MÉTODOS DE ESTUDIO DEL INTERIOR TERRESTRE 1 MÉTODOS DIRECTOS PARA ESTUDIAR EL INTERIOR DE LA TIERRA 1.1 EXPLORACIONES GEOLÓGICAS El estudio de las rocas que afloran a la superficie terrestre (tipo, estructura, inclinación, edad) da como resultado la elaboración de un MAPA GEOLÓGICO. 1.2 SONDEOS GEOLÓGICOS Perforación del suelo para la observación directa de las rocas, se usa para la explotación directa (petróleo y gas natural)  El tubo extractor permite sacar a la superficie un testigo. Sondeo de la Kola (12,5 km) en Rusia
MÉTODOS DE ESTUDIO DEL INTERIOR TERRESTRE 2 MÉTODOS INDIRECTOS PARA ESTUDIAR EL INTERIOR DE LA TIERRA 21 MÉTODO ELÉCTRICO Se basa en el estudio de la conductividad eléctrica de las rocas del subsuelo. Depende de la naturaleza de la roca y del contenido en agua Útil para localizar acuíferos 2.2 ESTUDIO DE LOS METEORITOS Fragmentos rocosos del Sistema Solar provenientes del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter Se ha estimado la edad de los meteoritos y es contemporánea a Tierra 4600 mlla Se pueden comparar con rocas de las capas internas de la Tierra Tipos dependiendo de su mineralogía Sideritos; Formados por hierro (90%) similar al Núcleo Siderolitos; formados por silicatos y metales, composición semejante al Manto Aerolitos; Silicatos, semejante a la corteza terrestre. Tectitas; Vidrios, semejantes a los formados en la corteza terrestre Condritos carbonáceos; contienen agua, carbón, hierro...
Un  seismo o terremoto  es la liberación brusca de energía en un punto del interior de la tierra ( hipocentro ).  Esta energía se propaga como un paquete de  ondas  en todas direcciones desde el hipocentro.  Estas  ondas sísmicas  son elásticas, dependiendo del material que se encuentren (naturaleza), pueden rebotar ( reflexión ) o atravesarlo ( refracción ). 2 MÉTODOS INDIRECTOS PARA ESTUDIAR EL INTERIOR DE LA TIERRA 2.3 MÉTODO SÍSMICO REFLEXIÓN REFRACCIÓN MÉTODOS DE ESTUDIO DEL INTERIOR TERRESTRE
 
PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS SÍSMICAS ONDAS P ONDAS S ONDAS L Rayleigh ONDAS L Love
A efectos del estudio del interior terrestre, está claro que sólo son interesantes las  ondas P y S , ya que son las únicas que se  propagan por el interior .  La detección y registro de las ondas sísmicas se lleva a efecto por medio de los aparatos denominados  sismógrafos , los cuales realizan un registro gráfico de las vibraciones del terreno llamado  sismograma .  Los sismógrafos ubicados a suficiente distancia del foco del seísmo registrarán los diferentes tipos de ondas sísmicas separadamente y siempre en el mismo orden:  primero las ondas P, y sucesivamente las ondas S y L.
GRÁFICA DE LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS
EL GLOBO TERRESTRE PRESENTA UNA CONSTITUCIÓN  HETEROGÉNEA HAY CAMBIOS BRUSCOS EN LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS.  SUPERFICIES DE SEPARACIÓN ENTRE MATERIALES DE DISTINTA NATURALEZA SUPERFICIES DE DISCONTINUIDAD SÍSMICA VAN A PERMITIR ESTABLECER UNA DIVISIÓN DEL INTERIOR DEL PLANETA EN  CAPAS O ZONAS DE DISTINTA NATURALEZA
Zona de sombra de las ondas P
Trayectorias de ondas P y S
 
 
 
ESTRUCTURA DINÁMICA: LITOSFERA Y ASTENOSFERA La litosfera :  Está constituida por la corteza y parte del manto superior hasta unos 75 km de profundidad Se caracteriza por ser rígida.  Es más gruesa en los continentes y más delgada bajo los océanos :  litosfera continental (hasta 150 km de grosor) litosfera oceánica. Se caracteriza por estar fragmentada en grandes porciones llamadas  placas litosféricas   Las placas litosféricas se desplazan unas respecto a otras chocando o separándose con movimientos muy lentos, entre 3 cm/año y 12 cm/año. Estos movimientos son los responsables de la formación de las grandes cadenas montañosas, del vulcanismo, de los terremotos y de muchos otros fenómenos geológicos.
 
 
 
Representa el 82 % del volumen total de la Tierra.  Desidad media de 5,6 gr/cm3  Formado principalmente por una roca plutónica denominada  peridotita , roca casi inexistente en la superficie terrestre formada por diferentes silicatos, de entre los cuales destaca por su abundancia el olivino.  Atendiendo a la propagación de las ondas sísmicas, se puede subdividir en:  Manto superior   (límite inferior a unos 400 km de profundidad).  Manto inferior   (entre los 400 y 2900 km de profundidad)  Discontinuidad de Gutenberg (~2.900 Km) Características del Manto
Capa más interna de la Tierra.  Representa el 16 % del volumen total de la Tierra.  En su zona más profunda la desindad alcanza un valor próximo a los 14 gr/cm3  Está formado por una mezcla de diferentes metales íntimamente unidos. Según los últimos estudios, está formado fundamentalmente por dos metales:  hierro  (78%) y  níquel  (10 %), con un porcentaje importante de otros elementos más ligeros ( silicio , 6 %;  oxígeno , 4 %;  azufre , 2 %).  Se divide en  núcleo externo  e  interno . Características del Núcleo
Núcleo externo Compuesto principalmente de una aleación de Fe y Ni Capa líquida 2270 km (1410 mi) en espesor Flujo de convección genera el campo magnético de la Tierra Núcleo Interno Esfera con un radio de 3486 km. (2161 mi)  Más resistente que el núcleo externo Se comporta como un sólido
Posible origen del campo magnético: conveccion vigorosa de la aleacion de Fe fundido del nucleo externo liquido

El interior de la Tierra

  • 1.
    MÉTODOS DE ESTUDIODEL INTERIOR TERRESTRE 1 MÉTODOS DIRECTOS PARA ESTUDIAR EL INTERIOR DE LA TIERRA 1.1 EXPLORACIONES GEOLÓGICAS El estudio de las rocas que afloran a la superficie terrestre (tipo, estructura, inclinación, edad) da como resultado la elaboración de un MAPA GEOLÓGICO. 1.2 SONDEOS GEOLÓGICOS Perforación del suelo para la observación directa de las rocas, se usa para la explotación directa (petróleo y gas natural) El tubo extractor permite sacar a la superficie un testigo. Sondeo de la Kola (12,5 km) en Rusia
  • 2.
    MÉTODOS DE ESTUDIODEL INTERIOR TERRESTRE 2 MÉTODOS INDIRECTOS PARA ESTUDIAR EL INTERIOR DE LA TIERRA 21 MÉTODO ELÉCTRICO Se basa en el estudio de la conductividad eléctrica de las rocas del subsuelo. Depende de la naturaleza de la roca y del contenido en agua Útil para localizar acuíferos 2.2 ESTUDIO DE LOS METEORITOS Fragmentos rocosos del Sistema Solar provenientes del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter Se ha estimado la edad de los meteoritos y es contemporánea a Tierra 4600 mlla Se pueden comparar con rocas de las capas internas de la Tierra Tipos dependiendo de su mineralogía Sideritos; Formados por hierro (90%) similar al Núcleo Siderolitos; formados por silicatos y metales, composición semejante al Manto Aerolitos; Silicatos, semejante a la corteza terrestre. Tectitas; Vidrios, semejantes a los formados en la corteza terrestre Condritos carbonáceos; contienen agua, carbón, hierro...
  • 3.
    Un seismoo terremoto es la liberación brusca de energía en un punto del interior de la tierra ( hipocentro ). Esta energía se propaga como un paquete de ondas en todas direcciones desde el hipocentro. Estas ondas sísmicas son elásticas, dependiendo del material que se encuentren (naturaleza), pueden rebotar ( reflexión ) o atravesarlo ( refracción ). 2 MÉTODOS INDIRECTOS PARA ESTUDIAR EL INTERIOR DE LA TIERRA 2.3 MÉTODO SÍSMICO REFLEXIÓN REFRACCIÓN MÉTODOS DE ESTUDIO DEL INTERIOR TERRESTRE
  • 4.
  • 5.
    PROPAGACIÓN DE LASONDAS SÍSMICAS ONDAS P ONDAS S ONDAS L Rayleigh ONDAS L Love
  • 6.
    A efectos delestudio del interior terrestre, está claro que sólo son interesantes las ondas P y S , ya que son las únicas que se propagan por el interior . La detección y registro de las ondas sísmicas se lleva a efecto por medio de los aparatos denominados sismógrafos , los cuales realizan un registro gráfico de las vibraciones del terreno llamado sismograma . Los sismógrafos ubicados a suficiente distancia del foco del seísmo registrarán los diferentes tipos de ondas sísmicas separadamente y siempre en el mismo orden: primero las ondas P, y sucesivamente las ondas S y L.
  • 7.
    GRÁFICA DE LAVELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS
  • 8.
    EL GLOBO TERRESTREPRESENTA UNA CONSTITUCIÓN HETEROGÉNEA HAY CAMBIOS BRUSCOS EN LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS. SUPERFICIES DE SEPARACIÓN ENTRE MATERIALES DE DISTINTA NATURALEZA SUPERFICIES DE DISCONTINUIDAD SÍSMICA VAN A PERMITIR ESTABLECER UNA DIVISIÓN DEL INTERIOR DEL PLANETA EN CAPAS O ZONAS DE DISTINTA NATURALEZA
  • 9.
    Zona de sombrade las ondas P
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
    ESTRUCTURA DINÁMICA: LITOSFERAY ASTENOSFERA La litosfera : Está constituida por la corteza y parte del manto superior hasta unos 75 km de profundidad Se caracteriza por ser rígida. Es más gruesa en los continentes y más delgada bajo los océanos : litosfera continental (hasta 150 km de grosor) litosfera oceánica. Se caracteriza por estar fragmentada en grandes porciones llamadas placas litosféricas Las placas litosféricas se desplazan unas respecto a otras chocando o separándose con movimientos muy lentos, entre 3 cm/año y 12 cm/año. Estos movimientos son los responsables de la formación de las grandes cadenas montañosas, del vulcanismo, de los terremotos y de muchos otros fenómenos geológicos.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
    Representa el 82% del volumen total de la Tierra. Desidad media de 5,6 gr/cm3 Formado principalmente por una roca plutónica denominada peridotita , roca casi inexistente en la superficie terrestre formada por diferentes silicatos, de entre los cuales destaca por su abundancia el olivino. Atendiendo a la propagación de las ondas sísmicas, se puede subdividir en: Manto superior (límite inferior a unos 400 km de profundidad). Manto inferior (entre los 400 y 2900 km de profundidad) Discontinuidad de Gutenberg (~2.900 Km) Características del Manto
  • 19.
    Capa más internade la Tierra. Representa el 16 % del volumen total de la Tierra. En su zona más profunda la desindad alcanza un valor próximo a los 14 gr/cm3 Está formado por una mezcla de diferentes metales íntimamente unidos. Según los últimos estudios, está formado fundamentalmente por dos metales: hierro (78%) y níquel (10 %), con un porcentaje importante de otros elementos más ligeros ( silicio , 6 %; oxígeno , 4 %; azufre , 2 %). Se divide en núcleo externo e interno . Características del Núcleo
  • 20.
    Núcleo externo Compuestoprincipalmente de una aleación de Fe y Ni Capa líquida 2270 km (1410 mi) en espesor Flujo de convección genera el campo magnético de la Tierra Núcleo Interno Esfera con un radio de 3486 km. (2161 mi) Más resistente que el núcleo externo Se comporta como un sólido
  • 21.
    Posible origen delcampo magnético: conveccion vigorosa de la aleacion de Fe fundido del nucleo externo liquido