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Estructura y composición de la Tierra: tectónica de placas (II) - Contenido educativo
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Buenas tardes, este es el último vídeo de la presentación sobre la tierra, estructura, composición y dinámica
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correspondiente a la segunda parte de la tectónica de placas.
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En este vídeo os voy a explicar cómo se mueven las placas en el sentido de lo que se llama el ciclo de Wilson
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y cuál es la causa del movimiento de las placas.
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Entonces, lo primero, vamos a hablar o vamos a ver lo que es el ciclo de Wilson.
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Bueno, el ciclo de Wilson, que es la imagen que tenéis aquí, se corresponde con las etapas por las que pasan las distintas masas continentales desde la fragmentación de un supercontinente hasta la formación de un segundo supercontinente.
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Entonces, aquí estarían resumidas en cuatro etapas. Tendríamos una primera etapa que se correspondería con la defracturación continental y la formación de un rift intracontinental ocasionado por la acumulación de calor bajo el continente.
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Este rift continental, como el que hay en el este de África y que ya os he mencionado al hablar de los rifts intracontinentales,
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pues va a indicar que poco a poco en esta zona se va a producir una separación, van a ir saliendo a través de las fracturas lavas basálticas
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y esas lavas basálticas constituyen el germen de una nueva corteza oceánica.
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Luego tendríamos la siguiente etapa que es la de extensión de fondo oceánico y separación de los continentes,
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En la que tendríamos dos subetapas. Una primera subetapa se correspondería con lo que es la etapa del llamado Mar Rojo, precisamente por eso, porque el Mar Rojo representa, digamos, un océano joven con una dorsal joven donde todavía los bloques continentales, aunque se están separando, pues pueden todavía observarse a distancia.
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Eso es lo que pasa con las costas de Egipto y Arabia, ¿vale? Egipto-Arabia, pues se ven muy bien una costa de la otra, ¿vale? Y entre medias, pues vamos a tener el Mar Rojo con una dorsal, ¿vale? En el fondo, una dorsal joven con alta productividad de material volcánico.
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y luego ya la segunda etapa que ya sería la máxima apertura, de acuerdo, se correspondería con lo que llamaríamos la subetapa de Océano Atlántico
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que vendría representada precisamente por una dorsal llamadura como la dorsal atlántica
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y es cuando se consigue la máxima extensión o separación entre los continentes.
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Posteriormente vendría lo que es la etapa de subducción o también llamada etapa de Océano Pacífico
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en el que las placas oceánicas, la litosfera oceánica aumenta de densidad, se fractura y comienza a subducir o a introducirse por debajo de las masas continentales.
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La velocidad de subducción al final termina siendo mayor que la velocidad de generación de materiales oceánicos a partir de la dorsal
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y el movimiento de los continentes, que hasta ese momento era de separación, se transforma y se convierte en un movimiento de convergencia.
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Los continentes se aproximan. En esa convergencia se pueden formar arcos insulares y orógenos de tipo térmico o alpino, como sucede aquí en la imagen.
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Y ya por último tendríamos la subducción completa de toda la parte de la litosfera oceánica y se produce ya lo que es la colisión de los fragmentos continentales, apareciendo cordilleras de plegamiento de tipo Himalaya, o sea lo que son orógenos alpinos y finalmente se formaría un nuevo supercontinente.
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Esto puede tener lugar, se ha calculado que aproximadamente, no son cifras exactas, unos cada 500 millones de años, más o menos.
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Y en la actualidad nosotros estaríamos en esta etapa, pero ya hay algunos autores que piensan que estamos empezando ya a converger con esta otra etapa
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y dentro de unos 250 millones de años aproximadamente, los continentes volverán a unirse otra vez formando una nueva masa continental,
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un nuevo supercontinente al que le han dado el nombre de Amasia.
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Bien, entonces, ¿qué es lo que hace moverse a las masas continentales? ¿Qué es lo que hace moverse a las placas?
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Bueno, la mayoría de los autores, desde un principio, han estado de acuerdo con la posible presencia de masas convectivas de materiales en el interior de la Tierra.
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Hay que tener en cuenta que las rocas de la zona del manto, ya os lo he dicho muchas veces, son rocas que en principio son sólidas, ¿de acuerdo?, pero están a altas temperaturas, con lo cual tienen un cierto grado de plasticidad y ese cierto grado de plasticidad hace que se puedan desplazar.
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desplazar. Además hay que tener en cuenta que tenemos dos focos térmicos en la Tierra. Uno de
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ellos es el foco cálido, de acuerdo, que se correspondería con el núcleo y otro es el foco
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frío, que se correspondería con la litosfera. Esto se supone que haría que materiales muy calientes
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procedentes del límite entre el manto y el núcleo ascenderían, ¿vale?, y se desplazarían hacia los
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laterales, ¿de acuerdo? Y al desplazarse hacia los laterales producirían distensión y formación de
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litosfera oceánica y generación de dorsales. Y luego, posteriormente, esos materiales al enfriarse
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descenderían de nuevo y al descender arrastrarían a la placa, ¿vale? Entonces se produciría la
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subducción, ¿de acuerdo? Y entonces, al principio pues se pensaba que era una cosa como esto que
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tenemos aquí, que lo que es el manto, algunos autores lo restringían hacia la astenosfera,
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a esa capa que os dije yo que realmente no existe como tal. Existían pues eso, existían grandes
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corrientes de convección formando células convectivas, ¿de acuerdo? Pero en la actualidad
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se sabe que por planteamientos matemáticos y físicos que estas grandes células convectivas
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pues no son posibles. Luego posteriormente se pensó en que habría una convección a dos niveles,
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un nivel por encima de la discontinuidad de Repeti y otro nivel por debajo de la misma,
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pero actualmente, sobre todo gracias a lo que es la tomografía sísmica,
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se sabe que lo que sucede en realidad es lo que aparece en la siguiente imagen.
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Vamos a tener movimientos de tipo convectivo con materiales que ascienden y que pueden atravesar
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la discontinuidad de Repeti y salir hacia el exterior, ¿de acuerdo? Formando, por ejemplo,
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las plumas térmicas y podemos tener también materiales, ¿vale? Placas que descienden, ¿vale?
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Y que caen por su propio peso hacia el límite con el manto y el núcleo, o sea, hacia lo que es la
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capa de dos prima, ¿de acuerdo? Pero no tendríamos realmente células convectivas tan bien dibujadas
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como las que aparecen en la imagen superior. Asimismo, también podemos tener placas, ¿vale?
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Que descienden hasta la discontinuidad de Repeti y a partir de ahí se desplazan a lo largo de ella. ¿Por qué? Porque su densidad no aumenta más. ¿De acuerdo? O sea, realmente lo que hay aquí en el interior del manto, entre el manto y el núcleo, pues es un totum revolutum de corrientes de desplazamiento de materiales, ¿vale?
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Que explicarían bastante bien lo que sería el movimiento de las plagas oceánicas, ¿vale? Y la formación sobre todo de los límites, pero aún así hay aspectos que no quedan del todo claros con estas corrientes, ¿vale?
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Porque son corrientes muy complejas, ¿vale? Su tratamiento matemático puede ser bastante complejo en cuanto a lo que es la matemática del movimiento, ¿vale?
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Y muchos autores, pues, aducen también otras causas, otras causas para el movimiento de las placas.
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Otra de las causas que puede dar lugar al movimiento de las placas es lo que llamamos el tirón gravitatorio.
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Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí esta placa está cayendo en vertical, está cayendo a plomo sobre el núcleo y eso se debe a que la densidad de los minerales va a ir variando, va a ser volviéndose mucho más densos y más pesados, ¿vale?
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Y eso hace que la placa en esta zona, en el interior de la zona de subducción, actúe tirando, tirando de la corteza oceánica o tirando de la litosfera oceánica y provocando la apertura de la dorsal.
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¿De acuerdo? O sea, más bien es el aumento de densidad de la placa el causante de la dorsal, ¿vale? Según algunos autores.
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Entonces, estos cambios minerales, ya os he hablado de ellos cuando os he explicado la composición del manto, ¿vale? Yo os dije que en el manto pues teníamos peritocitas con olivino, ¿vale? Ese olivino a partir de unos 400 kilómetros se transformaba en espinela, que es otro mineral mucho más denso, y a partir de la discontinuidad de repetido de los 700 kilómetros, la espinela se convertía en peroxquita unida a óxidos de hierro y magnesio, que son mucho más densos, ¿de acuerdo?
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Y luego también hay que tener en cuenta que desde las cumbres o desde la zona de la dorsal oceánica hasta las zonas de subducción hay una diferencia de altura, ¿vale?
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Aquí no viene representada bien por la escala de la imagen, pero esa diferencia de altura puede inducir a movimientos de materiales impulsados por deslizamiento gravitatorio, o sea, de nuevo volver a intervenir la gravedad.
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O sea, en pocas palabras, vamos a tener que tanto las corrientes de convección como los cambios de densidad en la placa que subvuce con modificación de fases minerales a fases más densas y los deslizamientos gravitatorios entre la zona de la dorsal y la zona de subducción son hoy por hoy los tres mecanismos más aceptados para poder explicar el movimiento de las placas tectónicas.
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¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, con todo esto ya se ha acabado lo que es la explicación sobre placas tectónicas y al mismo tiempo ya se ha acabado lo que es el tema.
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Espero que esto os pueda servir para poder repasar antes del examen y ya sabéis, cualquier duda, consulta, etcétera que me queráis hacer, pues podéis hacerla a través del correo electrónico, a través del ángulo virtual o bien preguntándome en clase.
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¿De acuerdo? Venga chicos, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
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Adiós.
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- Subido por:
- Luis Francisco A.
- Licencia:
- Dominio público
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- Fecha:
- 5 de octubre de 2024 - 17:41
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES SANTIAGO RUSIÑOL
- Duración:
- 10′ 32″
- Relación de aspecto:
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- Resolución:
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