Capítulo 5. Deformación de las rocas
|
|
|
- Clara Tebar Herrera
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Manual de geología Miscelánea 21: Tucumán, ISSN: ISSN on line: Capítulo 5 Deformación de las rocas En la litosfera las rocas están sometidas a la acción de fuerzas. Las mismas generan esfuerzos, que son expresados por la magnitud de la fuerza aplicada por unidad de área. Por ejemplo, un peso de 2 kg aplicado sobre una superficie de 1 cm 2 provoca un esfuerzo de 2 kg/cm 2. En un plano cualquiera en el interior de la litosfera, una fuerza se puede descomponer en una componente perpendicular a la superficie del plano y otra paralela a la superficie del mismo, dando lugar respectivamente a un esfuerzo normal (σ, sigma) y a un esfuerzo tangencial o de cizalla (τ, tau), (Fig. 5.1). Figura 5.1. Fuerzas y esfuerzos actuantes en la corteza terrestre. Las fuerzas y esfuerzos generados producen deformaciones en las rocas, como contracción o extensión. Esas deformaciones pueden ser transitorias y las rocas recuperar su forma y tamaño originales al dejar de aplicarse las fuerzas causantes. En otros casos, la deformación es permanente, dando lugar a estructuras tectónicas. El estudio de los mecanismos, condiciones del medio en que se produce la deformación y las estructuras que se producen, son el tema de estudio de la geología estructural o tectónica (del griego tektôn = constructor). Cabe tener en cuenta que los esfuerzos están ampliamente presentes en la litosfera, de acuerdo con la dinámica interna del planeta y el constante movimiento de placas, por lo que las estructuras tectónicas son comunes en las rocas.
2 66 MANUAL DE GEOLOGÍA Los esfuerzos en un cuerpo de roca pueden provocar tensión, cuando las fuerzas tienden a dividirlo, por estar aplicadas sobre la misma recta pero en direcciones opuestas. Contrariamente, un cuerpo está bajo compresión cuando las fuerzas tienden a comprimirlo, por estar aplicadas sobre la misma recta y apuntando la una a la otra. Finalmente, un cuerpo está sometido a corte, cizalla o cupla cuando dos fuerzas pueden causar distorsión, por actuar en direcciones opuestas sobre el mismo plano pero no sobre la misma recta (Fig. 5.2). Figura 5.2. Tipos de esfuerzos. Modificado de Billings, Deformación elástica y plástica La deformación que sufre un cuerpo de roca puede ser elástica o plástica. La deformación elástica es proporcional al esfuerzo aplicado y la roca recupera su forma original al retirarse el esfuerzo. Si se supera cierta magnitud de esfuerzo, propio para cada material, denominado límite de elasticidad, la deformación es permanente. Aumentando la magnitud del esfuerzo se llega a la ruptura de la roca. La respuesta ante esfuerzos es una propiedad intrínseca de los materiales. Hay rocas frágiles, que ante esfuerzos rompen sin experimentar deformación plástica. Opuestamente, hay rocas dúctiles, que tienen aptitud de deformarse dúctilmente previo a la ruptura. El comportamiento de las rocas frente a esfuerzos se conoce por ensayos de laboratorio (Fig. 5.3). Figura 5.3. Diagrama esfuerzo-deformación en ensayos de rocas sometidas a compresión. A: Rocas frágiles; B: Rocas dúctiles. Modificado de Billings, 1963.
3 RICARDO VARELA 67 Esfuerzos principales y elipsoide de deformación En todo cuerpo de roca sometido a esfuerzos hay solamente tres planos, perpendiculares entre sí, en los que hay solamente esfuerzo normal (σ). Son denominados esfuerzos principales. El de mayor valor es llamado esfuerzo principal máximo (σ1), el de menor valor esfuerzo principal mínimo (σ3) y el tercero tiene un valor intermedio y constituye el esfuerzo principal intermedio (σ3), (Fig. 5.4). Figura 5.4. Esfuerzos Principales. La ubicación en el espacio puede ser cualquiera. Modificado de Burchfiel et al., Convencionalmente se hace una representación tridimensional según un elipsoide de esfuerzos. Cabe destacar que la orientación del elipsoide en el espacio es función del tipo de esfuerzo que afecta a la litosfera (Fig. 5.5). Figura 5.5. Elipsoide de esfuerzos.
4 68 MANUAL DE GEOLOGÍA Estructuras tectónicas La deformación de las rocas produce estructuras y ellas son evidentes cuando hay planos y líneas de referencia, como en sucesiones estratificadas (sedimentarias, volcánicas o volcano-sedimentarias). En sucesiones estratificadas, esos planos son horizontales previo a la deformación y en consecuencia las estructuras se pueden estudiar por la posición de una superficie de estratificación o de un estrato conspicuo (nivel guía). Contrariamente, la deformación es menos perceptible en cuerpos masivos (ej. ígneas plutónicas). Las estructuras tectónicas pueden ser continuas (ej. pliegues), o discontinuas con rupturas (ej. diaclasas y fallas). Cabe mencionar que en niveles profundos de la corteza, donde Presión y Temperatura son compatibles con metamorfismo, las estructuras son de mayor complejidad y su estudio más complicado. Estructuras primarias (ej. estratificación), son oscurecidas o desaparecen y las estructuras tectónicas más evidentes se producen por la deformación de planos y líneas metamórficas (ej. esquistosidad, foliación, lineación). La deformación de las rocas se produce de dos modos, frágil y dúctil. Además, un concepto asociado se refiere al comportamiento de las rocas ante esfuerzos, clasificándolas en competentes por ofrecer resistencia a la deformación (ej. granito y arenisca cuarzosa), o incompetentes por ser poco resistentes a la deformación (ej. arcilitas y evaporitas). También hay que tener en cuenta que la competencia de las rocas es una condición variable en función de la presión de confinamiento, temperatura y presencia y composición de soluciones en el medio. De esos factores, los dos primeros aumentan en profundidad, por lo que rocas competentes en niveles someros de la corteza, se tornan incompetentes a profundidad de algunos miles de metros. Las estructuras tectónicas simples consisten en pliegues, diaclasas y fallas, se producen en niveles corticales superiores y su conocimiento importa por la incidencia en el aprovechamiento de yacimientos minerales y de hidrocarburos, en obras de ingeniería (embalses de agua, construcción de caminos, puentes y aeropuertos, etc.) y en geología ambiental y urbana (riesgo geológico). Figura 5.6. Rumbo (α) e inclinación (β) de un plano. Modificado de Aubouin et al., 1980.
5 RICARDO VARELA 69 Teniendo en cuenta que las estructuras están referidas a planos y líneas, cabe establecer cuál es la forma de ubicarlas en el espacio. En ambos casos las direcciones se refieren al Norte y las inclinaciones a un plano horizontal. Un plano es ubicado por su rumbo e inclinación. El rumbo de un plano es la dirección de la línea que determina al cortar a un plano horizontal. La inclinación de un plano es el ángulo que forma con la horizontal al ser cortado por un plano vertical perpendicular al rumbo (Fig. 5.6). Dado que un rumbo es bidireccional, sin sentido, puede expresarse por uno solo de los sentidos de la línea (ejemplo Noreste; puede abreviarse NE), o por ambos sentidos (Noreste-Sudoeste; NE- SO), o por el valor angular respecto al Norte con la indicación del cuadrante (N60 E), o por el valor acimutal (N60 = N240 ). En el último caso, el geólogo acostumbra uniformar los valores determinados en las observaciones de campo, expresándolos en los cuadrantes superiores (0 a 90 y 270 a 0 ). La representación en mapas de rumbo e inclinación de un plano se expresa mediante una sola notación. Consiste en un trazo largo, que corresponde al rumbo y tiene la dirección que corresponde, y un trazo corto perpendicular al primero y dirigido hacia donde inclina el plano, con la indicación numérica del ángulo medido. Los casos particulares de planos horizontales y verticales tienen símbolos propios para representación en mapas (Fig. 5.7). Figura 5.7. Representación en planta de planos inclinados, horizontal y vertical. Modificado de Billings, Una línea se ubica por su rumbo y buzamiento. El rumbo de una línea es unidireccional y está referido al Norte, midiéndose en la proyección de la línea a un plano horizontal y en el sentido en que hunde. El buzamiento de una línea es el ángulo con la horizontal, que se mide en un plano vertical que contiene a la línea en cuestión. La forma de expresar la posición de una lineación puede seguir una notación por cuadrantes o acimutal (ejemplo, para una línea que hunde 60 en sentido NO, se expresa N45 O/60, o su equivalente acimutal N315 /60 ). Cabe mencionar que es frecuente el uso inadecuado de los conceptos de inclinación (planos) y buzamiento (líneas), confundiéndoselos o considerándoselos sinónimos.
6 70 MANUAL DE GEOLOGÍA Pliegues Ante esfuerzos compresivos y previo a la ruptura, las rocas pueden responder formando ondulaciones, denominadas pliegues. La mitad superior de los pliegues (convexas) se denominan anticlinal y la mitad inferior (cóncavas) sinclinal. Longitud de onda y amplitud, son dos parámetros, determinados en sección transversal, que se utilizan para dimensionar pliegues. La longitud de onda se mide en la línea que corresponde a la superficie media (une los puntos de inflexión) y es la distancia en la que se resuelven un anticlinal y un sinclinal. La amplitud es perpendicular a la anterior y es la distancia desde la línea de superficie media al punto de máxima altura (Fig. 5.8). Fig Arriba: vista en planta de una superficie plegada; abajo: sección transversal; i: puntos de inflexión. Las partes componentes de un pliegue, anticlinal o sinclinal, son los flancos o limbos, plano axial, eje y charnela. El plano axial de un pliegue es su plano de simetría en sentido longitudinal. La intersección del plano axial con cualquier capa define al eje del pliegue. Las charnelas son los puntos de máxima curvatura (Fig. 5.9). Figura 5.9. Partes de un pliegue anticlinal.
7 RICARDO VARELA 71 En una sucesión plegada, es un rasgo diagnóstico que los anticlinales encierran en la parte central a los estratos más antiguos (Fig A) y los sinclinales a los estratos más jóvenes (Fig B). Figura Sucesión de estratos en un pliegue anticlinal (A) y en un pliegue sinclinal (B). La geometría en sección transversal determina si un pliegue es simétrico (los limbos inclinan en sentido opuesto con el mismo ángulo, Fig A); asimétrico (los limbos inclinan en sentido opuesto con distinto ángulo); volcado (los limbos inclinan en el mismo sentido con distinto ángulo, Fig B); recumbente (los limbos están en posición horizontal, Fig C y 5.11 D). Fig A) anticlinal simétrico; B) anticlinal volcado; C) anticlinal recumbente; D) anticlinal recumbente replegado. Modificado de Billings, 1963.
8 72 MANUAL DE GEOLOGÍA En los pliegues volcados hay un flanco normal y un flanco invertido. En el flanco normal se determina que un estrato de referencia, ha sido llevado desde posición horizontal hasta una inclinada, sin sobrepasar la vertical (90 ) En el flanco invertido el rebatimiento del estrato de referencia acusa mayor dislocación y supera los 90. En la representación en mapa, los flancos invertidos de pliegues se distinguen por un símbolo propio que se utiliza para indicar rumbo e inclinación de esos estratos. En el ejemplo (Fig. 5.12), el flanco normal de un anticlinal inclina 50 al Oeste y el flanco invertido giró desde posición horizontal, sobrepasó la vertical e inclina 65 hacia el Oeste. Figura Pliegue volcado. Nótese que en planta (mapa), el símbolo utilizado para indicar rumbo e inclinación de estratos es diferente al correspondiente a planos que no sobrepasan los 90 de inclinación. En pliegues asimétricos y notoriamente en pliegues volcados, la posición de los flancos de mayor inclinación y flancos volcados, constituyen un rasgo importante de una región plegada, e indica la dirección del transporte tectónico o vergencia estructural. En el ejemplo, los esfuerzos dirigidos que plegaron las sedimentitas provinieron desde el Oeste y la vergencia estructural es oriental. Con frecuencia, las sucesiones sedimentarias en las que alternan paquetes de sedimentitas competentes con paquetes de sedimentitas incompetentes, desarrollan pliegues menores (segundo orden, tercer orden, etc.), preferentemente en los niveles incompetentes y en los flancos invertidos de los anticlinales (Fig. 5.13). Figura Pliegues de segundo y tercer orden en un nivel de estratos incompetentes de pliegues volcados. Modificado de Aubouin et al., 1980.
9 RICARDO VARELA 73 En la dirección del eje de un pliegue, se puede establecer si es un pliegue no buzante o buzante, con eje horizontal e inclinado, respectivamente (Fig. 5.14). Figura A: Pliegues no buzantes; B: Pliegues buzantes. Modificado de Billings, En el terreno, los pliegues pueden visualizarse a simple vista si se desarrollan completamente en metros a decenas de metros. No obstante, si tienen dimensiones superiores, cientos de metros a kilómetros, es necesario construir un mapa para ponerlos en evidencia. Sobre una base topográfica a escala adecuada, o un bosquejo del terreno en cuestión, se representan las mediciones de rumbo e inclinación de la estratificación en varios afloramientos, lo que permite interpretar la existencia de anticlinales y sinclinales. En el ejemplo de la Figura 5.15, se ha delimitado la extensión de siete cuerpos de roca sedimentaria, de algunos cientos de metros de espesor cada uno, distintos en composición, granometría y color, aunque concordantes entre sí, denotando pertenecer a un mismo ciclo sedimentario. Los rumbos medidos tienen poca variación entre sí, aproximadamente Noreste-Suroeste. Contrariamente, hay sustanciales diferencias en la inclinación de los estratos, tanto en los valores angulares como en la dirección en la que inclinan. En el sector Noroeste la inclinación es hacia el Sudeste y disminuye progresivamente de 45 a 32 y alcanza posición horizontal. En el sector Sudeste la inclinación de las capas sedimentarias es opuesta, hacia el Noroeste y también se comprueba la disminución en los valores angulares, desde 47 hasta alcanzar posición horizontal. Por otra parte, en el recorrido de Noroeste a Sudeste o viceversa, el geólogo observa la semejanza entre los tres niveles sedimentarios expuestos en los sectores Noroeste y Sudeste, interpretando una repetición. El relevamiento permite interpretar una estructura de pliegue sinclinal, con eje en el centro del terreno y la repetición de estratos por plegamiento.
10 74 MANUAL DE GEOLOGÍA Figura Mapa de un sinclinal. Puede apreciarse el cambio en el sentido de la inclinación de estratos y en los valores angulares, hasta la horizontalidad de estratos en el eje de la estructura. El eje se representa mediante una línea y las dos flechas que se encuentran en el mismo indican que se trata de un sinclinal. También es evidente la repetición de estratos, que tienen continuidad en subsuelo. En planta (mapa), un rasgo distintivo de los pliegues buzantes son las terminaciones en forma de nariz estructural. La nariz de un pliegue buzante señala el sentido del buzamiento. Determinar si se trata de un anticlinal o un sinclinal, requiere conocer el orden de antigüedad de los estratos involucrados. Es un anticlinal si los estratos más antiguos se disponen en el núcleo de la estructura, caso en el que la nariz apunta en el sentido del buzamiento del pliegue (Fig A). Es un sinclinal si el núcleo es ocupado por los estratos más jóvenes y la nariz va en contra del sentido del buzamiento (Fig B). Figura Mapa de pliegues buzantes. A: Anticlinal; B: Sinclinal. Observar los símbolos; el eje es una línea con indicación del sentido del buzamiento; las flechas en sentidos opuestos indican a un anticlinal y las flechas que se encuentran en el eje a un sinclinal. Modificado de Billings, En los sistemas plegados los pliegues se extienden por decenas de kilómetros. En los mismos es posible comprobar la existencia de pliegues anticlinal/sinclinal doblemente buzantes. En ellos el seguimiento en la dirección del eje muestra la terminación de la estructura en ambos extremos, mediante sendas narices (Fig A). Casos particulares, por tener relación largo/ancho entre 1 y 2 son denominados braquianticlinales y braquisinclinales (Fig B) y si la relación es próxima a 1 son domos y cubetas (Fig C).
11 RICARDO VARELA 75 Figura A: anticlinal/sinclinal doblemente buzante; B: braquianticlinal/braquisinclinal; C: domo/cubeta. En los tres casos se trata de un anticlinal si las rocas más antiguas se ubican en el núcleo de la estructura y de un sinclinal si lo hacen las rocas más jóvenes. Modificado de Aubouin et al., Los mecanismos para la formación de pliegues son esencialmente, A) deslizamiento entre estratos, B) flujo de materia por granulación-recristalización y C) cizallamiento. El primer mecanismo se denomina flexodeslizamiento. Es frecuente en sucesiones estratificadas ubicadas en niveles superiores de la corteza, en medio frágil. El movimiento que posibilita el plegamiento se produce esencialmente en las discontinuidades que constituyen los planos de estratificación. Se aprecia que los estratos plegados mantienen constante su espesor (pliegues isópacos) y que la figura de la sección transversal varía con la profundidad (Fig. 5.18). Figura Pliegues flexodeslizantes. Es notorio que los planos de estratificación son superficies activas, que facilitan el deslizamiento entre estratos. Modificado de Burchfiel et al., El segundo de los mecanismos de plegamiento genera los pliegues pasivos o de flujo. Los materiales sometidos a plegamiento están en niveles medios/profundos de la corteza y tienen comportamiento dúctil. Si se trata de una sucesión estratificada, los distintos estratos tienen la misma viscosidad y las superficies de estratificación no tienen significado mecánico. En sección transversal se aprecia que hay adelgazamiento de flancos y engrosamiento de charnelas (pliegues anisópacos) y que se mantiene la forma en profundidad (Fig. 5.19).
12 76 MANUAL DE GEOLOGÍA Figura Pliegues de flujo. Se destaca el acortamiento y estiramiento, con engrosamiento de charnelas y adelgazamiento de los flancos de pliegues. Modificado de Burchfiel et al., Los pliegues por cizalla requieren de un medio cortical frágil (corteza superior), en el que se producen múltiples fracturas, paralelas y poco espaciadas entre sí, que sufren pequeños desplazamientos sin que se interrumpa la continuidad de los estratos (Fig. 5.20). Figura Pliegues de cizalla.
13 RICARDO VARELA 77 El plegamiento flexodeslizante a menudo está limitado a unos pocos kilómetros de profundidad, porque se producen despegues, que desacoplan el espesor plegado respecto de un sustrato o basamento no deformado en ésta oportunidad. El nivel de despegue está constituido por rocas incompetentes, generalmente pelitas o evaporitas. Es frecuente en las fajas plegadas y corridas del retroarco de un orógeno (Fig. 5.21). Figura Despegue de un paquete de sedimentitas plegadas, respecto a un sustrato no deformado. Modificado de Burchfiel et al., Diaclasas Son planos de ruptura que dividen el cuerpo de roca, sin que se verifique en dichos planos movimiento entre las partes resultantes. Puede ocurrir movimiento perpendicular a los planos de diaclasa, no muy grande, en cuyo caso se denominan diaclasas abiertas. Es una característica que no se presenten aisladas, sino que sean numerosas, con un espaciado entre ellas de milímetros a centímetros, constituyendo juegos de diaclasas. A menudo en un cuerpo de roca hay dos o más orientaciones preferidas (juegos), constituyendo un sistema de diaclasas. La clasificación de diaclasas puede ser geométrica o genética. La clasificación geométrica hace referencia a la disposición de los planos de diaclasas respecto a otros planos estructurales, ejemplo estratificación. Son diaclasas de rumbo aquellas cuyo rumbo es paralelo al rumbo de los planos de estratificación. Son diaclasas de inclinación las que tienen rumbo paralelo a la dirección de inclinación de estratificación (Fig. 5.22). Son diaclasas oblicuas o diagonales aquellas cuyo rumbo no coincide ni con el rumbo ni con la inclinación de estratificación.
14 78 MANUAL DE GEOLOGÍA Figura Diaclasas de rumbo (abcd) y de inclinación (efgh). Modificado de Billings, La clasificación genética requiere de un relevamiento integral de estructuras, que eventualmente permite interpretar cada juego como respuesta a un determinado esfuerzo, ejemplo diaclasas de tensión, o diaclasas de cizalla. En sucesiones plegadas son comunes diaclasas de tensión verticales, un juego perpendicular al rumbo de los ejes y otro juego paralelo a los planos axiales (Fig. 5.22). Las diaclasas de cizalla asociadas a pliegues forman sistemas conjugados, consistentes en dos juegos que se intersectan con ángulos de aproximadamente 60. En el caso de esfuerzos compresivos de dirección Este-Oeste (σ1), los pliegues son de ejes Norte-Sur y hay dos posibles soluciones ante la acción de las fuerzas actuantes, de acuerdo con la dirección de alivio que se produzca (σ3). Si el esfuerzo principal mínimo (σ3) fue Norte-Sur se desarrolla el sistema de diaclasas verticales de rumbos NO-SE y NE-SO (Fig. 5.23A). La otra posibilidad es que (σ3) se disponga en dirección vertical, con desarrollo del sistema de diaclasas de rumbo Norte e inclinaciones de 45 al Este y Oeste (Fig B). Figura Sistemas conjugados de diaclasas de cizalla asociados a pliegues. Modificado de Billings, 1963.
15 RICARDO VARELA 79 Fallas Se denomina falla a la ruptura de un cuerpo de roca por un plano, denominado plano de falla, con desplazamiento de las dos partes resultantes. Hay tres tipos principales: a) fallas normales o directas, b) fallas inversas y c) fallas de rumbo. Las fallas normales o directas se producen cuando el esfuerzo principal máximo (σ1) es vertical y los esfuerzos principales menor (σ3) e intermedio ((σ2) se disponen en un plano horizontal. En la dirección de σ3 se produce tensión y la ruptura ocurre en un plano que forma un ángulo de aproximadamente 60 con la horizontal y contiene a σ2. El bloque que queda por encima del plano de falla (bloque colgante o techo) desciende respecto al que queda por abajo (bloque yacente o piso) causando un alargamiento del terreno (Fig A). Figura Tipo de fallas. En las fallas inversas σ1 es horizontal y σ3 vertical. El plano de falla forma un ángulo de aproximadamente 30 con la horizontal y contiene a σ2. El bloque colgante (techo) asciende respecto al bloque yacente (piso), resultando un acortamiento del terreno (Fig B). En las fallas de rumbo, σ1 y σ3 se disponen en un plano horizontal y σ2 es vertical. El plano de falla resultante es aproximadamente vertical (Fig C). La cantidad de movimiento en el plano de falla se denomina rechazo y se mide según el desplazamiento que han tenido puntos inicialmente enfrentados a ambos lados del plano de falla. El rechazo puede producirse únicamente en la dirección de la inclinación del plano de falla (Fig A y 5.25 B), o del rumbo de la misma (Fig C), aunque el caso general y frecuente es el de fallas con rechazo tanto en la dirección del rumbo como de la inclinación del plano de falla, llamado rechazo neto (Figs D y E). El rechazo neto de una falla directa (ab), puede descomponerse en un rechazo de rumbo (ac) y un rechazo de inclinación (cb; Fig D). Igualmente, en una falla inversa se puede calcular un rechazo de rumbo (cb) y un rechazo de inclinación (ac; Fig E).
16 80 MANUAL DE GEOLOGÍA Figura Rechazos producidos en fallas. Modificado de Billings, Los accidentes de gran magnitud que produce el fallamiento directo, consisten en fosas o grabenes, que son delimitados a uno y otro lado por franjas de terreno no descendido, denominados pilares o horsts (Fig. 5.26). Figura Bosquejo de estructuras de tectónica distensiva, consistentes en alternancia de Pilares y Fosas. Modificado de Aubouin et al., 1980.
17 RICARDO VARELA 81 En fallas inversas, el acortamiento puede quedar resuelto sin desarraigo de la lámina de corteza superior, como en los cabalgamientos. La cantidad de movimiento producido en una superficie de despegue no es suficiente para interrumpir totalmente la relación entre las partes desplazadas. En estos casos el seguimiento en el rumbo de la falla permite comprobar una terminación o raíz de la estructura (Fig. 5.27). Figura Falla inversa o cabalgamiento, sin desarraigo de la lámina superior. Modificado de Aubouin et al., Otros acortamientos, llamados corrimientos, afectan prácticamente a todo el espesor de la corteza, con desarraigo y transporte de la lámina superior por decenas a centenas de kilómetros. En estos casos se distingue un autóctono y un alóctono y la ulterior erosión provoca ventanas y klippes (Fig. 5.28). Figura Bosquejo de un corrimiento, ventana tectónica y klippe. Modificado de Aubouin et al., Un ejemplo concreto proviene del flanco occidental de la sierra Pie de Palo, en San Juan.
18 82 MANUAL DE GEOLOGÍA Las estructuras descriptas son posibles en cualquier parte de la litosfera, aunque el desarrollo de uno u otro tipo es característico de los distintos ambientes tectónicos en el marco de la Tectónica Global. En territorio de las amplias plataformas continentales sometidas a tensión, predomina fallamiento directo, con el desarrollo de fosas (graben) y pilares (horst) alternantes. Son estructuras de primera magnitud, que cortan todo el espesor de la corteza, lo que facilita el ascenso de lavas de composición basáltica procedentes del manto subyacente. Un ejemplo en la provincia de Buenos Aires y Plataforma Continental adyacente es la Fosa del Salado, limitada por los Pilares de Martín García y de Tandil, por el NE y SO respectivamente. El estado extensivo de la corteza en el proceso de fragmentación del Supercontinente Gondwana, determinó la instalación de fosas, entre ellas las del Salado y Colorado, que recibieron un relleno sedimentario del orden de m, con participación de basaltos según se ha comprobado en perforaciones (Fig. 5.29). Figura Sistema bonaerense de pilares (Martín García y Tandil) y fosas (Salado y Colorado). La Fosa del Colorado cierra en el Noreste Patagónico. Los actuales sistemas extensivos de gran escala son los valles rift, de los cuales el de mayor magnitud es el sistema del oriente africano (Fig. 5.30). Una rama septentrional o Fosa del Jordán incluye al Mar Muerto; hacia el Sur es parte del sistema la Fosa del Mar Rojo, invadida por aguas marinas. En
19 RICARDO VARELA 83 territorio africano, el trazo zigzagueante de las fosas define las ramas occidental, oriental y meridional, en las que se asientan los lagos Rodolfo, Alberto, Kivu y otros, que tienen fondos a cotas de hasta 700 m bajo el nivel del mar. El volcanismo a lo largo de los rift es un rasgo notable y los aparatos volcánicos dan las mayores alturas del continente, culminante en el Monte Kilimanjaro (6.010 m.s.n.m.). Figura Sistema de Valles Rift del oriente africano. Modificado de Aubouin et al., En el marco de colisiones continentales, sometidas a empuje y acortamiento, se desarrollan complejos sistemas de fallas. El ejemplo clásico es el cuadro colisional de India con Asia. En el frente de colisión se producen importantes corrimientos y cabalgamientos, que elevan los Montes Himalaya. Hacia el interior asiático, en el altiplano del Tibet, tiene asiento un importante mosaico de fallas de rumbo, en un estilo denominado tectónica de escape. Finalmente se pasa al campo de fallas directas de China, caracterizado por estrechas fosas y mesetas basálticas (Fig. 5.31).
20 84 MANUAL DE GEOLOGÍA Figura Campo de fallas de rumbo producidas por el empuje de India contra Asia. Modificado de Burchfiel et al., En áreas orogénicas asociadas a subducción, como la del Oeste sudamericano (Andes), hay predominio de acortamiento cortical por plegamiento y fallamiento inverso y una de las asociaciones características en el retroarco recibe el nombre de faja plegada y corrida (Fig. 5.32). Figura Fallamiento inverso en los Andes del sur de Río Negro. Modificado de Giacosa y Márquez, 1999.
21 RICARDO VARELA 85 Ejemplo de grandes fallas de rumbo lo tenemos en el arco de Scotia, un complejo sistema geodinámico que realiza la vinculación entre las placas Sudamérica y Antártida. Incluye dos grandes fallas de rumbo, las ramas Norte y Sur del arco, con cierre oriental en la línea de subducción de la cadena de islas Sandwich. Otro elemento notorio del sistema es el remanente de la Placa Phoenix, entre las Zonas de Fractura Shackleton y Hero, una placa tectónica oceánica del Pacífico que fue migrando al Sur durante el proceso de consumición por subducción debajo de Sudamérica. La magnitud del rechazo se aprecia en el desplazamiento sufrido por las Islas Georgias del Sur, inicialmente próximas a Tierra del Fuego y ahora km al Este (Fig. 5.33). Figura Bosquejo geodinámico del arco de Scotia. Modificado de Giner-Robles et al., 2003.
TEMA 8º.- ESTRUCTURAS Y DEFORMACIONES TECTÓNICAS
TEMA 8º.- ESTRUCTURAS Y DEFORMACIONES TECTÓNICAS 1º.- INTRODUCCIÓN Las rocas están sometidas a fuerzas-esfuerzos tectónicas que tienden a deformarlas originando nuevas estructuras permanentes: pliegues
CÁTEDRA DE GEOLOGÍA GENERAL: UNIDAD Nº7 DEFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CORTEZA
CÁTEDRA DE GEOLOGÍA GENERAL: UNIDAD Nº7 DEFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CORTEZA Todo se pliega o todo se rompe DEFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CORTEZA Nociones de esfuerzo y deformación Esfuerzo:
TEMA 4: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SUS RIESGOS.
TEMA 4: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SUS RIESGOS. 1. ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA: ORIGEN Y TRANSMISIÓN. 2. DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS. 2. 1. ESFUERZO Y DEFORMACIÓN. 2. 2. DEFORMACIÓN FRÁGIL Y DÚCTIL:
Procesos tectónicos y deformación de las rocas
Procesos tectónicos y deformación de las rocas Límites: Contactos concordantes Gradacional Forma 1. Principio de la Horizontalidad Original 2. Principio de Superposición Jovenes Antiguos 4. Principio
Procesos tectónicos y deformación de las rocas
Procesos tectónicos y deformación de las rocas Límites: Contactos concordantes Gradacional Forma 1 Límites: Discordancias Intervalos en rocas = Intervalos de tiempo Tipos de Discontinuidades: Inconformidad
Deformaciones Pliegues y Fallas
Universidad de Concepción Facultad de Arquitectura-Urbanismo-Geografía Departamento de Geografía Deformaciones Pliegues y Fallas Octavio E. Rojas Vilches Ayudante Geografía Física I y II [email protected]
Geología estructural. Geosistemas ID Juan C. Benavides
Geología estructural Geosistemas ID 026671 Juan C. Benavides Tectónica Causas de la deformación en las rocas de la corteza terrestre Tectónica glaciar Tectónica de depósitos salinos Geotectónica Micro
Tema 7 La energía interna y el relieve. I.E.S. Muriedas Departamento Biología Belén Ruiz
Tema 7 La energía interna y el relieve I.E.S. Muriedas Departamento Biología Belén Ruiz Manifestaciones externas del calor interno De qué es responsable esta energía interna? TIPOS DE ROCAS 1. FORMACIÓN
Estructuras geológicas
Estructuras geológicas Joseline Tapia 1 1 Departamento de Ingeniería de Minas Universidad de Antofagasta Primavera 2015 [email protected] (UA) Geología estructural 02 2015 1 / 46 Resumen de la presentación
Geología estructural. Geosistemas ID Juan C. Benavides
Geología estructural Geosistemas ID 026671 Juan C. Benavides Tectónica Causas de la deformación en las rocas de la corteza terrestre Tectónica glaciar Tectónica de depósitos salinos Geotectónica Micro
Geología estructural. Geosistemas ID Juan C. Benavides
Geología estructural Geosistemas ID 026671 Juan C. Benavides Tectónica Causas de la deformación en las rocas de la corteza terrestre Tectónica glaciar Tectónica de depósitos salinos Geotectónica Micro
LOS ESTRATOS. POTENCIA, TECHO Y MURO
LOS ESTRATOS. POTENCIA, TECHO Y MURO LOS ESTRATOS. POTENCIA, TECHO Y MURO ORIENTACIÓN DE UN ESTRATO MEDIDA DEL BUZAMIENTO Y DE LA DIRECCIÓN DE UN ESTRATO CLINÓMENTRO CLINÓMENTRO ESTRATOS INCLINADOS. ESPESOR
Apuntes de la Tierra Tema 7. Ciencias Naturales 2º ESO
Apuntes de la Tierra Tema 7 Ciencias Naturales 2º ESO El relieve terrestre El relieve terrestre es resultado de la acción de dos tipos de fuerzas: Fuerzas internas: Provocan el movimiento de las placas
TECTÓNICA: ESFUERZO Y DEFORMACIÓN
TECTÓNICA: ESFUERZO Y DEFORMACIÓN María del Carmen Cabrera Santana Francisco José Pérez Torrado Universidad de Las Palmas de Gran Canaria TECTÓNICA Rama de la geología que estudia las deformaciones y desplazamientos
Trabajo Práctico N 2
Trabajo Práctico N 2 Interacción entre plano y topografía Regla de la V Objetivos: - Desarrollar la capacidad de interpretar y proyectar la actitud de planos geológicos en base a su expresión en la topografía.
Final de Geología estructural 1
Final de Geología estructural 1 1. Estructura interna de la Tierra, límites y discontinuidades. 2. Deformación continua y discontinua. Homogénea y heterogénea. Cizalla simple y pura. Deformación infinita
GEODINÁMICA INTERNA: FENÓMENOS LIGADOS A LA TECTÓNICA DE PLACAS (I): DEFORMACIONES CORTICALES
GEODINÁMICA INTERNA: FENÓMENOS LIGADOS A LA TECTÓNICA DE PLACAS (I): DEFORMACIONES CORTICALES Geodinámica interna Fenómenos ligados a la tectónica de placas (I): Deformaciones corticales Roberto va a seguir
Cátedra de Geología General. Trabajo práctico Nº 8: Reconocimiento y descripción de la deformación de los materiales de la corteza
Cátedra de Geología General Trabajo práctico Nº 8: Reconocimiento y descripción de la deformación de los materiales de la corteza Los principales objetivos de este práctico son: - Distinguir entre deformaciones
TEMA 8. DEFORMACIONES DE LA CORTEZA TERRESTRE
VIII GEOLOGÍA. 2º Bachillerato. TEMA 8. DEFORMACIONES DE LA CORTEZA TERRESTRE IES Santa Clara. GEOLOGÍA 2º BACHILLER Dpto Biología y Geología https://biologiageologiaiessantaclarabelenruiz.wordpress.com/2o-bachillerato/geologia/
Tema 2: Tectónica y Relieve terrestre
Tema 2: Tectónica y Relieve terrestre Bordes de las placas Los bordes o límites de las placas son zonas de contacto. Son diferentes según el movimiento generado: Bordes convergentes: Son los bordes en
Deformación de las Rocas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES ESCUELA DE GEOLOGIA ESCUELA DE BIOLOGIA INTRODUCCION A LA GEOLOGIA FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA AÑO 2008 Deformación de las Rocas Sección: Apoyos
TERMINOLOGIA. Discontinuidades:
Discontinuidades: Fracturas: TERMINOLOGIA Son superficies de debilidad que imparten a la roca una condición de anisotropía de resistencia, es decir, denotan una interrupción en la integridad mecánica de
Las deformaciones en la corteza terrestre se reflejan a todas las escalas: Pequeña: forman microestructuras, se tienen ver con lupa, microscopio, etc.
TEMA 6 TECTÓNICA: La tectónica es el estudio de las deformaciones que aparecen en las rocas y de las fuerzas que han provocado. Las deformaciones en la corteza terrestre se reflejan a todas las escalas:
GEOSFERA TEMA 2 GEODINÁMICA INTERNA. Páginas muy interesantes:
GEOSFERA TEMA 2 GEODINÁMICA INTERNA Páginas muy interesantes: http://geologia09.blogspot.com/ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tectonanim.htm Introducción: Para llegar
Anticlinal vs. Sinclinal
PLIEGUES 1. Origen de los sistemas plegados y ambientes tectónicos en los que se encuentran (posicionamiento tectónico). 2. Tipos de pliegues: anticlinales, sinclinales, monoclinales. 3. Elementos geométricos:
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS TEMA 2: LOS ESTRATOS Y EL TIEMPO GEOLÓGICO
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRANEAS 2010 TEMA 2: LOS ESTRATOS Y EL TIEMPO GEOLÓGICO Mario Valencia Cuesta Geólogo AGUAS SUBTERRÁNEAS LTDA. [email protected], www.aguassub.com, CURSO
Fallas 1. Geología Estructural 2012
Geología Estructural 2012 Fallas 1 Cesión frágil y cesión dúctil. Fracturas: características, tipos, modos de fracturamiento. Fallas: definición, elementos constituyentes. Zona de falla: núcleo y zona
TEMA 2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE. Págs libro nuevo / libro viejo
TEMA 2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE Págs. 29-55 libro nuevo / libro viejo TEMA 2. LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE 1. La deformación de las rocas 1.1. Tipos de esfuerzos 1.2. Deformación por fractura:
LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE
LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA 1 TIERRA ENERGÍA INTERNA (Calor interno residual y desintegración radioactiva) ENERGÍA EXTERNA (Solar y gravitacional)
INGENIERÍA DEL TERRENO JESUS SANCHEZ VIZCAINO
INGENIERÍA DEL TERRENO JESUS SANCHEZ VIZCAINO DEFORMACIÓN La deformación es un término t general que se refiere a todos los cambios de volumen o de forma que experimenta un cuerpo rocoso. La litosfera
Tipos de límites ente placas y tipos de corteza terrestre
Tipos de límites ente placas y tipos de corteza terrestre Ciencias de la Tierra Dra. Beatriz Ortega Guerrero Tipos de límites entre las placas Divergentes (constructivos). Las placas se alejan unas de
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL TRABAJO PRÁCTICO N
TRABAJO PRÁCTICO N 6 Pliegues. Orientación de pliegues. Técnica de proyección. Diagrama y diagrama. Clasificación de pliegues: Método de la variación de espesores de Ramsay, Método de las isógonas Objetivo.
GEOLOGÍA APLICADA JESUS SANCHEZ VIZCAINO
GEOLOGÍA APLICADA JESUS SANCHEZ VIZCAINO DEFORMACIÓN La deformación es un término t general que se refiere a todos los cambios de volumen o de forma que experimenta un cuerpo rocoso. La litosfera está
Mapeo de cuencas y Secciones geológicas. Archivos modificados con autorización de su creador: Ing. Javier Arellano G.
Mapeo de cuencas y Secciones geológicas Archivos modificados con autorización de su creador: Ing. Javier Arellano G. MÉTODOS DE MAPEO DE CUENCAS Modelado Geológico (estratigrafía, tipo de estructuras,
Unidades y estructuras geológicas de Honduras y del cuadrángulo de Tegucigalpa
Universidad Nacional Autónoma de Honduras Facultad de Ciencias Escuela de Física Objetivos Unidades y estructuras geológicas de Honduras y del cuadrángulo de Tegucigalpa 1. Identificar las principales
RELACIONES ENTRE FALLAS Y PLIEGUES.
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. FACULTAD DE INGENIERÍA. ESCUELA DE ING. GEOLÓGICA. GEOLOGIA ESTRUCTURAL. RELACIONES ENTRE FALLAS Y PLIEGUES. Prof. FRANCISCO BONGIORNO PONZO RELACIONES ENTRE FALLAS Y PLIEGUES.
Ciencias de la Tierra y el Universo 4 a 6 Básico
Curso: Titulo: Ciencias de la Tierra y el Universo 4 a 6 Básico Estructura interna de la Tierra y su dinamismo Parte 1: La geósfera y el estudio de sus capas. Unidad: 1 Parte 1: La geósfera y el estudio
Geología Estructural 2012 Fallas 2 Movimiento a lo largo de fallas. Clasificación
Geología Estructural 2012 Fallas 2 Movimiento a lo largo de fallas. Clasificación Movimientos absolutos y relativos. Movimiento relativo verdadero: vector desplazamiento, orientación, componentes horizontal
El relieve en curvas de nivel. Cecilia Caballero Miranda
El relieve en curvas de nivel Cecilia Caballero Miranda El relieve se representa mediante curvas de nivel. Estas curvas son la traza entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un solo plano
Se define la inmersión de un pliegue como el ángulo que forman una línea de charnela y el plano horizontal.
51 5.2.- SINGULARIDADES ESTRUCTURALES Deformaciones Corticales Las rocas sedimentarías al estar formadas por estratos, horizontales y continuos en origen, permiten conocer la existencia de deformaciones,
El relieve en curvas de nivel
El relieve en curvas de nivel Cecilia Caballero Miranda El relieve se representa mediante curvas de nivel. Estas curvas son la traza entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un solo plano
Teorías en que se basa: Tª de la Expansión del fondo océanico Tª de las Corrientes convectivas
Teorías en que se basa: Tª de la Expansión del fondo océanico Tª de las Corrientes convectivas DISTRIBUCIÓN DE LOS VOLCANES Las zonas volcánicas del planeta forman el llamado cinturón de fuego. DISTRIBUCIÓN
H. Tavera Figura 6.-
9 H. Tavera La colisión de algunas placas proceso de contracción, da lugar a la formación de las cordilleras en los continentes (ejemplo, la Cordillera Andina) y de arcos de islas. Durante este proceso,
Composición química y mecánica de la Tierra
GEOLOGÍA: TEMA 2 Composición química y mecánica de la Tierra. Geología estructural. Deformación de la corteza terrestre: principios mecánicos. Comportamiento frágil y dúctil de la litósfera. Terremotos.
DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA TERRESTRE. Unidades X & XII
DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA TERRESTRE Unidades X & XII Deformación La fuerza es lo que tiende a poner en movimiento los objetos estacionarios o a modificar los movimientos de los cuerpos que se mueven. De
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA INPRES-
FALLAS GEOLÓGICAS En geología, una falla es una fractura o zona de fracturas a lo largo de la cual ha ocurrido un desplazamiento relativo de los bloques paralelos a la fractura (Bates y Jackson, 1980).
TEMA 3. Fenómenos Geológicos Internos
TEMA 3. Fenómenos Geológicos Internos 1.-Sismicidad 2.-Vulcanismo 1.1.-Distribución mundial de terremotos 1.2.-Riesgos sísmico 1.3.-Tsunamis 2.1.-Erupciones volcánicas 2.2.-Vulcanismo en la Península Ibérica
REALIZACION DE CORTES GEOLOGICOS SIMPLIFICADOS
Objetivos: REALIZACION DE CORTES GEOLOGICOS SIMPLIFICADOS Realización de un perfil topográfico del terreno a partir de un mapa Manejar las escalas en las representaciones de mapas y otros objetos que no
1- Minado de Carbón en Bajo y Alto Buzamiento: 2-Minado de Carbón en Zonas de Fallas y Pliegues: 3-Minado de Carbón en cuna contra la pared Alta:
1- Minado de Carbón en Bajo y Alto Buzamiento: Para llevar a cabo la minería de carbón, es necesario establecer los recursos o equipos con los cuales esta actividad se realizará. Un manto se considera
Son fracturas a lo largo de las cuales existen dislocamientos, observados principalmente cuando existe un nivel guía dislocado.
FALLAS Son fracturas a lo largo de las cuales existen dislocamientos, observados principalmente cuando existe un nivel guía dislocado. Principales criterios para la interpretación de fallas A. dislocamientos
MASTER DE PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
MASTER DE PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Ángel Carmelo Prieto Colorado Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía
EL MAPA GEOLÓGICO. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
EL MAPA GEOLÓGICO Apellidos, nombre Departamento Centro Ibáñez Asensio, Sara ([email protected]) Moreno Ramón, Héctor ([email protected]) Gisbert Blanquer, Juan Manuel ([email protected]) Producción
TECTÓNICA DE PLACAS II
TECTÓNICA DE PLACAS II TECTÓNICA DE PLACAS La Litosfera está dividida en placas que se corresponden con la corriente superficial de cada célula convectiva del Manto. El transporte de calor a través del
ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA TIERRA
ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA TIERRA El interior de la Tierra Las capas de la Tierra De la deriva continental a la tectónica de placas Tectónica de placas y orogénesis Causas del movimiento
Alfred Wegener y la Teoría de la deriva continental Argumentos de Wegener Dinámica: Dorsales oceánicas Zonas de subducción Fallas transformantes
ÍNDICE Alfred Wegener y la Teoría de la deriva continental Argumentos de Wegener Dinámica: Dorsales oceánicas Zonas de subducción Fallas transformantes Formación de rocas: http://www.igme.es/museo/didactica/gearocas.htm
4.1 EL MOVIMIENTO DE LOS CONTINENTES. TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL.
4.1 EL MOVIMIENTO DE LOS CONTINENTES. TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL. Wegener estudió el movimiento de las placas con su teoría de la deriva continental (separación de continentes y formación de nuevas
TEMA: GEOMORFOLOGIA DINÁMICA. EL RELIEVE TERRESTRE. Dos son los procesos principales que originan a las formas del relieve terrestre.
CURSO: 5ºB MATERIA: Ciencias de la Tierra PROFESOR: PORTALEZ Ana Carolina Actividades del 6/8 y 7/8 TEMA: GEOMORFOLOGIA DINÁMICA. EL RELIEVE TERRESTRE Dos son los procesos principales que originan a las
Pliegues. Archivos modificados con autorización de su creador: Ing. Javier Arellano G. 12:54 p.m. 1
Pliegues Archivos modificados con autorización de su creador: Ing. Javier Arellano G. 12:54 p.m. 1 Introducción En esta parte del curso, vamos a describir y clasificar las clases de estructuras geológicas
Tectónica global II Créditos
Tectónica global II Créditos Autoría de la presentación en Power Point: Juan Ignacio Noriega Iglesias Texto (con modificaciones) e imágenes procedentes de: Biología y Geología Proyecto ECOSFERA 4ESO Autores:
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGUILA CCT: 28PST0039E TAMPICO, TAMAULIPAS CICLO ESCOLAR
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGUILA CCT: 28PST0039E TAMPICO, TAMAULIPAS CICLO ESCOLAR 2015-2016 VALOR: Solidaridad GEOGRAFÌA DE MÈXICO Y EL MUNDO Lic. María Guadalupe Rodríguez Badillo Forjando la Verdad
PRÁCTICA DE VIII GEOLOGÍA LOS CORTES GEOLÓGICOS. AUTORA: Mariluz Graterol Ruiz. Núcleo Universitario Rafael Rangel 2015
PRÁCTICA DE VIII GEOLOGÍA LOS CORTES GEOLÓGICOS Núcleo Universitario Rafael Rangel 2015 AUTORA: Mariluz Graterol Ruiz LOS CORTES GEOLÓGICOS Nombre y Apellido: CI. Fecha: Hora: Sección: Objetivos Construir
La forma en que funciona nuestro Planeta: La tectónica de Placas. Representación esquemática
La forma en que funciona nuestro Planeta: La tectónica de Placas Representación esquemática La tectónica de placas es la teoría que explica la estructura y la dinámica de la superficie terrestre El ciclo
Universidad Nacional de Cajamarca FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA MECANICA DE ROCAS.
Universidad Nacional de Cajamarca FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA MECANICA DE ROCAS. Reinaldo Rodríguez C. Abril 2012 1 CAPITULO I INTRODUCCION 1.Generalidades 2.Definiciones 3.Campos
ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA. Alicia Díaz
ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA TEORÍAS SOBRE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA DERIVA CONTINENTAL En 1912, el meteorólogo alemán Alfred Wegener sugirió que, hace millones de años, los continentes
Identificación de suelos
Nacional-Sede Manizales Identificación de suelos Cristhian C. Mendoza B. 1 Mecánica de suelos Clasificación. Caracterización física. Comportamiento hidráulico. Consolidación Comportamiento mecánico. Mecánica
Columnas estratigráficas
Columnas estratigráficas OBJETIVO Conocer la simbología utilizada para la representación de las rocas estratificadas, Conocer como se mide una columna estratigráfica y como se representa gráficamente.
1.- ESTRUCTURA EXTERNA DE LA TIERRA
1.- ESTRUCTURA EXTERNA DE LA TIERRA Litosfera.- Es la capa sólida de la Tierra. Está constituida por rocas cuyas diversas formas constituyen la corteza terrestre. Hidrosfera.- Es la capa que comprende
Qué vamos a aprender en este tema?
Tema 2. El relieve Qué vamos a aprender en este tema? La historia geológica de la Tierra La estructura interna del planeta Las formas de relieve y los factores que lo modelan Antes de nada Vamos a leer
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA ESPECÍFICA PREGUNTAS
CC DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE PREGUNTAS 1. A partir del esquema geológico de la figura adjunta, se pide decir si la falla de la figura es: a) Lístrica. b) Inversa. c) Transformante. d) Normal. 2. El
GEOLOGIA ESTRUCTURAL FORMACION DE MONTAÑAS
GEOLOGIA ESTRUCTURAL FORMACION DE MONTAÑAS Nociones básicas Deformación de las rocas (elástica y plástica) Identificación de estructuras Estructuras rocosas: descripción y procesos de formación Formación
ESTADO DE ESFUERZO. EL TENSOR DE ESFUERZO Y EL ELIPSOIDE DE ESFUERZO.
ESTADO DE ESFUERZO. EL TENSOR DE ESFUERZO Y EL ELIPSOIDE DE ESFUERZO. Cualquier punto del interior de la Tierra está sometido a un complejo sistema de esfuerzos. Esto es debido a que sobre él actúa el
Geodesia Física y Geofísica
Geodesia Física y Geofísica I semestre, 2016 Ing. José Francisco Valverde Calderón Email: [email protected] Sitio web: www.jfvc.wordpress.com Tectónica de placas En 1915, Alfred Wegener, padre
Auxiliar N 1. Geotecnia Minera (MI46B)
Auxiliar N 1 Geotecnia Minera (MI46B) Fuerzas y tensiones La mecánica de sólidos asume un comportamiento ideal de los materiales: homogéneo, continuo, isótropo, lineal y elástico. Las rocas, a diferencia
Unidad 2: La superficie terrestre. leccionesdehistoria.com - Rosa Liarte Alcaine
Unidad 2: La superficie terrestre leccionesdehistoria.com - Rosa Liarte Alcaine 1. Qué vamos a estudiar y cómo? Esta unidad es sobre la superficie terrestre. Vamos a explorar el paisaje (superficie terrestre)
UNIDAD 2: LA TECTÓNICA DE PLACAS
UNIDAD 2: LA TECTÓNICA DE PLACAS Teorías sobre cambios en la corteza Se denomina orógeno al área de la corteza que ha sufrido deformaciones originándose cordilleras. Para intentar explicar estas deformaciones
PROFESORA: VICTORIA MOUSALLI TEMA 3. ROCA SELLO Y TRAMPAS PETROLÍFERAS 1
PROFESORA: VICTORIA MOUSALLI TEMA 3. ROCA SELLO Y TRAMPAS PETROLÍFERAS 1 OBJETIVOS IDENTIFICAR LAS ROCAS SELLO, COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DEL SISTEMA PETROLERO. RECONOCER LOS DISTINTOS TIPOS DE TRAMPAS
GEOSFERA TEMA 2 GEODINÁMICA INTERNA. Páginas muy interesantes: http://geologia09.blogspot.com/
GEOSFERA TEMA 2 GEODINÁMICA INTERNA Páginas muy interesantes: http://geologia09.blogspot.com/ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tectonanim.htm Introducción: Para llegar
LA ENERGÍA INTERNA DEL PLANETA
LA ENERGÍA INTERNA DEL PLANETA Los pueblos de la Antigüedad imaginaron que el interior del planeta estaba surcado por cuevas con miles de galerías, e incluso pensaron que allí se encontraba el infierno.
LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE
LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE 1. Recuerda:manifestaciones del calor interno El calor interno de nuestro planeta se manifiesta mediante el desplazamiento de las placas litosféricas. Este movimiento de
MARES Y TIERRAS. La Tierra no es un planeta compacto y homogéneo, sino que está formado por varias capas de diferente grosor y composición.
MARES Y TIERRAS. 1. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA. La Tierra no es un planeta compacto y homogéneo, sino que está formado por varias capas de diferente grosor y composición. Núcleo: 3500 Km de radio,
ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURAS FRÁGILES
En zonas de cizalla frágil-dúctil Reduca (Geología). Serie Tectónica. 2 (6): 1-91, 2010. ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURAS FRÁGILES Los modelos de deformación en la corteza superior que intentan explicar el
Capítulo 2 Cartografía geológica aplicada
García Rodríguez, M y Gras, J. (2011). Ejercicios prácticos de Geología e Hidrogeología. Ediciones FIEC, 127 pág. Capítulo 2 Cartografía geológica aplicada 2.1. Cortes geológicos 2.1.1 Ejercicio resuelto
LAS ROCAS ÍGNEAS Y LA ACTIVIDAD ÍGNEA
LAS ROCAS ÍGNEAS Y LA ACTIVIDAD ÍGNEA Plutonismo (1) Se denomina plutonismo cuando un magma asciende desde el interior de la Corteza abriéndose paso lentamente entre las rocas. La disminución de temperatura
Introducción a la Geología y Tectónica de Placas
Introducción a la Geología y Tectónica de Placas Rocas Ígneas: Plutónicas y Volcánicas intemperismo meteorización [weathering] Erosión Y Transporte Depositación Principios de la estratigrafía Principio
Unidad 5 Tectónica: deformación de las rocas y formación de cordilleras
Unidad 5 Tectónica: deformación de las rocas y formación de cordilleras 1 Esfuerzos tectónicos Esfuerzos tectónicos Los esfuerzos tectónicos también tienen efectos sobre las rocas. Ocurren a todas las
En la actualidad los conocimientos que tenemos sobre el interior de la Tierra se. manera directa: por ejemplo, a través de las erupciones
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA. Naturaleza y Geografía. Clase 6. La geosfera En la actualidad los conocimientos que tenemos sobre el interior de la Tierra se obtienen tanto de manera directa: por
ROCAS METAMÓRFICAS. Geología
ROCAS METAMÓRFICAS Geología CONTENIDO Ambientes metamórficos. Factores del metamorfismo. Cómo el metamorfismo cambia las rocas. Rocas metamórficas comunes. Metamorfismo de contacto. Metamorfismo en zonas
Los elementos del espacio geográfico. Francisco García Moreno
Los elementos del espacio geográfico Francisco García Moreno Los elementos del espacio geográfico I. Estructura interna de la Tierra. II. Las placas tectónicas. III. Los fondos marinos IV. Teoría de la
TEMA 7: ELABORACIÓN DE PERFILES TOPOGRÁFICOS
TEMA 7: ELABORACIÓN DE PERFILES TOPOGRÁFICOS En este tema vamos a explicar como se elaboran los perfiles o cortes topográficos. Para empezar, veamos la definición: *Perfil Topográfico Representación gráfica
Itinerario geológico por los parajes de Los Cuchillos y Las Hoces del Cabriel (provincias de Valencia y Cuenca)
Itinerario geológico por los parajes de Los Cuchillos y Las Hoces del Cabriel (provincias de Valencia y Cuenca) Carlos de Santisteban Bové Departament de Geologia / Universitat de València [email protected]
UNAM ENES Morelia Gabriel Vázquez Castro
Regla de las Vs Fundamentos del análisis geomorfológico 6.1. Análisis geomorfológico. 6.2. Las formas topográficas. 6.3. Análisis de las redes de drenaje. 6.4. Control litológico del relieve. 6.5. Control
El relieve terrestre. Unidad 2. Jaime Arias Prieto
El relieve terrestre Unidad 2 La capas de la Tierra (I) Estructura interna de la Tierra (Según el modelo estático) 1) Corteza - Capa más superficial (1% del planeta) - Tipos - Continental: Profundidad
DINÁMICA TERRESTRE 1. INTRODUCCIÓN. 2. DERIVA CONTINENTAL.
DINÁMICA TERRESTRE 1. INTRODUCCIÓN. En la Tierra se han producido diferentes procesos geológicos que han originado deformaciones de la corteza terrestre como los orógenos. Desde la segunda mitad del siglo
Ciencias del Mar MARGEN CONTINENTAL ATLÁNTICO
Ciencias del Mar MARGEN CONTINENTAL ATLÁNTICO El margen atlántico de la Península es un margen estable, sin manifestaciones actuales que permitan suponer una tectónica activa. No existe límite de placas
ACLARACIÓN TRANSGRESIONES-REGRESIONES MARINAS
ACLARACIÓN TRANSGRESIONES-REGRESIONES MARINAS a) Las transgresiones y regresiones marinas son movimientos relativos del nivel del mar que pueden ser debidos a múltiples causas (movimientos eustáticos,
Ejercicios de aplicación en GEOLOGÍA (2)
Ejercicios de aplicación en GEOLOGÍA (2) Interpretación de cortes geológicos Bibliografía: A. Guerra Merchán (1994). Mapas y cortes geológicos. Ed. CEP. Málaga. Recomendaciones básicas para la correcta
LA PARADOJA DE LA LITOSFERA OCEÁNICA. El comportamiento de las placas oceánicas depende de su densidad. Cómo es que puede variar?
LA PARADOJA DE LA LITOSFERA OCEÁNICA De una idea de Thomas Juster Department of Geology, University of South Florida. Modificado por el Dr. Barbieri Rubén Cátedra: Matemática I, UNRN. CONTENIDO: Proporciones;
Prueba de Período 2 Ciencias Naturales Unidad Ciencias de la Tierra y el Universo CUARTO AÑO BÁSICO 2013
Prueba de Período 2 Ciencias Naturales Unidad Ciencias de la Tierra y el Universo CUARTO AÑO BÁSICO 2013 Mi nombre Mi curso Nombre de mi escuela Fecha 1. Una de las capas de la Tierra corresponde al núcleo
Magnitud 7,2 PENINSULA DE KAMCHATKA
Un terremoto de magnitud 7,2 se produjo el sábado 30 enero, 2016 a una profundidad de 161 km (100 millas) por debajo de la Península de Kamchatka. El epicentro se localizó 107 kilómetros (66 millas) al
Principios básicos de la Teoría de la Tectónica de Placas.
Principios básicos de la Teoría de la Tectónica de Placas. - La Tierra está formada en su zona más externa por placas litosféricas. En la Tierra existen 8 grandes placas: Antárica, Indoaustraliana, Pacífica,
