Atardecer en La Martinica

viernes, 25 de noviembre de 2011

TEMA 6. FENÓMENOS LIGADOS A LA TECTÓNICA DE PLACAS(I): DEFORMACIONES CORTICALES

APARTADO 2.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.


Utiliza la animación inferior y determina la secuencia de procesos que han ocurrido para obtener al final los siguientes cortes geológicos (a-h):




A) Sedimentación de los materiales 1 y 2. Seguido de sedimentación del material 3. Posterior pliegue anticlinal que afecta a los materiales 1, 2 y 3. Provocado por un movimiento compresivo.


B) Sedimentación de los materiales 1 y 2. Seguido de sedimentación del material 3. Posterior falla inversa que afecta al conjunto de materiales depositados. Provocado por un movimiento comprensivo.


C)  Sedimentación de los materiales 1 y 2. Seguido de pliegue sinclinal que afecta a los pliegues 1 y 2. Posterior sedimentación del material 3. Provocado por un movimiento compresivo.


D) Sedimentación de los materiales 1 y 2. Seguido de sedimentación del material 3. Posterior pliegue sinclinal que afecta a los estratos 1, 2 y 3. Finalmente falla inversa que afecta al conjunto hasta ahora depositado. Provocado por un movimiento compresivo.


E) Sedimentación de los materiales 1 y 2. Seguido de pliegue anticlinal que afecta a los estratos 1y 2. Posterior sedimentación  de material 3. Finalmente falla normal que afecta al conjunto hasta ahora depositado. En el pliegue anticlinal se ha producido por un movimiento compresivo y la falla normal por un movimiento distensivo.



F) Sedimentación de material 1 y 2. Seguido de falla inversa que afecta al conjunto hasta ahora depositado. Posterior sedimentación de material 3. Provocado por un movimiento comprensivo 

G) Sedimentación de material 1 y 2. Seguido de sedimentación de material 3. Posterior pliegue anticlinal que afecta a los estratos 1, 2 y 3. Finalmente falla normal que afecta al conjunto hasta ahora depositado. 
El pliegue anticlinal es provocado por un movimiento comprensivo, mientras que la falla normal esta provocada por un movimiento distensivo. 



H) Sedimentación de material 1 y 2. Seguido de pliegue sinclinal que afecta a los estratos 1 y 2. Posterior falla inversa que afecta al conjunto hasta ahora depositado. Finalmente sedimentación de material 3. Provocado por un movimiento comprensivo.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Tema 5. TECTÓNICA DE PLACAS

1.2 TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL

¿Cómo es posible que pudiese estar en sitios tan alejados?

Están alejados los fósiles, ya que antes todos lo continentes estaban unidos en uno (Pangea), y al separarse los continentes, las especies se distribuyeron en diferentes continentes.

-Evolución de los continentes desde la Pangea hasta la actualidad.



1.3 EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO

¿Cómo es posible saber qué lugar ocupaba el norte magnético en el pasado?

Analizando la orientación de los minerales ferromagnéticos de diferentes edades, ya que se orientan al norte magnético. 

3.LÍMITES DE PLACAS
 
Observa sobre el mapa los puntos señalados (A,B,C,D,E) y analiza para cada uno:


1- ¿A qué tipo de límite de placas están asociados? (divergente, convergente océano-continente, convergente continente-continente, convergente océano-océano, pasivo).

A) El punto a correponde con un límite pasivo.
B) El punto b corresponde con un límite convergente océano-continente.
C) El punto c corresponde con un límite divergente.
D) El punto d corresponde con un límite convergente continente-continente.
E) El punto e corresponde con un límite convergente océano-océano.


2- ¿Qué placas separan dichos límites?

A) Este punto separa la placa pacífica y la placa norteamericana.
B) Este punto separa la placa de Nazca y la sudamericana.
C) Este punto separa la placa norteamericana y euroasiática.
D) Este punto separa la placa euroasiática y la indoaustraliana. 
E) Este punto separa la placa filipina y la pacífica.

3- Los distintos límites de placas representados aparecen con un color asociado (rojo, amarillo y verde) ¿Sabrías asociar cada color a un tipo de límite?


El verde  corresponde con el límite pasivo, el amarillo corresponde con el convergente, y el rojo el límite divergente.


4- Las zonas orogénicas (cordilleras) suelen estar asociadas a determinados límites. En el mapa se representan como áreas de color marrón oscuro. Comprueba, para cada uno de los límites analizados, si hay orógenos asociados.


A) No hay cordillera orogénica.
B) Si hay orógenos: Los Andes.
C) No hay.
D) Si hay orógenos: El Himalaya.
E) Es volcán y como está entre un límite convergente pues forma un orógeno.





jueves, 3 de noviembre de 2011

TEMA 4. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA.

APARTADO 1. MÉTODO SÍSMICO.

Ejercicio:

En un diagrama sísmico, se puede observar que la velocidad de onda aumenta proporcional a la rigidez de la rocas. Además si incluyes una nueva de capa con diferentes materiales se desvía la onda, a parte de que varíe la velocidad dependiendo de la rigidez de los nuevos materiales.

A partir de un diagrama sísmico se puede conocer el número de capas, el espesor de las capas y las características de las rocas, como es por ejemplo la rigidez.

Ejercicio:


Utiliza el simulador matemático inferior y comprueba la validez de las siguientes hipótesis.


A)Las ondas P pueden atravesar medios sólidos y líquidos.


Sí, porque al variar su rigidez  la velocidad nunca es cero.


B)Las ondas S pueden atravesar medios sólidos y líquidos.


No, porque al pasar al líquido (menos rigidez) su velocidad es cero.



C)Las ondas P son siempre más veloces que las ondas S.


Sí, porque aunque variemos la incomprensibilidad, la densidad o la rigidez nunca superará a la velocidad de las ondas S.


D)Las ondas P y S tienen la misma velocidad en medios sólidos.


No, la velocidad de las ondas P es siempre mayor en medios sólidos.


E) La velocidad de las ondas S sólo depende de la rigidez y densidad.


Verdadero, porque al variar la incomprensibilidad de éstas,no varía la velocidad.


F)A mayor densidad del medio mayor velocidad de las ondas.


Falso, porque la velocidad de las ondas disminuye a mayor densidad.


EXPLICACIÓN DIAGRAMA SÍSMICO DE LA TIERRA.

 

En las ondas S, más o menos a los 200km se produce un cambio brusco de la velocidad en aumento debido a que entra en una nueva capa con más rigidez, el Manto. Mientras atraviesa el Manto la velocidad aumenta gradualmente y a los 1100 km sigue aumentando pero muy poco. Hasta que alcanza los 3000km dónde las ondas S desaparecen debido a que hay una nueva capa en estado líquido, que es el núcleo.


En las ondas P, más o menos a los 200km se produce un cambio brusco de la velocidad en aumento debido a que entra en una nueva capa con más rigidez, el Manto. Mientras atraviesa el Manto la velocidad aumenta cuanta más profundidad, con pequeños cambios de velocidad debido a que habrá materiales con distinta rigidez.  A los 3000km las ondas atraviesan una capa líquida y disminuyen su velocidad bruscamente. Tras este brusco cambio, las ondas P, dentro del núcleo externo, donde la rigidez a disminuido totalmente al estar los materiales en estado líquido, siguen aumentando su velocidad gradualmente, posiblemente por que la presión aumenta, y por tanto, la incomprensibilidad de los materiales. Ese cambio gradual sigue hasta los 5000km, donde se produce un aumento brusco de velocidad de las ondas, debido a que entra en otra nueva capa, el núcleo interno. Este cambio a más de la velocidad se debe a los nuevos materiales con mucha incomprensibilidad en el núcleo interno. A partir de los 5000km, crecerá un poco y gradualmente la velocidad por la mayor presión. 



3.1 CORTEZA TERRESTRE 

Ejercicio: Estructura de la corteza terrestre 

La imagen que refleja correctamente el espesor de la corteza es la C, porque debajo de la capa granítica y la oceánica debe estar la capa basáltica, porque mirando el mapa de la edad de materiales, vemos que siempre hay capa basáltica, solo que en los continentes hay una capa granítica superior, y en los océanos, está la capa oceánica por encima de la basáltica. Por tanto, debe ser la opción B o C. Es el apartado C, ya que si te fijas en las zonas de orógenos en el mapa de densidades hay mucha densidad ahí, por lo que si hay densidad tan alta en la superficie debajo de ellos tiene que haber más todavía, porque cuanto más te vayas acercando al interior de la Tierra mayor densidad habrá.