TEMA 2 PARTE DOS- LA TIERRA

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1 TEMA 2 PARTE DOS- LA TIERRA 1

2 INDICE TEMA 2- PARTE 2 LA TIERRA Modelo estructura de la Tierra. Estático vs. Dinámico Las placas litosféricas Límites o bordes de placas Causas del movimiento de las placas El ciclo de Wilson Pruebas de la tectónica de placas Tectónica de placas. Visión actual e incógnitas por resolver. Riesgos geológicos derivados. Volcanes y terremotos 2

3 1. Estructura de la Tierra. Modelo estático de la Tierra: basado en la composición química. Zonas con distinta densidad: corteza 2.7 g/cm3, manto entre g/cm3 y núcleo g/ cm3 con hierro y níquel 3

4 Modelo dinámico: basado en las propiedades físicas de los materiales. Estudiado a partir de los resultados sísmicos 4

5 5

6 2. LAS PLACAS LITOSFÉRICAS La superficie terrestre está dividida en grandes fragmentos llamados placas, que interaccionan entre sí. LÍMITES DE LAS PLACAS LITOSFÉRICAS Pasivo o de deslizamiento Constructivo o divergente Destructivo o convergente 6

7 7

8 Tectónica Global: SEIS ideas fundamentales 1. La litosfera está formada por placas rígidas 2. Los límites de placa pueden ser de tres tipos: divergentes, convergentes y pasivos 3. Las placas se desplazan sobre la Astenosfera 4. El motor del movimiento es la energía térmica terrestre 5. La litosfera oceánica se renueva constantemente, al contrario que la continental 6. El número, forma, tamaño y posición de las placas ha cambiado a lo largo de la historia terrestre 8

9 3. LÍMITES O BORDES DE PLACA Convergente o destructivo Oceánica-oceánica Oceánica-continental Continental-continental Fosa oceánica con arco volcánico Fosa oceánica con cordillera Orógenos de colisión Divergente o constructivo Dorsal oceánica Rifts continentales Transformante o pasivo (neutro) Dorsales y valles Desplazamientos continentales 9

10 3.1 Límites divergentes Dorsales oceánicas Grandes cordilleras submarinas, de hasta km totales. Con un valle central llamado rift oceánico, y muchas fracturas transversales (fallas transformantes) Gran actividad volcánica, elevado gradiente geotérmico, y sismicidad de tipo superficial Rifts continentales Similares, pero en continentes, con lo que son menos frecuentes, debido al mayor grosor de la litosfera continental. Ejemplo en el Rift Valley africano 10

11 3.2 Límites convergentes Generalmente producen subducción a lo largo del plano de Benioff : una de las placas se introduce bajo la otra. Esto se observa estudiando los hipocentros de los terremotos (someros, intermedios, profundos). Hay tres tipos de zonas de subducción: A. Colisión oceánica - continental La primera subduce bajo la segunda: Se forma una fosa oceánica Gran actividad sísmica (Benioff) Gran actividad térmica Se produce además la elevación de cordilleras litorales (como los Andes) por plegamiento de los sedimentos que quedan atrapados 11

12 Prisma de acreción 12

13 B. Colisión entre placa oceánica y placa oceánica La subducción genera una fosa oceánica y vulcanismo asociado. Se forman así arcos de islas de origen volcánico, por ascensión y solidificación de magmas, a lo largo del borde de placas. Ejemplos en el Pacífico (Japón, Indonesia ) 13

14 2. Límites o bordes de placa C. Orógenos de colisión (continental continental) Cuando chocan placa continental y placa continental, se produce la elevación, por compresión, de los sedimentos intermedios. Esto levanta cordilleras con numerosas fallas y cabalgamientos, y enormemente plegadas La presión es tan alta, que a veces la placa oceánica inicial, en vez de subducir, se eleva por encima. Este fenómeno se llama obducción Los fragmentos de placa oceánica que quedan dispersos en la cordillera se llaman ofiolitas. Hay ejemplos en el Himalaya, en la cordillera bética, en los Pirineos... 14

15 3.3 Límites conservativos Son zonas de desgarre con desplazamiento de una placa respecto a otra. Se forman fallas transformantes. Hay ejemplos a lo largo de todas las dorsales oceánicas, y en zonas continentales como la falla de San Andrés 15

16 PUNTOS CALIENTES Puntos calientes A veces, provenientes del manto profundo, ascienden plumas térmicas que llegan a la litosfera, en el interior de las placas. Así se originan puntos calientes con actividad volcánica. Si la placa se mueve sobre el punto caliente, pueden formarse hileras de islas volcánicas (es más común sobre placas oceánicas, ya que son más finas) Un ejemplo son las islas de Hawaii y Midway, como prueba la edad de cada una de ellas, y su actividad volcánica 16

17 17

18 4. CAUSAS DEL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS Se debe a las corrientes de convección en el manto, provocadas por el calor interno terrestre La corriente ascendente provoca elevación y magmatismo en las dorsales La corriente descendente provoca la subducción de la placa Se ve favorecido por el arrastre gravitatorio desde la dorsal hacia la fosa oceánica: (desnivel de más de 10 km.) Densificación por presión en la zona de subducción 18

19 5. CICLO DE WILSON 19

20 20

21 6. PRUEBAS DE LA TECTÓNICA DE PLACAS Alfred Wegener (1915): Los continentes actuales son fragmentos de un supercontinente llamado Pangea. Se fragmentó y los trozos flotaron a la deriva hasta su posición actual 21

22 Pruebas geográficas. Los límites de los continentes encajan como si de una puzzle se tratase. Por tanto, tuvieron que estar unidos en el pasado 22

23 Pruebas paleoclimáticas y geológicas -Paleoclimáticas: sedimentos asociados a un clima característico encontrados en continentes que no tienen ese clima -Geológicas: rocas similares en continentes distintos 23

24 Años 60: Conocimiento de los fondos oceánicos (sónar) Se cartografió el fondo y se descubrieron las dorsales, fosas, etc. 24

25 Magnetismo natural de las rocas: Todas las rocas con hierro tienen cierto magnetismo Por encima de una temperatura dada ese magnetismo se pierde, y se recupera cuando vuelve a enfriarse (y queda orientado según el campo terrestre) Esto ha permitido demostrar dos hechos: A) El movimiento de los continentes Aparentemente el eje magnético ha ido moviéndose a lo largo del tiempo, creado una curva de deriva polar Cada continente tiene una curva diferente, por lo que debemos aceptar que son los continentes lo que se han ido moviendo. 25

26 B) Expansión del fondo oceánico Bandeado magnético simétrico a ambos lados de la dorsal: El campo magnético terrestre se invierte periódicamente, y deja su huella (paleomagnetismo) en las rocas que se forman en las dorsales. 26

27 180 Edad de las rocas submarinas y espesor de los sedimentos 147,7 131,9 120,4 67,7 47,9 33,1 9,7 M. a. 154,3 139,6 126,7 83,5 55,9 40,1 20,1 0 27

28 7. La tectónica de placas. Incógnitas por resolver Es la Teoría Global más importante en Geología. Pero sigue actualizándose y tiene todavía lagunas : 1. Cómo ocurre realmente la convección? Cuántas celdas convectivas hay? La astenosfera es una capa continua? 2. Las plumas térmicas están siempre bajo las dorsales o se desplazan? 28

29 8. Riesgos geológicos derivados Riesgo geológico: proceso o fenómeno que puede causar daños personales, económicos, ecológicos Deben considerarse tres factores: Peligrosidad Riesgo= P E V Exposición Vulnerabilidad 29

30 A) RIESGO SÍSMICO En relación con los terremotos Se usan dos tipos de mediciones para cuantificar los efectos: Escala de intensidad. Es cualitativa. Ej. Mercalli Escala de magnitud. Cantidad de energía liberada. Es logarítmica. Richter. 30

31 RIESGO SÍSMICO. Métodos de predicción 1. Historial de temblores. Mapas de peligrosidad y de exposición 2. Precursores sísmicos: Elevaciones del terreno Cambios en la conductividad eléctrica y magnética Liberación de radón Cambios en el comportamiento animal Medidas preventivas: Ordenación del territorio, construcciones sismorresistentes, protección civil. 31

32 B) RIESGO VOLCÁNICO Los mapas de peligrosidad coinciden con los de riesgo sísmico Índice de explosividad volcánica (IEV): depende del contenido de sílice en el magma. Cuanto mayor %, mayor espersor y mayor explosividad. Hawaiano. IEV=1 Estromboliano. IEV=1-2 Vulcaniano. IEV=3-4 Peleano. IEV>5 32

33 RIESGO VOLCÁNICO Métodos de predicción Historial de erupciones, tiempo de retorno. Precursores volcánicos: Movimientos sísmicos Elevaciones del terreno Variaciones de potencial eléctrico y magnético Emisión de gases Aumento de temperatura del agua Medidas preventivas Ordenación del territorio Evacuación de la población Obras e infraestructuras 33

34 34

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