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Estructura y composición de la Tierra: la geosfera - Contenido educativo

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Subido el 4 de octubre de 2024 por Luis Francisco A.

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Buenas tardes a todos. Esta sería lo que es la tercera parte, digo la tercera parte, la cuarta 00:00:01
parte del vídeo presentación sobre la Tierra, la estructura y composición 2, en este caso dentro 00:00:09
de la geósfera y ya vimos en su momento en otro vídeo los diversos métodos de estudio que sirven 00:00:17
para poder conocer cómo puede ser la composición y la estructura de nuestro planeta y ahora en 00:00:24
este vídeo lo que vamos a ver es cómo es dicha estructura, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces una 00:00:30
vez vistos esos métodos vamos a ver la estructura, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis una imagen de cuál 00:00:38
puede ser la estructura de nuestro planeta o de cuál es la posible estructura de nuestro planeta 00:00:47
desde dos puntos de vista, desde lo que llamamos modelo geoquímico y modelo geodinámico. Son dos 00:00:51
modelos que se basan o parten de dos premisas diferentes. En el caso del modelo geoquímico se 00:00:59
basa en la composición química de nuestro planeta y la distribución de los elementos químicos en la 00:01:05
misma, mientras que el modelo geodinámico se basa en el comportamiento que tiene el material sobre 00:01:12
todo al paso de las ondas sísmicas. La imagen esta que tenéis aquí a la izquierda sería el 00:01:20
modelo geoquímico y la que tenéis aquí a la derecha es el modelo geodinámico. El 00:01:27
modelo geoquímico es aquel que siempre os hemos estado explicando cuando os hemos dado 00:01:33
algo de geología en otros cursos, ¿vale? Ya lo sabéis, según el modelo geoquímico 00:01:38
pues tendríamos una capa superior que sería la corteza, una capa intermedia que es el 00:01:47
manto y luego una capa interna que es el núcleo. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a explicar un poquito 00:01:53
en qué consiste cada una de estas capas y ya luego posteriormente pasamos al modelo geodinámico. 00:01:59
Entonces tenemos la corteza, que sería la capa más superficial de nuestro planeta, tiene un espesor 00:02:06
medio de unos 35 kilómetros, aunque puede variar, como os pone aquí, entre 6 y 12 kilómetros en la 00:02:13
zona de la llamada corteza oceánica y entre 25 y 70 kilómetros en la llamada corteza continental. 00:02:20
¿De acuerdo? Tanto la corteza oceánica como la continental van a tener diferentes estructuras y 00:02:29
características. Lo que sí conviene que sepáis es que en la corteza continental, que se correspondería 00:02:34
con las zonas de los continentes, pues abundan materiales muy ricos en silicio y oxígeno con una 00:02:40
densidad media de unos 2,7 gramos por centímetro cúbico mientras que en la corteza oceánica van 00:02:47
a abundar materiales con menos cantidad de silicio y de oxígeno y con una densidad aproximada de 3 00:02:54
gramos por centímetro cúbico. Asimismo la corteza continental es mucho más gruesa y la corteza 00:03:02
ciónica es mucho más fina. Y esta capa, la corteza, estaría separada de la siguiente capa, de la que 00:03:11
se llama el manto, ¿vale? A través de la discontinuidad de Mojorovici o Mojo. Acordaos que esta discontinuidad 00:03:18
se sitúa a unos 35 kilómetros de profundidad media, pero como podéis ver por los datos, pues va a variar, 00:03:24
Va a variar, son exactamente siempre 35 kilómetros. En cuanto a lo que son las rocas que componen esta estructura, lo que es la corteza, pues vamos a tener que fundamentalmente las rocas que hay en la zona de la corteza continental son rocas de naturaleza granítica, son granitos en sentido muy amplio, aunque ya veremos que es algo más complejo, y en el caso de la corteza ceónica van a ser materiales volcánicos, principalmente basaltos. 00:03:33
Aunque también ya veremos un poco más adelante que eso es mucho más complejo. 00:04:05
Luego tendríamos entonces lo que es el manto que se va a extender desde los 35 kilómetros o desde la zona en la que se encuentra la discontinuidad de Mojorovici o Mojo hasta la discontinuidad de Gutenberg, que se localizaba, acordaos, a unos 2.900 kilómetros de profundidad. 00:04:11
En este manto podemos distinguir dos capas, una que llamamos manto superior y otra que llamamos manto inferior, ¿vale? Y ambas están separadas por una zona de transición a unos 670 kilómetros de profundidad que se corresponde con la llamada discontinuidad de Conrad. 00:04:29
qué diferencia observamos en cuanto a la composición de los materiales bueno pues en 00:04:47
principio la roca principal que forma todo el manto desde la zona superior hasta la zona inferior es 00:04:53
la peridotita vale la peridotita lo único que sucede es que esta peridotita pues va a variar 00:05:00
su composición a medida que vamos profundizando los minerales van siendo menos estables vale 00:05:08
Porque aparecen nuevas condiciones de presión y temperatura y esos minerales pues se han de adaptar a esas características, ¿vale? Pero vamos, la roca fundamentalmente va a ser peridotita. 00:05:14
Vamos a distinguir en lo que es el manto superior, hasta los primeros 200-300 metros serían peridotitas con olivino, luego hasta los 400 kilómetros serían peridotitas con espinela, y a partir de los 670 kilómetros serían peridotitas con peroxquita, que es un mineral, y óxidos de hierro y magnesio. 00:05:29
vale o sea fijaos que se producen cambios mineralógicos estos cambios mineralógicos 00:05:56
explican también muchas veces la forma que tienen las curvas de velocidad de las ondas sísmicas en 00:06:01
el interior del manto vale bueno lo que sucede es eso sea el olivino se me va a transformar primero 00:06:07
en espinela a partir de los 400 kilómetros y después ya en peroxquita y luego tendríamos la 00:06:15
parte más interna de nuestro planeta a partir de los 2.900 kilómetros, a partir de lo que es la 00:06:22
discontinuidad de Gutenberg, que es el núcleo. El núcleo va a estar formado principalmente por 00:06:27
metales, sobre todo hierro y níquel, aunque no se descarta la posibilidad de la existencia de 00:06:33
otros elementos como el azufre o el oxígeno. Por el movimiento de las ondas sísmicas, ya hemos 00:06:40
visto, cuando os he mostrado el gráfico, que el núcleo externo se comporta como si 00:06:49
fuese un líquido, ¿de acuerdo? Mientras que el núcleo interno se comportaría como 00:06:53
si fuese algo más sólido. Entre ambos, entre el núcleo externo y el núcleo interno, vamos 00:06:59
a tener otra zona de transición, ¿vale? Que coincide con la llamada discontinuidad 00:07:05
de Lehmann, ¿vale? Que estaría a unos 5.150 kilómetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto 00:07:09
sería en líneas generales lo que se corresponde con el modelo geoquímico. Ahora bien, una cosa que 00:07:17
quiero que os quede clara es que no es un modelo mejor que el otro, son simplemente dos posturas o 00:07:22
dos maneras de acercarse a esa gran incógnita que resulta ser la estructura de la Tierra. Os vuelvo 00:07:29
a recordar que aunque yo aquí algunas cosas os las diga con mucha seguridad, realmente no hay una 00:07:35
seguridad al 100%. Nos estamos moviendo en zonas donde las presiones y las temperaturas son 00:07:42
altísimas y no sabemos con seguridad a un 100% de si realmente está sucediendo lo que nosotros 00:07:48
creemos. Pensamos que sí, pero no lo sabemos con seguridad. Me acabo de acordar que en el caso del 00:07:57
manto sabemos o intuimos que las peridotitas son el material que lo forman porque hay una serie de 00:08:08
datos como son la anisotropía sísmica del manto, o sea, los cambios en la velocidad de las ondas 00:08:16
sísmicas según las direcciones que se corresponden con las de las peridotitas, ¿vale? O sea, existen 00:08:21
los datos de las peridotitas para la velocidad sísmica según qué dirección y hay una alta 00:08:28
coincidencia y luego también hay que tener en cuenta una cosa que las lavas que se emiten a 00:08:34
través de los volcanes sobre todo de los volcanes submarinos son lavas basálticas y las lavas 00:08:40
basálticas van a proceder de la fusión de parte de una roca periodotítica o sea la roca periodotítica 00:08:45
se va a fundir en parte vale un porcentaje de los minerales se van a fundir y el fluido resultante 00:08:53
el líquido que resulta es un magma basáltico, ¿vale? Y ese magma basáltico es el que va a dar 00:08:59
lugar a la formación de ese tipo de rocas, ¿vale? Que ya os he comentado antes que son comunes en 00:09:05
la corteza oceánica. En cuanto al otro tipo de modelo, el modelo geodinámico o dinámico, ya os 00:09:11
he dicho antes que responde al comportamiento mecánico que tienen las rocas o los materiales 00:09:18
que componen las distintas capas, sobre todo al paso de las ondas sísmicas. Acordaos que 00:09:25
las propiedades más importantes desde un punto de vista sísmico, porque son las que 00:09:30
determinan la velocidad de la onda sísmica, son la rigidez, la incompresibilidad y la 00:09:35
densidad de la roca. Entonces, según este modelo, vamos a tener una capa inicial a la 00:09:41
cual se le ha dado el nombre de litosfera y esta litosfera está compuesta por la corteza terrestre 00:09:50
más los 100 primeros 150 primeros kilómetros del manto vale entonces esta unidad la litosfera se 00:09:56
comporta en líneas generales como un material rígido vale y además que lo veremos posteriormente 00:10:05
la litosfera no es continua sino que está fragmentada en una serie de trozos que son lo 00:10:11
que denominamos placas tectónicas, ¿vale? Que estas placas tectónicas se desplazan, interactúan 00:10:18
entre sí y dan lugar, pues, a la inmensa mayoría de los fenómenos geológicos que acontecen en la 00:10:24
superficie terrestre o por debajo del nivel del mar. Después tendríamos una capa que se extiende 00:10:31
hasta la discontinuidad de Gutenberg, ¿vale? Que sería lo que llamamos mesosfera, ¿vale? Entonces, 00:10:38
Esta mesosfera es sólida, porque las ondas sísmicas se trasladan a través de ella, pero aunque las presiones que reinan en estas zonas, que influyen sobre las rocas, son muy altas y hacen que el material sea sólido, 00:10:47
las altas temperaturas que también hay en estas zonas hacen que aunque el material sea sólido, tenga una cierta capacidad de fluidez. 00:11:07
vale o sea sería un sólido plástico vale así es el nombre que se le da un sólido plástico un sólido 00:11:15
viscoso pero con una alta viscosidad entonces se pueden producir desplazamientos de materiales en 00:11:22
el interior de la mesosfera que se miden ya os digo se miden por centímetros por millón de años 00:11:30
una cosa así o sea son muy lentos y esos desplazamientos permiten el movimiento de 00:11:36
materiales del manto hacia la zona superior y materiales que se van a desplazar hacia la zona 00:11:42
inferior. Van a definir una especie de movimientos convectivos. Ya veremos que estos movimientos 00:11:47
convectivos constituyen uno de los pilares fundamentales para poder explicar el movimiento 00:11:53
de las placas tectónicas que anteriormente os he mencionado. Quiero señalar que aquí además viene 00:11:59
marcado que por debajo de la litosfera existe, existiría una capa supuestamente a la cual aquí 00:12:05
para, digamos que para no mojarse mucho, la han llamado manto sublitosférico. Bueno, no deja de 00:12:12
ser el manto sublitosférico, ¿vale? La capa por debajo de la litosfera hasta los 670 kilómetros, 00:12:18
o sea, hasta la discontinuidad de Repeti, y muchos autores todavía, a pesar de que las pruebas de 00:12:25
momento van demostrando que no es del todo cierto, consideraban que esta capa, el manto sublito 00:12:32
esférico, estaba digamos en un estado fluido pero en una fusión parcial, o sea, se había fundido 00:12:38
parcialmente la roca, de acuerdo, quedaba material sólido pero se había fundido parcialmente la roca 00:12:46
y consideraban que esa fusión hacía que el material se pudiese desplazar y así se pudiese 00:12:51
mover las placas. O sea, era un intento de explicar el movimiento de las placas tectónicas. Y entonces 00:12:59
consideraron que este manto sublitosférico se extendía por todo el planeta y lo llamaron 00:13:07
astenosfera. ¿Vale? Astenosfera es una expresión o una palabra que significa una esfera sin fuerza. 00:13:13
¿Vale? Pero claro, a medida que han mejorado los estudios de sísmica y sobre todo con la tomografía 00:13:20
sísmica, se ha visto que esa fusión, esa fusión que nos indican, solamente será en determinados 00:13:27
lugares, con lo cual esa astenosfera fundida realmente no abarcaría todo el planeta, ¿vale? 00:13:34
O sea, no sería una esfera concéntrica que estuviese rodeando totalmente el planeta, sino 00:13:42
que estaría localizada en algunas zonas. Por ejemplo, podemos localizarla en la zona de las 00:13:48
dorsales, ¿vale? O podemos localizarla en la zona de las, en la zona de, llamada zona de subducción, 00:13:53
¿vale? Luego ya veremos lo que son las dorsales y las zonas de subducción, ¿vale? Pero en la actualidad 00:14:00
se sabe que esa astenosfera, ¿vale? Ese manto sublitosférico o al menos la parte superior de 00:14:05
ese manto sublitosférico realmente sólo está fundido, ¿vale? En unas zonas concretas, no en 00:14:11
todo el planeta vale luego también podemos distinguir a los últimos 200 kilómetros del 00:14:18
manto de la mesosfera mejor dicho lo que se llama capa de dos prima aquí no han puesto el símbolo 00:14:25
del de dos prima vale y es una mezcla esta capa de materiales sólidos y fluidos vale tened en 00:14:31
cuenta que estamos en el límite entre el manto y el núcleo entonces en esta capa las ondas sísmicas 00:14:37
empiezan a bajar su velocidad y es a partir de aquí cuando las ondas de tipo s ya dejan de propagarse 00:14:44
y las ondas p bajan su velocidad de acuerdo bueno también quiero haceros recalcar que aunque aquí 00:14:50
os dibujamos las capas como si fueran círculos concéntricos realmente no lo son a escala nos 00:14:59
pueden parecer concéntricos pero realmente son capas irregulares capas que tienen sus elevaciones 00:15:05
y sus depresiones vale estos datos se han sabido perfectamente a través ya os digo de la tomografía 00:15:11
sísmica y ya por último pasaríamos a la última capa interna que sería la endosfera que la 00:15:19
endosfera se correspondería con el núcleo vale tendríamos el núcleo externo el núcleo interno 00:15:27
exactamente igual que en el caso anterior separados por la discontinuidad del eman por esa zona de 00:15:32
transición, ¿vale? Que el núcleo externo es líquido, el núcleo interno es sólido y que están formados 00:15:38
por metales. Entonces, como el núcleo interno es sólido, ¿vale? Y tenemos que el manto, aunque está 00:15:44
caliente, está menos caliente que el núcleo, se pueden producir, al tratarse del núcleo externo 00:15:53
líquido, se pueden producir corrientes de convección, ¿vale? Y vamos a tener que en estas zonas los 00:15:58
metales están ionizados, es decir, han perdido cargas eléctricas y estas cargas eléctricas, 00:16:05
electrones o iones, se pueden desplazar arrastradas por las corrientes de convección y es un principio 00:16:11
físico que cualquier carga eléctrica en movimiento produce un campo magnético. Entonces esa sería la 00:16:18
explicación para el campo magnético terrestre. Las corrientes convectivas arrastran cargas 00:16:27
eléctricas, hay una gran cantidad de cargas eléctricas en el interior del núcleo y esas 00:16:32
cargas eléctricas generan ese campo magnético. Estos movimientos, los movimientos convectivos, 00:16:38
también tengo que señalar que están influenciados por la rotación terrestre. Entonces, como están 00:16:45
influenciados por la rotación terrestre, de ahí que el polo magnético esté próximo al polo 00:16:50
geográfico, esté próximo al eje de rotación, aunque no sea exactamente el eje de rotación. 00:16:56
¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería en cuanto a lo que son las características generales. 00:17:02
Entonces, voy a particularizar un poco en el caso de la corteza, que se supone que es lo que conocemos con un poco más de detalle. 00:17:10
¿Vale? Y aquí tendréis dos imágenes de cómo sería la estructura de la corteza oceánica, la que aparece a la izquierda, y cómo sería la estructura de la corteza continental, la que aparece a la derecha. 00:17:20
Cuando me refiero a izquierda-derecha me refiero a cuando estáis observando la imagen. La imagen a la izquierda sería de vuestra izquierda, sería la corteza oceánica, y de vuestra derecha sería la corteza continental. 00:17:32
Bueno, no vamos a entrar en más detalle. Esta sería la de la corteza continental. Ya os he dicho que la corteza continental, pues, es mucho más gruesa, es mucho menos densa, ¿vale? Está constituida por materiales más o menos ligeros, ¿vale? De una baja densidad, 2,7 gramos por centímetro cúbico, y que son principalmente granitos o granitoides. 00:17:46
Entonces, si miramos con un poco más de detalle, podemos observar que en la corteza continental existiría una capa superior de sedimentos, ¿de acuerdo? Una capa superior de sedimentos, aunque puede venir mezclado con materiales metamórficos y volcánicos, que es una capa discontinua, ¿vale? No abarcaría todo lo que es la corteza continental. 00:18:10
luego le seguiría el nivel de granitos o de granitoides del cual podemos distinguir dos 00:18:34
partes un nivel superior que estaría constituido por materiales ácidos ricos en silicio y en 00:18:41
aluminio vale y luego otra parte inferior que estaría constituida en este caso por materiales 00:18:49
básicos materiales que son menos ricos en silicio y oxígeno pero que siguen siendo también granitos 00:18:56
Siguen siendo granitoides. ¿Vale? En esta última zona, digamos que también podemos localizar rocas sedimentarias metamorfizadas, lo que se llaman metasedimentos. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que en líneas generales, la corteza continental es un totum revolutum, todo mezclado de materiales de diverso origen, metamórficos, sedimentarios, etc. 00:19:02
Hace muchos años, entre el nivel superior y el nivel inferior de la parte granítica de la corteza, se suponía que existía una discontinuidad, aproximadamente a unos 17 kilómetros de profundidad. A esa discontinuidad se la llamó discontinuidad de Conrad. 00:19:31
¿Vale? En actualidad no se considera la discontinuidad de Conrad. Se puede detectar, ¿vale? Ese salto, esa variación en alguna zona, pero realmente no es, no es tanto como para poder decir aquí hay una discontinuidad clara, pero muy clara, muy clara, ¿vale? 00:19:49
con lo cual ya muchos autores pues ya no la consideran. Si pasamos a lo que es la corteza 00:20:08
oceánica pues veremos que es la complejidad es mayor ¿vale? aunque el espesor es mucho menor y 00:20:13
la densidad también ¿vale? entonces fijaos tendríamos una primera capa de sedimentos que 00:20:20
esta primera capa de sedimentos es más espesa tiene mayor espesor cuanto más cercanos estemos 00:20:27
al continente y a medida que nos vamos alejando del continente, ¿vale? Y vamos introduciéndonos 00:20:33
en lo que es el océano profundo, esa capa de sedimentos va disminuyendo de espesor y al final 00:20:39
termina convirtiéndose en una especie de película pequeña, ¿vale? Una pielecilla muy pequeña, por así 00:20:45
decirlo, constituida fundamentalmente por esqueletos de organismos plantónicos, ¿vale? Del 00:20:51
plácton. Luego tendríamos una capa basáltica y esa capa basáltica va a estar constituida por dos 00:20:57
niveles. Un nivel superior que estaría formado por lo que llamamos lavas almohadilladas, basaltos 00:21:06
almohadillados o piloulavas, ¿vale? Y un nivel inferior que estaría constituido por lo que 00:21:13
llamamos diques basálticos. Estos diques basálticos se corresponden con chimeneas volcánicas. Por 00:21:20
debajo de este nivel de basaltos vamos a encontrar un nivel de gabros. ¿Qué es el gabro? El gabro es 00:21:27
una roca plutónica, ¿vale? Con un aspecto en principio similar al granito en el sentido de 00:21:34
que está formada por muchos minerales y los minerales se ven a simple vista. Pero en este 00:21:42
caso va a ser una roca básica, va a ser una roca pobre en silicio y aluminio, va a tener más hierro 00:21:47
y magnesio vale y el mineral más común que vamos a encontrar en estos gabros es el olivino vale el 00:21:55
olivino por ejemplo no está presente en los granitos vale pero si está presente en los gabros 00:22:03
entonces estos gabros a qué se corresponde bueno pues estos gabros se corresponden a antiguas 00:22:08
cámaras magmáticas vale en estas zonas se iba acumulando el magma procedente de la fusión de 00:22:14
las peridotitas del manto y a partir de aquí, ¿vale? De este magma va a haber una parte que se 00:22:22
escapaba, ¿de acuerdo? Es un magma basáltico, va a haber una parte que se escapaba y otra que quedaba 00:22:29
almacenada aquí, ¿vale? La que quedó almacenada aquí cristalizó formando minerales, ¿vale? Y 00:22:35
terminó formando lo que es el gabro. Por el contrario, el magma que escapó ascendió por los 00:22:42
diques basálticos y salió hacia el exterior vale salió concretamente hacia lo que sería el mar y 00:22:50
al entrar en contacto con el agua del mar se enfrió bruscamente y consolidó dando forma a 00:22:58
unas estructuras redondeadas que se las llaman lavas almohadilladas o pilo u lavas vale entonces 00:23:03
si os fijáis bien va a haber un tipo de magma el único que es el magma basáltico y que dependiendo 00:23:11
de las condiciones de enfriamiento, ese magma basáltico va a formar dos tipos de roca. Puede 00:23:17
formar lo que serían los gabros, que se corresponderían con el término plutónico, y formar 00:23:24
los basaltos, que se corresponderían con el término volcánico. Esto lo veremos con más detalle 00:23:31
cuando demos rocas y minerales. Es una cosa parecida a lo que ocurre con los granitos. Existe 00:23:37
el granito de acuerdo que se formaría por enfriamiento de un magma granítico en el interior 00:23:42
de la tierra y existe también lo que se llama la riolita la riolita es una roca volcánica que tiene 00:23:48
una composición similar a la del granito porque porque se produce por el enfriamiento de la lava 00:23:56
granítica procedente precisamente de eso de un magma granítico vale pero bueno no quiero liaros 00:24:03
más con este tema porque además esto lo vamos a ver en la parte correspondiente a rocas y minerales 00:24:10
como os he comentado antes. Ya por último vamos a tener que hablar de lo que es la estructura 00:24:15
horizontal de la corteza terrestre. Entonces vamos a distinguir por un lado la estructura en la 00:24:24
corteza continental y por otro lado la estructura en la corteza oceánica y en la corteza continental 00:24:31
tal pues vamos a encontrar diversos accidentes geológicos el más importante de todos ellos pues 00:24:37
son las cordilleras vale las cordilleras que están formadas por materiales sedimentarios que han sido 00:24:43
plegados y fracturados junto con materiales volcánicos y plutónicos y también material 00:24:49
metamórfico vale yo ya os he explicado bueno se supone que os iba a explicar luego aunque esto ya 00:24:54
sabéis que lo he tenido que dejar para el final porque se me había pasado cómo se forman estos 00:25:01
orogenos, cómo se forman estas cordilleras. Luego vamos a tener que, sobre todo en las partes 00:25:05
centrales de los continentes, vamos a tener que los materiales están rígidos. Normalmente cuando 00:25:11
han actuado una serie de fuerzas van a responder formando fracturas y estas zonas centrales de los 00:25:18
continentes constituyen los núcleos de los continentes iniciales que se formaron en nuestro 00:25:24
planeta. Bueno, pues esas zonas se las denomina cratones o escudos. Digamos que un cratón o un 00:25:28
escudos como el germen de un continente. El continente, bueno, lo primero se forma ese germen, 00:25:35
¿vale? Esa primera parte continental y sobre ella, por corisión, ¿vale? Se van uniendo otras partes 00:25:42
continentales hasta dar lugar a la formación del continente actual, ¿vale? Eso ha sucedido a lo 00:25:49
largo de la historia de la Tierra. O sea, ahora mismo, por ejemplo, todo lo que es la zona de 00:25:56
Europa, si nos fijamos en un mapa de Europa, la parte norte, lo que se corresponde con Finlandia 00:25:59
y Noruega y Suecia, constituye el escudo original, el primer continente, por así decirlo, original 00:26:06
que dio lugar a Europa, que era el escudo báltico. A partir del escudo báltico, por diversas 00:26:15
orogenias y colisiones, se fueron añadiendo el resto de partes de Europa occidental. O por ejemplo, 00:26:21
si vamos a Norteamérica, en la zona del Canadá se localiza justamente lo que se llama el escudo 00:26:28
canadiense, pues el escudo canadiense constituyó el germen, el origen de lo que es la actual 00:26:34
Norteamérica. Ya os digo, son materiales muy antiguos, en algunos casos pueden superar los 00:26:40
3.800 millones de años y constituyen pues eso, las partes más antiguas de la corteza. Y luego 00:26:47
Podemos tener lo que se llaman plataformas interiores que están formadas por acumulaciones de sedimentos rellenando grandes extensiones, ¿vale? En algunos casos pueden recubrir depresiones, ¿vale? Y esto sería pues lo que son las tres partes que vamos a observar en la corteza continental emergida, o sea, en la corteza continental que se encuentra por encima del nivel del mar. 00:26:55
pero cuando nosotros llegamos a la costa, ¿vale? El continente no se acaba en la zona de la costa, sino que continúa. 00:27:18
Hay una zona del continente que está inundada por el mar, es lo que llamamos el precontinente, 00:27:27
y en este precontinente vamos a distinguir, por un lado, la plataforma continental, ¿de acuerdo? 00:27:33
¿de acuerdo? Luego vamos a tener, bueno, la plataforma continental que se puede extender varios cientos de kilómetros a partir de la costa, en algunos casos es mucho más estrecha, y una vez pasada la plataforma continental nos vamos a encontrar con una caída muy grande, ¿vale?, lo que sería un talud, ¿vale?, y precisamente se le da ese nombre, el nombre de talud continental, y en este talud continental, pues, se producen diversos fenómenos geológicos, 00:27:39
Por ejemplo, se forman los cañones submarinos, que muchos cañones submarinos son continuación de cañones terrestres, ¿vale? Cañones que están por encima de la superficie del mar, que han sido tallados por los ríos en zonas donde hay una fractura, ¿vale? Las zonas de fractura favorecen la aparición de este tipo de fenómenos. 00:28:08
También se producen desplazamientos de materiales. Esto que tenéis aquí que os estoy señalando con el puntero es lo que se llaman unas turbiditas. Las turbiditas son unos materiales que son transportados por unas corrientes que se generan desde la zona de la plataforma hasta la base del talud y que permiten el desplazamiento de este tipo de materiales. 00:28:27
A esas corrientes se las llama corrientes de turbidez. Estos desplazamientos vienen además favorecidos por el hecho de que el talud es una zona sísmica, ¿vale? Es una zona afectada por seísmos. Y ya luego, por último, tendríamos lo que es el borde continental, ¿vale? Y es a partir de aquí, a partir de este borde continental, donde comienza lo que sería la corteza oceánica, ¿vale? 00:28:48
Y la corteza oceánica vamos a tener que en principio sería una inmensa llanura, ¿vale?, a la que llamamos llanura abisal, pero que esta llanura está accidentada por diversos montes, por diversas montañas, ¿vale?, que son todas volcanes submarinos o montañas generadas a partir de fenómenos volcánicos, ¿de acuerdo? 00:29:14
y, por supuesto, en la zona central vamos a tener lo que se llama la dorsal oceánica, 00:29:34
que ya veremos que constituye un sistema de fracturas a partir de los cuales se está generando litosfera oceánica. 00:29:40
Y ya pegado al borde de algunos continentes encontramos lo que se llama una fosa oceánica. 00:29:48
Estas fosas oceánicas constituyen las zonas más profundas del mar, 00:29:54
¿vale? pudiendo alcanzar en algunos casos 00:29:58
como en el de la fosa de las Marianas 00:30:01
hasta unos 11 kilómetros de profundidad 00:30:03
¿de acuerdo? 00:30:05
bueno pues entonces con esto 00:30:07
ya habríamos visto todo lo que es 00:30:09
la estructura de la tierra 00:30:11
ya para la próxima entrega ya será 00:30:12
la tectónica de placas y ya sabéis 00:30:15
cualquier duda o consulta que queréis hacerme 00:30:17
pues a través del aula virtual 00:30:19
a través del correo electrónico 00:30:21
o simplemente en clase ¿de acuerdo? 00:30:23
bueno chicos entonces con esto acabamos 00:30:25
Lo que sería la parte de la estructura de la Tierra. 00:30:28
¿De acuerdo? Bueno, que paséis un buen fin de semana. 00:30:32
Hasta el lunes. 00:30:35
Subido por:
Luis Francisco A.
Licencia:
Dominio público
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Fecha:
4 de octubre de 2024 - 19:46
Visibilidad:
Público
Centro:
IES SANTIAGO RUSIÑOL
Duración:
30′ 38″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1920x1080 píxeles
Tamaño:
404.95 MBytes

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