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GEODINAMICA INTERNA
MATERIA: GEOLOGIA GENERAL
TEMA
INTRODUCCION
LA GEODINAMICA INTERNA. -Se comprende más en el estudio de los
fenómenos producidos en el interior de la tierra entre ellos, los más
importantes son las erupciones volcánicas, los terremotos y los
movimientos de las placas corticales en la tectónicas de placas.
Todos estos fenómenos son la causa de las modificaciones que se
produjeron en la superficie terrestre a lo largo de su evolución, y
depende de la constitución y las características de la corteza
terrestre.
La geodinámica interna estudia las transformaciones de la estructura interna de la
Tierra en relación con las fuerzas que actúan en su interior, usando técnicas de
prospección (técnicas geofísicas). Las técnicas geofísicas más 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 con base en el contenido isotópico en
muestras de roca
• simulación computacional de procesos
PLACAS TECTONICAS
Del griego tekton (constructor), la tectónica es la rama de la geología que estudia las dislocaciones
y deformaciones mecánicas de la corteza terrestre. Dentro de la tectónica, la orogénesis, del griego
oros (montaña) y génesis (nacimiento), estudia y busca respuestas satisfactorias sobre el origen de
las fuerzas que pliegan y fallan los estratos de la corteza terrestre, y que han dado lugar a las
cordilleras.
Existen varias teorías orogénicas, todas ellas englobables en verticalistas y horizontalitas, las cuales
intentan explicar la orogénesis mediante la acción de fuerzas verticales y horizontales
respectivamente. Por su parte, la tectogénesis, del latín tectu (techo) y el griego génesis
(nacimiento), estudia el conjunto de procesos orogénicos, epirogénicos (movimientos de ascenso y
descenso de los bloques de la litosfera) y magnéticos, que modifican la estructura de la corteza
terrestre y dan lugar a las formaciones montañosas o cordilleras.
FUERZAS Y DEFORMACIONES
FUERZAS:
Las fuerzas de presión, tensión y temperatura a que se ven sometidas las rocas, les
infieren deformaciones elásticas, plásticas y de ruptura.
DEFORMACIÓN
La deformación es un término que se refiere a todos los cambios tamaño, forma,
orientación o posición de una masa rocosa. La mayor proporción de la
deformación de la corteza terrestre tiene lugar en los márgenes de las placas
tectónicas. Los movimientos de las placas y las interacciones a lo largo de sus
límites generan las fuerzas tectónicas que provocan la deformación de las
unidades de roca.
DEFORMACIONES ELÁSTICAS
La deformación elástica es aquella que sufre una roca por efecto de un
esfuerzo progresivo, y que se manifiesta mediante un cambio en la forma
y volumen, pero que retorna a su estado original cuando cesa la fuerza
que la produjo.
DEFORMACIONES PLÁSTICAS
La deformación plástica es aquella que al incrementarse el esfuerzo y
superar su límite de elasticidad, mantendrá su deformación, aunque cese
la fuerza que la produjo.
DEFORMACIONES DE RUPTURAS
La deformación de ruptura es aquella en la cual, rebasado el límite de
plasticidad de una roca tras un esfuerzo progresivo, el material cede y se
produce una ruptura. Se denominan rocas frágiles o competentes, a las
que poseen un límite de plasticidad coincidente con el de ruptura.
DEFORMACIONES CONTINUAS Y DESCONTINUAS
Las rocas pueden sufrir deformaciones continuas o discontinuas. Si es
continua (sin sobrepasar el límite de ruptura) se deformará sin perder sus
características unitarias, lo que dará lugar a los llamados pliegues. Por su
parte, si es discontinua (se sobrepasa el límite de plasticidad), las rocas se
rompen y resultan las llamadas fallas y diaclasas.
GEODINAMICA INTERNA DE LA TIERRA (Geologia general)
DEFROMACIONES CONTINUAS
PLIEGUES
Los pliegues son Inflexiones o dislocaciones (ondulaciones)
PARTES DE LOS PLIEGUES
FORMAS DE LOS PLIEGUES
OTROS TIPOS DE PLIEGUES
DEFORMACIONES DESCONTINUAS
Cuando las deformaciones de las rocas rebasan los límites de plasticidad, es decir,
cuando debido a la rigidez o fragilidad de las rocas y a un esfuerzo progresivo
sobrepasan su límite de ruptura, el material cede y se producen fracturas.
Estas fracturas pueden ser de dos tipos: diaclasas y fallas.
FALLAS
DIACLASAS
Las fallas, a su vez,
pueden presentar
formaciones en:
CLASES DE FALLAS
Normales o
gravitacionales
Inversas De dirección o
desgarre
De tijera o
rotación
Macizos tectónicos (horst)
Las fallas pueden ser del tipo:
Fosas tectónicas o de
hundimiento (rift)
DEFORMACIONES MIXTAS
Las deformaciones mixtas se dan cuando se combinan pliegues y fallas.
ESCAMAS TECTONICAS
Las escamas tectónicas no son más que pliegues en los cuales predominan las
fracturas. Se denominan así por su semejanza con la disposición de las escamas de los
peces.
MANTOS DE CORRIENTE
Los mantos de corrimiento son pliegues-falla (pliegues tumbados), en los cuales se
producen cabalgamientos cuyo desplazamiento alcanza varios kilómetros de longitud.
En este tipo de pliegues, los materiales que se desplazan (los superiores) se alejan de
su origen, por eso se le llaman alóctonos; los que permanecen en su posición original
(los inferiores) se denominan autóctonos.
ESTILOS TECTONICOS
Las diferentes estructuras de fallas, pliegues, fracturas, cabalgamientos, etc.,
caracterizan y diferencian las cadenas montañosas entre sí. Ejemplo de los estilos
tectónicos más destacados:
ALPINO
Estilo alpino En el estilo alpino (de los Alpes), predominan los pliegues-falla, con
falla, con series de estratos invertidos y mantos de corrimiento con
cabalgamientos de grandes desplazamientos.
VOLCANES
La actividad volcánica, así como los movimientos sísmicos, no son más que la liberación en
superficie de las energías que se manifiestan en el interior de la corteza terrestre. Los
volcanes son grietas o aberturas de la corteza que se comunican con las zonas internas,
donde los materiales rocosos se hallan en estado de fusión debido a las altas temperaturas
reinantes.
Como se sabe, la superficie terrestre está sometida a la acción de la geodinámica externa:
viento, aguas, temperatura, atmósfera, etc., que actúan modelando el relieve, es decir,
"destruyendo" litosfera mediante la erosión ejercida por estos agentes externos. Pero así
mismo, se producen modificaciones del relieve por efecto de las energías procedentes del
interior de la tierra, que "construyen" litosfera, es decir, crean nueva corteza terrestre como
montañas, cordilleras, cuencas oceánicas, o nuevos relieves por efecto de la sedimentación
de cenizas y otros materiales.
Cuando las energías que llegan a la superficie son en forma de calor (magmas), dan
lugar a la formación de los volcanes; y si esa energía se libera en forma de
movimientos u ondas elásticas, se manifiestan mediante sismos o terremotos.
Gracias a las erupciones magmáticas de los volcanes se pueden estudiar los
materiales líticos de la corteza, ya que es la única forma de comunicación existente
entre lo más profundo de la litosfera y la superficie terrestre.
PARTES DE UN VOLCAN
Un volcán consta de las siguientes partes: cámara magmática, chimenea, cráter y
cono volcánico
ACTIVIDAD ERUPTIVA
Las actividades eruptivas de un volcán constituyen los denominados paroxismos,
es decir, la fase en que se manifiesta la máxima intensidad de la actividad
orogénica (también es aplicable a los movimientos sísmicos). Esta actividad
volcánica no suele ser continuada en el tiempo, sino alterna o discontinua. Cuando
los volcanes presentan inactividad durante largos periodos históricos, se dice que
son volcanes apagados o extinguidos.
Por su parte, se denominan volcanes activos aquellos que muestran una actividad
permanente, o discontinua, pero con periodos de actividad en tiempos históricos
cercanos. Durante los periodos en que los volcanes activos parecen extinguidos,
en realidad muestran un periodo de descanso que alternan con otro de
paroxismo.
MATERIALES ERUPTIVOS
Los volcanes activos, durante las erupciones, emiten materias magmáticas que
normalmente irrumpen en la corteza terrestre en forma de lavas o gases; a este
proceso se le denomina vulcanismo, y a las rocas que forman parte de él efusivas
o volcánicas; si las materias magmáticas no afloran a la superficie y se consolidan
en el interior de la tierra, se le denomina plutonismo, y a las rocas que intervienen
intrusivas o plutónicas. Los magmas son masas ígneas, espesas y viscosas, que se
pueden presentar fundidas total o parcialmente, y proyectarse, desparramarse o
volatilizarse, según se trate de materias sólidas, líquidas o gaseosas.
MATERIALES ERUPTIVOS
Los gases ácidos, como el dióxido de
azufre y los cloruros y sulfuros de
hidrógeno, pueden reaccionar con las
partículas de agua para formar lluvias
ácidas, que después se precipitan sobre la
tierra causando daños a la vegetación.
Si las erupciones son muy fuertes, el
dióxido de azufre puede conseguir alcanzar
la estratosfera y combinarse con el agua
condensada, resultando nubes llamadas
parasol, capaces de reducir la temperatura
media de la superficie terrestre.
. Las materias gaseosas suelen ser mezclas de
composición compleja, que además pueden ser muy
distintas, no sólo de una erupción a otra, sino incluso en
los diferentes periodos de una misma erupción. Consisten
primordialmente en gases sulfurosos, dióxido de carbono,
hidrógeno, nitrógeno, ácidos clorhídrico y sulfhídrico,
hidrocarburos como el metano, cloruros volátiles y vapor
de agua, entre otros
TIPOS DE ERUPCIONES
Los llamados magmas básicos(fluidos), magmas ácidos (viscosos), así como la
temperatura, cantidad de productos volátiles que incluyen las lavas, y forma en
que se presenta el cono volcánico, determinan los tipos de erupciones volcánicas.
En base a estos elementos se distinguen los diferentes tipos de volcanes:
hawaiano, estromboliano, vulcaniano, vesubiano, peleano, Krakatoano,
submarinos, de cieno y fisúrales.
HAWAIANO ESTROMBOLIANO
VOLCANIANO
VESUBIANO PELEANO KRAKATOANO
SUD MARINAS DE CIENO
FISURALES
MORFOLOGIA VOLCANICA
La morfología de los volcanes depende directamente de las características de los
magmas y gases emitidos.
ESTRACTOVOLCANES
VOLCANES EN ESCUDO
Si la lava es muy fluida, se forman los volcanes en escudo
CALDERAS FUMAROLAS SULFATARAS
MOFETAS
Las mofetas son fumarolas que surgen a través de grietas del terreno en aquellas regiones volcánicas.
También se manifiestan a través de los cráteres de los volcanes cuando han cesado su actividad. Los gases
emitidos son fríos.
GEISERES
Los géiseres son emanaciones o surtidores intermitentes de vapores y agua hirviendo, algunas muy ricas en
sílice, propias de regiones de vulcanismo atenuado. Su salida en forma de chorro es debida al calentamiento
del agua contenida en una grieta por su parte media o inferior; cuando el agua trata de aumentar su
volumen, ejerce presión hacia la superficie y surge violentamente.
SOFFIONI
El soffionis es un fenómeno consistente en desprendimientos de vapor de agua, a
temperaturas superiores a 100º C., que surgen a través de grietas del terreno.
Cuando se enfrían depositan ácido bórico y boratos. Es típico en determinadas
regiones volcánicas de Italia, especialmente Toscana.
VOLCANES DE LODO
Los volcanes de lodos son conos de pequeño tamaño por donde se emiten
burbujas compuestas de cienos o lodos, agua salada y gran cantidad de dióxido
de carbono.
SISMOS
Los movimientos rápidos y bruscos de las fallas y fracturas en el interior de la corteza
terrestre, se transmiten a grandes distancias del subsuelo como ondas elásticas, y se
manifiestan constantemente en la superficie en forma de trepidaciones, generalmente
imperceptibles, pero ocasionalmente perceptibles con mayor o menor intensidad.
INTENSIDAD DE LOS SISMOS
Cuando los movimientos sísmicos son pequeños e imperceptibles (los denominados
microsismos), solo pueden ser detectados y registrados mediante aparatos muy sensibles
(sismógrafos).
TIPOS DE SISMOS
Según el origen de los sismos éstos se clasifican en tres grandes tipos: volcánicos, tectónicos,
hundimiento, deslizamiento y por explosión atómica.
SISMOS VOLCANICOS:
Un sismos de origen volcánico es un tipo de sismo inducido por el movimiento (inyección o
salida) de magma. Este movimiento resulta en cambios de presión en la roca alrededor del
magma que experimentó estrés. En algún punto, la roca puede romper o mover.
SISMOS TECTONICOS:
Son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la
corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos.
SISMOS DE HUNDIMIENTO:
cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas, va dejando
un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es esta caída que genera vibraciones
conocidas como sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión.
SISMOS POR DESLIZAMIENTOS:
El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede producir
producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, pero generalmente no son de gran
magnitud.
SISMOS POR EXPLOSION ATOMICA:
realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los movimientos sísmicos.
DESARROLLO DE UN SEÍSMO
Las perturbaciones provocadas por las fallas se transmiten a través de las capas de la corteza
terrestre. Si una zona de la corteza donde existe una fractura es sometida a fuerzas tectónicas
capaces de desplazar grandes masas de tierra, dada la elasticidad de la corteza comienzan a
manifestarse deformaciones (pliegues).
Conforme la presión aumenta progresivamente sobre las masas, alcanzarán un valor límite en
el cual la falla será desplazada rápidamente, liberándose a la vez una gran cantidad de energía
(vibraciones) que será transmitida a través de la litosfera, es decir, se manifiesta un seísmo.
TSUNAMIS
Cuando el seísmo se produce en el fondo del mar o en las costas, dependiendo de su
magnitud, las aguas pueden se agitadas violentamente y formar olas gigantescas (en
ocasiones de hasta 30 metros de altura).
EFECTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
En cuanto a los efectos de los sismos, se dice que éstos son primarios cuando
están producidos directamente por las dislocaciones, es decir, son producto de
la intervención directa del movimiento sísmico por encontrarse dentro del
ámbito de desplazamiento de la falla. Si, por el contrario, los efectos ocurren
alejados del punto de dislocación, pero surgen al paso de las ondas sísmicas
producidas por ella, se denominan efectos secundarios.
PROPAGACION DE ONDAS SISMICAS
A la zona del interior de la corteza terrestre donde se produce el seísmo se le
llama hipocentro o foco; si este punto se encuentra a menos de 70 km. de la
superficie se dice que es un seísmo superficial; si está entre los 70 y 300 km. es
un seísmo intermedio; si está en zonas más internas se trata de un seísmo
profundo.
TIPOS DE ONDAS SISMICAS
Ondas P Ondas S Ondas L
ZONAS DE ACTIVIDA SISMICA
Las zonas de la Tierra con mayor actividad sísmica, dada su relación con los
fenómenos volcánicos, suelen coincidir entre sí. Se ha demostrado que la actividad
volcánica y sísmica tienen su máxima intensidad en aquellas zonas donde se
produce la expansión o extensión de la corteza, ejemplo de las dorsales oceánicas,
zonas de subducción, etc.
Se estima que la Tierra posee cinco zonas de máxima actividad volcánica y
sísmica: Circumpacífica, Mediterránea-asiática, Índica, Atlántica y africana.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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GEODINAMICA INTERNA DE LA TIERRA (Geologia general)

  • 2. INTRODUCCION LA GEODINAMICA INTERNA. -Se comprende más en el estudio de los fenómenos producidos en el interior de la tierra entre ellos, los más importantes son las erupciones volcánicas, los terremotos y los movimientos de las placas corticales en la tectónicas de placas. Todos estos fenómenos son la causa de las modificaciones que se produjeron en la superficie terrestre a lo largo de su evolución, y depende de la constitución y las características de la corteza terrestre.
  • 3. La geodinámica interna estudia las transformaciones de la estructura interna de la Tierra en relación con las fuerzas que actúan en su interior, usando técnicas de prospección (técnicas geofísicas). Las técnicas geofísicas más 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 con base en el contenido isotópico en muestras de roca • simulación computacional de procesos
  • 4. PLACAS TECTONICAS Del griego tekton (constructor), la tectónica es la rama de la geología que estudia las dislocaciones y deformaciones mecánicas de la corteza terrestre. Dentro de la tectónica, la orogénesis, del griego oros (montaña) y génesis (nacimiento), estudia y busca respuestas satisfactorias sobre el origen de las fuerzas que pliegan y fallan los estratos de la corteza terrestre, y que han dado lugar a las cordilleras. Existen varias teorías orogénicas, todas ellas englobables en verticalistas y horizontalitas, las cuales intentan explicar la orogénesis mediante la acción de fuerzas verticales y horizontales respectivamente. Por su parte, la tectogénesis, del latín tectu (techo) y el griego génesis (nacimiento), estudia el conjunto de procesos orogénicos, epirogénicos (movimientos de ascenso y descenso de los bloques de la litosfera) y magnéticos, que modifican la estructura de la corteza terrestre y dan lugar a las formaciones montañosas o cordilleras.
  • 5. FUERZAS Y DEFORMACIONES FUERZAS: Las fuerzas de presión, tensión y temperatura a que se ven sometidas las rocas, les infieren deformaciones elásticas, plásticas y de ruptura.
  • 6. DEFORMACIÓN La deformación es un término que se refiere a todos los cambios tamaño, forma, orientación o posición de una masa rocosa. La mayor proporción de la deformación de la corteza terrestre tiene lugar en los márgenes de las placas tectónicas. Los movimientos de las placas y las interacciones a lo largo de sus límites generan las fuerzas tectónicas que provocan la deformación de las unidades de roca.
  • 7. DEFORMACIONES ELÁSTICAS La deformación elástica es aquella que sufre una roca por efecto de un esfuerzo progresivo, y que se manifiesta mediante un cambio en la forma y volumen, pero que retorna a su estado original cuando cesa la fuerza que la produjo. DEFORMACIONES PLÁSTICAS La deformación plástica es aquella que al incrementarse el esfuerzo y superar su límite de elasticidad, mantendrá su deformación, aunque cese la fuerza que la produjo.
  • 8. DEFORMACIONES DE RUPTURAS La deformación de ruptura es aquella en la cual, rebasado el límite de plasticidad de una roca tras un esfuerzo progresivo, el material cede y se produce una ruptura. Se denominan rocas frágiles o competentes, a las que poseen un límite de plasticidad coincidente con el de ruptura. DEFORMACIONES CONTINUAS Y DESCONTINUAS Las rocas pueden sufrir deformaciones continuas o discontinuas. Si es continua (sin sobrepasar el límite de ruptura) se deformará sin perder sus características unitarias, lo que dará lugar a los llamados pliegues. Por su parte, si es discontinua (se sobrepasa el límite de plasticidad), las rocas se rompen y resultan las llamadas fallas y diaclasas.
  • 10. DEFROMACIONES CONTINUAS PLIEGUES Los pliegues son Inflexiones o dislocaciones (ondulaciones)
  • 11. PARTES DE LOS PLIEGUES
  • 12. FORMAS DE LOS PLIEGUES
  • 13. OTROS TIPOS DE PLIEGUES
  • 14. DEFORMACIONES DESCONTINUAS Cuando las deformaciones de las rocas rebasan los límites de plasticidad, es decir, cuando debido a la rigidez o fragilidad de las rocas y a un esfuerzo progresivo sobrepasan su límite de ruptura, el material cede y se producen fracturas. Estas fracturas pueden ser de dos tipos: diaclasas y fallas.
  • 16. Las fallas, a su vez, pueden presentar formaciones en: CLASES DE FALLAS Normales o gravitacionales Inversas De dirección o desgarre De tijera o rotación Macizos tectónicos (horst) Las fallas pueden ser del tipo: Fosas tectónicas o de hundimiento (rift)
  • 17. DEFORMACIONES MIXTAS Las deformaciones mixtas se dan cuando se combinan pliegues y fallas. ESCAMAS TECTONICAS Las escamas tectónicas no son más que pliegues en los cuales predominan las fracturas. Se denominan así por su semejanza con la disposición de las escamas de los peces. MANTOS DE CORRIENTE Los mantos de corrimiento son pliegues-falla (pliegues tumbados), en los cuales se producen cabalgamientos cuyo desplazamiento alcanza varios kilómetros de longitud. En este tipo de pliegues, los materiales que se desplazan (los superiores) se alejan de su origen, por eso se le llaman alóctonos; los que permanecen en su posición original (los inferiores) se denominan autóctonos.
  • 18. ESTILOS TECTONICOS Las diferentes estructuras de fallas, pliegues, fracturas, cabalgamientos, etc., caracterizan y diferencian las cadenas montañosas entre sí. Ejemplo de los estilos tectónicos más destacados:
  • 19. ALPINO Estilo alpino En el estilo alpino (de los Alpes), predominan los pliegues-falla, con falla, con series de estratos invertidos y mantos de corrimiento con cabalgamientos de grandes desplazamientos.
  • 20. VOLCANES La actividad volcánica, así como los movimientos sísmicos, no son más que la liberación en superficie de las energías que se manifiestan en el interior de la corteza terrestre. Los volcanes son grietas o aberturas de la corteza que se comunican con las zonas internas, donde los materiales rocosos se hallan en estado de fusión debido a las altas temperaturas reinantes. Como se sabe, la superficie terrestre está sometida a la acción de la geodinámica externa: viento, aguas, temperatura, atmósfera, etc., que actúan modelando el relieve, es decir, "destruyendo" litosfera mediante la erosión ejercida por estos agentes externos. Pero así mismo, se producen modificaciones del relieve por efecto de las energías procedentes del interior de la tierra, que "construyen" litosfera, es decir, crean nueva corteza terrestre como montañas, cordilleras, cuencas oceánicas, o nuevos relieves por efecto de la sedimentación de cenizas y otros materiales.
  • 21. Cuando las energías que llegan a la superficie son en forma de calor (magmas), dan lugar a la formación de los volcanes; y si esa energía se libera en forma de movimientos u ondas elásticas, se manifiestan mediante sismos o terremotos. Gracias a las erupciones magmáticas de los volcanes se pueden estudiar los materiales líticos de la corteza, ya que es la única forma de comunicación existente entre lo más profundo de la litosfera y la superficie terrestre.
  • 22. PARTES DE UN VOLCAN Un volcán consta de las siguientes partes: cámara magmática, chimenea, cráter y cono volcánico
  • 23. ACTIVIDAD ERUPTIVA Las actividades eruptivas de un volcán constituyen los denominados paroxismos, es decir, la fase en que se manifiesta la máxima intensidad de la actividad orogénica (también es aplicable a los movimientos sísmicos). Esta actividad volcánica no suele ser continuada en el tiempo, sino alterna o discontinua. Cuando los volcanes presentan inactividad durante largos periodos históricos, se dice que son volcanes apagados o extinguidos. Por su parte, se denominan volcanes activos aquellos que muestran una actividad permanente, o discontinua, pero con periodos de actividad en tiempos históricos cercanos. Durante los periodos en que los volcanes activos parecen extinguidos, en realidad muestran un periodo de descanso que alternan con otro de paroxismo.
  • 24. MATERIALES ERUPTIVOS Los volcanes activos, durante las erupciones, emiten materias magmáticas que normalmente irrumpen en la corteza terrestre en forma de lavas o gases; a este proceso se le denomina vulcanismo, y a las rocas que forman parte de él efusivas o volcánicas; si las materias magmáticas no afloran a la superficie y se consolidan en el interior de la tierra, se le denomina plutonismo, y a las rocas que intervienen intrusivas o plutónicas. Los magmas son masas ígneas, espesas y viscosas, que se pueden presentar fundidas total o parcialmente, y proyectarse, desparramarse o volatilizarse, según se trate de materias sólidas, líquidas o gaseosas.
  • 26. Los gases ácidos, como el dióxido de azufre y los cloruros y sulfuros de hidrógeno, pueden reaccionar con las partículas de agua para formar lluvias ácidas, que después se precipitan sobre la tierra causando daños a la vegetación. Si las erupciones son muy fuertes, el dióxido de azufre puede conseguir alcanzar la estratosfera y combinarse con el agua condensada, resultando nubes llamadas parasol, capaces de reducir la temperatura media de la superficie terrestre. . Las materias gaseosas suelen ser mezclas de composición compleja, que además pueden ser muy distintas, no sólo de una erupción a otra, sino incluso en los diferentes periodos de una misma erupción. Consisten primordialmente en gases sulfurosos, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, ácidos clorhídrico y sulfhídrico, hidrocarburos como el metano, cloruros volátiles y vapor de agua, entre otros
  • 27. TIPOS DE ERUPCIONES Los llamados magmas básicos(fluidos), magmas ácidos (viscosos), así como la temperatura, cantidad de productos volátiles que incluyen las lavas, y forma en que se presenta el cono volcánico, determinan los tipos de erupciones volcánicas. En base a estos elementos se distinguen los diferentes tipos de volcanes: hawaiano, estromboliano, vulcaniano, vesubiano, peleano, Krakatoano, submarinos, de cieno y fisúrales.
  • 30. SUD MARINAS DE CIENO FISURALES
  • 31. MORFOLOGIA VOLCANICA La morfología de los volcanes depende directamente de las características de los magmas y gases emitidos. ESTRACTOVOLCANES
  • 32. VOLCANES EN ESCUDO Si la lava es muy fluida, se forman los volcanes en escudo
  • 34. MOFETAS Las mofetas son fumarolas que surgen a través de grietas del terreno en aquellas regiones volcánicas. También se manifiestan a través de los cráteres de los volcanes cuando han cesado su actividad. Los gases emitidos son fríos. GEISERES Los géiseres son emanaciones o surtidores intermitentes de vapores y agua hirviendo, algunas muy ricas en sílice, propias de regiones de vulcanismo atenuado. Su salida en forma de chorro es debida al calentamiento del agua contenida en una grieta por su parte media o inferior; cuando el agua trata de aumentar su volumen, ejerce presión hacia la superficie y surge violentamente.
  • 35. SOFFIONI El soffionis es un fenómeno consistente en desprendimientos de vapor de agua, a temperaturas superiores a 100º C., que surgen a través de grietas del terreno. Cuando se enfrían depositan ácido bórico y boratos. Es típico en determinadas regiones volcánicas de Italia, especialmente Toscana. VOLCANES DE LODO Los volcanes de lodos son conos de pequeño tamaño por donde se emiten burbujas compuestas de cienos o lodos, agua salada y gran cantidad de dióxido de carbono.
  • 36. SISMOS Los movimientos rápidos y bruscos de las fallas y fracturas en el interior de la corteza terrestre, se transmiten a grandes distancias del subsuelo como ondas elásticas, y se manifiestan constantemente en la superficie en forma de trepidaciones, generalmente imperceptibles, pero ocasionalmente perceptibles con mayor o menor intensidad. INTENSIDAD DE LOS SISMOS Cuando los movimientos sísmicos son pequeños e imperceptibles (los denominados microsismos), solo pueden ser detectados y registrados mediante aparatos muy sensibles (sismógrafos).
  • 37. TIPOS DE SISMOS Según el origen de los sismos éstos se clasifican en tres grandes tipos: volcánicos, tectónicos, hundimiento, deslizamiento y por explosión atómica. SISMOS VOLCANICOS: Un sismos de origen volcánico es un tipo de sismo inducido por el movimiento (inyección o salida) de magma. Este movimiento resulta en cambios de presión en la roca alrededor del magma que experimentó estrés. En algún punto, la roca puede romper o mover. SISMOS TECTONICOS: Son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos.
  • 38. SISMOS DE HUNDIMIENTO: cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas, va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es esta caída que genera vibraciones conocidas como sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión. SISMOS POR DESLIZAMIENTOS: El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede producir producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, pero generalmente no son de gran magnitud. SISMOS POR EXPLOSION ATOMICA: realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los movimientos sísmicos.
  • 39. DESARROLLO DE UN SEÍSMO Las perturbaciones provocadas por las fallas se transmiten a través de las capas de la corteza terrestre. Si una zona de la corteza donde existe una fractura es sometida a fuerzas tectónicas capaces de desplazar grandes masas de tierra, dada la elasticidad de la corteza comienzan a manifestarse deformaciones (pliegues). Conforme la presión aumenta progresivamente sobre las masas, alcanzarán un valor límite en el cual la falla será desplazada rápidamente, liberándose a la vez una gran cantidad de energía (vibraciones) que será transmitida a través de la litosfera, es decir, se manifiesta un seísmo. TSUNAMIS Cuando el seísmo se produce en el fondo del mar o en las costas, dependiendo de su magnitud, las aguas pueden se agitadas violentamente y formar olas gigantescas (en ocasiones de hasta 30 metros de altura).
  • 40. EFECTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS En cuanto a los efectos de los sismos, se dice que éstos son primarios cuando están producidos directamente por las dislocaciones, es decir, son producto de la intervención directa del movimiento sísmico por encontrarse dentro del ámbito de desplazamiento de la falla. Si, por el contrario, los efectos ocurren alejados del punto de dislocación, pero surgen al paso de las ondas sísmicas producidas por ella, se denominan efectos secundarios. PROPAGACION DE ONDAS SISMICAS A la zona del interior de la corteza terrestre donde se produce el seísmo se le llama hipocentro o foco; si este punto se encuentra a menos de 70 km. de la superficie se dice que es un seísmo superficial; si está entre los 70 y 300 km. es un seísmo intermedio; si está en zonas más internas se trata de un seísmo profundo.
  • 41. TIPOS DE ONDAS SISMICAS Ondas P Ondas S Ondas L
  • 42. ZONAS DE ACTIVIDA SISMICA Las zonas de la Tierra con mayor actividad sísmica, dada su relación con los fenómenos volcánicos, suelen coincidir entre sí. Se ha demostrado que la actividad volcánica y sísmica tienen su máxima intensidad en aquellas zonas donde se produce la expansión o extensión de la corteza, ejemplo de las dorsales oceánicas, zonas de subducción, etc. Se estima que la Tierra posee cinco zonas de máxima actividad volcánica y sísmica: Circumpacífica, Mediterránea-asiática, Índica, Atlántica y africana.
  • 43. GRACIAS POR SU ATENCIÓN