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1IES Pando - Oviedo – Departamento de Biología y Geología
© J. L. Sánchez Guillén
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volcanes
terremotos
Fotos de terremotos y volcanes: http://photo2.si.edu/earthquakes/quakephotoframe.html
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Zonas volcánicas y sísmicas más importantes en el planeta (en rojo).
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Distribución de las principales cadenas montañosas (orógenos) en la Tierra.
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Para saber más:
http://www.websamba.com/biogeo1
http://www.terra.es/personal/agmh25/volcanes/home.htm
Los volcanes
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Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales, zonas de subducción, fallas de transformación.
Lim. Constructivos
Lim. destructivos
P. calientes
Lim. neutros
Lista de volcanes: http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/sorted_by_volcano.html
http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/volc_images.html
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Conos volcánicos en la isla de Lanzarote (Google maps).
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Volcanes en un rift continental (Valle del Rift africano).
Rift
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Volcanes en una zona de subducción: Cordillera de los Andes.
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Volcanes en un mar interior (Mar Mediterráneo).
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Volcanes en los archipiélagos del oeste del océano Pacífico.
FosaArco de islas
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¿Qué es un volcán?
Un volcán es una estructura
geológica a través de la cual
ascienden a la superficie
magmas de la corteza o del
manto.
Volcanes fisurales: Cuando
el magma asciende a través
de largas fracturas de hasta
25km de longitud.
Volcanes centrales: son
aquellos en los que el magma
surge a través de un punto de
la corteza.
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Erupción fisural en
Islandia.
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Volcán central.
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Volcán Mayon en Filipinas.
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Erupción del volcán
Sakurajima - Kyushu
Japón.
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En la isla de Tenerife se encuentra uno de los mayores volcanes del mundo: el Teide.
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¿Cómo es un volcán central?
Cámara
magmática
Chimenea
Cono o edificio
volcánico
Cráter
Colada de lava
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El monte Fuji en Japón.
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Productos emitidos por un
volcán
Los productos emitidos por
un volcán pueden ser gases,
lavas y piroclastos.
Gases: H2O, CO2 ,
HCl, H2S, SO3,
etc.
Lavas. Es
magma que ha
perdido los
gases. Discurren
por la superficie
formando
coladas. Pueden
ser fluidas o
viscosas.
Piroclastos:
Materiales
magmáticos
solidificados.
Pueden ser:
- Bombas.
- Lapilli.
- Cenizas.
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Colada de lava muy fluida
del volcán Mauna Loa en
las Islas Hawai.
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Ríos de lava en Islandia.
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Lava.
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Lava solidificada en La Restinga, proximidades de la Punta de los Frailes, isla de El
Hierro (Islas Canarias).
http://club.telepolis.com/nachoben/TrydacnaTelepolis/geologia/vulcanologia/el_lajial.htm
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Columnas de basalto (roca volcánica) en la Calzada de los Gigantes en Irlanda. Estas columnas se forman al enfriarse las coladas de lavas.
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La lava al solidificar se retrae y genera prismas como los que se observan en esta
fotografía hecha en el sur de Tenerife (Costa Adeje).
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Flujo de piroclastos
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Gigantesco flujo de piroclastos en el
volcán Pinatubo, en la gran erupción
de mayo de 1994.Copyrighted photo by Marko Riikonen
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Las bombas volcánicas son fragmentos de magma que, expulsados a gran velocidad, solidifican
parcialmente antes de caer al suelo.
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El lapilli o “gravilla volcánica” es un material con un origen similar a las bombas volcánicas pero de menor
tamaño.
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Cenizas provenientes de la erupción
del volcán Pinatubo.
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Los materiales sólidos arrojados por el volcán se depositan formado capas como las que
se observan en esta foto en Costa Adeje (sur de Tenerife).
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El uso de las rocas: Grandes bloques de roca volcánica construyen este muro en Playa Blanca (Lanzarote).
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Tipos de volcanes
Los volcanes se clasifican en
varios tipos basándose en la
viscosidad del magma y la
velocidad de expulsión de los
gases.
Hawaianos:
erupciones
tranquilas,
magma fluido,
coladas que
cubren amplias
superficies.
Edificios
volcánicos
achatados.
Estrobolianos:
producen pequeñas
explosiones: Las
lavas y los materiales
piroclásticos se
depositan en capas
alternas formando los
conos volcánicos.
Vulcanianos:
Producen
erupciones con
grandes
explosiones.
Edificios
volcánicos de
pendientes
pronunciadas.
Peleano: El
magma solidifica
al salir del cráter.
Los gases se
acumulan y
provocan
erupciones de
gran violencia.
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El Mauna Loa, en las Islas
Hawai, volcán de tipo
hawaiano.
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El Mont Pelé en la
Martinica, prototipo de
volcán peleano.
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Pitones y domos de la región Tamanrasset-Asekrem. Macizo del Hoggar, Argelia).
http://club.telepolis.com/nachoben/TrydacnaTelepolis/geologia/vulcanologia/pitones.domos_asekrem.argelia.htm
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39
Geiser.
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40
En 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, provocó la brusca descongelación del glaciar que cubría el
volcán, lo que desencadenó una avalancha que arrasó la ciudad de Armero provocando 23.000 muertos.
http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/img_ruiz.html
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El volcán Tambora de la isla de
Sumbawa en Indonesia (ver Google
Earth).
Este volcán es del tipo estratovolcán
con 60 km de diámetro, y una altitud
de 2850 msnm. y un cráter tipo
caldera con 6 km de diámetro y una
profundidad de 600 m, formado
durante la erupción de 1815, aparte
de otras erupciones menores,
ocurridas más adelante.
Este volcán ha ocasionado la que es
probablemente la mayor erupción
volcánica de la que se posee noticias
directa. En 1815 expulsó más de
100Km3 de materiales. Esta cantidad
es enorme si se piensa que el
Vesubio expulsó apenas 6 Km3 y el
Krakatoa en su célebre erupción
expulsó 10Km3 . La erupción fue tan
catastrófica que cambió el clima del
planeta durante varios años,
ocasionando el terrible invierno de
1816 que causó centenares de miles
de muertos en todo el mundo.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tambora
El Tambora (Google Earth)
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42El volcán Tambora en Indonesia (Google Earth)
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43Enlaces: http://www.ce.washington.edu/~liquefaction/html/links/links.html
Los terremotos
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44
¿Qué es un terremoto?
Sacudida del terreno
ocasionada por fuerzas que
actúan en el interior de la
Tierra.
Origen: Los terremotos se
originan en zonas inestables
de la corteza y en particular
en los límites de las placas.
Tectónicos: Originados en
los límites de las placas.
Volcánicos: Originados por
los movimientos del magma.
De falla: Originados por el
deslizamiento de los labios de
una falla.
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45
Los seísmos se originan al desplazarse las masas de la corteza, en particular, en las
zonas de subducción. Estos terremotos originados en zonas marinas pueden producir
tsunamis.
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47
El punto o la zona de
interior de la tierra donde
se origina el seismo se
llama hipocentro.
El punto de la superficie
terrestre en la vertical del
hipocentro se llama
epicentro.
La energía de teremoto se
traslada en forma de
ondas sísmicas.
Estas ondas pueden ser
de varios tipos y se
clasifican por cómo se
mueve la onda y cómo se
mueven las partículas del
terreno.
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Tema 3- 1- Ondas
Onda longitudinal
Ver el siguiente enlace: ondas longitudinales.
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50
Tema 3- 1- Ondas
Onda transversal
Ver el siguiente enlace: ondas transversales en una cuerda.
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51
Ondas P, primarias o
longitudinales. Las
partículas vibran en
dirección de la onda.
Ondas S,
secundarias o
transversales: Las
partículas vibran
perpendicularmente
a la dirección de la
onda.
Ondas L y R: son
ondulaciones
superficiales del
terreno, parecidas a
las olas del mar.
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54
Sismógrafo chino. El movimiento sísmico hacía caer una bola en la boca de una de las
ranas. Así se podía detectar la dirección del terremoto.
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55
Sismógrafo.
http://www.ca.astro.it/museo/si
smogr.html
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56
Sismograma. http://www.campaniameteo.it/sismografoarchivioeventi2003.asp
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57
Terremotos- Magnitud en escala Richter- Efectos del terremoto
La magnitud de un terremoto relaciona la energía liberada y sus efectos.
Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado
3.5-5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores.
5.5-6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios.
6.1-6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha
gente.
7.0-7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños.
8 o mayor Gran terremoto. Destrucción total de comunidades cercanas
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58
Magnitud en la escala Richter
Energía equivalente en Tm de TNT
Efectos destructivos o terremoto de esa magnitud.
Los mayores terremotos
3,5 0,350 Tm Explosión en una mina.
4,0 6 Tm
4,5 32 Tm Tornado medio.
5,0 199 Tm
5,5 500 Tm Terremoto de Little Skull Mtn., NV, 1992.
6,0 1.270 Tm Terremoto de Double Spring Flat, NV, 1994.
6,5 31.550 Tm Terremoto de Northridge, CA, 1994.
7,0 199.000 Tm Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu, Japon, 1995.
7,5 1.000.000 Tm Terremoto de Landers, CA, 1992.
8,0 6.270.000 toneladas Terremoto de San Francisco, CA, 1906.
8,5 31.550.000 Terremoto de Anchorage, AK, 1964.
9,3 Tsunami de Indonesia de 26/XII/2004
9,6 199.999.000 Tm Terremoto de Chile, 1960.
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59
ESCALA MERCALLI - E F E C T O S
I IMPERCEPTIBLE. Detectado sólo por los sismógrafos.
II APENAS PERCEPTIBLE. Sentido sólo por personas en reposo, especialmente en pisos altos.
III DEBIL, SENTIDO PARCIALMENTE. Sentido por pocos en interiores. Objetos colgantes oscilan levemente. Oscilaciones mayores en
pisos altos.
IV SENTIDO POR MUCHOS. Sentido por muchas personas pero pocas se asustan. Vibración como el paso de un vehículo pesado.
Vibración de puertas y ventanas. Crujido de pisos.
V
LAS PERSONAS SE DESPIERTAN. Sentido por todas las personas. Algunas personas corren hacia el exterior. Objetos inestables se
desplazan o se viran. Se riegan líquidos. Algunos péndulos se paran. Posibles daños leves en casas de mala calidad.
VI
LAS PERSONAS SE ASUSTAN. Alarma. Muchos corren al exterior. Algunos pierden el equilibrio. Fisuras en enlucidos y tumbados,
pueden desprenderse algunos trozos. En algunos casos pueden aparecer grietas hasta de 1 cm, en terrenos flojos.
VII
DAÑOS EN LOS EDIFICIOS. Alarma general. Muchas personas tienen dificultad al caminar. Daños leves en algunos edificios de
concreto y en muchos de ladrillo. Efectos serios en construcciones de adobe. Grietas en las paredes de ladrillo o bloque.
Deslizamientos pequeños en taludes. Grietas pequeñas en carreteras. Se forman olas en el agua.
VIII
DAÑOS SEVEROS EN EDIFICIOS. Susto general y pánico. Sentido en vehículos en marcha. Se mueven muebles pesados. Daños
considerables en mampostería de edificios de ladrillo y de concreto, destrucción parcial de casas de adobe o tapia. Se rompen
tuberías. Derrumbes en pendientes y taludes. Grietas de varios centímetros en el terreno.
IX
DAÑO GENERAL EN EDIFICIOS. Pánico general. Los animales se asustan. Muebles destruidos. Destrucción parcial de muchos
edificios de ladrillo. Colapso total de construcciones de adobe. Grietas en terreno hasta de 10 cm. Muchas grietas en terreno
llano. Muchos derrumbes y deslizamientos importantes. Grandes olas en la superficie del agua.
X
DESTRUCCION GENERAL DE EDIFICIOS. Destrucción parcial de edificios bien construidos y total en construcciones de menor
calidad. Colapso total de la mayoría de construcciones de adobe. Daños severos en represas, diques y puentes. Rieles del tren
se deforman. Grietas hasta de un metro en el terreno. Grandes deslizamientos en laderas y orillas de ríos.
XI
CATASTROFE. Daños severos incluso en edificios reforzados. Edificios de buena calidad pueden colapsar totalmente. Destrucción de
puentes bien construidos y represas. Carreteras destruidas. El terreno se fractura considerablemente. Derrumbes de grandes
proporciones.
XII
DESTRUCCION TOTAL, CAMBIO EN EL PAISAJE. Graves daños o destrucción total de todas las estructuras ubicadas sobre o bajo
el nivel del suelo. Cambia radicalmente la superficie del terreno. Amplios movimientos verticales del terreno. Cambio radical en la
topografía.
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61
Terremoto de Kobe (Japón) de 1995 de 6,9 grados de magnitud,
http://www.ce.washington.edu/~liquefaction/html/quakes/kobe/kobe.html
http://photo2.si.edu/earthquakes/tracks.html
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62
Terremoto de Kobe (Japón) de 1995 de 6,9 grados de magnitud,
http://www.ce.washington.edu/~liquefaction/html/quakes/kobe/kobe.html
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63
Fecha Localidad o zona Magnitud Víctimas
29/02/1960 Agadir (Maruecos) 5.9 12.000
01/09/1962 Boyin-Zara (Irán) 6.9 12.200
31/08/1968 Dashy-e-Bayaz (Irán)
7.3 12.100
31/05/1970 Ancash (Perú) 7.8 66.800
10/05/1974 Sichuan (China) 6.8 20.000
04/02/1976 Guatemala 7.5 23.000
27/07/1976 Tangshan (China) 7.9 660.000
16/09/1978 Irán 7.4 15.000
19/09/1985 Michoacán (México) 8.1 20.000
07/12/1988 Armenia 6.8 25.000
21/06/1990 Irán 7.7 50.000
10/05/1997 Irán 7.1 1.500
01/06/1998 Afganistán 6.9 5.100
17/08/1999 Turquía 7.8 12.200
20/09/1999 Taiwán 7.6 2.000
26/12/2004 Indonesia 9,3 230.000
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64
Mapa de Europa
de riesgo sísmico.
http://www.alertater
remotos.com/mapa
s.htm
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65
Seísmos en el sur
de Europa.
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67
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68
Los estratos
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69
Las rocas
sedimentarias y
metamórficas se
encuentran en la
naturaleza dispuestas
en capas o estratos.
Si no han sufrido
alteraciones estos
estratos están más o
menos horizontales.
El principio de
superposición dice
que los estratos
inferiores son más
antiguos que los
superiores.
Más modernos
Más antiguos
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70
Pero frecuentemente los encontramos inclinados.
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71
Estratos inclinados.
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72
Estratos casi verticales en Somiedo (Asturias).
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73
Estratos verticales (playa de Antromero, Asturias)
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74
Estratos fuertemente deformados en el norte de la provincia de León.
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75
Estratos fuertemente deformados por la acción de los agentes internos (Somiedo).
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76
Rocas formando pliegues.
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77
Las fuerzas orogénicas pueden deformar los estratos y/o fracturarlos muy
intensamente (ver: http://www.geol-alp.com/devoluy/0_lieux_bochaine_sud/drouzet.html )
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78
Estas
deformaciones
pueden ser a
pequeña escala:
micropligues y
microfallas.
![Page 79: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/79.jpg)
79
Microfallas.
![Page 80: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/80.jpg)
80
Pero pueden ser también tan grandes como montañas.
![Page 81: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/81.jpg)
81
Estructuras de plegamiento en los Alpes ( http://www.geol-alp.com/ )
![Page 82: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/82.jpg)
82
Buzamiento: ángulo agudo que forma el estrato con la horizontal. Se mide con el
clinómetro.
Dirección: ángulo que forman la línea de intersección del estrato con la horizontal
(XX’) y la línea Sur-Norte marcada por una brújula.
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83
buzamiento
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84
Clinómetro: es un instrumento con el que se mide el buzamiento de los estratos.
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85
Medida del buzamiento con el clinómetro.
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86
Deformaciones de las rocas
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87
Deformaciones de las rocas
Plástica: Son
deformaciones de las
rocas en las que los
estratos se doblan sin
romperse.
No plásticas: Son las
deformaciones con
rotura de los estratos.
Pliegues: se producen
por fuerzas de
compresión muy
intensas que actúan
durante mucho tiempo.
Diaclasas: Las
rocas se rompen
pero sin que exista
desplazamiento.
Fallas: Son
deformaciones
con rotura y
desplazamiento
de las rocas.
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88
Ejemplo de deformación plásticas: pliegue anticlinal.
http://www.geol-alp.com/devoluy/0_lieux_bochaine_sud/drouzet.html
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89
Ejemplo de deformaciones no plásticas: fallas.
http://geology.csupomona.edu/janourse/TectonicsFieldTrips.htm
http://web.uct.ac.za/depts/geolsci/dlr/orange.html
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90
Las diaclasas son roturas que se producen en las rocas pero sin que haya
desplazamiento de los bloques a ambos lados de la zona de fractura.
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91
Granitos intensamente diaclasados.
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92
Los pliegues
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93
Son deformaciones plásticas de los estratos originadas por fuerzas tangenciales de
compresión.
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94
Las fuerzas deben de ser muy intensas y actuar durante mucho tiempo para que las
rocas se doblen sin romperse.
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95
Los pliegues se dan en todo tipo de rocas (magmáticas, sedimentarias y
metamórficas) pero sólo se observan bien en las rocas estratificadas.
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96
Formación de un pliegue anticlinal.
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97
Pequeños pliegues (micropliegues) en pizarras (Playa de Portizuelo) .
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98
Los pliegues pueden darse a
pequeña escala (micropliegues).
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99
o a mayor escala.
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100
Pudiendo ser tan grandes como este anticlinal o incluso mayores..
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101
Elementos de un pliegue
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102
Elementos de un pliegue:
a) Charnelas: zonas de flexión de los estratos.
b) Eje del pliegue: Intersección del plano axial con la superficie del terreno.
c) Plano axial: Plano imaginario que pasa por las charnelas de los estratos.
d) Flanco: Laterales del pliegue. Partes a ambos lados de las charnelas.
e) Núcleo: Lo constituyen los estratos situados en el interior del pliegue.
a
bc
e d
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104
Anticlinal: pliegue en el que los estratos más antiguos (b) se encuentran
en el núcleo y los más modernos (a) en los flancos.
a b
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105
Sinclinal: pliegue en el que los estratos más modernos (b) se encuentran
en el núcleo y los más antiguos (a) en los flancos.
a b
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106
monoclinal: pliegue de un sólo flanco.
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107
Anticlinales
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108
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109
Anticlinal en Fm. Loriguilla (http://www.upv.es/dit/Itinerarios/Itiner_Sot_Paradas.htm)
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110
Anticlinal de Arbeyales (valle de Saliencia) Somiedo- Asturias. El núcleo aparece
vaciado, formando una especie de cueva (click) y las charnelas de los estratos
superiores aparecen erosionadas (click).
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111
Anticlinal asimétrico. Ambos flacos
presentan un buzamiento (inclinación)
diferente.
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112
Anticlinal.
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113
Sinclinales
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114
Sinclinal de Villazón-Reigada. Unidad de Somiedo (Asturias).
http://web.usal.es/~geologia/Grupo/GGA.html
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115
Uno de los flancos del sinclinal de Villazón-Reigada. Unidad de Somiedo (Asturias).
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116
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117
Sinclinal-anticlinal en Fm. Loriguilla (http://www.upv.es/dit/Itinerarios/Itiner_Sot_Paradas.htm)
![Page 118: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/118.jpg)
118
Pliegues tumbados
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119
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120
![Page 122: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/122.jpg)
122
Asociaciones de pliegues.
Anticlinales: c y d. Sinclinales: a, b y e.
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123
Fallas
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124
Las fallas son deformaciones con rotura y desplazamiento de las rocas. Se producen por
fuerzas muy intensas que actúan durante corto espacio de tiempo.
(http://web.uct.ac.za/depts/geolsci/dlr/orange99/)
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125
Falla en la playa de Portizuelo (Valdés-Asturias).
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126
Falla en la playa de Portizuelo (Valdés-Asturias). Se aprecia, por el desplazamiento que
ha sufrido el estrato, el movimiento aparente de la falla.
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127
Falla en el Parque de Somiedo (Asturias).
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128
Falla de pequeñas dimensiones afectando a un pliegue en la Playa de Portizuelo
(Asturias).
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129
Elementos de una falla
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130
Elementos de una falla:
a) Labio elevado: Bloque que se encuentra desplazado hacia arriba respecto a la horizontal relativa.
b) Labio hundido: Bloque desplazado hacia abajo respecto a un plano horizontal relativo.
c) Salto de falla: desplazamiento que se ha producido entre dos puntos unidos antes de la fractura.
d) Plano de falla: Superficie sobre la que se ha producido el desplazamiento de los labios de la falla.
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132
Falla normal: en ella el plano de falla buza (se inclina) hacia el lado elevado.
Se produce por fuerzas de distensión (separación).
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133
Falla normal: en ella el plano de falla buza (se inclina) hacia el lado elevado.
Se produce por fuerzas de distensión (separación).
![Page 134: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/134.jpg)
134
Ejemplo de falla normal.
Labio elevado
Labio hundido
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135
Falla inversa: en ella el plano de falla buza (se inclina) hacia el labio hundido.
Se producen por fuerzas de compresión.
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136
Falla inversa: en ella el plano de falla buza (se inclina) hacia el labio hundido.
Se producen por fuerzas de compresión.
![Page 137: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/137.jpg)
137
Falla inversa
Labio elevado Labio hundido
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138
Falla horizontal , de desgarre o transformante.
![Page 139: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/139.jpg)
139
Falla horizontal , de desgarre o transformante.
![Page 140: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/140.jpg)
140
Falla inversa con alrededor de 10 metros de desplazamiento. http://plata.uda.cl/minas/apuntes/geologia/museovirtual/052a1geo.htm
![Page 141: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/141.jpg)
141
Falla (http://plata.uda.cl/minas/apuntes/geologia/museovirtual/052cgeo.htm)
![Page 142: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/142.jpg)
142
Pequeña falla en la playa de Antromero, Asturias.
![Page 144: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/144.jpg)
144
Horst, pilar tectónico o macizo tectónico: asociación de fallas escalonadas
que dejan una zona elevada entre zonas hundidas.
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145
Un pilar tectónico se puede producir de esta manera.
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146
Un pilar tectónico se puede producir de esta manera.
![Page 147: J. L. Sánchez Guillén IES Pando - Oviedo Departamento de ... · PDF file6 Los volcanes se encuentran situados en las zonas activas del planeta: cadenas montañosas jóvenes, dorsales,](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022021817/5a9dca1d7f8b9a0d5a8c219b/html5/thumbnails/147.jpg)
147
Fosa tectónica, valle tectónico o rift: asociación de fallas escalonadas que
dejan una zona hundida entre zonas elevadas.
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148
Una fosa tectónica o rift se puede producir de esta manera
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149
Una fosa tectónica o rift se puede producir de esta manera
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150
Mapa de España
X
Y
A
B
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151
Cordillera Cantábrica
Valle del Duero
Sistema central
Valle del Tajo
Sierra Morena
Valle del
Guadiana
Cord. Bética
Valle del
Guadalquivir
Cord.
Penibética
Sis. Ibérico
X Y
Valle del Ebro
Pirineos
A B
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152
Deformación Estructuras Fuerzas que la
producen
Rocas en las que se
pueden observar
Plástica Pliegue
Anticlinal
Horizontales de
compresión
Estratificadas
(sedimentarias y
metamórficas).
Sinclinal
Horizontales de
compresión
Estratificadas
(sedimentarias y
metamórficas).
Monoclinal
Verticales Estratificadas
(sedimentarias y
metamórficas).
No plásticas
Diaclasa De distensión Todo tipo de rocas.
Falla
Normal Distensión Todo tipo de rocas.
Inversa
Compresión Todo tipo de rocas.
de dirección o
de desgarre
Horizontales Todo tipo de rocas.
Deformaciones (cuadro resumen)
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155