Estructura Interna de La Tierra

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STRUCTURA INTERNA DE LA TIERR

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Diapositiva 1

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA

Corteza continentalCorteza ocenicaManto superiorManto inferiorCortezaKm.01070Manto6702 900NcleoNcleo superiorNcleo inferior5 1506 370

-Aumento de la temperatura con la profundidad en las minas (1C por cada 25 -30 metros) Joseph Fournier y a Pierre Cordier (1777-1861) centro de nuestro planeta est en fusin a una temperatura de miles de grados. (reacciones qumicas y nucleares)

-William Hopkins, la variacin del punto de fusin de las rocas en funcin de la presin ncleo slido.

-Composicin de las rocas terrestres , meteoritos, as como la medida de la densidad media del globo (5,5) fina corteza ligera de silicatos recubre un ncleo metlico voluminoso ms denso

La temperatura aumenta 30 C cada kilmetro de profundidad GRADIENTE GEOTRMICOCalor interno Impactos de meteoritos Desintegracin de elementos radiactivos Decantacin de materiales ms densosEl gradiente geotrmico y el calor interno de la Tierra

Ondas P: Longitudinales de compresin, desplazamiento de partculas en la direccin de propagacin de la onda (contraccin dilatacin), en slido , liquidos y gases. Primeras en llegar, viajan el doble de velocidad que las S

Ondas S: Transversales de cizalla, slo en slidos, viaja a menor velocidad que las P. Desplazamiento de las partculas perpendicular a la direccin de propagacin de la onda.

El movilismo

Aparicin de fsiles iguales en distintos continentes

Esto no poda explicarse a menos que los continentes hubieran estado en contacto sin ningn ocano de separacin

Aplicaciones : Estructura y composicin de la tierra. Estudios ssmicos preventivos

La variacin en la velocidad y trayectoria de las ondas ssmicas nos permite determinar una serie de discontinuidades.

En 1909, Andrija Mohorovicic en Croacia la interface Corteza /Manto llamada MOHO.

En 1912, Beno Gutemberg reemplaza la interface manto/ncleo a 2900 Km de profundidad gracias al estudio de las ondas P.

En 1926, Harold Jeffreys estableci la fluidez del ncleo metlico.

En 1936, Inge Lehmann interior del ncleo es metlico.

MAGNETISMO

Am (anomala magntica)= Valor observado Valor tericoDeclinacin magntica: Angulo entre Norte magntico y Norte verdadero (geogrfico),Paleogeografa, dinmica terrestreDnamo auto-suficiente -Campo magntico -Variable en el tiempo-Indisociable de la estructura internaAplicaciones.- Bsqueda de minerales metlicos,

Corteza continentalCorteza ocenicaManto superiorManto inferiorCortezaKm.01070Manto6702 900NcleoNcleo superiorNcleo inferior5 1506 370

Km.030 - 706702 9005 1506 370Discontinuidad de Mohorovicic Discontinuidad de Repetti Discontinuidad de Gutenberg Discontinuidad de Lehman Leyenda1Corteza continental2Corteza ocenica3Zona de subduccin, placa se hunde bajo otra profundamente en el manto.4Manto superior5Volcan/Pto caliente6Manto inferior7Penacho que sube8Ncleo externo9Ncleo interno10Clulas de conveccin11Litsfera12Astensfera13Discontinuidad de Guttenberg14Discontinuidad de Moho

LITOSFERA (CORTEZA+PARTE DEL MANTO SUPERIOR)

Llega hasta unos 120 Km bajo los continentes y 50-80 Km. Bajo los ocanos.

Capa slida, pero debido a P y T que se alcanza fluyenlentamente sin variar su estado.

La litosfera

Manto litosfricoCorteza0 km50 km100 kmLitosfera ocenica0 km100 km200 km300 kmManto litosfricoCortezaLitosfera continentalContinental (silice-Aluminio)Regiones granticas d=2.7 g/cm3Regiones intermedias d=3 g/cm3Mohorovicic 33 KmRx plutnicas, volcnicas, sedimentariasZonas pericontinentales. 200-1800m.Cratones - OrgenosCORTEZA < 2% VTCapas ms externasAgentes geolgicos externosOcenica (silice-magnesio)Basalto d=3.2 g/cm3Mohorovicic 5-10 Km.Peridotitas (manto)

Estructura vertical

SedimentosBasaltos pillow lavasBasaltos columnaresGabrosPeridotitas (Olivino+ Px+anfiboles)SuperiorEl manto superior se extiende hasta los 650 / 700 km de profundidad desde la superficie, densidad aumenta por cambios en la estructura cristalina de los minerales al aumentar la presin. Del punto de vista mineralogico la transicion con el manto inferior esta marcada por la transicion de fase olivino-spinela en Perowskita+Magnesowustita a 670 Km de prof.Se divide en dos partes separadas por el LVZ la parte ms superior es el manto litosfrico y la parte inferior es el manto astenosfrico de comportamiento dctilMANTO83% VTInferiorSlido de 700 a 2 900 kilometros manto inferior llega hasta los 2900 km desde la superficie de la Tierra. Menos rgido que las otras capas

EXTERNOLquido de 2 900 a 5 100 km compuesto de Fe 80-85%, ms 10-12% de un elemento ligero an no det., 5% de Ni. Viscosidad de 1 a 100 veces de la del agua, temp. media de 4000C, d=10 g/cm3.Naturaleza conductiva del Fe, corrientes elctricas campos magnticos efecto dynamo.Campo magntico ncleo lquido.Nucleo17% VtFe, NiO,S,SiINTERNO

Slido metlico de 5 100 a 6 400 Km. (Fe y Ni 80%-20%) cristalisacin progresiva del ncleo externo. La presin de (350 GPa), lo mantiene en estado slido, pese a una temperatura de 6000C2 y una densidad de 13 g/cm3.

TECTONICA DE PLACASPlacas TectonicasRasgos de la superficie de la tierra, son el resultado de interacciones de placas y sus lmites.

TembloresFallas y pliegues.Terrenos volcnicosRocasEl fijismo

Los continentes han permanecido siempre fijos en las mismas posiciones que ocupan en la actualidad El movilismoPruebas aportadas por Wegener para apoyar su teora de la deriva continental

Encaje de los perfiles de los continentes

Huellas de la erosin del hielo

Aparicin de fsiles iguales en distintos continentes

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La astenosfera Actualmente se ha comprobado que la conveccin afecta a todo el manto

Inicialmente se pensaba que la astenosfera era la capa que permita el deslizamiento de la litosfera Movimientos de conveccin

Que maneja la conveccin

Ejemplos de conveccinDesplazamiento de los continentes

Es posible medir la velocidad a la que se desplazan los continentes mediante un rayo lser.Europa y Amrica se separan entre 2 y 6 milmetros al ao.ELEVACION Y HUNDIMIENTO DE CONTINENTESLa isostasia es la condicin de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes. Se resuelve en movimientos verticales (epirognicos) y est fundamentada en el principio de Arqumedes

Cualquier zona de la litsfera tiene que tener igual masa

Nivel de compensacin isostatica : Limite en el que descansa la litsfera y en el que No existen tensiones.

Causas por las que se rompe el equilibrioFormacin de cordillerasDeshieloAscenso de plumas mantlicas

Modelo de Pratt-Hayford Modelo de Airy-Heiskanen

Puntos calientesAnomala trmica del mantoZonas de intensa actividad magmtica: Fuentes termales, giseresMagamatismo intraplaca.Divergentes

Convergentes

TransformantesTRES tIPOS DE LIMITES DE plaCAS

Limites divergentes o constructivos:

Coinciden las corrientes ascendentes de celulas Convectivas.

En superficie toman direcciones divergentes.

El material que asciende solidifica se convierte en litsfera .

Se construye nueva Litsfera Ocenica.

El relieve que se forma (dorsal ocenica).

Las dorsales son fracturas de la litosfera El basalto expulsado por la actividad volcnica forma nueva corteza ocenicaLos continentes son empujados y obligados a separarse.La presin del magma empuja ambos flancos de la dorsal y tambin la levanta

En la lava se forman cristales de magnetita desordenadosAl enfriarse la lava, los cristales se orientan con el campo magntico terrestre.

Desplazamiento de los continentesLa simetra en las bandas de magnetismo de las rocas es una prueba de que en las dorsales se crea litosfera que es empujada hacia los lados

MagmaRiftNueva corteza ocenicaBasaltoEsfuerzos distensivos

Falla de San AndrsMovimientos de cizallaFuerte sismicidad

East African Rift Valley Mar Rojo

Limites DESTRUCTIVOS convergentesCoinciden las corrientes descendentes de las 2 celulas convectivas.

Litsfera se hunde fundindose parcialmente

Al converger la placa ms densa se hunde por debajo de la menos densa

Subduccin

La direccin es convergente entonces se destruye la litsfera formndose fosas ocenicas

El cinturn de fuego

La distribucin de volcanes y terremotos coincide con los bordes de las placas litosfricas.

El plano de BenioffFocos ssmicosLitosfera continentalLitosfera ocenicaPlano de BenioffZona de destruccin de litosfera ocenica.

Placa Continental Placa OcenicaPlaca Continental Placa Ocenica

Placa Ocenica Placa OcenicaPlaca Continental Placa Continental

Orgeno de colisinAscenso isostticoPlutones granticosFracturasZona de suturaPlaca Continental Placa Continental

Los AndesLos Himalayas

Limites bordes pasivosLas placas se deslizan una con respecto a otra lo hacen a lo largo de fallas transformantes, sin que se produzca creacin ni destruccin de corteza son dinmicas y no estticas. El desplazamiento origina roce horizontal que genera sismos de alta o baja intensidad

En Gibraltar Placa Euroasitica y Africana son paralelas, con desplazamiento en el mismo sentido y en sentido contrario . Rozamiento no es muy grande con sismos de baja o media intensidad. (terremotos de Granada, Amera, Murcia)

En el mediterraneo oriental, desplazamiento en sentido contrario. Rozamiento genera sismos de alta intensidad (terremotos de Turqua.

Placa Pacfica (norteamrica) y placa Americana chocan en ngulo recto formando falla San Andrs (sismo de California-alta intensidad). Lmites transformantes

Sismos someros : lmites divergentes y transformantes.Sismos someros, intermedios y profundos: Placas convergentes

Mrgenes Activas vs. PasivasEarthquakes lie mostly along the boundaries of moving plates.

Parks and Plates2005 Robert J. LilliePlaca Ocenica Placa Ocenica