Ud3 la hª de la tierra

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UD3 de 4º ESO : Historia de la Tierra

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Ud3 la hª de la tierra

  1. 1. TIEMPO GEOLÓGICO: tiempo que transcurre desde el origen de la Tierra (hace 4550millones de años) hasta ahora . Todos conocemos y entendemos lo que dura un día, un mes, o un año, pero cuando hablamos de miles de años, millones, y de miles de millones de años es posible que se nos desborde nuestra capacidad de comprensión. Vamos a explicarlo con un ejemplo, en él vamos a comparar el tiempo transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad, con la duración de un día. Hace 4.500 m.a.se estima que terminó la formación de la Tierra por acumulación de impactos de meteoritos. Son las 0 horas. Hace 4.000 m.a. aparecen las formas más elementales de vida. A las 2:40 horas. Hace 2.100 m.a. aparecen los primeros organismos pluricelulares conocidos. Son las 12:48 horas del mediodía. Hace 600 m.a. aparecieron los primeros invertebrados seguidos de una explosión de formas de vida. Son las 20:48 horas. Hace 500 m.a. aparecieron los primeros vertebrados, en forma de peces. Son ya las 21:20 horas. Hace 230 m.a. aparecen los dinosaurios y los mamíferos más primitivos. Y estamos ya a las 22:45 horas. Hace 65 m.a. se extinguen los dinosaurios y comienza la expansión de los mamíferos. Son las 23:40 horas. Hace 5 m.a. aparecen los primeros homínidos. Todavía son simios pero ya tienen alguna característica humana. Y esto sucede un minuto y medio antes de la medianoche. Hace 200.000 años que aparecio el Homo sapiens, escasamente 3 segundos antes de concluir el día.
  2. 2. Los FÓSILES nos informan sobre la edad y sobre el medio en que sedepositaron las rocas que los contienen. La Paleontología es la parte de laGeología que estudia los fósiles.
  3. 3. 1. La edad de la TierraDatar consiste en fechar o situar algo en el tiempo. La datación es muy importante en geología y se realiza mediante dos sistemas: Datación absoluta: Poner una fecha exacta a un suceso o material geológico. Datación relativa: Ordenar una serie de acontecimientos geológicos o materiales (rocas, fósiles,…) en el tiempo, pero sin precisar una fecha exacta.
  4. 4. Métodos de datación absolutaEl método de datación absoluta más utilizado es el métodoradiométrico, basado en el hecho de que los átomos deciertos elementos químicos inestables (“elementos padre”)experimentan, con el tiempo, un proceso de desintegraciónradiactiva que los convierte en otros elementos químicosestables (“elementos hijo”). Este proceso transcurre avelocidades constantes, de ahí su utilidad en la datación.Veamos un ejemplo:
  5. 5. La vida media o período de desintegración (T) esel tiempo que tarda en desintegrarse la mitad deuna masa de isótopos radiactivos. Conforme pasa el tiempo, la muestra se empobrece en átomos padre y se enriquece en átomos hijo. Así, conociendo la cantidad de isótopos de cada tipo, se puede datar la roca.
  6. 6. Estos métodos tienen algunos inconvenientes:- Se aplican casi exclusivamente a rocasmagmáticas.- Los valores se alteran si la roca hasufrido transformaciones importantescomo consecuencia del metamorfismo ola meteorización.- Son costosos, pues necesitaninstrumentos de medida complejos.- Siempre llevan aparejados un ciertomargen de error.
  7. 7. Métodos de datación relativaLa historia de la Tierra se ha comparado con una enciclopediacuyas páginas corresponderían a los estratos . Al reconstruir lahistoria de la Tierra, una de las tareas de campo del geólogo ogeóloga consiste en ordenar dichas “páginas”. A continuación, seexponen algunos principios para realizar esta labor.
  8. 8. El depósito o sedimentación de los estratos ocurre deforma episódica.En 1669, Nicolás Steno enunció el principio desuperposición de los estratos: Un estrato es más moderno que los que se encuentran debajo y más antiguo que los que se encuentran encima. Proceso de sedimentación
  9. 9. Columna estratigráfica:En esta representaciónde los estratos o capasde rocas sedimentarias,el más antiguo es el D yel más moderno el F
  10. 10. El principio de superposición de losestratos no es aplicable cuando se haalterado la posición original de losestratos (por ejemplo, en plieguestumbados). En este caso, se recurre alprincipio de la superposición de losacontecimientos, una generalización del Pliegue tumbadoanterior: Un acontecimiento es más joven que las rocas a las que afecta y más antiguo que las rocas que no han sido afectadas por él. Un ejemplo: resulta obvio que los pliegues y fallas de este terreno son posteriores a la formación de los estratos de rocas.
  11. 11. 2. La importancia geológica de los fósiles La Paleontología es la parte de la Geología que estudia los fósiles. Fósil de helecho Los fósiles son restos de seres que vivieron en el pasado, o de su actividad (huellas, excrementos…), conservados en las rocas. Fósil de pez Ámbar con insectos Trilobites Ammonites Icnitas (huellas de dinosaurios)
  12. 12. La importancia geológica de los fósiles Así ocurre el proceso de FOSILIZACIÓN: Rocas sedimentarias SedimentosLa fosilización conforma un acontecimiento excepcional,pues lo habitual es que los restos desaparezcan sin dejarrastro. La mayoría de los fósiles corresponden a las partesmás resistentes y duras de los organismos; las partesblandas raramente fosilizan.
  13. 13. La importancia geológica de los fósiles¿Qué pueden decirnos los fósiles?Los fósiles constituyen una de las herramientasmás útiles para la Geología pues aportan dosclases de información: temporal ypaleoecológica. El Tyranosaurus rex vivió-Información temporal: Las especies únicamente en un período concreto de laevolucionan , van cambiando. Por ello, lo historia, al final de la Eranormal es que una especie fósil sólo aparece Secundaria (terminóen las rocas de un período concreto de la hace 65 m.a.)historia de la Tierra.-Información paleoecológica: Los seres vivosestán adaptados a vivir únicamente endeterminados medios. Por ejemplo, lasestrellas de mar fósiles nos indican que elambiente donde se depositaron los sedimentos El sedimento queque, posteriormente, darían lugar a rocas, era daría lugar a estamarino. roca se depositó en un fondo marino
  14. 14. La importancia geológica de los fósiles Los fósiles con una corta distribución temporal y un área de distribución geográfica amplia son muy útiles para una adecuada subdivisión bioestratigráfica y se denominan "fósiles guía".
  15. 15. Fósiles a lo largo del tiempo::Líneas gruesas = períodos durante los cuales son abundantes los fósilesLíneas discontinuas = períodos durante los cuales son escasos los fósiles
  16. 16. 3. La Tierra, un planeta en continuo cambio Nuestro planeta no es inalterable: tiene una Historia Geológica. En el tiempo geológico, se suceden continuos acontecimientos y cambios, entre los que cabe citar los siguientes: 1.- Cambios climáticos 2- Cambios eustáticos (en el nivel del mar) 3.- Cambios paleogeográficos (en la distribución de los continentes) 4.- Cambios en la biodiversidad
  17. 17. Cambios climáticos En la historia de la Tierra, alternan las etapas cálidas o de invernadero con los períodos fríos o glaciaciones.
  18. 18. Cambios eustáticos Son cambios en el nivel del mar que afectan a todo el planeta. Durante las subidas del nivel de los océanos, se producen transgresiones (el mar invade los continentes); durante las bajadas se generan regresiones: Fósiles marinos
  19. 19. Cambios paleogeográficos Se trata de cambios en la distribución de continentes y océanos debidos al movimiento de las placas. Pangea
  20. 20. Cambios paleogeográficos
  21. 21. Cambios en la biodiversidadTras épocas de aumento del número de especies y grupos, se sucedenperíodos, normalmente bruscos, de extinciones masivas.
  22. 22. Teorías sobre los cambios geológicos A lo largo del siglo XVIII y principios del XIX, dos teorías contrapuestas diferían en cuanto a la intensidad de los cambios ocurridos en la historia de la Tierra: el catastrofismo y el gradualismo. Georges Cuvier Charles Lyell defensor defensor del del GRADUALISMO CATASFROFISMO
  23. 23. Georges Cuvier
  24. 24. El catastrofismo, teoría propuesta por el naturalistafrancés Georges Cuvier, defendía la existencia decatástrofes repentinas que habían modificado porcompleto, y en un breve espacio de tiempo, el aspectode la Tierra.Esta concepción se desestimó hasta que, en la décadade 1980, se encontraron pruebas de un sucesocatastrófico: el impacto de un gran meteorito hace 65millones de años. Desde entonces, se han propuestomuchos otros acontecimientos catastróficos. Georges Cuvier (1769- 1832)
  25. 25. Partiendo de sus observaciones paleontológicas, Cuvierelaboró una historia de la Tierra fundamentada en elfijismo y el catastrofismo. Así, concibió la historiageológica como una historia puntuada por revolucioneso catástrofes. En tales períodos se habría producido laextinción de las especies hasta entonces existentes ysu sustitución por otras. Estas nuevas especiesprocederían de otras regiones del planeta que sehabrían salvado de la catástrofe. Así explicaba Cuvierlos vacíos estratigráficos del registro fósil, que noparecían permitir la continuidad de los seres vivos.Desde la perspectiva del catastrofismo, la edad de laTierra no necesitaba ser excesivamente prolongada. CuvierDe ahí que Cuvier abogara por sólo 6.000 años deantigüedad, lo que le enfrentó a Charles Lyell, cuyogradualismo requería millones de años.
  26. 26. El gradualismo, propuesto por el geólogobritánico Charles Lyell, sostenía queprocesos lentos, graduales y casiimperceptibles actuando durante millones deaños podían producir cambios enormes.Los movimientos isostáticos, eldesplazamiento de los continentes, laerosión de las cordilleras o el retroceso delos acantilados constituyen ejemplos decambios graduales. Charles Lyell (1797-1875) Estas “chimeneas de hadas” son consecuencia de un lento proceso erosivo.
  27. 27. Principios de geología (Principles of Geology), publicada entre 1830 y 1833 envarios volúmenes, es la obra más destacada de Charles Lyell Ilustración de Principles of Geology
  28. 28. El gradualismo se impuso durante casitodo el siglo XIX y buena parte delsiglo XX pero, actualmente, cobrafuerza una posición intermedia: elneocatastrofismo, según el cual, en lasuperficie, actúan continuamenteprocesos lentos y graduales a los quese superponen cambios bruscos ycatastróficos, mucho más espaciadosen el tiempo. http://iessuel.org/ccnn/
  29. 29. Las divisiones de la historia de la TierraPara estudiar la evolución global de nuestro planeta, lo primeroque debemos hacer es dividir los 4.500 millones de años enunidades de tiempo que abarquen procesos más o menos globalesy que sean susceptibles de subdividirse más para facilitar lacomprensión y el trabajo de investigación. Tomando como base cronológica el millón de años (ma), las DIVISIONES GEOCRONOLÓGICAS en que se divide la historia terrestre reciben el nombre de EONES que a su vez se dividen en ERAS divididas en PERÍODOS divididos en ÉPOCAS
  30. 30. La historia de la Tierra se divide en dos partes de características claramentediferenciadas por los hechos acontecidos y extinciones masivas: 1. Tiempo Precámbrico. Abarca desde la formación de la Tierra hace unos 4.500 ma, hasta hace unos 540 ma. En él se dieron los procesos más importantes que han ocurrido nunca, tales como la formación de la propia Tierra y la aparición de la vida. Se divide en tres eones o divisiones temporales: el Hádico, el Arcaico y el Proterozoico, 2. Eón Fanerozoico. Se inicia hace unos 540 ma y llega hasta nuestro días. Aunque sólo supone el 11 % del tiempo de la Tierra, es cuando se configura el planeta tal como lo conocemos, con los continentes actuales y la gran variedad de vida existente, la cual nos incluye a nosotros mismos. Se divide en tres eras: Paleozoico (Era Primaria), Mesozoico (Secundaria) y Cenozoico (Terciaria y Cuaternaria).
  31. 31. Escala del tiempo geológico
  32. 32. Indicios de Estromatolitos Precursores de Cianoficeas Primeras células Fauna de actividad cianoficeas eucarióticas Ediacara biológica PRECÁMBRICOCámbrico Ordovícico Silúrico Devónico Carbonífero Pérmico Triásico Jurásico Cretácico PALEOZOICO MESOZOICO Terciario Cuaternario CENOZOICO
  33. 33. PRECÁMBRICOSe trata de una división un tanto artificial de lahistoria de la Tierra. Agrupa todo el tiempotranscurrido hasta la diversificación biológicaproducida a finales del Proterozoico y que da paso alFanerozoico. Constituye el 89 % de la historiaterrestre y en él suceden algunos de los hechos másimportantes de la historia de nuestro planeta, talescomo su propia formación, la aparición de la vida o laformación de los primigenios continentes. El Tiempo Precámbrico se divide en tres eones: Eón HÁDICO (4.500 a 3.800 ma) Eón ARCAICO (3.800 a 2.500 ma) Eón PROTEROZOICO (2.500 a 540 ma)
  34. 34. Sólo supone el 11 % deltiempo de la Tierra Constituye el 89 % de la historia terrestre

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