Briofitas, biología general. Características, especie, reino y filum
CLASE I GEOLOGIA.ppt
1. 18/04/2023 GEOLOGIA 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEWLICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
Tema: GEOLOGÍA
SEMESTRE ACADÉMICO 2016-II
ASIGNATURA : GEOLOGÍA GENERAL
Docente : Ing. A. GROVER ROJAS CARRIZALES
Huancavelica, Agosto 2016
2. 18/04/2023 GEOLOGIA 2
OBJETIVOS
• Brindar al estudiante de Ingeniería Civil
los conocimientos de las ciencias que
estudian los fenómenos que moldean la
superficie terrestre a partir de las
principales ciencias geológicas.
• Conocer como se formaron las montañas,
rocas y como se formaron los suelos y
tipos de suelos en las que, para el futuro
profesional será su campo de acción.
3. GEOLOGÍA:
- Es la ciencia que estudia la Tierra, su
composición, su estructura, los fenómenos
de toda índole que en ella tienen lugar.
- Es la ciencia que nos explica la razón de
los fenómenos que observamos en la
superficie terrestre usando como recursos
las otras ciencias que son auxiliares para
la geología.
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4. PRINCIPALES CIENCIAS GEOLÓGICAS
- GEODINÁMICA:
Geodinámica externa: Fisiografía, Geomorfología, Meteorología y Oceanografía
Geodinámica Interna: Tectónica, Geofísica
- GEOGNOSIA: ( Materiales de la Tierra)
Cristalografía
Mineralogía
Petrología
- ESTRATIGRAFÍA
- GEOLOGÍA HISTÓRICA
- PALEONTOLOGÍA
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6. Estratos dispuestos horizontalmente, es el resultado de la
sedimentación lacustre o marina ininterrumpida durante mucho
tiempo:
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7. Consecuencia de la posición de los estratos después
de haber sufrido grandes presiones tectónicas:
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8. Las presiones tectónicas se dieron en zonas profundas de la corteza
terrestre, a tal grado de su maleabilidad:
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9. La Geología y la relación con otras ciencias:
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12. FORMACION DE LA TIERRA:
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La Formación del Núcleo por diferenciación gravitacional La diferenciación en capas por Evolución magmática
La era de los Grandes Impactos
cumulos
5 a 10 veces la masa del Sol Nebulosa, estrella de neutrones
Anillo planetario y formacion del Sol
13. FASE INICIAL DE LA ACRECCIÓN DE LA MATERIA DISPERSA EN FORMA DE
METEORITOS O PLANETESIMALES, DENTRO DE LA NEBULOSA CENTRAL (EL
SOL), O EN REGIONES LOCALIZADAS (LOS PLANETAS)
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21. 21
El Núcleo:
~3 400 km de radio
32.5% de la masa de la tierra
Aleación de Fe-Ni
Externo: líquido
Interno: sólido
Meteorito metálico
22. 22
El Manto:
~3 000 km de radio
66% de la masa de la tierra
83% volumen total de la tierra
Minerales ricos en Fe-Mg
Rocas ultramáficas
Peridotitas
23. 23
La composición promedio del manto es:
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O
46% 0.2% 4% 7.5% 38% 3.2% 0.3%
El resto de los elementos < 0.5%. Contenido de H2O ~100 ppm
olivino (Mg,Fe)2SiO4 [Mg/(Mg+Fe)~0.9]
ortopiroxeno (Mg,Fe)2SiO6
clinopiroxeno Ca(Mg,Fe)Si2O6
Además de un mineral aluminoso que depende de la presión:
0-1 GPa, Plagioclasa CaAl2Si2O8-NaAlSi3O8
[Ca/(Ca+Na) ~0.9]
1-3 GPa, espinela MgAl2O4
>3 GPa, granate (Fe,Mg,Ca)3Al2Si3O12
Composición del manto
Rocas ultramáficas
24. 24
La Corteza:
Espesor varía 6-80 Km (40 km prom)
0.5% de la masa total de la tierra
Corteza Oceánica:
6-10 km
Edad < 200 Ma
~50%:~50% ferromagnesianos:feldespatos
Composición intermedia (rocas máficas)
Corteza Continental:
10-90 km (35-40 km prom)
Edad variable (3.6 Ga-4.4Ga?)
Empobrecida en Fe-Mg, enriquecida en Al, Si, Ca y
Na
Cuarzo+Feldespatos (rocas félsicas)
Granito Granodiorita Gabro
25. 25
La composición promedio de la corteza oceánica (máfica):
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O
50.5% 1.6% 15% 10.5% 7.6% 11.3% 2.7% 0.1%
El resto de los elementos < 0.5%. Contenido de H2O ~1000 ppm
Enriquecida en TiO2, Al2O3, CaO, Na2O, and K2O c/r manto; pero
muy empobrecida en MgO.
Clinopiroxeno Ca(Mg,Fe)Si2O6
Feldspatos (plagioclasa) CaAl2Si2O8-NaAlSi3O8
[Ca/(Ca+Na) ~0.4-0.7]
además de Olivino, Opx, trazas de cuarzo. H2O concentrada en el
Anfíbol (hornablenda)Ca2(Mg,Fe)4Al2Si7O22(OH)2
Composición de la corteza oceánica
Rocas máficas
26. COMPOSICIÓN DE LA GEÓSFERA:
• % de Elemento químico
• HIERRO 34.6
• Oxígeno 29.54
• Silicio 15.2
• Magnesio 12.7
• Níquel 2.4
• Azufre 1.9
• Titanio 0.05
• Otros 3.65
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27. 18/04/2023 GEOLOGIA 27
Mt. Everest (8.844mt)
Elevación típica de
la superficie
Terrestre 0—1 km
Profundidad
promedio del
océano 4—5 km
Profundidad (km)
La fosa
Challenger
(10.923 mts)
Montes del
Himalaya
La fosa de
Marianas
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DENSIDAD DE LA TIERRA
Si dividimos a la tierra entre volumen,
obtendremos la densidad media de 5.5;
debido a que las rocas de la superficie que
constituyen el sial tienen una gravedad
especifica de 2.5 y las que componen el
sima de 3.0 - 3.4,es evidente que las rocas
infrayacentes deben tener densidades
mayores postulándose la posibilidad de
que el núcleo se encuentre constituido
predominantemente por hierro y níquel, lo
cual estaría bastante de acuerdo con los
valores de densidad calculados para esta
zona, cuyo rango va de 9.5 – 12
29. 18/04/2023 GEOLOGIA 29
GRAVEDAD DE LA TIERRA
• La gravedad, denominada también fuerza
gravitatoria, es la fuerza teórica de atracción
que experimentan entre sí los objetos con masa.
• Los efectos de la gravedad se calcula respecto
del centro de gravedad de ambos objetos (en el
caso de la Tierra, el centro de gravedad es su
centro de masas)
30. 18/04/2023 GEOLOGIA 30
VARIACIONES DE LA GRAVEDAD
La fuerza de gravedad en la superficie de la
Tierra no es exactamente igual en todos los
sitios.
• La Tierra es aproximadamente un elipsoide por
lo que su campo gravitatorio no es un campo
exactamente central
• Además localmente las irregularidades de la
superficie y ciertas homogeneidades
continentales provocan pequeñas perturbaciones
del campo a lo largo de la superficie.
31. 18/04/2023 GEOLOGIA 31
• Los planetas al describir una órbita cerrada
alrededor del Sol, experimentan una fuerza
atractiva abiertas; pero una fuerza repulsiva
nunca podrá producir órbitas cerradas.
• Dos cuerpos, por muy alejados que se
encuentren, experimentan esta fuerza.
• La fuerza asociada con la interacción gravitatoria
es central.
32. Gravimetría
La gravedad en La Tierra es un caso
especial de la Ley de Gravitación Universal
(Newton)
r
m2
m1
F
Gm m
r
1 2
2
F = fuerza entre dos masas m1 y m2 separadas por una distancia r.
G = constante de gravitación universal = 6.67x10-11 Nm2/Kg2
33. Gravimetría
La gravedad (g) tiene un valor de 9.80665 m/s2, pero tiene
variaciones debidas a la forma y estructura del planeta
mg
F
F
GmM
r
2
La fuerza de atracción de un cuerpo de masa m hacia La
Tierra es simplemente masa × aceleración
Y si la masa de La Tierra es M, entonces
35. Gravedad y Densidad
• Tomar R como la distancia entre dos cuerpos
supone un planeta esférico
• No es en realidad el caso
• Si El planeta fuese esférico se simplificaría el
problema
• Busquemos una relación que nos permita
calcular la DENSIDAD MEDIA del planeta…..
36. Gravedad y Densidad
RG
g
R
G
R
g
media
4
3
4
3
3
2
Densidad ρ = masa / volumen
3
3
4
3
3
4 R
M
R
M
volumen
masa
Y como,
g
GM
R
2
Entonces,
37. Densidad media de La Tierra
¡Solo necesitamos medir g, R y G para
conocer la densidad media del planeta!
RG
g
media
4
3
TAREA: Calcule la densidad media del planeta y compare sus
resultados con el rango de densidades de la rocas de la corteza
¿a qué se debe la discrepancia?
38. 18/04/2023 GEOLOGIA 38
10.) CONCEPTO DE HIPOCENTRO, EPICENTRO,
SISMÓGRAFO Y SISMO GRAMASº
Los temblores producidos en la corteza terrestre
son consecuencia de la liberación repentina de
energía en el interior de la Tierra. Esta energía se
transmite a la superficie en forma de ondas
sísmicas que se propagan en todas las direcciones.
El punto en que se origina el terremoto se llama
foco o hipocentro, y se puede situar a un máximo
de unos 700 Km. hacia el interior terrestre. El
epicentro es el punto de la superficie terrestre más
próximo al foco del terremoto.
40. 18/04/2023 GEOLOGIA 40
Sismógrafo
Un sismógrafo detecta y graba las ondas sísmicas que un terremoto o
una explosión genera en la tierra. En la ilustración se muestra un
sismógrafo para grabar movimientos terrestres verticales.
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Los sismogramas son los registros de los movimientos del suelo con el
transcurso del tiempo efectuados por los sismómetros. Indican la amplitud y la
frecuencia de estos movimientos y permiten calcular la distancia entre el
epicentro de un seísmo y el sismómetro. Para poder localizar el epicentro se
necesitan los registros de tres sismómetros.
Sismograma de tres componentes perpendiculares (norte-sur, este-
oeste y arriba-abajo)
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10.) ONDAS SÍSMICAS
Ondas internas.-Las ondas de cuerpo viajan a
través del interior de la Tierra. Siguen caminos
curvos debido a la variada densidad y composición
del interior de la Tierra, son:
Las ondas P (PRIMARIAS).- son ondas longitudinales
o compresionales, lo cual significa que el suelo es
alternadamente comprimido y dilatado en la dirección
de la propagación
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Las ondas S (SECUNDARIAS).- son ondas en las cuales el
desplazamiento es transversal a la dirección de propagación. Su velocidad
es levemente menor que la velocidad de las ondas primarias. Debido a
ello, éstas aparecen en el terreno algo después que las primeras.
Estas ondas son las que generan las oscilaciones durante el movimiento
propiamente tal ya que tiene vibraciones perpendiculares a al dirección de
propagación , las ondas que se generan al sacudir una cuerda son de este
tipo .
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Ondas Superficiales.- Son Cuando las ondas de cuerpo llegan a la
superficie, entre ellas se conoce:
Ondas Love .- son ondas superficiales que producen un movimiento
horizontal de corte en superficie.
Ondas Rayleigh.-También denominadas ground roll, son ondas
superficiales que producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo