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GEOLOGIA
INGENIERIA AMBIENTAL Y RECURSOS
NATURALES
DOCENTE: Ingº Darío D. Sánchez Castillo
UTEA – 2014 - II
APURÍMAC - PERÚ
GEOLOGIA
La palabra geología proviene de los
vocablos griegos geo= tierra, y logos =
tratado. La Geología es el tratado de la
Tierra.
1. Meléndez y Fuster Como “la ciencia que
estudia la Tierra, su composición, su
estructura y los fenómenos de toda
índole que en ella tienen lugar incluyendo
su pasado, mediante los documentos que
de ellos han quedado en las rocas”.
1. Para Dercourt-aquet la Geología
analiza el ambiente físico del hombre
con la finalidad de extraer leyes. Se
enfrenta con objetos de talla
infinitamente variables. No se limita al
análisis de la Tierra en su forma actual
sino que intenta reconstruir su
pasado, investigando los fenómenos
antiguos que quedaron plasmados y
fosilizados.
IMPORTANCIA DE LA GEOLOGIA EN LA
INGENIERIA
Todas las obras de ingeniería afectan la
superficie de la Tierra, puesto que se
asientan o se abren en cualquier parte de la
C.T, la ingeniería proyecta esas obras, dirige
e inspecciona su ejecución.
Hoy la geología es parte practica de la
ingeniería, es materia de estudio para todos
los ingenieros, cuyos informes contienen
frecuentes referencias a los rasgos
geológicos de los lugares donde trabajan y
cada día se acrecienta el de la geología.
Ingeniería Minera y Metalúrgica. Ubicación de
recursos minerales y obtención de M° con alto
grado de pureza.
Ingeniería del petróleo. Ubicación de
yacimientos de hidrocarburos.
Ingeniería Civil-geotecnia. Construcción
presas, túneles, carreteras, puentes o edifica.
Ingeniería química –industrial, Composición de
minerales usos como materia prima.
Ingeniería agraria. Composición de los suelos
y las irrigaciones.
Ingeniería ambiental. En el estudio del
ambiente y las aguas subterráneas.
Ingeniería Militar. En el estudio de las
condiciones optimas del terreno.
Ingeniería Marina. En el estudio y
características del litoral y del mar.
Arquitectura. En el estudio de las rocas
ornamentales
Ingeniería espacial. En el estudio del origen
del universo.
Planificación. En la ubicación de las ciudades
y pueblos en formación.
La tierra
 La Tierra está formada por capas 
concéntricas, que se diferencian unas de otras 
por su composición, densidad y estado (sólidas 
o fluidas).
Se diferencian dos modelos terrestres, el 
modelo estructural y el dinámico. El primero 
lo obtenemos al hacer una división  en capas 
en función de su composición, densidad y 
estado (sólido o fluido); el segundo se obtiene 
al dividir el interior terrestre según su 
dinámica o funcionamiento.
 Modelo estructural
    Si partimos desde la superficie hacia el interior 
nos encontramos con las siguientes capas:
    Corteza: es la parte más superficial (la "piel" de 
la Tierra). Es donde vivimos nosotros, por lo que es 
la capa que mejor conocemos. Suponemos que es la 
más heterogénea a pesar de su escaso grosor. Tiene 
un grosor medio de 30 km, aunque varía entre un 
mínimo de 5 km (en los oceanos) y un máximo de 
70 km (en los continentes).
•    
 Manto: llega desde la Corteza hasta una profundidad de 
2.900 km. Está formado por materiales más densos que los 
de la Corteza. Es una capa sólida, aunque entre los 200 km 
y los 800 km presenta cierta plasticidad. Esta zona más 
plástica se conoce como Astenosfera.
 Núcleo: Es la capa más interna  y se diferencian:
Núcleo Externo: Límite con el Manto hasta los 5.100
km de profundidad. Es de carácter metálico y muy
denso. Formado por Fe, Ni y S. Debido a las
condiciones de P° y T°, el Núcleo (estado líquido).
Núcleo Interno: esfera central de la Tierra. Como el
Externo, es también metálico, formado por Fe° y Ni. La
P°es grande, la T° puede superar los 6.000º C, esta en
estado sólido. Es la capa más densa de la Tierra.
Modelo dinámico
Se diferencian las siguientes capas desde el exterior al 
interior:
Litosfera: capa sólida que comprende la corteza
y una pequeña porción del manto superior. Está
fragmentada en placas litosféricas que encajan
unas con otras como si se tratara de un
gigantesco puzle. Astenosfera: capa fluida que
se encuentra bajo la litosfera y que permite el
movimiento de las placas sobre ella.
Mesosfera: capa sólida constituida por una
parte del manto. Endosfera: capa que coincide
con el núcleo del modelo estructural.
El trabajo de integración de las experiencias positivas es 
tan urgente como imprescindible si queremos sobrevivir como 
especie a todo el daño que hemos hecho - unos más que otros- 
pues formamos parte de un gigantesco puzle cuyas piezas deben 
encajar en la Totalidad para que exista evolución
Discontinuidades
La simple observación de cómo varían las
velocidades de las ondas P y S, pone de
manifiesto la existencia de cambios
bruscos en la velocidad de las ondas, que
corresponden a superficies de separación
de materiales de diferente comportamiento
y naturaleza. Dichos cambios corresponden
a las discontinuidades sísmicas. La
presencia de estas discontinuidades indica
una constitución heterogénea del globo
terrestre.
Discontinuidades en el interior
de la tierra
1-Discontinuidad de Mohorovicic
* Presenta unos límites irregulares, unas
veces se encuentra a 65 Km de
profundidad bajo grandes cordilleras y
otras veces se encuentra a 5 Km en el
fondo de los océanos.
* Esta discontinuidad está generalizada en
toda la Tierra. Separa corteza y manto.
2-Discontinuidad de Gutenberg
* Sobre 2.900 Km las
ondas P sufren un cambio brusco
en su velocidad de propagación y
las S dejan de propagarse; es ahí
donde se encuentra esta
discontinuidad, que separa el
manto del núcleo (que debe
encontrarse en un estado fluido).
3-Discontinuidad de Wiechert-
Lehmann
* A unos 5.100 Km de profundidad se produce un
aumento relativamente importante de la
velocidad de las ondas P.
* Separa el núcleo externo del interno, que se
prolonga hasta el centro terrestre a unos 6.371
Km.
* Existe también una discontinuidad "menor",
pero de sumo interés, la capa de baja
velocidad, corresponde a una zona comprendida
entre 100 y 250 km de profundidad en la que se
origina un descenso en la velocidad de las ondas
P y S.
CICLO GEOLOGICO
Como resultado de la acción combinada de
dos fuerzas antagónicas, que actúan sobre la
corteza terrestre, la tierra se encuentra en un
proceso de transformación continua que se
inicio varios millones de años y que no tiene
final predecible, estas fuerzas tienden a
destruir el relieve continental y a crear
nuevos materiales que luego formaran las
montañas. Estas fuerzas antagónicas que
actúan sobre la corteza terrestre son:
CICLO GEODINAMICO EXTERNO
 
Son fuerzas que actúan desde el exterior sobre
la superficie terrestre, esencialmente por
cambios de temperatura debido a la radiación
solar, y se manifiestan en los procesos de
erosión , transporte y deposición de materiales
mediante la lluvia, los torrentes, los ríos, los
glaciares y el mar. Tendiendo a destruir
irregularidades de la superficie de los
continentes, originadas por las acciones de la
dinámica interna, y a restablecer el equilibrio en
la litosfera.
CICLO GEODINAMICO INTERNO
Comprende los procesos de diatrosfismo
( (movimientos epirogénicos y orogénicos que causan
las transformaciones de la C.T.). Originan nuevas
rocas magmáticas, los fenómenos volcánicos y
los procesos orogénicos que forman nuevas
montañas. Las fuerzas internas tienen su
origen en cierta fuente de energía propia de la
Tierra, que al menos parcialmente, es un
residuo de la energía acumulada durante su
fase estelar antes de constituirse en un planeta
y de la E° en los procesos de radioactividad
que tiene lugar en la litosfera
PROCESOS GEOLOGICOS INTERNOS
.
Provocados por la energía interna de la tierra, 
ayudados por la gravedad. Son responsables de 
la creación de nuevos relieves. Los terremotos, 
las erupciones volcánicas, el levantamiento de 
cadenas montañosas, son desencadenados por 
la energía interna de la tierra, siendo estos 
responsables de la construcción continua de 
nuevos relieves, aunque algunos de estos 
procesos, como la formación de cordilleras, son 
lentos, sin embargo otros llegan a tener un 
carácter violento
Diagénesis Conjunto de procesos geológicos
mediante los cuales un sedimento se
transforma en roca sedimentaria
Metamorfismo transformación de una roca por
recristalización y por cristalización de nuevos
minerales estables bajo las condiciones
metamórficas manteniendo el estado sólido
Aureola de contacto: contacto de la roca con
una fuente de calor
La geodinámica interna, transforma la C.T.
levantándola o hundiéndola , provocando
reajustes fisicoquímicos y mecánicos , su efecto
es la formación de montañas y sus
manifestaciones (volcanes y sismos). Cuando las
rocas formadas por sedimentación alcanzan
zonas profundas de la C.T. sufren ciertas
transformaciones y son desplazadas de nuevo
hacia la superficie mediante P° radiales o
tangenciales que originan la formación de
montañas y la emisión de rocas fundidas a
elevadas T° por los volcanes.
De esta manera se establece un ciclo
de fenómenos geológicos en el que
alternan los procesos los procesos de
destrucción y reconstrucción de los
materiales de la corteza terrestre. Sin
embargo como ninguna de las dos
fuerzas antagónicas en acción tienden
a disminuir, nunca se llega a un
equilibrio estable definitivo.
ISOSTASIA ( C. E.Dutton 1889)
Isos y tasis = “en equilibrio “ es el equilibrio
gravitatorio que regula la altura de los extensos
bloques de corteza terrestre y de los fondos
oceánicos de acuerdo con la densidad de las
rocas adyacentes. indica la correlación que
hay entre la masa y la densidad variable de la
corteza . El material en profundidad puede
mantenerse en equilibrio hidrostático en algún
nivel (nivel isopiéstico) el material por debajo
del nivel se llama astenósfera y el de encima
litósfera es rígido.
DERIVA CONTINENTAL
En 1916 Wegener expone su teoría de la
“Deriva de los Continentes “. “ La superficie de
la tierra no es estática , pero si dinámica los
continentes y océanos se desplazan
permanentemente , los unos con relación a los
otros. En el pasado los continentes habrían
formado una sola superficie emergida
(PANGEA) , que luego se rompió en varios
fragmentos (LAURASIA Y GONDWANA), que se
desplazan como unos iceberg que derivan en el
mar“.
IDEA DE LA DERIVA CONTINENTAL, SEPARACION BRASIL
– AFRICA SEGÚN A. SNIDER 1958 EVOLUCION DEL
CARBONIFERO SUPERIOR AL CENOZOICO
MAGMATISMO
MAGMATISMO
Son procesos producto de la Geodinámica Interna de la
Tierra y que se manifiesta por medio del vulcanismo o
magmatismo extrusivo y las intrusiones magmáticas.
¿Qué es el magma?
"Es una solución de silicatos, sílice con mezcla de
óxidos, sulfuros y que además contienen %s de
sustancias volátiles disueltas y agua (10%)".Fluido
natural muy complejo. La T° es de 1000 a 1200 ° C, se
genera o produce en la parte superior del manto
(Astenósfera~50Km)
GENERACIÓN DEL MAGMA.
Calor Terrestre y Grado Geotérmico. La T° en la CT
aumenta 1°C en cada 32 m. y se calcula que en zonas
profundas de la corteza (2 km) la T° debe oscilar
entre 600 y 700° suficiente para producir la fusión de
las rocas. En el manto a aproximadamente 50 Km de
profundidad debe llegar a mas de 1500° C. Factores:
·Conductibilidad de las rocas.
·Circulación de las aguas.
·Proximidad a áreas volcánicas.
·Radioactividad.
Se han perforado pozos: uno de 14,000 m. (Rusia) que
permitió reconocer el sonido que producen al moverse
las Placas Tectónicas, pero el más profundo se hizo en
Bavaría ( 30,000 m.) costó 300 mllns. dólares.
ACTIVIDAD MAGMÁTICA.
Magmatismo Intrusivo " Son masas o cuerpos
de variadas formas de roca ígnea que se
formaron cuando el magma se consolidó a
grandes profundidades ".Las estructuras ígneas
pueden ser:
Plutones regulares: Sill o manto. Lacolito.
Dique ó dike. Facolito.
Plutones irregulares: Batolito > 100 km2
. Stock < 100 km2.
·Apófisis. Y Cuello volcánico.
El Batolito de la costa de Perú de 1600
Km. de longitud se extiende paralelo la Costa
su ancho en Chosica es de 70 Km
aproximadamente, se divide en segmentos:
Toquepala, Arequipa, Lima, Trujillo, Piura.
El batolito se extiende por 2400 Km entre
Chile, Perú y Ecuador. Otros batolitos en Perú
como el de la Cordillera Blanca, Pataz-
Buldibuyo, Puno. En el mundo tenemos
batolitos como el de Dublín (Irlanda) con 1,000
km2
, en Donegal (Irlanda), en Escocia (Tierras
Altas Grampaninas).
SMEB
Son masas de magma que son expulsados hacia la superficie se le
denomina lava y está relacionado con el Vulcanismo.
Volcanes : Son montañas cónicas con aberturas como orificios,
conducto o fisura a través del cual los productos magmáticos (rocas,
gases y lavas) son arrojados de un modo continuo o intermitente.
Lava : Es un material fluido ígneo que proviene del interior de la
Tierra. Se diferencia del magma en que se presenta próximo o en la
superficie y por lo tanto ha perdido los elementos volátiles.
Erupciones Volcánicas.Erupciones Volcánicas.
 a) Tipo Hawaiano: Erupciones tranquilas de lavas de composición básica. : Kilauea -
Mauna Loa (Hawai.
 b) Tipo Volcaniano: Erupciones violentas con desprendimiento de polvo, cenizas y vapor
de agua, la lava es mas viscosa formando costras superficiales - El Etna (Italia)
 c) Tipo Peleano: La lava tiene el limite de viscosidad es muy destructivo se destruye el
cráter por obstrucción.Los materiales forman la “nube ardiente” peligrosa para las
áreas vecinas. El Mont Pelé (Isla Martinica en el Mar Caribe).
 d) Plineano : Gases y vapores globulares alcanzan gran altura a veces de km. , el
Vesubio, Pompeya (Italia).
 e) Stromboliano : Constantemente activo con erupciones rítmicas - El Stromboli , Sicilia.
 f) Tipo fisural : No poseen cono volcánico - El Laki (Islandia), El Decan
(India) con 106
km2
, meseta del río Snake (USA) 500,000 km2
. En el
mundo estas lavas cubren un área de 2.5 mllns de km2
.
MAGMATISMO EXTRUSIVOMAGMATISMO EXTRUSIVO
VULCANISMO SUBMARINO.VULCANISMO SUBMARINO.
Las erupciones suceden por debajo de una cubierta de agua. Los productos de
la erupción corren con el agua y se consolidan en una estructura análoga a un
montón de almohadillas denominádas ” lavas en almohadilla ” (pillow lava).
PRODUCTOS DEL VULCANISMO
I ) Productos Gaseosos : Son las columnas de humo que contienen : CO2 ,
predomina el agua , SO2,COH2, HCl , CH4 , O2, N2, H2, B2, Cl2, S2, F2 etc.
II) PRODUCTOS LÍQUIDOS : Son las rocas liquidas que sedernominan lavas
Ácidas se caracterizan por tener mayor porcentaje de sílice (65-75%) son
viscosas de poca movilidad y explosivas . Forman conos de gran pendiente.
Básicas, tienen poca sílice(<50%), poco explosivos, de gran movilidad.
Forman conos de poca pendiente. Se forman a mayor temperatura y
profundidad, cristalizan primero son densas y contienen algunos minerales
nobles Pt, Ni, Cr.
Intermadias, se caracterizan por contener sílice entre 50 – 65%
III) PRODUCTOS SÓLIDOS : Son los piroclastos arrojados durante la erupción
volcánica y que se depositan por gravedad en el cono volcánico o en las zonas
aledañas de acuerdo a su tamaño y peso específico. Pueden ser:
- Bloques o bombas ≥ 32 mm.
- Lapilli - 4 – 32 mm.
- Ceniza volcánica - 4 - 1/400 mm.
- Polvo volcánico - partículas microscópicas
•CORRIENTES DE LAVA:CORRIENTES DE LAVA:
--Agrupación columnar o disyunción columnar
- Estructura en almohadilla - Conos goteras -
- Cavidades de lavas - Túmulos y lomas
CONOS VOLCÁNICOS:
Conos de escoria : Son simétricos, formados por escoria y lapillis las
laderas van de 30° a 40° de pendiente (Krakatoa), Misti (AQP-Perú).
Conos de lava : Sus laderas son mas planas, se componen de capas
superpuestas no exceden 10° de pendiente.
Cono compuesto : Poseen intercalación de escoria y lava, con talud
intermedio (Fujiyama - Japón). Se les llama estrato volcanes.
CRÁTERES Y CALDERAS
*Calderas, se originan al producirse erupciones sucesivas de un volcán y
pueden culminar en una erupción aun más violenta.
*Somena, es una caldera ensanchada que en su interior se ha formado un
volcancito .
*Fumarolas,los productos son vapor de agua y gases (H2 - CH4) ocurren a
500°C hasta 600°C.
*Solfataras, son emanaciones gaseosas que ocurren de 40 ° a + 100°C
(vapor de agua , S2H) .
*Mofetas son emanaciones de gas a < 40°C (vapor de agua , CO, CO2).
*Geysers,, son fuentes termales que emanan a intervalos con vapor y
agua caliente que puede llegar a centenares de metros en ocasiones.
*Manantiales, de agua caliente localizados en tres regiones típicas de la
Tierra ; parque de Yellowstone, Islandia y Nueva Zelanda. Las aguas
están fuertemente cargadas de material mineral.
ROCAS
MAGMATICAS
METAMORFISMO
MINERALES
CRISTALES Y
NUCLEACION
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Utea geologia 1ra parte

  • 1. GEOLOGIA INGENIERIA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES DOCENTE: Ingº Darío D. Sánchez Castillo UTEA – 2014 - II APURÍMAC - PERÚ
  • 2. GEOLOGIA La palabra geología proviene de los vocablos griegos geo= tierra, y logos = tratado. La Geología es el tratado de la Tierra. 1. Meléndez y Fuster Como “la ciencia que estudia la Tierra, su composición, su estructura y los fenómenos de toda índole que en ella tienen lugar incluyendo su pasado, mediante los documentos que de ellos han quedado en las rocas”.
  • 3. 1. Para Dercourt-aquet la Geología analiza el ambiente físico del hombre con la finalidad de extraer leyes. Se enfrenta con objetos de talla infinitamente variables. No se limita al análisis de la Tierra en su forma actual sino que intenta reconstruir su pasado, investigando los fenómenos antiguos que quedaron plasmados y fosilizados.
  • 4.
  • 5.
  • 6. IMPORTANCIA DE LA GEOLOGIA EN LA INGENIERIA Todas las obras de ingeniería afectan la superficie de la Tierra, puesto que se asientan o se abren en cualquier parte de la C.T, la ingeniería proyecta esas obras, dirige e inspecciona su ejecución. Hoy la geología es parte practica de la ingeniería, es materia de estudio para todos los ingenieros, cuyos informes contienen frecuentes referencias a los rasgos geológicos de los lugares donde trabajan y cada día se acrecienta el de la geología.
  • 7. Ingeniería Minera y Metalúrgica. Ubicación de recursos minerales y obtención de M° con alto grado de pureza. Ingeniería del petróleo. Ubicación de yacimientos de hidrocarburos. Ingeniería Civil-geotecnia. Construcción presas, túneles, carreteras, puentes o edifica. Ingeniería química –industrial, Composición de minerales usos como materia prima. Ingeniería agraria. Composición de los suelos y las irrigaciones.
  • 8. Ingeniería ambiental. En el estudio del ambiente y las aguas subterráneas. Ingeniería Militar. En el estudio de las condiciones optimas del terreno. Ingeniería Marina. En el estudio y características del litoral y del mar. Arquitectura. En el estudio de las rocas ornamentales Ingeniería espacial. En el estudio del origen del universo. Planificación. En la ubicación de las ciudades y pueblos en formación.
  • 9.
  • 12.  Manto: llega desde la Corteza hasta una profundidad de  2.900 km. Está formado por materiales más densos que los  de la Corteza. Es una capa sólida, aunque entre los 200 km  y los 800 km presenta cierta plasticidad. Esta zona más  plástica se conoce como Astenosfera.  Núcleo: Es la capa más interna  y se diferencian: Núcleo Externo: Límite con el Manto hasta los 5.100 km de profundidad. Es de carácter metálico y muy denso. Formado por Fe, Ni y S. Debido a las condiciones de P° y T°, el Núcleo (estado líquido). Núcleo Interno: esfera central de la Tierra. Como el Externo, es también metálico, formado por Fe° y Ni. La P°es grande, la T° puede superar los 6.000º C, esta en estado sólido. Es la capa más densa de la Tierra.
  • 13. Modelo dinámico Se diferencian las siguientes capas desde el exterior al  interior: Litosfera: capa sólida que comprende la corteza y una pequeña porción del manto superior. Está fragmentada en placas litosféricas que encajan unas con otras como si se tratara de un gigantesco puzle. Astenosfera: capa fluida que se encuentra bajo la litosfera y que permite el movimiento de las placas sobre ella. Mesosfera: capa sólida constituida por una parte del manto. Endosfera: capa que coincide con el núcleo del modelo estructural.
  • 15.
  • 16. Discontinuidades La simple observación de cómo varían las velocidades de las ondas P y S, pone de manifiesto la existencia de cambios bruscos en la velocidad de las ondas, que corresponden a superficies de separación de materiales de diferente comportamiento y naturaleza. Dichos cambios corresponden a las discontinuidades sísmicas. La presencia de estas discontinuidades indica una constitución heterogénea del globo terrestre.
  • 17. Discontinuidades en el interior de la tierra 1-Discontinuidad de Mohorovicic * Presenta unos límites irregulares, unas veces se encuentra a 65 Km de profundidad bajo grandes cordilleras y otras veces se encuentra a 5 Km en el fondo de los océanos. * Esta discontinuidad está generalizada en toda la Tierra. Separa corteza y manto.
  • 18. 2-Discontinuidad de Gutenberg * Sobre 2.900 Km las ondas P sufren un cambio brusco en su velocidad de propagación y las S dejan de propagarse; es ahí donde se encuentra esta discontinuidad, que separa el manto del núcleo (que debe encontrarse en un estado fluido).
  • 19. 3-Discontinuidad de Wiechert- Lehmann * A unos 5.100 Km de profundidad se produce un aumento relativamente importante de la velocidad de las ondas P. * Separa el núcleo externo del interno, que se prolonga hasta el centro terrestre a unos 6.371 Km. * Existe también una discontinuidad "menor", pero de sumo interés, la capa de baja velocidad, corresponde a una zona comprendida entre 100 y 250 km de profundidad en la que se origina un descenso en la velocidad de las ondas P y S.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. CICLO GEOLOGICO Como resultado de la acción combinada de dos fuerzas antagónicas, que actúan sobre la corteza terrestre, la tierra se encuentra en un proceso de transformación continua que se inicio varios millones de años y que no tiene final predecible, estas fuerzas tienden a destruir el relieve continental y a crear nuevos materiales que luego formaran las montañas. Estas fuerzas antagónicas que actúan sobre la corteza terrestre son:
  • 24. CICLO GEODINAMICO EXTERNO   Son fuerzas que actúan desde el exterior sobre la superficie terrestre, esencialmente por cambios de temperatura debido a la radiación solar, y se manifiestan en los procesos de erosión , transporte y deposición de materiales mediante la lluvia, los torrentes, los ríos, los glaciares y el mar. Tendiendo a destruir irregularidades de la superficie de los continentes, originadas por las acciones de la dinámica interna, y a restablecer el equilibrio en la litosfera.
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  • 28. CICLO GEODINAMICO INTERNO Comprende los procesos de diatrosfismo ( (movimientos epirogénicos y orogénicos que causan las transformaciones de la C.T.). Originan nuevas rocas magmáticas, los fenómenos volcánicos y los procesos orogénicos que forman nuevas montañas. Las fuerzas internas tienen su origen en cierta fuente de energía propia de la Tierra, que al menos parcialmente, es un residuo de la energía acumulada durante su fase estelar antes de constituirse en un planeta y de la E° en los procesos de radioactividad que tiene lugar en la litosfera
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  • 31. Diagénesis Conjunto de procesos geológicos mediante los cuales un sedimento se transforma en roca sedimentaria Metamorfismo transformación de una roca por recristalización y por cristalización de nuevos minerales estables bajo las condiciones metamórficas manteniendo el estado sólido Aureola de contacto: contacto de la roca con una fuente de calor
  • 32. La geodinámica interna, transforma la C.T. levantándola o hundiéndola , provocando reajustes fisicoquímicos y mecánicos , su efecto es la formación de montañas y sus manifestaciones (volcanes y sismos). Cuando las rocas formadas por sedimentación alcanzan zonas profundas de la C.T. sufren ciertas transformaciones y son desplazadas de nuevo hacia la superficie mediante P° radiales o tangenciales que originan la formación de montañas y la emisión de rocas fundidas a elevadas T° por los volcanes.
  • 33. De esta manera se establece un ciclo de fenómenos geológicos en el que alternan los procesos los procesos de destrucción y reconstrucción de los materiales de la corteza terrestre. Sin embargo como ninguna de las dos fuerzas antagónicas en acción tienden a disminuir, nunca se llega a un equilibrio estable definitivo.
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  • 36. ISOSTASIA ( C. E.Dutton 1889) Isos y tasis = “en equilibrio “ es el equilibrio gravitatorio que regula la altura de los extensos bloques de corteza terrestre y de los fondos oceánicos de acuerdo con la densidad de las rocas adyacentes. indica la correlación que hay entre la masa y la densidad variable de la corteza . El material en profundidad puede mantenerse en equilibrio hidrostático en algún nivel (nivel isopiéstico) el material por debajo del nivel se llama astenósfera y el de encima litósfera es rígido.
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  • 39. DERIVA CONTINENTAL En 1916 Wegener expone su teoría de la “Deriva de los Continentes “. “ La superficie de la tierra no es estática , pero si dinámica los continentes y océanos se desplazan permanentemente , los unos con relación a los otros. En el pasado los continentes habrían formado una sola superficie emergida (PANGEA) , que luego se rompió en varios fragmentos (LAURASIA Y GONDWANA), que se desplazan como unos iceberg que derivan en el mar“.
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  • 41. IDEA DE LA DERIVA CONTINENTAL, SEPARACION BRASIL – AFRICA SEGÚN A. SNIDER 1958 EVOLUCION DEL CARBONIFERO SUPERIOR AL CENOZOICO
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  • 48. MAGMATISMO Son procesos producto de la Geodinámica Interna de la Tierra y que se manifiesta por medio del vulcanismo o magmatismo extrusivo y las intrusiones magmáticas. ¿Qué es el magma? "Es una solución de silicatos, sílice con mezcla de óxidos, sulfuros y que además contienen %s de sustancias volátiles disueltas y agua (10%)".Fluido natural muy complejo. La T° es de 1000 a 1200 ° C, se genera o produce en la parte superior del manto (Astenósfera~50Km)
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  • 58. GENERACIÓN DEL MAGMA. Calor Terrestre y Grado Geotérmico. La T° en la CT aumenta 1°C en cada 32 m. y se calcula que en zonas profundas de la corteza (2 km) la T° debe oscilar entre 600 y 700° suficiente para producir la fusión de las rocas. En el manto a aproximadamente 50 Km de profundidad debe llegar a mas de 1500° C. Factores: ·Conductibilidad de las rocas. ·Circulación de las aguas. ·Proximidad a áreas volcánicas. ·Radioactividad. Se han perforado pozos: uno de 14,000 m. (Rusia) que permitió reconocer el sonido que producen al moverse las Placas Tectónicas, pero el más profundo se hizo en Bavaría ( 30,000 m.) costó 300 mllns. dólares.
  • 59. ACTIVIDAD MAGMÁTICA. Magmatismo Intrusivo " Son masas o cuerpos de variadas formas de roca ígnea que se formaron cuando el magma se consolidó a grandes profundidades ".Las estructuras ígneas pueden ser: Plutones regulares: Sill o manto. Lacolito. Dique ó dike. Facolito. Plutones irregulares: Batolito > 100 km2 . Stock < 100 km2. ·Apófisis. Y Cuello volcánico.
  • 60. El Batolito de la costa de Perú de 1600 Km. de longitud se extiende paralelo la Costa su ancho en Chosica es de 70 Km aproximadamente, se divide en segmentos: Toquepala, Arequipa, Lima, Trujillo, Piura. El batolito se extiende por 2400 Km entre Chile, Perú y Ecuador. Otros batolitos en Perú como el de la Cordillera Blanca, Pataz- Buldibuyo, Puno. En el mundo tenemos batolitos como el de Dublín (Irlanda) con 1,000 km2 , en Donegal (Irlanda), en Escocia (Tierras Altas Grampaninas).
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  • 62. SMEB
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  • 69. Son masas de magma que son expulsados hacia la superficie se le denomina lava y está relacionado con el Vulcanismo. Volcanes : Son montañas cónicas con aberturas como orificios, conducto o fisura a través del cual los productos magmáticos (rocas, gases y lavas) son arrojados de un modo continuo o intermitente. Lava : Es un material fluido ígneo que proviene del interior de la Tierra. Se diferencia del magma en que se presenta próximo o en la superficie y por lo tanto ha perdido los elementos volátiles. Erupciones Volcánicas.Erupciones Volcánicas.  a) Tipo Hawaiano: Erupciones tranquilas de lavas de composición básica. : Kilauea - Mauna Loa (Hawai.  b) Tipo Volcaniano: Erupciones violentas con desprendimiento de polvo, cenizas y vapor de agua, la lava es mas viscosa formando costras superficiales - El Etna (Italia)  c) Tipo Peleano: La lava tiene el limite de viscosidad es muy destructivo se destruye el cráter por obstrucción.Los materiales forman la “nube ardiente” peligrosa para las áreas vecinas. El Mont Pelé (Isla Martinica en el Mar Caribe).  d) Plineano : Gases y vapores globulares alcanzan gran altura a veces de km. , el Vesubio, Pompeya (Italia).  e) Stromboliano : Constantemente activo con erupciones rítmicas - El Stromboli , Sicilia.  f) Tipo fisural : No poseen cono volcánico - El Laki (Islandia), El Decan (India) con 106 km2 , meseta del río Snake (USA) 500,000 km2 . En el mundo estas lavas cubren un área de 2.5 mllns de km2 . MAGMATISMO EXTRUSIVOMAGMATISMO EXTRUSIVO
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  • 71. VULCANISMO SUBMARINO.VULCANISMO SUBMARINO. Las erupciones suceden por debajo de una cubierta de agua. Los productos de la erupción corren con el agua y se consolidan en una estructura análoga a un montón de almohadillas denominádas ” lavas en almohadilla ” (pillow lava). PRODUCTOS DEL VULCANISMO I ) Productos Gaseosos : Son las columnas de humo que contienen : CO2 , predomina el agua , SO2,COH2, HCl , CH4 , O2, N2, H2, B2, Cl2, S2, F2 etc. II) PRODUCTOS LÍQUIDOS : Son las rocas liquidas que sedernominan lavas Ácidas se caracterizan por tener mayor porcentaje de sílice (65-75%) son viscosas de poca movilidad y explosivas . Forman conos de gran pendiente. Básicas, tienen poca sílice(<50%), poco explosivos, de gran movilidad. Forman conos de poca pendiente. Se forman a mayor temperatura y profundidad, cristalizan primero son densas y contienen algunos minerales nobles Pt, Ni, Cr. Intermadias, se caracterizan por contener sílice entre 50 – 65% III) PRODUCTOS SÓLIDOS : Son los piroclastos arrojados durante la erupción volcánica y que se depositan por gravedad en el cono volcánico o en las zonas aledañas de acuerdo a su tamaño y peso específico. Pueden ser: - Bloques o bombas ≥ 32 mm. - Lapilli - 4 – 32 mm. - Ceniza volcánica - 4 - 1/400 mm. - Polvo volcánico - partículas microscópicas
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  • 76. •CORRIENTES DE LAVA:CORRIENTES DE LAVA: --Agrupación columnar o disyunción columnar - Estructura en almohadilla - Conos goteras - - Cavidades de lavas - Túmulos y lomas CONOS VOLCÁNICOS: Conos de escoria : Son simétricos, formados por escoria y lapillis las laderas van de 30° a 40° de pendiente (Krakatoa), Misti (AQP-Perú). Conos de lava : Sus laderas son mas planas, se componen de capas superpuestas no exceden 10° de pendiente. Cono compuesto : Poseen intercalación de escoria y lava, con talud intermedio (Fujiyama - Japón). Se les llama estrato volcanes. CRÁTERES Y CALDERAS *Calderas, se originan al producirse erupciones sucesivas de un volcán y pueden culminar en una erupción aun más violenta. *Somena, es una caldera ensanchada que en su interior se ha formado un volcancito . *Fumarolas,los productos son vapor de agua y gases (H2 - CH4) ocurren a 500°C hasta 600°C. *Solfataras, son emanaciones gaseosas que ocurren de 40 ° a + 100°C (vapor de agua , S2H) . *Mofetas son emanaciones de gas a < 40°C (vapor de agua , CO, CO2). *Geysers,, son fuentes termales que emanan a intervalos con vapor y agua caliente que puede llegar a centenares de metros en ocasiones. *Manantiales, de agua caliente localizados en tres regiones típicas de la Tierra ; parque de Yellowstone, Islandia y Nueva Zelanda. Las aguas están fuertemente cargadas de material mineral.
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