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Placas por que descubrimos que la superficie de la tierra está dividida en capas que se mueven.
Tectónica por que procede delgriejo"Tektonikos"que significa construir, hábil enconstruir o referente a la construcción.
Las placas tectónicasexplicanlas características yel movimientode la superficie de la Tierra enel presente yel pasado.
Geosfera la parte rocosa de la tierra es la llamada Geosfera. la geosfera tiene partesque noestán en estadosólidopero sonrocas. Se extiende desde la
superficie terrestre hasta el interior del a tierra.
La geosfera se divide a su vez en 3 capas según a la profundidad a la que se encuentre, la corteza, el mantoyel núcleo.
- La corteza terrestre: Es la capa másexterna ydelgada de la geosfera. Es una parte sólida.
- El Manto: Es la capa intermedia yque a suvez se divide enmanto superior ymantoinferior. El mantosuperior llegaría hasta los 1.000Km. El manto
inferior desde los 1.000Km hasta los 2.900Km de profundidad.
La litosfera no es una capa como tal de la geosfera, es solouna zona de la geosfera que comprende la corteza terrestre yla parte superior delmanto
superior. Va desde la superficie terrestre hasta unos 100Km de grosor o profundidad. El conjunto de las rocas de esta región están en estado sólido y
agrupado o unido en varias capas o planchas diferentes de roca sólida llamadas placas tectónicas, y cada placa está separada de otra. Es decir la litosfera
está separada entrozos ycada trozose llama placa litosferica o tectónica. Un trozorígido ys ólido de litosfera es una placa tectónica. Se puedendistinguir
28 placasdiferentes, unas másimportantes que otras.
La astenosfera, como ya dijimos inmediatamente por debajo de la litosfera, es una zona que pertenece al manto superior yen esta región los materiales
se encuentran en estadosemifluido. Semifluidoquiere decir algoparecido a la clara de unhuevo o a la plastilina, es decir ni sólidoni líquido. Esto hace
que la litosfera, que es sólida se desplace o se mueva sobre sobre esta zona, la astenosfera, precisamente por estar sobre una zona que está enestado
semifluido.
Resumen Muy Importante: Tenemos que tener claroque la litosfera, corteza yuna parte del mantosuperior, es sólida yse desplaza sobre la astenosfera,
parte del manto superior semifluida que está por debajo de la litosfera. Estoes lo que nos hará comprender, más adelante, el movimientode las placas
tectónicas.
¿Qué son las Placas Tectónicas? Las placas tectónicas o placas litosféricas sonplanchas rígidas de roca sólida flotandosobre una capa semifluida
(astenosfera). La litosfera o el conjunto de placas que forman la litosfera flotandosobre la astenosfera, sonlasplacastectónicas. Cada placa de la litosfera
que flota sobre la astenosfera es una placa tectónica diferente.
Movimientos de Las Placas Tectónicas Ya sabemos que las placas tectonicas, al estar sobre la astenosfera se mueven, se muevena una velocidadde unos
2,5Km anuales(parecidoa la velocidada la que nos crecen las uñas).
Pero el movimiento de todas las placas tectonicas no es en la misma dirección, y esto provoca que choquenyrocen unas contra otras, llegandoel
choque, a veces, hasta la superficiede la tierra enforma de terremotos, formaciónde montañas e incluso tsunamis si sonchoques entre placas oceánicas.
Tipos de Movimientos de las Placas Tectonicas
Los movimientos de lasplacas tectónicasa suvez determinanel Tipode Placas Tectónicas.
- Movimiento Divergente: Es cuandodos placasse separan yproducenloque se llama una falla (agujero en la tierra)o una cadena montañosa
submarina.
- Movimiento Convergente: Es cuandodos placasse juntan, la placa más delgada se hunde sobre la más gruesa. Esto produce las cadenas montañosas.
- Movimiento deslizante o Transformantes: Las dos placas se deslizan o resbalanendirecciones contrarias. Tambiénprovocan fallas.
Placas Oceánicas La corteza oceánica es más densa que la corteza continental. La corteza oceánica es la parte principal bajola corteza de la Tierra. La
corteza oceánica es la parte de la corteza terrestre que forma los océanos. Corresponde al 0,099% de la masa de la Tierra, está situada enuna profundidad
de entre 0Km y9 km. La corteza oceánica tiene unmontón de sílice yhierro ypuede ser referidocomoSIMATIC.
La corteza oceánica (la fina corteza bajolos océanos)es másdelgada, másdensa ymás activa que la corteza continental.
Se llamanPlacas Oceánicas aquellas placas tectónicas que se encuentranenla corteza oceánica.
Movimientos orogénicos son aquellos movimientos rápidos ycon sentidohorizontal que son responsables de la formación de lasmontañas yque
dependiendode cuanta fuerza de compresión, tensiónyelasticidadpueda soportar la roca, logra formar plegamientos yfallas.
Movimientos epirogénicos son todas las fuerzas verticaleslascuales producenfracturamientos de lasrocas yafectana una extensiónconsiderable, pero
no causanmucha deformación. Se producen las siguientes deformaciones:
Fracturas: Cualquier grieta enuna roca sólida es una fractura.
Fisuras: Una fractura extensa se llama fisura que puede llegar a ser un conductoque sirva para el pasode la lava, que formará un basaltode meseta o de
solucionesque originarán vetas mineralizadas.
Junturas: Las fracturas a lolargode los cuales no han habidomovimientos perceptibles yque ocurrenengrupos paralelos se llaman jun tas, encualquier
tipo de roca la junta se producen como estructuras secundarias por la fuerza de compresión, torsión yesfuerzo cortante.
Fallas:Cuandoenlasfracturas, fisuras o juntasse ha efectuado undesplazamiento apreciable, se llamanfallas. Primeramente una falla geológica es una
fractura enla roca necesariamente debe tener desplazamiento, de locontrarioes una diaclasa.
La formacion del fallamiento se origina de muchasformas, puede ser por la intrusion plutónica de rocas ígneas, por la deriva continental, por el
fracturamientode pliegues, el corrimiento de los glaciares, derrumbes ytodo tipo de fuerzas que puedan ocasionar tensión o compresionenla corteza
terrestre.
tipos de fallas:
-falla normal: en la fragmentaciondel suelouna parte de el se desplaza alejandose del otro fragmento hundiendose una perte yla otra elevándose.
-falla inversa: como su nombre indica pues es el proceso contrariounode los dos fragmentos se acerca al otrosobreponiéndose
-falla transversal:cuando el desplazamientodel terrenoes horizontal es decir, no se superpone ningun bloque sobre el otro normalmente unode los dos
bloques se desplaza a la derecha yel otroa la izquierda
TIPOS BASICOS DE MONTAÑAS
Según su altura. Se distingue entre montañas medias, de formasgeneralmente redondeadasa consecuencia de diferencias de altura escasas, ymontañas
altas, de formas agudas ypendientes abruptas, consecuencia de una erosiónintensa determinada por el carácter enérgicodel relieve (los Alpes).
Según su forma y extensión. Se distinguenmontañas en cadena (cordillera, cadenas montañosas), conuna serie de cadenas paralelas alargadas, y
montañas-macizos, enlasque la extensiónes, más o menos, igual en todas las direcciones.
Según su origen. Se distinguen montañasvolcánicas, surgidas por la actividad volcánica, ymontañas tectónicas, que, a suvez, puedenser plegadas (en
ellas los pliegues determinanaún lasformasyel agrupamiento de las cadenas), falladas o fracturadas(enellas las fracturas yfallas sonlas que determinan
los rasgos esencialesde la estructura) yplegado-fracturadas (los plegamientos estánentremezclados en fallas).
TIPOS DE CORDILLERAS O PLEGAMIENTOS
Se puedendistinguir cuatrotipos principales de cordilleras, cuyo origene instauración derivande procesos distintos:Cordilleras intracontinentales o
intracratónicas. Se desarrollan en partes ya consolidadas de la corteza terrestre yno enlos fondos oceánicos. Se caracterizanpor una tectónica de fondo y
otra de recubrimiento que afecta a una cobertura pocodiferente de la de las cuencas sedimentarias vecinas. Ejemplo los Pirineos yUrales, en donde
predomina la tectónica de fondoo Provenza yJura donde es la tectónica de cubierta.
Dorsales medio-oceánicas. Comprendenuna "provinciade cresta" de aproximadamente 10 Km. de ancho, cuyo eje loocupa una fosa o rift de una
profundidad a veces de 3 Km. En ocasiones las dorsales sonel resultado de la consolidacióndel basaltosuboceánicoyestán en el origende la expansión
del fondo de los océanos.
Cordilleras geosinclinales o intracratónicas (tipo alpino). Caracterizadaspor flysch, ofiolitos ymantos de corrimiento. Los arcos insulares(Japón, Islas de la
Sonda) comprendidos entre uncratón yuna placa puedenser asignados a éste tipo). Colisiónentre placa continental yplaca o ceánica.
Cordilleras liminares o pericratónicas (tipo andino). Desprovistas de flyschs, ofiolitasymantos de corrimiento, pero donde el vulcanismo es activo. La
uniónde las dos cordillerasliminares nopuede dar enningúncaso una cordillera geosinclinal.
Formas del movimiento de la corteza. Las tres grandes formas del movimientode la corteza sondictiogénesis, epirogénesis yorogénesis:
- Dictiogénesis. Movimientoque genera grandesabombamientos, arqueamientos, plegamientos yumbrales sincambiar la estructura de las rocas.
- Epirogénesis. Movimiento causa de regresionesytransgresiones marinas, de formaciónde umbralesydepresiones (geoanticlinales, ygeosinclinales)
como espacios de erosiónysedimentación. Son movimientos lentos de ascensoydescenso de la corteza a nivel macro perosin perturbaciónni
fracturamientode estratos.
- Orogénesis. Movimientos tectónicos que formanmontañas yen generallos relieves de la corteza. Se originanenvarios estadios yse aco mpañande
ciclos magmáticos. En la actualidadel mecanismoorogénicocasi únicamente aceptadoes el de la tectónica globalo tectónica de placas, aunque existen y
han existidootras teoríasde las que algunascuentancondefensores.
Ciclos magmáticos. Los estadios de la orogénesis se acompañande ciclos magmáticos que son cinco, a saber: - Inicial. Magmas básicos son movilizados
durante el períodogeosinclinal. - Sinorógeno. Transformación de magmasgraníticos en gneisesdurante el plegamiento. - Tardiorógeno. Presencia de
magmas ácidos que asciendenal final del plegamiento. - Subsecuente. Magmas intermedios sonmovilizados al final del plegamiento. - Final. Magmas
básicos cerrandoel ciclo magmático.
GEOSINCLINAL:
Un geosinclinal es un sinclinallargo yprofundoenforma de fosa submarina, que se llena de sedimentos;éstos, al acercarse mutuamente losbordes de la
cubeta, son expulsados de la misma, se elevan y forman una cordillera.
Origen y evolución:
El origen de lasgrandes cadenas de montañas está relacionadocon las fuerzas orogénicas, cuya estructura montañosa corresponde a ungeosinclinal. Por
lo tanto, las "verdaderas" cadenas de montañas sonaquellas que surgena partir de ese proceso ypresentanuna relaciónentre la estructura de las rocas y
su origen.
Teorías:
Contracción Termal:La pérdida de energía de acreciónde la Tierra (enfriamiento)ocasiona la disminuciónde su volumenyel encogimientoconsecu ente
de la corteza.El enfriamientono se da en el núcleo, tampoco en la corteza, ocurre fundamentalmente enla zona de desorden atómicodel manto.
Corrientes de convección:Las corrientesde convección sometenal mantoa unflujo plásticoentre el núcleocaliente yla corteza fría;la velocidaddel flujo
es de 12 cm por año. Las corrientes emergenpor las dorsales, se desplazanhorizontalmente arrastrandolas placas tectónicas para sumergirse por las
zonas de subducción.
Deriva continental:En el año1924, el astrónomoymeteorólogoalemán, Alfred L. Wegener (1880 - 1930) postuloque, hace 300 millones de años, existía
un gran súper continente al que llamo PANGEA. Conel transcurrir del tiempo, este súper continente se fragmento en placas continentales. Los fragmentos
comenzaron a dispersarse hasta llegar a la actualdisposiciónde los continentesymasa oceánicos.
Tectónicas de placas:Los continentes se unen entre sí o se fragmentan, los océanos se abren, se levantanmontañas, se modifica el clima, influyendotodo
esto, de forma muyimportante enla evoluciónydesarrollo de los seres vivos.
Movimientos epirogénicos: Los movimientos epirogénicos sonaquellos movimientos de ascenso ydescensolento de las placas continentales
qulentamente producen irregularidades enel terreno.
Los movimientos epirogénicos, producen las siguientes dislocaciones:
Fracturas: Cualquier grieta enuna roca sólida es una fractura.
Fisuras: Una fractura extensa se llama fisura que puede llegar a ser un conductoque sirva para el paso de la lava, que formará unbasalto de meseta o de
solucionesque originaránvetas mineralizadas.
Fallas:Cuandoenlasfracturas o fisuras ha efectuadoun desplazamiento apreciable.
Diaclasas: las diaclasasse pueden definir comoplanos divisorios o superficiesque dividenlas rocas ya lolargo de las cuales nohubomovimientos
Movimientos orogénicos:
Son movimientos másviolentos yde tipo regional debido fundamentalmente a la tectónica de placas. Produce las siguientes def ormaciones:
Ondulamientos: Son amplios levantamientos verticales de proporciones continentales, tales movimientos puedenlevantar y formar extensas mesetas.
Plegamiento: El plegamientoes semejante al Ondulamientos, perocon mayor grado de deformación. Da origencordilleras ydepresioneslongitudinales.
Hay dos tipos principales de plegamientos:
Anticlinales: Son las elevaciones. Es unpliegue convexohacia arriba.
Sinclinales: Son las depresiones. Es unpliegue cóncavo hacia arriba.
La geomorfología es la ciencia que tiene como objetoel estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis y
entender su actual comportamiento. Por su campode estudio, la geomorfología tiene vinculaciones conotras ciencias. Unode los modelos
geomorfológicos máspopularizados explica que lasformasde la superficie terrestre es el resultado de unbalance dinámicoqu e evoluciona enel tiempo
entre procesos constructivos ydestructivos, dinámica que se conoce de manera genérica como ciclogeográfico.Ramas
Geomorfología climática: estudia la influencia delclima enel desarrollodel relieve. La presiónatmosférica yla temperatura interactúan conel clima yson
los responsablesde los vientos, las escorrentías ydel continuo modeladodel ciclogeográfico. La diversidadde climasre presenta distintas de velocidades
en la evolucióndel ciclo, comoes el casode los climasáridos conritmoevolutivo más lentos yde los climas muyhúmedos co nritmos evolutivos más altos,
como también el clima representa el tipo de modelado predominante; glacial, eólico, fluvial, etc..Geomorfología fluvial: es la rama especializada de la
geomorfología que se encarga del estudiode los accidentesgeográficos, formas yrelieves ocasionados por la dinámica fluvial. Este subcampo suele
traslaparse con el campo de la hidrografía. Geomorfología de laderas: es aquella que estudia los fenómenos producidos en las vertientes de lasmontañas,
así comotambién estudia los movimientos enmasa, estabilizaciónde taludes, etc. Se relaciona conel estudiode riesgos natu rales.
Geomorfología eólica: es la que se encarga de estudiar los procesos ylas formasde origeneólico, enespecialenlos dominios morfoclimáticos donde la
accióneólica es predominante, por ejemplo en las zonas litorales, los desiertos fríos ycálidos, ylas zonas polares. Geomorfología glaciar: se encarga de
estudiar las formacionesylos procesos de los accidentesgeográficos, formas yrelieves glaciares yperi glaciares. Esta rama está íntimamente ligada conla
glaciología.Geomorfología estructural: prioriza la influenciade estructurasgeológicas enel desarrollodel relieve. Esta disciplina es muyrelevante enzonas
de marcada actividadgeológica donde por ejemplofallasyplegamientos predeterminan la existencia de cumbres o quebradas, o la existenciade bahías y
cabos se explica por la erosióndiferencialde afloramientos de roca más o menos resistentes. Esta rama está muyrelacionada conla geología
Geomorfología litoral: estudia las formas del relieve propiasde laszonas costeras.
Ciencias complementarias Ciencias de la geomorfología sonla petrología yla geología, que estudianla estructura de las rocasyde los estratos de la
corteza terrestre; la geocronología, que determina la edadde la Tierra a partir de lasformaciones geológicas;la climatología, encuanto que trata de los
fenómenos atmosféricos que influyenenel modeladodel relieve; la geografía humana, que permite discernir la forma enque el hombre yla sociedad
actúansobre el medio;la biogeografía.
Diferencia con la geomorfología
Geomorfología Fisiografía
Rama de la geografía general que estudia las formas
superficiales de la tierra, describiéndolas, ordenándolas
sistemáticamente e investigando su origen y desarrollo.
La fisiografía está definida comola descripciónde la naturaleza a partir del estudio
del relieve yla litosfera, tiene como objetivo fundamental reconocer y delimitar las
diferentes formas de tierra, asícomolos rasgos generales del modelado dela zona.
GEODINAMICA Y MOVIMIENTO DE MASA
Geodinámica Interna La Geodinámica Interna estudia las transformacionesde la estructura interna de la Tierra enrelacióncon las fuerzas que actúanen
su interior, usando técnicas de prospección(técnicas geofísicas). Las técnicasgeofísicasmás frecuentes son: Análisis de ondas sísmicas
(Sismología).Medidas de GPS de alta precisión. Estudios geológicos estructurales de campo. Datación de muestras rocosas. Cuantificación de las tasas de
erosión en base al contenido isotópico en muestras de roca. Simulación computacional de procesos.
Agentes geodinámicas internos: Actúan desde el interior de la Tierra. Puedenproducir desplazamientos encontra de la gravedad. Suelenaumentar el
relieve de la superficie terrestre. Se originan en el manto superior o enla astenosfera.
Geodinámica Externa En la geodinámica externa intervienenlos factores yfuerzasexternasde la Tierra (viento, agua, hielo, etc...), ligada al clima ya la
interacción de éste sobre la superficie o capas más externas. Agentes geodinámicas externos: Actúan sobre la corteza, como agente modelador. Se
desplazan a favor de la gravedad. Son agentes destructores de relieve.
Factores geodinámicos La formación ydesarrollode los fenómenos geodinamicos estáncondicionados a ciertos factores que determinansuintensidad
magnitud yfrecuencia. Entre los principales figuran:
Litológicos Las rocas que aflora enun lugar según sea la naturaleza, composición mineral o propiedadesfísicaso químicas, van a tener un determinado
comportamiento ymodode evolucionar enel ambiente en que se encuentre.
EstratigráficosSe refiere al modoenque yaceno estándispuestas las rocas, loque determinanla estabilidad o inestabilidadde los terrenos asípor
ejemplo, en capas gruesas, delgadas, intercaladas, o alternadascon estratos macizos blandos, deleznables, permeableso imp ermeables.
Tectónicos Está vinculadoal tipo, modalidad, magnitude intensidadde deformaciónque presentanlos afloramientos rocosos tales como:fallas, pliegues,
diaclasas que dislocan los macizos yrompenla estabilidad de la estructura primaria de la roca.
TopográficosSon las características morfológicas delrelieve de la superficie terrestre, la expresióndel nivel del desarrollo alcanzado enel proceso
evolutivo.
Climatológicos Las variablesclimatológicascomotemperatura, humedadprecipitaciónyotras, segúnseasumanifestaciónyocurrencia, participar de las
condiciones ambientales de una región ydeterminar la velocidadde las meteorizaciónde la roca, la intensidad, frecuencia y la magnitudde los
fenómenos hidrometeorológicos (lluvias torrenciales, huracanes), que desencadenan otrasmanifestaciones geodinámicasde magnitudes catastróficas.
Hidrológicos
Se refiere a la acción de las aguasde escorrentía superficialysubterránea que provocanla saturaciónysobrepesode los materiales rocosos, el
socavamientoyerosiónde los taludesyla disoluciónde las rocas solubles. La presiónque ejerce el agua sobre las rocas y suelos, hace que alterenlas
condiciones de estabilidadde los taludes yse propicienfenómenos comodeslizamientos, hundimientos, etc.
Antrópicos Son todas las actividadesmediante las cuales el hombre altera yrompe el equilibriodel medionatural, por ejemplo:la deforestaciónpor la tala
de bosques ysobrepastoreo que destruye la cobertura vegetal, la deficiente infraestructura de riegoque sobresaturan los terrenos yfacilitanla remoción
del suelo.
Procesos
Procesos de origen fluvio-aluvial:Los procesos de dinámica fluvial (incisión, socavamiento, transporte ycolmatación) se desarrollan en forma intensa enel
río Colca (sector Tuti-Pinchollo-Andamayo, Cañóndel RíoColca) yen menor proporciónenla parte alta del Colca.
Procesos de origen hidro-gravitacional: Procesos en cuyo mecanismointervienenel agua yla gravedad. Se manifiestan como derrumbes, deslizamientos
y reptaciónde suelos. Se presentan en los fondos de los valles yen las partes bajas de las vertientes, en el caso de Callalli ySibayo por suconfiguración
morfológica estos procesos no se presentancon intensidad.
Movimientos rápidos
Deslizamientos Son desplazamientos de masasde tierra o rocas por una pendiente enforma súbita o lenta. El deslizamientoo derrumbe, es un fenómeno
de la naturaleza que se define como“el movimientopendiente abajo, lentoo súbitode una ladera, formadopor materiales naturales - roca-suelo,
vegetación-obiende rellenos artificiales”.
Desplomes Los desplomes son untipode movimientos de inestabilidadproducidos por falta de apoyo que involucranuna escasa cantidadde terreno.
Suele tratarse de rocas que caen por una ladera, debidoa la pérdida del apoyo que lassustentaba.
Flujos de tierra Combinacióndel desplome ymovimiento plásticode material sinconsolidar.Se mueve lentamente ya que parte del materialse mueve de
manera plástica yelásticamente.
Movimientos lentos
Resbalamiento Se da incluso en pendientes suaves yen climas templados ytropicales, cuandoel material noconsolidado, enestado húmedo, fluye sin
dejar marcas Superficialessobre la cubierta vegetal, comofisuras o quiebres enla cubierta.
REPTACION: Movimient o lentoo progresivo que se presenta cuandose supera la resistencia fundamental del materialque es la resistenciaa fluir Sin
superficie de falla.
Solifluxión En el período de deshielo el agua se derrite de arriba hacia abajoquedando en el fondouna superficie que impide la percolaciónypor ende la
masa de tierra saturada fluye
glaciares de roca Son largas lenguas de escombros rocosos. Se mueve la masa de las rocas, sugiriendo uncomportamientoviscosoyal pie de los
acantilados,cuandorecibe por carga los nuevos bloques productode la acciónde lasolas, delhielo, etc., según el lugar do nde se encuentren
geomorfología fluvial Es el procesopor el que la acciónde los ríos modifica de alguna manera el relieve terrestre yel propiotrazadode los ríos. Es un
conceptofundamental enel análisisde la hidrografía, enespecial, enel estudio de las aguascontinentales.
Erosión:La erosión es el procesopor el cual la superficie de la Tierra se desgasta por la acción de agentes externos como:agua, hielo, viento, variaciones
térmicas, organismos vivos o el hombre. Este proceso incluye la meteorización, que no implica transporte de m aterial.
Erosión del cauce:
Disolución >> acción química sobre el lecho.
Erosión hidráulica >> erosiónejercida por el propio fluido.
Abrasión >> acciónerosiva de la carga de fondosobre el lecho.
Atrición de la carga >> fricciónmutua entre partículas transportadas.
Transporte: El río transporta materiales a lolargode todosucurso, aunque la eficacia deltransporte depende de la intensidadde la co rriente. La carga de
un rio es la cantidadde material que transporta. Existenvarios mecanismos de transporte:
Flotación: Materiales livianos (tronco)
Disolución: sustancias solubles (enestadoiónico)
Suspensión: arcillasylimos
Saltación: arenas
Reptación y rotación – arenas ygravas
Acumulación aluvial:Los ríos producendepósitos tantoenel cauce comoenla llanura de inundación. En los ríos que forman meandros, el depósito se
produce tanto en el canalcomoenla llanura de inundación;enésta la sedimentaciónocurre cada vez que una crecida importan te hace que el río se
desborde de su cauce y comience a circular por la llanura de inundación situada a ambos lados.
La acción erosiva del río da origen a formaciones denominadas Meandros y Deltas.
Meandros: Son depósitos de forma sinuosa formados por materiales más o menos finas que el agua arrastra a lolargodel cursodel río. Estos materiales
comienzana depositarse cuando la fuerza de la corriente noes capaz de mantener las partículasensuspensión. Con el tiempo ylas crecidas, el río puede
volver a abrirse pasoenlínea recta, dejandoensus márgenes, lagunas en forma de media luna.
Los Deltas: son terrenos sedimentarios extensos enlos cuales hayunequilibrio constante entre la fuerza destructiva de la corriente ye l depósitode
nuevos materiales. Estos terrenos sonel productofinal del procesoerosivo fluvial que tiene lugar enla desembocadura del río.
Tipos de Deltas se dividen en tres tipos según la relación entre la densidad de las aguas afluentes y las receptoras:
Delta de flujo homopícnico: las aguasafluentes ylas receptoras sonde densidades similares, se suele dar cuandolas aguas receptoras corresponden a
lagos fluvio-proglaciares. En este caso la mezcla de aguas es casi instantánea y la sedimentación rápida.
Delta de flujo hiperpícnico: las aguas afluentes son de mayor densidadque las receptoras, se produce una corriente basalde alta densidad que lleva los
sedimentos a zonas profundas, por tantolimita mucho el crecimiento del delta. Delta de flujo hipopícnico: Se producencuandolas aguas afluentes son
menos densasque las receptoras, normalmente deltasmarinos. En este caso las aguasafluentes se mantienen en la superficie d ebidoa sumenor
densidadylas sustanciasque transportanse van decantando en el fondo.
Las formastípicas de los deltassoncónicas, comoel Delta del Ebro, o de Abanico, comoel Delta delNilo.
Abanico fluvialUn abanicoaluvial o conode deyección, es engeomorfología una forma delterrenoo accidente geográficoformadocuando una corriente
de agua que fluye rápidamente entra enuna zona más tendida ysu velocidaddisminuye, extendiéndose su cauce en abanico, en general a la salida de un
cañón en una llanura plana.
Geoformas fluviales:Los ríos son corrientes de agua de carácter permanente que circulanpor un lechoyse organizanenredes, ellos realizan un trabajo
geomorfológico de erosión, transporte y sedimentación.
Formas de erosión
Un río es capaz de generar formas de erosión. En ellas destacan la incisión vertical y lateral, y la formación de marmitas de gigantes.
Las marmitas de gigantes: Son cavidades relativamente circulares que se forman en el lechorocoso de un río por la excavación y abrasión de gravas y
cantos movidos por remolinos de agua. Su diámetro varía entre decímetros a 2 y 3 metros.
Insión lateral: se produce enlos meandros yes causada por la fuerza centrífuga enlas curvas de los susodichos erosionando la parte exterior d e la curva y
depositandolos sedimentos enla parte interior de la misma. A causa de esta el valle se ensancha hacia el exterior d e la curva y gana terreno podre el
interior de la anteriormente nombrada. Los meandros abandonados se forman a partir de meandros concurvas muycerradas. Duran te una fuerte riada, el
río tiene suficiente fuerza como para inundar el camino más corto, cambi ando el terreno.
Insión vertical: se produce en las cuencas de los ríos que sonerosionadas por la acción fluvial yque formanvalles enforma de "V" . Suele darse másen
terrenos sedimentarios
Formas de acumulación
Son formas características los abanicos aluviales, las terrazas fluvialesylos deltas
eomorfología litoral La geomorfología litoral estudia las formas del relieve propias de las zonas costeras o es la zona de transición e interacción entre el
ambiente terrestre y el ambiente marino; como las barras, arcobotantes, flechas, albuferas, entre otros, así como también procesos de erosión y
sedimentación costera.
Oleaje:Se define el oleaje como una sucesión de ondas u olas sobre una superficie de agua que, su origen se debe a la transferencia de energía del viento a
la superficie del agua, para luego propagarse hasta alcanzar tierra.
Se consideran distintos tipos de oleaje:
Olas libres u oscilatorias: se representan en toda la superficie del mar y se deben a las variaciones del nivel del mar.
Olas de borrasca: Se producen por el viento y en ocasiones pueden ser altas como consecuencia de los huracanes.
Olas de tsunamis: Son olas producidas por un terremoto o una explosión volcánica.
Corriente:En el sistema de circulación costera inducido por las olas tiene gran importancia el ángulo de incidencia de los trenes de ola, el cual está
controlado a su vez por la orientación de la costa con respecto a los vientos dominantes y a los frentes de mal tiempo.
Erosión marina:
Tanto las olas como las corrientes marinas costeras son agentes erosivos muy eficaces ya que su accionar es permanente.
Geoformas costeras
En el modelado costero intervienen muchos factores y hay una gran variedad de geoformas. En función de su génesis las geoform as litorales pueden
clasificarse en formas erosivas y formas deposicionales.
Acantilado:Un acantilado es un accidente geográfico que adquiere la forma de una pendiente abrupta. En este sentido, puede aparecer junto a las costas,
en montañas o a orillas de los ríos, por ejemplo. Una costa acantilada es aquella que se corta verticalmente, mientras que el fondo del mar acantilado es el
que forma escalones o cantiles.
Payas:Una playa es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava, excluyendo el fango ya que no es un plano aluvial o costa
de manglar, que se extiende desde la base de la duna o el límite donde termina la vegetación hasta una profundidad por donde los sedimentos ya no se
mueven.
Bahía:Una bahía es una entrada de un mar, océano o lago, rodeada por tierra excepto por una apertura, que suele ser más ancha que el resto de la
penetración en tierra adentro. Es decir, una concavidad en la línea costera formada por los movimientos del mar o del lago.
Golfo:
Un golfo es una parte del océano o mar, de gran extensión, encerrado por puntas o cabos de tierra. Aunque normalmente se confunde con una bahía y no
está claro dónde está la frontera entre lo que es un golfo y una bahía, se entiende que las bahías son de menor extensión.
Ensenada:
Una ensenada es un accidente geográfico costero. Las ciencias de la Tierra generalmente utilizan este término para describir una entrada de agua circular o
redondeada con una boca estrecha.
Cabo:En geografía, un cabo es un accidente geográfico formado por una masa de tierra que se proyecta hacia el interior del mar;recibe este nombre sobre
todo cuando su influencia sobre el flujo de las corrientes costeras es grande, provocando dificultades para la navegación. Algunos cabos son especialmente
famosos por ello, como el cabo de Hornos.
Península:Una península ('casi isla') es una extensión de tierra rodeada de mar por todas partes excepto por una zona que la une a un territorio más
grande. Algunas de ellas son «casi islas, atendiendo al pequeño tamaño en relación al continente al que está unida.
Delta:
Se denomina delta al territorio triangular formado en la desembocadura de un río, mediante sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río
va desapareciendo. Está compuesto por brazos o "caños" fluviales que separan a las islas en las que se han venido depositando los sedimentos acarreados
por ese río, al llegar al mar, océano olago.
Tómbolo:Es un cúmulo de arena que conecta una isla con tierra firme o con otra isla.
Estuario:Los estuarios son zonas de contacto entre aguas dulces y saladas, constituyendo ecosistemas de gran productividad debido al elevado contenido
de nutrientes y a las altas temperaturas del agua fluvial, y donde abunda el fitoplancton y gran cantidad de consumidores primarios y secundarios.
Marismas:A veces, los terrenos bajos del continente se inundan durante mareas altas, formándose las marismas, de gran importancia como humedales. Se
consideran un ecosistema de gran importancia, debido al sinfín de organismos que las habitan, desde diminutas algas planctónicas, hasta una abundante
cantidad de flora y fauna, fundamentalmente aves.
Archipiélago:Es un conjunto de islas, islotes y otras diminutas masas de tierra cercanas entre sí.
Istmo:Es una franja estrecha de tierra que une, a través del mar, dos áreas mayores de tierra, en general con orillas a ambos lados. Las áreas de tierra
pueden ser islas, continentes o una isla y un continente o una península y un continente.
Ría:Una ría es un accidente geomorfológico que designa una de las formas que puede adoptar la desembocadura de un río, cuando un valle costero queda
sumergido bajo el mar por la elevación del nivel de agua. Es un brazo de mar que se interna en la costa y que está sometido a la acción de las mareas.
Albufera: Una albufera también llamada albufera en Latinoamérica, es una laguna litoral de agua salada o ligeramente salobre, separada del mar por una
lengua o cordón de arenas pero en comunicación con el mar por uno o más puntos
Morfología EólicaEs la que se encarga de estudiar los procesos y las formas de origen eólico, en especial en los dominios morfo climáticos donde la acción
eólica es predominante, por ejemplo en las zonas litorales, los desiertos fríos ycálidos, y las zonas polares.
Dinámica eólica El mecanismo del avance de una duna libre, a partir del frente de deslizamiento. La acción del viento es capaz de crear formas de erosión y
también geoformas de acumulación.
El trabajo erosivo del viento se acentúa en aquellas áreas que han perdido su cubierta vegetal. La vegetación cumple varias funciones que disminuyen o
impiden los efectos erosivos del viento: Disminución de erosión eólica. Mantenimiento de la cubierta de sedimento mediante la red de raíces. Protección
contra la desecación del suelo por medio del aporte de sombra (los sedimentos secos están más propensos a ser transportados por el viento que los
húmedos).
TransporteEl viento es un agente de erosión muy eficiente, ysu acción, particularmente en zonas de climas áridos, semiáridos y desérticos, es responsable
del transporte y depósito de grandes volúmenes de sedimentos con el desarrollo de un paisaje eólico típico.
Sedimentación La sedimentación y las construcciones dunares correlativas son las que expresan más comúnmente la morfogénesis del viento en los
dominios áridos y sectores costeros, por la extensión de los espacios que recubren, por la diversidad de tipos y por las considerables dimensiones que
alcanzan en ocasiones.
Los depósitos de arena se suelen clasificar, por su tamaño, en tres tipos:
 Ripples, acumulaciones espaciadas entre 5 cm y 2 m, con alturas de 0,1 a 5 centímetros.
 Dunas, pueden estar separadas entre 3 y 600 m y presentar alturas entre 0,1 y 15 metros.
 Megadunas, estos grandes depósitos pueden registrar separaciones de 300 m hasta 3 km y alturas de 20 a más de 400 m.
Erosión La erosión eólica es el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido a la acción del viento.
Tipos de erosión eólica:
DEFLACIÓN: (derivado del latín "soplar"). Tiene lugar cuando las partículas sueltas que se hallan sobre la superficie del suelo son barridas, arrastradas o
levantadas por el aire.
ABRASION EÓLICA o CORROSION: Se produce cuando el viento arrastra arena y polvo contra las rocas y el suelo. Se requiere del transporte de elementos
cortantes por el viento.
Mecanismos de erosión eólica:El arrastre de las partículas sólidas por el viento depende estrechamente de la estructura del viento en la proximidad del
suelo.
El movimientode reptación: Las partículas demasiado pesadas para ser elevadas pueden, sin embargo, ser puestas en movimiento por el impacto de las
partículas que saltan, entonces son empujadas hacia la superficie del suelo.
El movimientoen suspensión: Cuando una partícula en agitación choca contra el suelo, puede hacer rebotar las partículas pulverulentas que emergiendo
en la zona turbulenta, pueden elevarse a grandes alturas por corrientes ascendentes y quedar en suspensión. Es así como se forman las nubes de polvo que
alcanzan frecuentemente alturas del orden de 3.000 a 4.000 metros.
Los rasgos morfológicos determinados por los depósitos de arena eólica son fácilmente reconocibles sobre fotografías aéreas y otras imágenes de las
zonas áridas.
AbrasiónLa abrasión requiere del transporte de elementos cortantes por el viento, estos fragmentos desprendidos chocan con la superficie de las rocas y
las desgastan, originando orificios yacanaladuras en la roca.
Deflación La deflación (derivado del latín soplar):Se produce cuando el viento levanta los fragmentos sueltos del suelo.
Deposito Los depósitos eólicos pueden aparecer en cualquier zona en la que domine un viento constante y violento cargado de arena, dándose esta
circunstancia principalmente en desiertos, líneas de Costa, cursos de ríos en climas áridos. Tipos de depósitos eólicos más importantes son:
Mantos de arena: son grandes llanuras de superficie lisa y poca Potencia, pudiendo tener una gran extensión. En estas llanuras la aportación de arena.
Acumulaciones o montones de arena: son depósitos formados detrás de un obstáculo interpuesto en la dirección del viento.
dunas o médanos: son grandes depósitos de arena Se forman en terrenos llanos, por lo que pueden Cambiar su situación avanzando a lo largo de estos a
favor del viento.
Lomos de ballena: son otro tipo de dunas alargadas paralelas al viento principal, siendo su parte superior plana o redondeada. Suelen ser de mayor
tamaño que las dunas.
Tono: los depósitos eólicos aparecen en la fotografía en tonos claros, contrastando netamente con la sombra proyectada por ellos, lo que permite una
mayor precisión en la apreciación de su forma. Los tipos básicos de dunas son:
Duna tipo barján: Duna solitaria en forma de media luna generada por el viento que sopla constantemente en una sola dirección. Su perfil transversal es
asimétrico con una pendiente suave en la cara de barlovento y otra más abrupta a sotavento.
Dunas transversales: También reciben el nombre de dunas en olas, se originan en sectores donde hay abundancia de arena, la vegetación es inexistente o
muy escasa, y los vientos predominantes son uniformes. Las dunas forman un conjunto de largas crestas orientadas perpendicularmente respecto de la
dirección predominante del viento, y separadas por pasillos o depresiones interdunarias.
Dunas longitudinales o lineales: Son largas crestas de arenas de bordes agudos, alineadas y paralelas entre sí y a la dirección del viento dominante. Las de
tipo pequeño tienen menos de 3 metros de altura y 60 de largo.
Dunas parabólicas:Tienen una larga forma de cuchara o de media luna que, cuando está perfectamente desarrollada, muestra en planta pero sus extremos
o alas apuntando hacia la dirección de la cual proviene el viento, al contrario de lo que sucede con el barján. Se forman en las zonas costeras y en las
llanuras y mesetas áridas de los bordes de los desiertos, donde hay vegetación dispersa y los vientos son fuertes.
Dunas en estrella o piramidal: Dunas masivas que pueden alcanzar has 300 metros de altura en los ergs. Tienen formas complejas con varios brazos
radiales, divergentes desde la cima, lo que indica que los vientos que las originan son variables. Se localizan en zonas donde hay grandes depósitos de
arena. Esta duna se caracteriza por permanecer fija durante siglos y puede servir de auténticas guías para viajar por el desierto.
Duna tipo Nebka:Son pequeñas dunas originadas por el obstáculo que la vegetación u otra barrera oponen al viento. Tienen un contorno en flecha y a
veces alargado en la dirección del viento. La arena se acumula a sotavento del arbusto o la mata de vegetación. Son formas que suelen construirse
rápidamente cuando el viento cargado de arena sopla con cierta intensidad y en dirección constante
geomorfología climática Estudia la influencia del clima en el desarrollo del relieve. La presión atmosférica y la temperatura interactúan con el clima y son
los responsables de los vientos, las escorrentías y del continuo modelado del ciclo geográfico.
Geoformas de paisaje glacial En estos dominios de altas latitudes o de cimas de montañas, en el límite de las nieves permanentes, las temperaturas
predominantes durante todo el año son inferiores a 0ºc y la fusión es muy débil o nula.
Tipología: Su tipología depende de criterios geomorfológicos, físicos o dinámicos. El criterio geomorfológico considera a la vez su repartición en los
continentes, su posición en el paisaje y su grado de dependencia en relación al relieve subyacente.
Se distinguen glaciares locales como los glaciares de valle, de meseta, de desbordamiento, de piedemonte y los glaciares regionales como calotas o
casquetes, y los inlandsis.
Glaciares Regionales
Son calotas en forma de cúpula con un perfil convexo en forma de domo. Son independientes del sustrato rocoso que recubren y son glaciares fríos con
temperaturas que oscilan entre 25ºc y 40ºc.
Glaciares Locales Se localizan en las montañas y están influenciados por el relieve. Sus temperaturas son cercanas a los 0º c incluso en el interior de su
masa.
Glaciar de valle: Aquel cuya corriente de hielo fluye valle abajo y está confinada por paredes rocosas escarpadas. Posee un área de alimentación o nevero,
y una lengua glacial que canaliza y desplaza el hielo, su topografía de detalle es compleja y diversa.
Glaciares de meseta: Son más pequeños que los de casquete. Tienen forma de calota de la que sobresalen nunataks. Se encuentran en las montañas de
regiones áridas y tropicales.
Glaciar de desbordamiento: Son lenguas de hielo que se extienden hasta fuera de las masas de hielo más grandes como los casquetes.
Glaciar de piedemonte: Ocupan las tierras bajas y amplias de la base de las montañas, y se forman por coalescencia de varias lenguas glaciares que salen
de su confinamiento en la montaña.
Mecanismo de erosión
Movimiento del hieloLos glaciares son móviles y tienen avances y retrocesos constantes a lo largo del tiempo histórico. Las velocidades varían de decenas
de metros por año, como por ejemplo entre 50 m a 200 metros en los glaciares locales alpinos.
Movimiento de un glaciar
Zona superior o zona de fractura Entre la superficie y 30 a 60 metros de espesor. Este sector se comporta como un sólido quebradizo el cual se rompe en
vez de sufrir una distorsión gradual. El movimiento produce tensiones superficiales yse forman crevasses.
Zona inferior o zona de flujo
La cual debido a la presión del hielo suprayacente se comporta como una sustancia plástica y empieza a fluir.
Geoformas de paisaje periglacial La morfología periglacial corresponde a las geoformas generadas por la acción cíclica del congelamiento del agua y su
deshielo, sea en lapsos anuales o de mayor espacio de tiempo.
Condiciones ambientales
Las condiciones ambientales del dominio periglacial se refieren principalmente a las características del comportamiento de los elementos del clima, tales
como temperaturas anuales inferiores a 10ºC.
Procesos morfogenéticos Los procesos morfogenéticos periglaciales están dominados por la acción del hielo bajo la superficie del suelo y, sobre éste, por la
acción del deshielo.
Meteorización mecánica (crioclastismo ogelifracción):Este es el principal mecanismo morfogenético periglacial. Consiste en la disgregación de las rocas
por la cristalización del agua en hendiduras y porosidades.
Crioexpulsión:Como el agua del epipedón se congela a 0° c porque no está confinada, el volumen del agua del suelo aumenta en un 9%. Este aumento de
volumen al congelarse y su disminución al deshielarse provoca movimientos en el suelo que producen la expulsión de los rodados hacia la superficie.
Pipkrakes: Como el agua del suelo se congela desde la superficie hacia el interior del suelo porque requiere de menor temperatura al estar confinada, el
hielo superficial genera presión sobre el agua restante por efecto de su expansión, confinando el agua de debajo.
Crioturbación: Como la capacidad de retención de agua del suelo varía según su textura existen contrastes en la congelación de la epidermis yen los
horizontes subsuperficiales del suelo.
Crioturgencia: El agua de las napas freáticas entre el regolito y la roca madre también se congela y se adhiere al permafrost formando una masa de hielo
única. Éste, sin embargo, se congela en forma lenticular o abombada solevantando todo el volumen de suelo sobre éste.
Gelireptación: Los suelos con matriz limo & endash; arcillosa experimentan deformación plástica al embeberse de agua y un aumento de volumen por
congelamiento.
Coladas de barro y coladas detríticas: A mayores pendientes los movimientos y masa comprometida son mayores. Pueden clasificarse como coladas de
barro cuando las matrices son limo-arcillosas, coladas de tierra en el caso de las matrices limo-arenosas, ycoladas detríticas para matrices con gravas.
Geoformas
Campos de piedras: El crioclastismo y procesos paleoclimáticos glaciales producen empedradas con clastos de diferente granulometría, conformando
campos de piedra en las áreas llanas.
Suelos estructurados o campos de polígonos: Los suelos estructurados pueden clasificarse según el orden que adquieren las figuras geométricas que se
desarrollan tales como círculos, estrías o redes y polígonos);la pendiente del terreno y la génesis de las formas.
Suelos estriados:Cuando los polígonos no han sido ordenados ni adquieren forma poligonal, se generan estrías o redes que son rocas acumuladas en forma
de líneas irregulares y onduladas como círculos, estrías o redes y polígonos); la pendiente del terreno y la génesis de las formas.
Suelos involucionados:La crioturbación genera suelos involucionados, cuyos horizontes se confunden caóticamente y se manifiestan protuberancias sobre
la superficie. En amplias regiones estos suelos generan rugosidad y pliegues sobre la superficie del terreno.
Geoformas de crioturgencia:
La crioturgencia puede provocar lentejones o hinchazones del suelo en forma abombada. Los solevantamientos del suelo por el hielo subsuperficial genera
palses o lentejones de 5 a 20 metros de diámetro.
Lóbulos de gelifluxión: Los lóbulos de gelifluxión se generan en las laderas de moderada pendiente y son formas rugosas del terreno debidas al
desplazamiento de la epidermis del suelo.
Geoformas de paisajes áridos Las regiones áridas cubren aproximadamente un 31% de las tierras emergidas.
Los desiertos cálidos se localizan en las zonas tropicales y subtropicales del hemisferio norte y el hemisferio sur, en donde se registran altas temperaturas y
evaporación y también, fuertes oscilaciones térmicas diarias como en el desierto de Arizona en Estados Unidos, en Port Sudan en el Mar Rojo. En los
desiertos costeros la oscilación térmica es atenuada, como ocurre en Chile, por ejemplo en Iquique con 5.5ºc anual.
Factores de la aridez La aridez se manifiesta por un conjunto de aspectos como: Un balance hídrico deficitario, permanente en el aire y en el suelo.
Procesos morfogenicos
En los dominios áridos, la morfogénesis está condicionada por la sequedad, la escasez de lluvias y la acción del viento. Existe un predominio de los procesos
de meteorización mecánica lo que genera gran abundancia de fragmentos rocosos. Los procesos característicos son:
Termoclastía en los desiertos continentales con fuertes amplitudes térmicas diurnas, provocando la exfoliación en capas gruesas, facilitado por las
diaclasas en las rocas cristalinas.
Hidroclastía en que ocurre alternancia de desecación por evaporación rápida y humectación durante los chubascos, las arcillas saturadas de agua se
descaman en láminas o se dislocan en polígonos, y también ocurre la desagregación granular en las rocas cristalinas por descomposición de las micas y
feldespatos.
Haloclastía que favorece la alveolización en el desierto costero, este contribuye a la formación de tafonis en las paredes de las rocas cristalinas.
Geoformas En el modelado de las regiones áridas se reconocen cuatro grandes grupos de formas en función de la naturaleza de las combinaciones de los
procesos que las generan. Estas corresponden al modelado de:
Formas estructurales:En el modelado hay un predominio de la horizontalidad de los macropaisajes, con topografías rectilíneas con elementos
morfoestructurales en que las formas de detalle son menos importantes.
Glacis y pedimentos:Los glacis y pedimentos son planos inclinados que se extienden desde la base de los relieves más altos constituyendo enormes rampas.
Un glacis es un plano inclinado de débil pendiente, menor a 10º, y recubierto por material detrítico.
Depresiones salinas cerradas:El endorreísmo de las áreas desérticas favorece el estancamiento de las aguas para dar origen a lagos cuyas aguas llevan
disueltas gran cantidad de sales.
Modelado eólico:La superficie desnuda de los desiertos favorece la circulación del viento por ascenso, subsidencia o, lateralmente. En los desiertos
subtropicales o tropicales como Sahara, Kalahari, Australia, y en los desiertos litorales, los alisios soplan de manera regular, ellos son secos ysu velocidad
promedio de 20 km/hora.
Geoformas de paisaje tropical
Abarca toda la zona ecuatorial y hasta 16º - 17º de latitud en ambos hemisferios, pudiendo extenderse a latitudes que sobrepasen los trópicos en las
fachadas orientales de los continentes en el sudeste asiático, África, América y Australia oriental.
Dominio tropical húmedo Se caracteriza por temperaturas homogéneas a lo largo del año y una estación relativamente seca muy corta de menos de tres
meses. Corresponde al dominio de la selva tropical densa centrado sobre el Ecuador.
Dominio tropical seco Comprende las áreas que se encuentran en la transición entre la selva ecuatorial y las regiones desérticas, en donde se desarrolla la
sabana, formación herbácea cerrada de gramíneas altas y pradera con árboles. Se extiende en África, centro América, América del Sur, Norte de Australia,
India

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Placas tectónicas y movimientos geológicos

  • 1. Placas por que descubrimos que la superficie de la tierra está dividida en capas que se mueven. Tectónica por que procede delgriejo"Tektonikos"que significa construir, hábil enconstruir o referente a la construcción. Las placas tectónicasexplicanlas características yel movimientode la superficie de la Tierra enel presente yel pasado. Geosfera la parte rocosa de la tierra es la llamada Geosfera. la geosfera tiene partesque noestán en estadosólidopero sonrocas. Se extiende desde la superficie terrestre hasta el interior del a tierra. La geosfera se divide a su vez en 3 capas según a la profundidad a la que se encuentre, la corteza, el mantoyel núcleo. - La corteza terrestre: Es la capa másexterna ydelgada de la geosfera. Es una parte sólida. - El Manto: Es la capa intermedia yque a suvez se divide enmanto superior ymantoinferior. El mantosuperior llegaría hasta los 1.000Km. El manto inferior desde los 1.000Km hasta los 2.900Km de profundidad. La litosfera no es una capa como tal de la geosfera, es solouna zona de la geosfera que comprende la corteza terrestre yla parte superior delmanto superior. Va desde la superficie terrestre hasta unos 100Km de grosor o profundidad. El conjunto de las rocas de esta región están en estado sólido y agrupado o unido en varias capas o planchas diferentes de roca sólida llamadas placas tectónicas, y cada placa está separada de otra. Es decir la litosfera está separada entrozos ycada trozose llama placa litosferica o tectónica. Un trozorígido ys ólido de litosfera es una placa tectónica. Se puedendistinguir 28 placasdiferentes, unas másimportantes que otras. La astenosfera, como ya dijimos inmediatamente por debajo de la litosfera, es una zona que pertenece al manto superior yen esta región los materiales se encuentran en estadosemifluido. Semifluidoquiere decir algoparecido a la clara de unhuevo o a la plastilina, es decir ni sólidoni líquido. Esto hace que la litosfera, que es sólida se desplace o se mueva sobre sobre esta zona, la astenosfera, precisamente por estar sobre una zona que está enestado semifluido. Resumen Muy Importante: Tenemos que tener claroque la litosfera, corteza yuna parte del mantosuperior, es sólida yse desplaza sobre la astenosfera, parte del manto superior semifluida que está por debajo de la litosfera. Estoes lo que nos hará comprender, más adelante, el movimientode las placas tectónicas. ¿Qué son las Placas Tectónicas? Las placas tectónicas o placas litosféricas sonplanchas rígidas de roca sólida flotandosobre una capa semifluida (astenosfera). La litosfera o el conjunto de placas que forman la litosfera flotandosobre la astenosfera, sonlasplacastectónicas. Cada placa de la litosfera que flota sobre la astenosfera es una placa tectónica diferente. Movimientos de Las Placas Tectónicas Ya sabemos que las placas tectonicas, al estar sobre la astenosfera se mueven, se muevena una velocidadde unos 2,5Km anuales(parecidoa la velocidada la que nos crecen las uñas). Pero el movimiento de todas las placas tectonicas no es en la misma dirección, y esto provoca que choquenyrocen unas contra otras, llegandoel choque, a veces, hasta la superficiede la tierra enforma de terremotos, formaciónde montañas e incluso tsunamis si sonchoques entre placas oceánicas. Tipos de Movimientos de las Placas Tectonicas Los movimientos de lasplacas tectónicasa suvez determinanel Tipode Placas Tectónicas. - Movimiento Divergente: Es cuandodos placasse separan yproducenloque se llama una falla (agujero en la tierra)o una cadena montañosa submarina. - Movimiento Convergente: Es cuandodos placasse juntan, la placa más delgada se hunde sobre la más gruesa. Esto produce las cadenas montañosas. - Movimiento deslizante o Transformantes: Las dos placas se deslizan o resbalanendirecciones contrarias. Tambiénprovocan fallas. Placas Oceánicas La corteza oceánica es más densa que la corteza continental. La corteza oceánica es la parte principal bajola corteza de la Tierra. La corteza oceánica es la parte de la corteza terrestre que forma los océanos. Corresponde al 0,099% de la masa de la Tierra, está situada enuna profundidad de entre 0Km y9 km. La corteza oceánica tiene unmontón de sílice yhierro ypuede ser referidocomoSIMATIC. La corteza oceánica (la fina corteza bajolos océanos)es másdelgada, másdensa ymás activa que la corteza continental. Se llamanPlacas Oceánicas aquellas placas tectónicas que se encuentranenla corteza oceánica. Movimientos orogénicos son aquellos movimientos rápidos ycon sentidohorizontal que son responsables de la formación de lasmontañas yque dependiendode cuanta fuerza de compresión, tensiónyelasticidadpueda soportar la roca, logra formar plegamientos yfallas. Movimientos epirogénicos son todas las fuerzas verticaleslascuales producenfracturamientos de lasrocas yafectana una extensiónconsiderable, pero no causanmucha deformación. Se producen las siguientes deformaciones: Fracturas: Cualquier grieta enuna roca sólida es una fractura. Fisuras: Una fractura extensa se llama fisura que puede llegar a ser un conductoque sirva para el pasode la lava, que formará un basaltode meseta o de solucionesque originarán vetas mineralizadas. Junturas: Las fracturas a lolargode los cuales no han habidomovimientos perceptibles yque ocurrenengrupos paralelos se llaman jun tas, encualquier tipo de roca la junta se producen como estructuras secundarias por la fuerza de compresión, torsión yesfuerzo cortante. Fallas:Cuandoenlasfracturas, fisuras o juntasse ha efectuado undesplazamiento apreciable, se llamanfallas. Primeramente una falla geológica es una fractura enla roca necesariamente debe tener desplazamiento, de locontrarioes una diaclasa. La formacion del fallamiento se origina de muchasformas, puede ser por la intrusion plutónica de rocas ígneas, por la deriva continental, por el fracturamientode pliegues, el corrimiento de los glaciares, derrumbes ytodo tipo de fuerzas que puedan ocasionar tensión o compresionenla corteza terrestre. tipos de fallas: -falla normal: en la fragmentaciondel suelouna parte de el se desplaza alejandose del otro fragmento hundiendose una perte yla otra elevándose. -falla inversa: como su nombre indica pues es el proceso contrariounode los dos fragmentos se acerca al otrosobreponiéndose -falla transversal:cuando el desplazamientodel terrenoes horizontal es decir, no se superpone ningun bloque sobre el otro normalmente unode los dos bloques se desplaza a la derecha yel otroa la izquierda TIPOS BASICOS DE MONTAÑAS Según su altura. Se distingue entre montañas medias, de formasgeneralmente redondeadasa consecuencia de diferencias de altura escasas, ymontañas altas, de formas agudas ypendientes abruptas, consecuencia de una erosiónintensa determinada por el carácter enérgicodel relieve (los Alpes). Según su forma y extensión. Se distinguenmontañas en cadena (cordillera, cadenas montañosas), conuna serie de cadenas paralelas alargadas, y montañas-macizos, enlasque la extensiónes, más o menos, igual en todas las direcciones. Según su origen. Se distinguen montañasvolcánicas, surgidas por la actividad volcánica, ymontañas tectónicas, que, a suvez, puedenser plegadas (en ellas los pliegues determinanaún lasformasyel agrupamiento de las cadenas), falladas o fracturadas(enellas las fracturas yfallas sonlas que determinan los rasgos esencialesde la estructura) yplegado-fracturadas (los plegamientos estánentremezclados en fallas). TIPOS DE CORDILLERAS O PLEGAMIENTOS Se puedendistinguir cuatrotipos principales de cordilleras, cuyo origene instauración derivande procesos distintos:Cordilleras intracontinentales o intracratónicas. Se desarrollan en partes ya consolidadas de la corteza terrestre yno enlos fondos oceánicos. Se caracterizanpor una tectónica de fondo y otra de recubrimiento que afecta a una cobertura pocodiferente de la de las cuencas sedimentarias vecinas. Ejemplo los Pirineos yUrales, en donde predomina la tectónica de fondoo Provenza yJura donde es la tectónica de cubierta. Dorsales medio-oceánicas. Comprendenuna "provinciade cresta" de aproximadamente 10 Km. de ancho, cuyo eje loocupa una fosa o rift de una profundidad a veces de 3 Km. En ocasiones las dorsales sonel resultado de la consolidacióndel basaltosuboceánicoyestán en el origende la expansión del fondo de los océanos.
  • 2. Cordilleras geosinclinales o intracratónicas (tipo alpino). Caracterizadaspor flysch, ofiolitos ymantos de corrimiento. Los arcos insulares(Japón, Islas de la Sonda) comprendidos entre uncratón yuna placa puedenser asignados a éste tipo). Colisiónentre placa continental yplaca o ceánica. Cordilleras liminares o pericratónicas (tipo andino). Desprovistas de flyschs, ofiolitasymantos de corrimiento, pero donde el vulcanismo es activo. La uniónde las dos cordillerasliminares nopuede dar enningúncaso una cordillera geosinclinal. Formas del movimiento de la corteza. Las tres grandes formas del movimientode la corteza sondictiogénesis, epirogénesis yorogénesis: - Dictiogénesis. Movimientoque genera grandesabombamientos, arqueamientos, plegamientos yumbrales sincambiar la estructura de las rocas. - Epirogénesis. Movimiento causa de regresionesytransgresiones marinas, de formaciónde umbralesydepresiones (geoanticlinales, ygeosinclinales) como espacios de erosiónysedimentación. Son movimientos lentos de ascensoydescenso de la corteza a nivel macro perosin perturbaciónni fracturamientode estratos. - Orogénesis. Movimientos tectónicos que formanmontañas yen generallos relieves de la corteza. Se originanenvarios estadios yse aco mpañande ciclos magmáticos. En la actualidadel mecanismoorogénicocasi únicamente aceptadoes el de la tectónica globalo tectónica de placas, aunque existen y han existidootras teoríasde las que algunascuentancondefensores. Ciclos magmáticos. Los estadios de la orogénesis se acompañande ciclos magmáticos que son cinco, a saber: - Inicial. Magmas básicos son movilizados durante el períodogeosinclinal. - Sinorógeno. Transformación de magmasgraníticos en gneisesdurante el plegamiento. - Tardiorógeno. Presencia de magmas ácidos que asciendenal final del plegamiento. - Subsecuente. Magmas intermedios sonmovilizados al final del plegamiento. - Final. Magmas básicos cerrandoel ciclo magmático. GEOSINCLINAL: Un geosinclinal es un sinclinallargo yprofundoenforma de fosa submarina, que se llena de sedimentos;éstos, al acercarse mutuamente losbordes de la cubeta, son expulsados de la misma, se elevan y forman una cordillera. Origen y evolución: El origen de lasgrandes cadenas de montañas está relacionadocon las fuerzas orogénicas, cuya estructura montañosa corresponde a ungeosinclinal. Por lo tanto, las "verdaderas" cadenas de montañas sonaquellas que surgena partir de ese proceso ypresentanuna relaciónentre la estructura de las rocas y su origen. Teorías: Contracción Termal:La pérdida de energía de acreciónde la Tierra (enfriamiento)ocasiona la disminuciónde su volumenyel encogimientoconsecu ente de la corteza.El enfriamientono se da en el núcleo, tampoco en la corteza, ocurre fundamentalmente enla zona de desorden atómicodel manto. Corrientes de convección:Las corrientesde convección sometenal mantoa unflujo plásticoentre el núcleocaliente yla corteza fría;la velocidaddel flujo es de 12 cm por año. Las corrientes emergenpor las dorsales, se desplazanhorizontalmente arrastrandolas placas tectónicas para sumergirse por las zonas de subducción. Deriva continental:En el año1924, el astrónomoymeteorólogoalemán, Alfred L. Wegener (1880 - 1930) postuloque, hace 300 millones de años, existía un gran súper continente al que llamo PANGEA. Conel transcurrir del tiempo, este súper continente se fragmento en placas continentales. Los fragmentos comenzaron a dispersarse hasta llegar a la actualdisposiciónde los continentesymasa oceánicos. Tectónicas de placas:Los continentes se unen entre sí o se fragmentan, los océanos se abren, se levantanmontañas, se modifica el clima, influyendotodo esto, de forma muyimportante enla evoluciónydesarrollo de los seres vivos. Movimientos epirogénicos: Los movimientos epirogénicos sonaquellos movimientos de ascenso ydescensolento de las placas continentales qulentamente producen irregularidades enel terreno. Los movimientos epirogénicos, producen las siguientes dislocaciones: Fracturas: Cualquier grieta enuna roca sólida es una fractura. Fisuras: Una fractura extensa se llama fisura que puede llegar a ser un conductoque sirva para el paso de la lava, que formará unbasalto de meseta o de solucionesque originaránvetas mineralizadas. Fallas:Cuandoenlasfracturas o fisuras ha efectuadoun desplazamiento apreciable. Diaclasas: las diaclasasse pueden definir comoplanos divisorios o superficiesque dividenlas rocas ya lolargo de las cuales nohubomovimientos Movimientos orogénicos: Son movimientos másviolentos yde tipo regional debido fundamentalmente a la tectónica de placas. Produce las siguientes def ormaciones: Ondulamientos: Son amplios levantamientos verticales de proporciones continentales, tales movimientos puedenlevantar y formar extensas mesetas. Plegamiento: El plegamientoes semejante al Ondulamientos, perocon mayor grado de deformación. Da origencordilleras ydepresioneslongitudinales. Hay dos tipos principales de plegamientos: Anticlinales: Son las elevaciones. Es unpliegue convexohacia arriba. Sinclinales: Son las depresiones. Es unpliegue cóncavo hacia arriba. La geomorfología es la ciencia que tiene como objetoel estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis y entender su actual comportamiento. Por su campode estudio, la geomorfología tiene vinculaciones conotras ciencias. Unode los modelos geomorfológicos máspopularizados explica que lasformasde la superficie terrestre es el resultado de unbalance dinámicoqu e evoluciona enel tiempo entre procesos constructivos ydestructivos, dinámica que se conoce de manera genérica como ciclogeográfico.Ramas Geomorfología climática: estudia la influencia delclima enel desarrollodel relieve. La presiónatmosférica yla temperatura interactúan conel clima yson los responsablesde los vientos, las escorrentías ydel continuo modeladodel ciclogeográfico. La diversidadde climasre presenta distintas de velocidades en la evolucióndel ciclo, comoes el casode los climasáridos conritmoevolutivo más lentos yde los climas muyhúmedos co nritmos evolutivos más altos, como también el clima representa el tipo de modelado predominante; glacial, eólico, fluvial, etc..Geomorfología fluvial: es la rama especializada de la geomorfología que se encarga del estudiode los accidentesgeográficos, formas yrelieves ocasionados por la dinámica fluvial. Este subcampo suele traslaparse con el campo de la hidrografía. Geomorfología de laderas: es aquella que estudia los fenómenos producidos en las vertientes de lasmontañas, así comotambién estudia los movimientos enmasa, estabilizaciónde taludes, etc. Se relaciona conel estudiode riesgos natu rales. Geomorfología eólica: es la que se encarga de estudiar los procesos ylas formasde origeneólico, enespecialenlos dominios morfoclimáticos donde la accióneólica es predominante, por ejemplo en las zonas litorales, los desiertos fríos ycálidos, ylas zonas polares. Geomorfología glaciar: se encarga de estudiar las formacionesylos procesos de los accidentesgeográficos, formas yrelieves glaciares yperi glaciares. Esta rama está íntimamente ligada conla glaciología.Geomorfología estructural: prioriza la influenciade estructurasgeológicas enel desarrollodel relieve. Esta disciplina es muyrelevante enzonas de marcada actividadgeológica donde por ejemplofallasyplegamientos predeterminan la existencia de cumbres o quebradas, o la existenciade bahías y cabos se explica por la erosióndiferencialde afloramientos de roca más o menos resistentes. Esta rama está muyrelacionada conla geología Geomorfología litoral: estudia las formas del relieve propiasde laszonas costeras. Ciencias complementarias Ciencias de la geomorfología sonla petrología yla geología, que estudianla estructura de las rocasyde los estratos de la corteza terrestre; la geocronología, que determina la edadde la Tierra a partir de lasformaciones geológicas;la climatología, encuanto que trata de los fenómenos atmosféricos que influyenenel modeladodel relieve; la geografía humana, que permite discernir la forma enque el hombre yla sociedad actúansobre el medio;la biogeografía. Diferencia con la geomorfología Geomorfología Fisiografía
  • 3. Rama de la geografía general que estudia las formas superficiales de la tierra, describiéndolas, ordenándolas sistemáticamente e investigando su origen y desarrollo. La fisiografía está definida comola descripciónde la naturaleza a partir del estudio del relieve yla litosfera, tiene como objetivo fundamental reconocer y delimitar las diferentes formas de tierra, asícomolos rasgos generales del modelado dela zona. GEODINAMICA Y MOVIMIENTO DE MASA Geodinámica Interna La Geodinámica Interna estudia las transformacionesde la estructura interna de la Tierra enrelacióncon las fuerzas que actúanen su interior, usando técnicas de prospección(técnicas geofísicas). Las técnicasgeofísicasmás frecuentes son: Análisis de ondas sísmicas (Sismología).Medidas de GPS de alta precisión. Estudios geológicos estructurales de campo. Datación de muestras rocosas. Cuantificación de las tasas de erosión en base al contenido isotópico en muestras de roca. Simulación computacional de procesos. Agentes geodinámicas internos: Actúan desde el interior de la Tierra. Puedenproducir desplazamientos encontra de la gravedad. Suelenaumentar el relieve de la superficie terrestre. Se originan en el manto superior o enla astenosfera. Geodinámica Externa En la geodinámica externa intervienenlos factores yfuerzasexternasde la Tierra (viento, agua, hielo, etc...), ligada al clima ya la interacción de éste sobre la superficie o capas más externas. Agentes geodinámicas externos: Actúan sobre la corteza, como agente modelador. Se desplazan a favor de la gravedad. Son agentes destructores de relieve. Factores geodinámicos La formación ydesarrollode los fenómenos geodinamicos estáncondicionados a ciertos factores que determinansuintensidad magnitud yfrecuencia. Entre los principales figuran: Litológicos Las rocas que aflora enun lugar según sea la naturaleza, composición mineral o propiedadesfísicaso químicas, van a tener un determinado comportamiento ymodode evolucionar enel ambiente en que se encuentre. EstratigráficosSe refiere al modoenque yaceno estándispuestas las rocas, loque determinanla estabilidad o inestabilidadde los terrenos asípor ejemplo, en capas gruesas, delgadas, intercaladas, o alternadascon estratos macizos blandos, deleznables, permeableso imp ermeables. Tectónicos Está vinculadoal tipo, modalidad, magnitude intensidadde deformaciónque presentanlos afloramientos rocosos tales como:fallas, pliegues, diaclasas que dislocan los macizos yrompenla estabilidad de la estructura primaria de la roca. TopográficosSon las características morfológicas delrelieve de la superficie terrestre, la expresióndel nivel del desarrollo alcanzado enel proceso evolutivo. Climatológicos Las variablesclimatológicascomotemperatura, humedadprecipitaciónyotras, segúnseasumanifestaciónyocurrencia, participar de las condiciones ambientales de una región ydeterminar la velocidadde las meteorizaciónde la roca, la intensidad, frecuencia y la magnitudde los fenómenos hidrometeorológicos (lluvias torrenciales, huracanes), que desencadenan otrasmanifestaciones geodinámicasde magnitudes catastróficas. Hidrológicos Se refiere a la acción de las aguasde escorrentía superficialysubterránea que provocanla saturaciónysobrepesode los materiales rocosos, el socavamientoyerosiónde los taludesyla disoluciónde las rocas solubles. La presiónque ejerce el agua sobre las rocas y suelos, hace que alterenlas condiciones de estabilidadde los taludes yse propicienfenómenos comodeslizamientos, hundimientos, etc. Antrópicos Son todas las actividadesmediante las cuales el hombre altera yrompe el equilibriodel medionatural, por ejemplo:la deforestaciónpor la tala de bosques ysobrepastoreo que destruye la cobertura vegetal, la deficiente infraestructura de riegoque sobresaturan los terrenos yfacilitanla remoción del suelo. Procesos Procesos de origen fluvio-aluvial:Los procesos de dinámica fluvial (incisión, socavamiento, transporte ycolmatación) se desarrollan en forma intensa enel río Colca (sector Tuti-Pinchollo-Andamayo, Cañóndel RíoColca) yen menor proporciónenla parte alta del Colca. Procesos de origen hidro-gravitacional: Procesos en cuyo mecanismointervienenel agua yla gravedad. Se manifiestan como derrumbes, deslizamientos y reptaciónde suelos. Se presentan en los fondos de los valles yen las partes bajas de las vertientes, en el caso de Callalli ySibayo por suconfiguración morfológica estos procesos no se presentancon intensidad. Movimientos rápidos Deslizamientos Son desplazamientos de masasde tierra o rocas por una pendiente enforma súbita o lenta. El deslizamientoo derrumbe, es un fenómeno de la naturaleza que se define como“el movimientopendiente abajo, lentoo súbitode una ladera, formadopor materiales naturales - roca-suelo, vegetación-obiende rellenos artificiales”. Desplomes Los desplomes son untipode movimientos de inestabilidadproducidos por falta de apoyo que involucranuna escasa cantidadde terreno. Suele tratarse de rocas que caen por una ladera, debidoa la pérdida del apoyo que lassustentaba. Flujos de tierra Combinacióndel desplome ymovimiento plásticode material sinconsolidar.Se mueve lentamente ya que parte del materialse mueve de manera plástica yelásticamente. Movimientos lentos Resbalamiento Se da incluso en pendientes suaves yen climas templados ytropicales, cuandoel material noconsolidado, enestado húmedo, fluye sin dejar marcas Superficialessobre la cubierta vegetal, comofisuras o quiebres enla cubierta. REPTACION: Movimient o lentoo progresivo que se presenta cuandose supera la resistencia fundamental del materialque es la resistenciaa fluir Sin superficie de falla. Solifluxión En el período de deshielo el agua se derrite de arriba hacia abajoquedando en el fondouna superficie que impide la percolaciónypor ende la masa de tierra saturada fluye glaciares de roca Son largas lenguas de escombros rocosos. Se mueve la masa de las rocas, sugiriendo uncomportamientoviscosoyal pie de los acantilados,cuandorecibe por carga los nuevos bloques productode la acciónde lasolas, delhielo, etc., según el lugar do nde se encuentren geomorfología fluvial Es el procesopor el que la acciónde los ríos modifica de alguna manera el relieve terrestre yel propiotrazadode los ríos. Es un conceptofundamental enel análisisde la hidrografía, enespecial, enel estudio de las aguascontinentales. Erosión:La erosión es el procesopor el cual la superficie de la Tierra se desgasta por la acción de agentes externos como:agua, hielo, viento, variaciones térmicas, organismos vivos o el hombre. Este proceso incluye la meteorización, que no implica transporte de m aterial. Erosión del cauce: Disolución >> acción química sobre el lecho. Erosión hidráulica >> erosiónejercida por el propio fluido. Abrasión >> acciónerosiva de la carga de fondosobre el lecho. Atrición de la carga >> fricciónmutua entre partículas transportadas. Transporte: El río transporta materiales a lolargode todosucurso, aunque la eficacia deltransporte depende de la intensidadde la co rriente. La carga de un rio es la cantidadde material que transporta. Existenvarios mecanismos de transporte: Flotación: Materiales livianos (tronco) Disolución: sustancias solubles (enestadoiónico) Suspensión: arcillasylimos Saltación: arenas Reptación y rotación – arenas ygravas
  • 4. Acumulación aluvial:Los ríos producendepósitos tantoenel cauce comoenla llanura de inundación. En los ríos que forman meandros, el depósito se produce tanto en el canalcomoenla llanura de inundación;enésta la sedimentaciónocurre cada vez que una crecida importan te hace que el río se desborde de su cauce y comience a circular por la llanura de inundación situada a ambos lados. La acción erosiva del río da origen a formaciones denominadas Meandros y Deltas. Meandros: Son depósitos de forma sinuosa formados por materiales más o menos finas que el agua arrastra a lolargodel cursodel río. Estos materiales comienzana depositarse cuando la fuerza de la corriente noes capaz de mantener las partículasensuspensión. Con el tiempo ylas crecidas, el río puede volver a abrirse pasoenlínea recta, dejandoensus márgenes, lagunas en forma de media luna. Los Deltas: son terrenos sedimentarios extensos enlos cuales hayunequilibrio constante entre la fuerza destructiva de la corriente ye l depósitode nuevos materiales. Estos terrenos sonel productofinal del procesoerosivo fluvial que tiene lugar enla desembocadura del río. Tipos de Deltas se dividen en tres tipos según la relación entre la densidad de las aguas afluentes y las receptoras: Delta de flujo homopícnico: las aguasafluentes ylas receptoras sonde densidades similares, se suele dar cuandolas aguas receptoras corresponden a lagos fluvio-proglaciares. En este caso la mezcla de aguas es casi instantánea y la sedimentación rápida. Delta de flujo hiperpícnico: las aguas afluentes son de mayor densidadque las receptoras, se produce una corriente basalde alta densidad que lleva los sedimentos a zonas profundas, por tantolimita mucho el crecimiento del delta. Delta de flujo hipopícnico: Se producencuandolas aguas afluentes son menos densasque las receptoras, normalmente deltasmarinos. En este caso las aguasafluentes se mantienen en la superficie d ebidoa sumenor densidadylas sustanciasque transportanse van decantando en el fondo. Las formastípicas de los deltassoncónicas, comoel Delta del Ebro, o de Abanico, comoel Delta delNilo. Abanico fluvialUn abanicoaluvial o conode deyección, es engeomorfología una forma delterrenoo accidente geográficoformadocuando una corriente de agua que fluye rápidamente entra enuna zona más tendida ysu velocidaddisminuye, extendiéndose su cauce en abanico, en general a la salida de un cañón en una llanura plana. Geoformas fluviales:Los ríos son corrientes de agua de carácter permanente que circulanpor un lechoyse organizanenredes, ellos realizan un trabajo geomorfológico de erosión, transporte y sedimentación. Formas de erosión Un río es capaz de generar formas de erosión. En ellas destacan la incisión vertical y lateral, y la formación de marmitas de gigantes. Las marmitas de gigantes: Son cavidades relativamente circulares que se forman en el lechorocoso de un río por la excavación y abrasión de gravas y cantos movidos por remolinos de agua. Su diámetro varía entre decímetros a 2 y 3 metros. Insión lateral: se produce enlos meandros yes causada por la fuerza centrífuga enlas curvas de los susodichos erosionando la parte exterior d e la curva y depositandolos sedimentos enla parte interior de la misma. A causa de esta el valle se ensancha hacia el exterior d e la curva y gana terreno podre el interior de la anteriormente nombrada. Los meandros abandonados se forman a partir de meandros concurvas muycerradas. Duran te una fuerte riada, el río tiene suficiente fuerza como para inundar el camino más corto, cambi ando el terreno. Insión vertical: se produce en las cuencas de los ríos que sonerosionadas por la acción fluvial yque formanvalles enforma de "V" . Suele darse másen terrenos sedimentarios Formas de acumulación Son formas características los abanicos aluviales, las terrazas fluvialesylos deltas eomorfología litoral La geomorfología litoral estudia las formas del relieve propias de las zonas costeras o es la zona de transición e interacción entre el ambiente terrestre y el ambiente marino; como las barras, arcobotantes, flechas, albuferas, entre otros, así como también procesos de erosión y sedimentación costera. Oleaje:Se define el oleaje como una sucesión de ondas u olas sobre una superficie de agua que, su origen se debe a la transferencia de energía del viento a la superficie del agua, para luego propagarse hasta alcanzar tierra. Se consideran distintos tipos de oleaje: Olas libres u oscilatorias: se representan en toda la superficie del mar y se deben a las variaciones del nivel del mar. Olas de borrasca: Se producen por el viento y en ocasiones pueden ser altas como consecuencia de los huracanes. Olas de tsunamis: Son olas producidas por un terremoto o una explosión volcánica. Corriente:En el sistema de circulación costera inducido por las olas tiene gran importancia el ángulo de incidencia de los trenes de ola, el cual está controlado a su vez por la orientación de la costa con respecto a los vientos dominantes y a los frentes de mal tiempo. Erosión marina: Tanto las olas como las corrientes marinas costeras son agentes erosivos muy eficaces ya que su accionar es permanente. Geoformas costeras En el modelado costero intervienen muchos factores y hay una gran variedad de geoformas. En función de su génesis las geoform as litorales pueden clasificarse en formas erosivas y formas deposicionales. Acantilado:Un acantilado es un accidente geográfico que adquiere la forma de una pendiente abrupta. En este sentido, puede aparecer junto a las costas, en montañas o a orillas de los ríos, por ejemplo. Una costa acantilada es aquella que se corta verticalmente, mientras que el fondo del mar acantilado es el que forma escalones o cantiles. Payas:Una playa es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava, excluyendo el fango ya que no es un plano aluvial o costa de manglar, que se extiende desde la base de la duna o el límite donde termina la vegetación hasta una profundidad por donde los sedimentos ya no se mueven. Bahía:Una bahía es una entrada de un mar, océano o lago, rodeada por tierra excepto por una apertura, que suele ser más ancha que el resto de la penetración en tierra adentro. Es decir, una concavidad en la línea costera formada por los movimientos del mar o del lago. Golfo: Un golfo es una parte del océano o mar, de gran extensión, encerrado por puntas o cabos de tierra. Aunque normalmente se confunde con una bahía y no está claro dónde está la frontera entre lo que es un golfo y una bahía, se entiende que las bahías son de menor extensión. Ensenada: Una ensenada es un accidente geográfico costero. Las ciencias de la Tierra generalmente utilizan este término para describir una entrada de agua circular o redondeada con una boca estrecha. Cabo:En geografía, un cabo es un accidente geográfico formado por una masa de tierra que se proyecta hacia el interior del mar;recibe este nombre sobre todo cuando su influencia sobre el flujo de las corrientes costeras es grande, provocando dificultades para la navegación. Algunos cabos son especialmente famosos por ello, como el cabo de Hornos. Península:Una península ('casi isla') es una extensión de tierra rodeada de mar por todas partes excepto por una zona que la une a un territorio más grande. Algunas de ellas son «casi islas, atendiendo al pequeño tamaño en relación al continente al que está unida. Delta: Se denomina delta al territorio triangular formado en la desembocadura de un río, mediante sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río va desapareciendo. Está compuesto por brazos o "caños" fluviales que separan a las islas en las que se han venido depositando los sedimentos acarreados por ese río, al llegar al mar, océano olago.
  • 5. Tómbolo:Es un cúmulo de arena que conecta una isla con tierra firme o con otra isla. Estuario:Los estuarios son zonas de contacto entre aguas dulces y saladas, constituyendo ecosistemas de gran productividad debido al elevado contenido de nutrientes y a las altas temperaturas del agua fluvial, y donde abunda el fitoplancton y gran cantidad de consumidores primarios y secundarios. Marismas:A veces, los terrenos bajos del continente se inundan durante mareas altas, formándose las marismas, de gran importancia como humedales. Se consideran un ecosistema de gran importancia, debido al sinfín de organismos que las habitan, desde diminutas algas planctónicas, hasta una abundante cantidad de flora y fauna, fundamentalmente aves. Archipiélago:Es un conjunto de islas, islotes y otras diminutas masas de tierra cercanas entre sí. Istmo:Es una franja estrecha de tierra que une, a través del mar, dos áreas mayores de tierra, en general con orillas a ambos lados. Las áreas de tierra pueden ser islas, continentes o una isla y un continente o una península y un continente. Ría:Una ría es un accidente geomorfológico que designa una de las formas que puede adoptar la desembocadura de un río, cuando un valle costero queda sumergido bajo el mar por la elevación del nivel de agua. Es un brazo de mar que se interna en la costa y que está sometido a la acción de las mareas. Albufera: Una albufera también llamada albufera en Latinoamérica, es una laguna litoral de agua salada o ligeramente salobre, separada del mar por una lengua o cordón de arenas pero en comunicación con el mar por uno o más puntos Morfología EólicaEs la que se encarga de estudiar los procesos y las formas de origen eólico, en especial en los dominios morfo climáticos donde la acción eólica es predominante, por ejemplo en las zonas litorales, los desiertos fríos ycálidos, y las zonas polares. Dinámica eólica El mecanismo del avance de una duna libre, a partir del frente de deslizamiento. La acción del viento es capaz de crear formas de erosión y también geoformas de acumulación. El trabajo erosivo del viento se acentúa en aquellas áreas que han perdido su cubierta vegetal. La vegetación cumple varias funciones que disminuyen o impiden los efectos erosivos del viento: Disminución de erosión eólica. Mantenimiento de la cubierta de sedimento mediante la red de raíces. Protección contra la desecación del suelo por medio del aporte de sombra (los sedimentos secos están más propensos a ser transportados por el viento que los húmedos). TransporteEl viento es un agente de erosión muy eficiente, ysu acción, particularmente en zonas de climas áridos, semiáridos y desérticos, es responsable del transporte y depósito de grandes volúmenes de sedimentos con el desarrollo de un paisaje eólico típico. Sedimentación La sedimentación y las construcciones dunares correlativas son las que expresan más comúnmente la morfogénesis del viento en los dominios áridos y sectores costeros, por la extensión de los espacios que recubren, por la diversidad de tipos y por las considerables dimensiones que alcanzan en ocasiones. Los depósitos de arena se suelen clasificar, por su tamaño, en tres tipos:  Ripples, acumulaciones espaciadas entre 5 cm y 2 m, con alturas de 0,1 a 5 centímetros.  Dunas, pueden estar separadas entre 3 y 600 m y presentar alturas entre 0,1 y 15 metros.  Megadunas, estos grandes depósitos pueden registrar separaciones de 300 m hasta 3 km y alturas de 20 a más de 400 m. Erosión La erosión eólica es el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido a la acción del viento. Tipos de erosión eólica: DEFLACIÓN: (derivado del latín "soplar"). Tiene lugar cuando las partículas sueltas que se hallan sobre la superficie del suelo son barridas, arrastradas o levantadas por el aire. ABRASION EÓLICA o CORROSION: Se produce cuando el viento arrastra arena y polvo contra las rocas y el suelo. Se requiere del transporte de elementos cortantes por el viento. Mecanismos de erosión eólica:El arrastre de las partículas sólidas por el viento depende estrechamente de la estructura del viento en la proximidad del suelo. El movimientode reptación: Las partículas demasiado pesadas para ser elevadas pueden, sin embargo, ser puestas en movimiento por el impacto de las partículas que saltan, entonces son empujadas hacia la superficie del suelo. El movimientoen suspensión: Cuando una partícula en agitación choca contra el suelo, puede hacer rebotar las partículas pulverulentas que emergiendo en la zona turbulenta, pueden elevarse a grandes alturas por corrientes ascendentes y quedar en suspensión. Es así como se forman las nubes de polvo que alcanzan frecuentemente alturas del orden de 3.000 a 4.000 metros. Los rasgos morfológicos determinados por los depósitos de arena eólica son fácilmente reconocibles sobre fotografías aéreas y otras imágenes de las zonas áridas. AbrasiónLa abrasión requiere del transporte de elementos cortantes por el viento, estos fragmentos desprendidos chocan con la superficie de las rocas y las desgastan, originando orificios yacanaladuras en la roca. Deflación La deflación (derivado del latín soplar):Se produce cuando el viento levanta los fragmentos sueltos del suelo. Deposito Los depósitos eólicos pueden aparecer en cualquier zona en la que domine un viento constante y violento cargado de arena, dándose esta circunstancia principalmente en desiertos, líneas de Costa, cursos de ríos en climas áridos. Tipos de depósitos eólicos más importantes son: Mantos de arena: son grandes llanuras de superficie lisa y poca Potencia, pudiendo tener una gran extensión. En estas llanuras la aportación de arena. Acumulaciones o montones de arena: son depósitos formados detrás de un obstáculo interpuesto en la dirección del viento. dunas o médanos: son grandes depósitos de arena Se forman en terrenos llanos, por lo que pueden Cambiar su situación avanzando a lo largo de estos a favor del viento. Lomos de ballena: son otro tipo de dunas alargadas paralelas al viento principal, siendo su parte superior plana o redondeada. Suelen ser de mayor tamaño que las dunas. Tono: los depósitos eólicos aparecen en la fotografía en tonos claros, contrastando netamente con la sombra proyectada por ellos, lo que permite una mayor precisión en la apreciación de su forma. Los tipos básicos de dunas son: Duna tipo barján: Duna solitaria en forma de media luna generada por el viento que sopla constantemente en una sola dirección. Su perfil transversal es asimétrico con una pendiente suave en la cara de barlovento y otra más abrupta a sotavento.
  • 6. Dunas transversales: También reciben el nombre de dunas en olas, se originan en sectores donde hay abundancia de arena, la vegetación es inexistente o muy escasa, y los vientos predominantes son uniformes. Las dunas forman un conjunto de largas crestas orientadas perpendicularmente respecto de la dirección predominante del viento, y separadas por pasillos o depresiones interdunarias. Dunas longitudinales o lineales: Son largas crestas de arenas de bordes agudos, alineadas y paralelas entre sí y a la dirección del viento dominante. Las de tipo pequeño tienen menos de 3 metros de altura y 60 de largo. Dunas parabólicas:Tienen una larga forma de cuchara o de media luna que, cuando está perfectamente desarrollada, muestra en planta pero sus extremos o alas apuntando hacia la dirección de la cual proviene el viento, al contrario de lo que sucede con el barján. Se forman en las zonas costeras y en las llanuras y mesetas áridas de los bordes de los desiertos, donde hay vegetación dispersa y los vientos son fuertes. Dunas en estrella o piramidal: Dunas masivas que pueden alcanzar has 300 metros de altura en los ergs. Tienen formas complejas con varios brazos radiales, divergentes desde la cima, lo que indica que los vientos que las originan son variables. Se localizan en zonas donde hay grandes depósitos de arena. Esta duna se caracteriza por permanecer fija durante siglos y puede servir de auténticas guías para viajar por el desierto. Duna tipo Nebka:Son pequeñas dunas originadas por el obstáculo que la vegetación u otra barrera oponen al viento. Tienen un contorno en flecha y a veces alargado en la dirección del viento. La arena se acumula a sotavento del arbusto o la mata de vegetación. Son formas que suelen construirse rápidamente cuando el viento cargado de arena sopla con cierta intensidad y en dirección constante geomorfología climática Estudia la influencia del clima en el desarrollo del relieve. La presión atmosférica y la temperatura interactúan con el clima y son los responsables de los vientos, las escorrentías y del continuo modelado del ciclo geográfico. Geoformas de paisaje glacial En estos dominios de altas latitudes o de cimas de montañas, en el límite de las nieves permanentes, las temperaturas predominantes durante todo el año son inferiores a 0ºc y la fusión es muy débil o nula. Tipología: Su tipología depende de criterios geomorfológicos, físicos o dinámicos. El criterio geomorfológico considera a la vez su repartición en los continentes, su posición en el paisaje y su grado de dependencia en relación al relieve subyacente. Se distinguen glaciares locales como los glaciares de valle, de meseta, de desbordamiento, de piedemonte y los glaciares regionales como calotas o casquetes, y los inlandsis. Glaciares Regionales Son calotas en forma de cúpula con un perfil convexo en forma de domo. Son independientes del sustrato rocoso que recubren y son glaciares fríos con temperaturas que oscilan entre 25ºc y 40ºc. Glaciares Locales Se localizan en las montañas y están influenciados por el relieve. Sus temperaturas son cercanas a los 0º c incluso en el interior de su masa. Glaciar de valle: Aquel cuya corriente de hielo fluye valle abajo y está confinada por paredes rocosas escarpadas. Posee un área de alimentación o nevero, y una lengua glacial que canaliza y desplaza el hielo, su topografía de detalle es compleja y diversa. Glaciares de meseta: Son más pequeños que los de casquete. Tienen forma de calota de la que sobresalen nunataks. Se encuentran en las montañas de regiones áridas y tropicales. Glaciar de desbordamiento: Son lenguas de hielo que se extienden hasta fuera de las masas de hielo más grandes como los casquetes. Glaciar de piedemonte: Ocupan las tierras bajas y amplias de la base de las montañas, y se forman por coalescencia de varias lenguas glaciares que salen de su confinamiento en la montaña. Mecanismo de erosión Movimiento del hieloLos glaciares son móviles y tienen avances y retrocesos constantes a lo largo del tiempo histórico. Las velocidades varían de decenas de metros por año, como por ejemplo entre 50 m a 200 metros en los glaciares locales alpinos. Movimiento de un glaciar Zona superior o zona de fractura Entre la superficie y 30 a 60 metros de espesor. Este sector se comporta como un sólido quebradizo el cual se rompe en vez de sufrir una distorsión gradual. El movimiento produce tensiones superficiales yse forman crevasses. Zona inferior o zona de flujo La cual debido a la presión del hielo suprayacente se comporta como una sustancia plástica y empieza a fluir. Geoformas de paisaje periglacial La morfología periglacial corresponde a las geoformas generadas por la acción cíclica del congelamiento del agua y su deshielo, sea en lapsos anuales o de mayor espacio de tiempo. Condiciones ambientales Las condiciones ambientales del dominio periglacial se refieren principalmente a las características del comportamiento de los elementos del clima, tales como temperaturas anuales inferiores a 10ºC. Procesos morfogenéticos Los procesos morfogenéticos periglaciales están dominados por la acción del hielo bajo la superficie del suelo y, sobre éste, por la acción del deshielo. Meteorización mecánica (crioclastismo ogelifracción):Este es el principal mecanismo morfogenético periglacial. Consiste en la disgregación de las rocas por la cristalización del agua en hendiduras y porosidades. Crioexpulsión:Como el agua del epipedón se congela a 0° c porque no está confinada, el volumen del agua del suelo aumenta en un 9%. Este aumento de volumen al congelarse y su disminución al deshielarse provoca movimientos en el suelo que producen la expulsión de los rodados hacia la superficie. Pipkrakes: Como el agua del suelo se congela desde la superficie hacia el interior del suelo porque requiere de menor temperatura al estar confinada, el hielo superficial genera presión sobre el agua restante por efecto de su expansión, confinando el agua de debajo. Crioturbación: Como la capacidad de retención de agua del suelo varía según su textura existen contrastes en la congelación de la epidermis yen los horizontes subsuperficiales del suelo. Crioturgencia: El agua de las napas freáticas entre el regolito y la roca madre también se congela y se adhiere al permafrost formando una masa de hielo única. Éste, sin embargo, se congela en forma lenticular o abombada solevantando todo el volumen de suelo sobre éste. Gelireptación: Los suelos con matriz limo & endash; arcillosa experimentan deformación plástica al embeberse de agua y un aumento de volumen por congelamiento. Coladas de barro y coladas detríticas: A mayores pendientes los movimientos y masa comprometida son mayores. Pueden clasificarse como coladas de barro cuando las matrices son limo-arcillosas, coladas de tierra en el caso de las matrices limo-arenosas, ycoladas detríticas para matrices con gravas. Geoformas Campos de piedras: El crioclastismo y procesos paleoclimáticos glaciales producen empedradas con clastos de diferente granulometría, conformando campos de piedra en las áreas llanas. Suelos estructurados o campos de polígonos: Los suelos estructurados pueden clasificarse según el orden que adquieren las figuras geométricas que se desarrollan tales como círculos, estrías o redes y polígonos);la pendiente del terreno y la génesis de las formas. Suelos estriados:Cuando los polígonos no han sido ordenados ni adquieren forma poligonal, se generan estrías o redes que son rocas acumuladas en forma de líneas irregulares y onduladas como círculos, estrías o redes y polígonos); la pendiente del terreno y la génesis de las formas.
  • 7. Suelos involucionados:La crioturbación genera suelos involucionados, cuyos horizontes se confunden caóticamente y se manifiestan protuberancias sobre la superficie. En amplias regiones estos suelos generan rugosidad y pliegues sobre la superficie del terreno. Geoformas de crioturgencia: La crioturgencia puede provocar lentejones o hinchazones del suelo en forma abombada. Los solevantamientos del suelo por el hielo subsuperficial genera palses o lentejones de 5 a 20 metros de diámetro. Lóbulos de gelifluxión: Los lóbulos de gelifluxión se generan en las laderas de moderada pendiente y son formas rugosas del terreno debidas al desplazamiento de la epidermis del suelo. Geoformas de paisajes áridos Las regiones áridas cubren aproximadamente un 31% de las tierras emergidas. Los desiertos cálidos se localizan en las zonas tropicales y subtropicales del hemisferio norte y el hemisferio sur, en donde se registran altas temperaturas y evaporación y también, fuertes oscilaciones térmicas diarias como en el desierto de Arizona en Estados Unidos, en Port Sudan en el Mar Rojo. En los desiertos costeros la oscilación térmica es atenuada, como ocurre en Chile, por ejemplo en Iquique con 5.5ºc anual. Factores de la aridez La aridez se manifiesta por un conjunto de aspectos como: Un balance hídrico deficitario, permanente en el aire y en el suelo. Procesos morfogenicos En los dominios áridos, la morfogénesis está condicionada por la sequedad, la escasez de lluvias y la acción del viento. Existe un predominio de los procesos de meteorización mecánica lo que genera gran abundancia de fragmentos rocosos. Los procesos característicos son: Termoclastía en los desiertos continentales con fuertes amplitudes térmicas diurnas, provocando la exfoliación en capas gruesas, facilitado por las diaclasas en las rocas cristalinas. Hidroclastía en que ocurre alternancia de desecación por evaporación rápida y humectación durante los chubascos, las arcillas saturadas de agua se descaman en láminas o se dislocan en polígonos, y también ocurre la desagregación granular en las rocas cristalinas por descomposición de las micas y feldespatos. Haloclastía que favorece la alveolización en el desierto costero, este contribuye a la formación de tafonis en las paredes de las rocas cristalinas. Geoformas En el modelado de las regiones áridas se reconocen cuatro grandes grupos de formas en función de la naturaleza de las combinaciones de los procesos que las generan. Estas corresponden al modelado de: Formas estructurales:En el modelado hay un predominio de la horizontalidad de los macropaisajes, con topografías rectilíneas con elementos morfoestructurales en que las formas de detalle son menos importantes. Glacis y pedimentos:Los glacis y pedimentos son planos inclinados que se extienden desde la base de los relieves más altos constituyendo enormes rampas. Un glacis es un plano inclinado de débil pendiente, menor a 10º, y recubierto por material detrítico. Depresiones salinas cerradas:El endorreísmo de las áreas desérticas favorece el estancamiento de las aguas para dar origen a lagos cuyas aguas llevan disueltas gran cantidad de sales. Modelado eólico:La superficie desnuda de los desiertos favorece la circulación del viento por ascenso, subsidencia o, lateralmente. En los desiertos subtropicales o tropicales como Sahara, Kalahari, Australia, y en los desiertos litorales, los alisios soplan de manera regular, ellos son secos ysu velocidad promedio de 20 km/hora. Geoformas de paisaje tropical Abarca toda la zona ecuatorial y hasta 16º - 17º de latitud en ambos hemisferios, pudiendo extenderse a latitudes que sobrepasen los trópicos en las fachadas orientales de los continentes en el sudeste asiático, África, América y Australia oriental. Dominio tropical húmedo Se caracteriza por temperaturas homogéneas a lo largo del año y una estación relativamente seca muy corta de menos de tres meses. Corresponde al dominio de la selva tropical densa centrado sobre el Ecuador. Dominio tropical seco Comprende las áreas que se encuentran en la transición entre la selva ecuatorial y las regiones desérticas, en donde se desarrolla la sabana, formación herbácea cerrada de gramíneas altas y pradera con árboles. Se extiende en África, centro América, América del Sur, Norte de Australia, India