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SEMANA 7
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Buenas tardes, vamos a grabar la sesión de la semana 7 de geología.
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Empezamos con análisis de la estructura básica de la geosfera.
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Vamos con el punto G2.
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Análisis de la estructura de la geosfera.
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La geosfera es la parte sólida de nuestro planeta.
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La parte sólida de la Tierra está formada por tres capas.
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La primera capa recibe el nombre de corteza.
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La corteza de la Tierra tiene un grosor medio de unos 30 kilómetros.
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Hay dos tipos de cortezas.
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La continental, que tiene un grosor medio de unos 45 kilómetros.
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La corteza es la capa más superficial que tiene la Tierra.
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La corteza, en su parte estable, tiene tres capas.
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La primera está formada por sedimentos.
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La segunda está formada por granitoides.
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Y la tercera está formada por rocas metamórficas y magmáticas.
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hasta los 45 metros, hasta los 45 kilómetros
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a continuación la corteza oceánica es más fina
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tiene un grosor medio de unos 11 kilómetros
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y por encima hay 4 kilómetros de hidrosfera, de agua
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que forman los océanos
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la corteza previamente dicha también tiene tres capas
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una capa fina o muy fina de sedimentos
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con un grosor medio de un kilómetro
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luego la segunda capa
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está formada por basaltos
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con un grosor medio
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de aproximadamente
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5 kilómetros
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y la última capa
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la tercera
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está formada principalmente por gabros
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que son los basaltos
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metamorfizados
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que también tienen un grosor de aproximadamente 5 kilómetros
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por debajo
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de estos grosores se encuentra el manto. La separación de la corteza con el manto se
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llama discontinuidad de Mojorovici. El manto llega hasta una profundidad de 2.900 km. Se
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divide en dos partes, el manto superior que llega más o menos hasta 2.000 km y el manto
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inferior que llega hasta los 2.900 kilómetros. El manto está formado por silicatos magnésicos.
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Dentro del manto superior hay una capa que tiene un 4% de fusión que se llama astenosfera.
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Al tener un 4% de fusión es una capa plástica. La astenosfera va desde los 100 kilómetros
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hasta los 600. Por tanto, tiene un grosor aproximado de 500 kilómetros. La parte que
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hay por encima, que tiene un grosor aproximado de 100 kilómetros, son las cortezas y el
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manto subcortical. Las cortezas y el manto subcortical tienen un grosor aproximado de
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Y las placas tectónicas son trozos de esa litosfera que se desplazan sobre la astenosfera.
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Las placas litosféricas son rígidas.
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Se desplazan sobre la astenosfera con velocidades de 10 a 1 centímetro al año.
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La velocidad máxima son 10 cm al año y la velocidad mínima es 1 cm al año
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Son las constantes de los terremotos y los volcanes, que ya veremos más adelante
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Debajo del manto se encuentra el núcleo
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El núcleo va desde los 2.900 km al centro de la Tierra
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El radio del núcleo, por tanto, el centro de la Tierra está a 6.400 km
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se da 3.500 kilómetros
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si al 100.400 le restamos 2.900 kilómetros
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nos da 3.500 kilómetros
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3 y 2, 5
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el núcleo es una esfera, por tanto, metálica
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ya que están formadas principalmente por hierro y níquel
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también el núcleo se divide en dos partes
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el núcleo exterior
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el núcleo externo es plástico
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y llega hasta los 500 kilómetros, perdón, a los 5.000 kilómetros.
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Es el constante del campo magnético de la Tierra.
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El núcleo interno es rígido y es una esfera cuyo radio llega hasta los 6.400 kilómetros.
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La fusión parcial del núcleo externo es aproximadamente del 10% de fusión.
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Por tanto, es más fluido que la estelosfera.
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En cuanto a la masa de la tierra, del total, el 65% de la masa corresponde al manto
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Y el 33,4% al núcleo, de la masa total de la tierra
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El manto tiene un 65% de la masa de la tierra
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La corteza, que es la más fina, tiene únicamente 1,6% del total
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Con eso terminamos la estructura interna de la Tierra
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Vamos a pasar ahora al segundo punto, al tercer punto, perdón
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que son manifestaciones de energía interna de la Tierra
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actividad sísmica y volcánica
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Fruto de la dinámica de la Tierra provocada por el desplazamiento de las placas
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se producen dos tipos de reacciones
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Los seísmos y los volcanes
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Vamos a comenzar por los volcanes
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Los volcanes es cualquier punto de la superficie de la Tierra
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Por la que se emiten materiales incandescentes procedentes del interior
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El magma corresponde a roca fundida
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Vamos a ver en primer lugar las partes de un volcán
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está la cámara magmática
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la cámara magmática se encuentra dentro de la tierra, de la corteza
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es el lugar donde se acumula el magma
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el magma procede del interior de la tierra
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va ascendiendo y se acumula en la cámara magmática
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que viene a estar a unos kilómetros de profundidad
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el magma puede proceder de la base de la corteza continental
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aproximadamente a 45 kilómetros
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o del manto subcortical aproximadamente a 70 kilómetros.
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Cuando se acumula el magma, rompe la parte superior de la corteza
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y asciende por la chimenea volcánica.
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Pues la chimenea es el conducto por donde sale el magma.
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El lugar por donde sale el magma se llama cráter.
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Una vez que sale el magma por el cráter, el magma pierde la presión
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y se separan, por un lado, los gases que forman nubes tóxicas
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y por otro lado la lava, que es un líquido que procede del magma.
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La acumulación de los materiales que salen por el cráter forman el cono volcánico.
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El cono volcánico está formado por los trozos de la roca, que se llaman piroclastos,
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debido a las explosiones que provoca el magma
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y también por la lava solidificada
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Los piroclastos pueden tener varios tamaños
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El más fino se llaman cenizas volcánicas
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Las cenizas volcánicas son de tamaño pequeño
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Las segundas son la pigi, que tiene un grosor mayor
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tamaño medio
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y la bomba volcánica
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que tiene un tamaño mayor
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las ciencias volcánicas tienen el tamaño
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de la tierra
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fina
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la pilli tiene el tamaño
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de una tierra más gruesa
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y la bomba volcánica tiene el tamaño
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de piedrecitas a piedras grandes
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esquema de un volcán
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aquí estaría el cráter
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que es un desachamiento
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de la chimenea
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aquí estaría la cámara magmática
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y por aquí debajo ascienden los magmas.
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Esta es la chimenea y el ensanchamiento que hay arriba es el cráter.
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Por aquí asciende el magma.
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Cuando pierde presión se forman los gases tóxicos
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y por la ladera, utilizando la red fluvial, desciende la lava.
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Como tiene que destaponar la roca
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Al destaponar la roca se forman los piroclastos
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Que salen disparados hacia el exterior
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Las bombas grandes caen cerca del cráter
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Que son más pequeñas, caen un poco más lejos
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La pille cae más lejos
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Y las cenizas llegan a grandes distancias
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Son las más ligeras
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De tal manera que en el cono aparecen
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alternando
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capas de lava
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con capas de piroclastos
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más gruesos
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cerca del cráter
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y más finos
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lejos del cráter
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esto alternan con la lava
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esto sería lava
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esto no sería lava
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y esto serían piroclastos
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aquí habría una capa de lava
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así se forman los colos volcánicos
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parte de lava
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y parte de piroclastos
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Bueno, hay dos tipos de volcanes
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Que son los volcanes que están bajo el agua, volcanes submarinos
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Y los volcanes que están por encima del agua, que son volcanes aéreos
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Los volcanes aéreos se dividen en cuatro tipos
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Según la fluidez de sus lavas y la forma del cono
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El primer tipo, que es el menos peligroso, es el hawaiano
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El segundo tipo será el vulcaniano
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El tercero es el estromoliano
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Y por último el peleano, que es el más peligroso de todos
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El jaguayano es el menos peligroso
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La lava está más fluida
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Y prácticamente nos forma un cono volcánico
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Se derrama por una fisura la lava
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Y salen algunos gases por la fisura
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El vulcaniano es más peligroso, forma un cono volcánico más extendido y en general tiene fenómenos explosivos y también terremotos sísmicos.
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El estomboliano es más peligroso, como por ejemplo el Teide, y entonces ya puede explotar el volcán y causar muchos daños materiales.
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Y el peor de todos es el Peleano, que puede ser catastrófico, es decir, explosiones muy grandes.
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Tan viscosa está la lava que forma una capa en la parte superior del volcán parecida a la pasta de dientes
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Bueno, con esto pasamos a los terremotos o seísmos
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Los seísmos se forman, se producen en los bordes de las placas por desplazamiento de estas
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Los seísmos se miden en la escala de Richter
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Esta escala va de 0, el mínimo, cuando hay tranquilidad total, al 10, el máximo
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Al 10 que sería la destrucción de la Tierra
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Por tanto, todavía no se ha llegado nunca a un terremoto de escala 10
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La escala se divide en 10 números
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5, 4, 3, 2, 1 y 0.
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Y por aquí 6, 7, 8, 9 y 10.
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El terremoto más grande que ha habido en la Tierra ha tenido 9,3 puntos.
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Es el máximo.
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Cerca de 9,3 tuvo el terremoto de Sumatra y el terremoto de Japón.
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El terremoto de Japón fue 9,1 y el de Sumatra fue 9,2.
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El de 9,3 fue en Siberia, hace unos 80 años.
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La escala no es aritmética, es geométrica.
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Es decir, si ponemos la energía del 10 máxima al 0 mínima, la escala es así.
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De esta manera, nunca se juntan estas dos líneas.
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Cuando eso ocurra, se destruirá el planeta.
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Lógicamente la energía sube mucho cuando nos aproximamos a 10.
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Aquí estaría el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9
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El 4, el 3, el 2 y el 1
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Prácticamente con 1 o 2 grados en esta escala no se nota el terremoto
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A partir de 3 se nota y a partir de 6 se producen desastres
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y algunas muertes
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a partir de 7 es más peligroso
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y de 8 y 9 son muy peligrosos
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los terremotos
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tienen dos centros
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uno donde se produce el terremoto
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que es interno en la tierra
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que es el hipocentro
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y si nos vamos a la vertical
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de ese punto
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está el epicentro
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cuando las ondas
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que son esféricas
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del terremoto
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llegan a la superficie, tiene que transcurrir
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unos segundos, se forma el epicentro
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las ondas que genera el terremoto
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son ondas superficiales
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que van por la superficie, antes de llegar a las ondas
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superficiales llegan las ondas secundarias
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que son las que llegan en segundo lugar, y antes llegaron las ondas primarias
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Las ondas primarias, que son las que llegan en primer lugar, no producen daños y se notan en la vibración del terreno
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Las ondas secundarias, que llegan en segundo lugar, unos segundos después, no producen tampoco daños y se notan más
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Las ondas superficiales son las que producen los daños
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Porque el terreno se mueve como si fueran las teclas de un piano
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y vuelca los edificios y tira los puentes.
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Las ondas primarias y secundarias se desplazan por el interior de la Tierra.
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Las ondas superficiales solamente por la superficie de la Tierra.
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El aparato para medir los terremotos se llama sismógrafo.
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El sismógrafo se compone de un lápiz que pinta sobre un papel que va saliendo
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que se llama sismograma.
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Es el papel o registro de la actividad sísmica.
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Si vemos un simograma tipo, al principio no hay actividad sísmica,
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luego aparecen las ondas primarias, ondas pequeñas, luego las secundarias que son un poquito más grandes
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y por último las ondas superficiales que son enormes.
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Luego hay ondas de atenuación y se vuelve a la situación primera.
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Aquí tendríamos, a partir de aquí, ondas de atenuación
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que podrían ser hasta aquí
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Estas son las ondas superficiales
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desde aquí hasta aquí
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También llamadas ondas S
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Hasta aquí tendríamos las ondas secundarias, ondas P
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No, las P son las primarias
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Estas son las ondas secundarias
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Hasta aquí
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Aquí no hay ondas, al principio
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y a partir de aquí también sin ondas
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los sismos o terremotos
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son sacudidas bruscas
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del terreno a causa
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de fracturas
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y desplazamiento de las rocas
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bajo la superficie de la tierra
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que forman las fallas
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todos estos fenómenos
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tienden a estar
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o se tiende
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a situar en el borde
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de las placas tectónicas
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bueno, nosotros terminamos la clase de hoy
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- Científicas
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- 31 de octubre de 2024 - 18:30
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