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DEFORMACIONES TECTONICAS
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Tipos de deformaciones de las rocas producidas por la dinámica terrestre
Hoy vamos a empezar a estudiar las deformaciones tectónicas como ejemplo de manifestaciones de la dinámica litosférica.
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Queda de manifiesto en las rocas de la corteza que están soportando una serie de presiones como son la presión litostática o presión de carga debido a los materiales suprayacentes
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y a las presiones dirigidas provocadas por el movimiento de las placas litosféricas.
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Estas presiones provocan varios tipos de deformaciones, las deformaciones elásticas, las deformaciones plásticas y las deformaciones por rotura o deformaciones rígidas.
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Hay que recordar que todos los materiales se van a comportar elástica, plástica y rígidamente y esto va a depender del tipo del esfuerzo al que se vean sometidos.
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Aquí vemos una gráfica en la que se representa el esfuerzo frente al porcentaje de deformación que sufre un material y podemos observar que a medida que aumenta el esfuerzo, el material se va deformando, en principio elásticamente, pero si se sobrepasa el límite de elasticidad y se sigue sometiendo al material a un mayor esfuerzo, este ya se va a deformar plásticamente.
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Si continuamos sometiéndolo a un esfuerzo puede alcanzar el límite de rotura a partir del cual el material se va a fracturar.
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Por eso tenemos las deformaciones elásticas que se caracterizan porque el material recupera su forma y volumen cuando cesa el esfuerzo, las deformaciones plásticas o dúctiles que se caracterizan porque el material permanece deformado después de haber cesado el esfuerzo.
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Es por tanto una deformación permanente en la cual hay una continuidad en el material, a diferencia de lo que ocurre en las deformaciones rígidas o por rotura, en las cuales el esfuerzo hace perder la cohesión interna del material y éste se fractura, siendo también una deformación permanente.
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permanente. Aquí tenemos representados los tipos de esfuerzos y deformaciones. Los esfuerzos
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tectónicos pueden ser debidos a una compresión por fuerzas convergentes o se pueden deber
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a una atracción si los esfuerzos son divergentes o pueden ser de cizalla cuando el material
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se ve sometido a fuerzas paralelas, pero que actúan en sentidos opuestos.
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De esta forma podemos tener deformaciones elásticas, o plásticas, o rígidas, o por rotura.
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Pero además tenemos que tener en cuenta que no sólo el esfuerzo va a influir en el tipo de deformación,
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sino que hay otros factores que influyen en este proceso, como son la temperatura, la presión litostática y la presencia de fluidos.
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El incremento de cualquiera de estos factores va a provocar un aumento en la plasticidad del material.
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Y por otro lado, el tiempo al que se ve sometido la deformación del material o el esfuerzo al que se ve sometido el material va a ser un factor que va a provocar que la deformación sea más o menos acentuada como hemos visto en la gráfica anterior.
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En esta gráfica vemos el comportamiento del cuarzo, pero variando tanto el grado de humedad como la temperatura.
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Entonces vemos cómo va variando el límite de elasticidad y de plasticidad del material.
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Para comprobar que habéis entendido estos factores vais a contestar a las preguntas que tenéis aquí presentadas.
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Y vamos a detenernos ya en el estudio de las deformaciones permanentes, que son las que en realidad nos van a interesar a nosotros desde el punto de vista geológico, las plásticas y las fracturas.
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Las deformaciones plásticas van a originar los denominados pliegues, como los que podéis ver aquí, y las deformaciones rígidas van a originar las diaclasas y las fallas.
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Aquí en esta fotografía tenemos un ejemplo de una falla, vemos perfectamente la fractura y cómo si hay un desplazamiento del material a ambos lados de este plano de fractura.
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Vamos a empezar a estudiar los distintos tipos de deformaciones y vamos a comenzar con los pliegues, que son flexiones u ondulaciones que presentan las masas de roca.
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Los pliegues van a cambiar la disposición horizontal inicial que poseen los estratos y pueden producirse a nivel microscópico como lo estamos viendo aquí o a nivel macroscópico como lo vemos en esta otra fotografía.
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Para caracterizar los pliegues y poder definirlos, se definen los elementos de un pliegue que tenéis presentados en esta imagen.
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Vamos a empezar por el núcleo, que como su nombre indica es la zona más interna del pliegue.
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El plano axial, que es un plano imaginario que divide al pliegue en dos mitades.
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A un lado del plano axial encontramos un flanco y al otro lado el otro flanco.
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La charnela es la zona del pliegue que tiene una máxima curvatura, es decir, donde se produce la inflexión del pliegue.
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El eje del pliegue que es la intersección del plano axial con la charnela.
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y la cresta, que es la zona más alta del pliegue, como su nombre nos indica.
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Y aquí vemos los tipos de pliegue, que se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios.
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Uno de ellos es la antigüedad de los materiales que hay en el núcleo del pliegue.
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Si los materiales son más modernos que los que hay a los lados, obtendremos un sinclinal y cuando el núcleo del pliegue se encuentra en los materiales más antiguos, estaremos ante un anticlinal.
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Anticlinar, según la posición del plano axial, pues podemos tener pliegues rectos, pliegues inclinados y pliegues tumbados, en los que vemos que la inclinación del plano axial se va haciendo cada vez más horizontal.
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Y por su simetría, pues podemos tener pliegues simétricos o pliegues asimétricos, como este que vemos aquí en esta figura.
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Aquí vemos distintos tipos de pliegues, vemos un anticlinal, sinclinal y de nuevo un anticlinal.
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Aquí también estamos viendo otros tipos de pliegues, por ejemplo, vemos aquí un pliegue que se denomina en rodilla.
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Esta fotografía formaría parte del flanco de un pliegue y de nuevo aquí tenemos un pliegue, también en rodilla, es un anticlinal.
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que está asociado a una fractura
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y aprovechamos para comenzar a ver las deformaciones por rotura o deformaciones rígidas
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es decir, las fracturas
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que se originan cuando el esfuerzo al que se somete un material, una roca
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supera su límite de rotura
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se pueden distinguir dos tipos de deformaciones rígidas
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las diaclasas y las fallas
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Las diaclasas son fracturas en las que los bloques no se desplazan uno con respecto al otro
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o lo hacen ensanchando la grieta entre ellos
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Pueden ser grietas de desecación producidas en materiales arcillosos cuando se deshidratan
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Pueden ser disyunciones columnares que son grietas poligonales
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que se forman en rocas magmáticas al solidificarse
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Concretamente rocas volcánicas serían más altos, aquí tenemos más altos columnares y ya entramos en las fracturas en las que hay no solamente un movimiento, no solamente una grieta, sino que hay un movimiento a ambos lados de ese plano imaginario de fractura.
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vemos aquí dos casos, un bloque fallado y aquí un corte de una carretera
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en el que también se ve perfectamente este plano de fractura
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en el que hay un desplazamiento de este estrato que está en un color más claro
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en este caso la falla va a ser inversa
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y de la misma manera que se definían elementos de un pliegue
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También se definen elementos de una falla. Tenemos el plano de falla, que es la superficie a lo largo de la cual se produce el desplazamiento de los bloques fracturados. A ambos lados del plano de falla tenemos el labio levantado y el labio hundido.
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Y por último, el salto de falla, que es el desplazamiento entre ambos labios medido en metros.
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Vamos a ver los grandes tipos de fallas. Son las fallas normales o de gravedad, son aquellas en las que el plano de falla está inclinado hacia el labio hundido y se originan por fuerzas distensivas o de tracción.
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Las fallas inversas son aquellas en las que el plano de falla está inclinado hacia el labio levantado y se originan por fuerzas compresivas.
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y las fallas de desgarre o de dirección en las que hay un desplazamiento en sentido horizontal, por tanto no hay ni labio levantado ni labio hundido, se producen por esfuerzos de cizalla.
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Aquí podemos ver una falla normal en la que el plano de falla está inclinado hacia el labio hundido
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Y aquí vemos una falla inversa en la que el plano de falla está inclinado hacia el labio levantado
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Se ve muy bien porque perdemos esta continuidad
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Normalmente en la naturaleza nos vamos a encontrar las fallas asociadas entre sí
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como por ejemplo la imagen que vemos aquí
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que forman los Horst o pilares tectónicos
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que son sistemas de fallas escalonadas con un bloque central elevado
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y los Graven o fosas tectónicas
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que son sistemas de fallas escalonadas con una depresión en el centro
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como por ejemplo por la que discurre el río Manzanares
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Aquí tenemos fallas asociadas y aquí os he incluido un cuadro resumen con las principales deformaciones que hemos estudiado.
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Ahora tenéis que elaborar una serie de actividades para comprobar que habéis entendido lo expuesto.
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lo primero que tenéis que hacer es identificar las deformaciones tectónicas
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y una serie de fotografías indicando el tipo de deformación
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es decir, si es plástica o rígida
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el tipo de esfuerzo que la ha originado
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si es un esfuerzo compresivo, distensivo o de cizalla
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y el nombre que recibe
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es decir, si son diaclasas, si son pliegues y de qué tipo
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y si son fallas y de qué tipo
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vais observando las fotografías
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Aquí tenemos la segunda fotografía, la tercera y cuarta fotografía, dos fotografías más, en esta observar que hay dos deformaciones y las tres últimas fotografías que tenéis que identificar.
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- Autor/es:
- Elena Estepa
- Subido por:
- María Elena E.
- Licencia:
- Dominio público
- Visualizaciones:
- 495
- Fecha:
- 26 de abril de 2015 - 20:47
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- Sin centro asignado
- Duración:
- 14′ 33″
- Relación de aspecto:
- 4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
- Resolución:
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