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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH
 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
 E.A.P: INGENIERIA AGRICOLA
 CURSO DE GEOLOGIA GENERAL
 DOCENTE: Msc. Ing.Gustavo Roberto Bojòrquez Huerta
 Ciclo:2013-II
 Huaraz-PERÚ
Meléndez Fuster define.....”La Geología es la ciencia
que estudia la Tierra, su composición , estructura y
los fenómenos de toda índole que en ella tiene lugar
incluyendo su pasado, mediante los documentos que
de ellos han quedado en las rocas”.
“La geología es la ciencia de la Tierra que estudia su orígen,
composición, estructura y fenómenos que se han producido
en ella desde su génesis a la actualidad”
CAP I -GEOLOGIA INTRODUCCION
Las Ciencias Geológicas su división y
las otras ciencias
FÍSICA QUÍMICA
METEOROLOGÍA BIOLOGÍA
G E O L O G Í A
ASTRONOMÍA OCEANOGRAFÍA
- MINERALOGÍA - GEOMORFOLOGÍA - G. ESTRUCTURAL - G. DE MINAS.
- CRISTALOGRAFÍA - FOTOGEOLOGÍA - ESTRATIGRAFÍA - G. DEL PETRÓLEO.
- PETROGRAFÍA - VULCANOLOGÍA - SISMOLOGÍA - ING. GEOLOG.
- SEDIMENTOLOGÍA - GLACIOLOGÍA - G. HISTÓRICA - HIDROGEOLOGÍA.
-GEOLOGÍA AMBIENTAL, Recolecta datos geológicos para evitar o
solucionar problemas ocasionados por la intervención humana en
el medio ambiente.
-GEOQUÍMICA AMBIENTAL, Analiza procesos geológicos que
introducen y controlan la concentración de contaminantes en el
medio ambiente. Procesos naturales (erupciones volcánicas,
meteorización) o antropogénicos (derrames de petróleo,
combustibles, gas, materiales diversos.
IMPORTANCIA Y RELACIÓN DE LA GEOLOGÍA EN LA INGENIERÍA.
Ing. de Minas - Metalurgia - Ubicación de Recursos
minerales - Metales
Ing. de Petróleo - Ubicación de Yacimientos de
Hidrocarburos.
Ing. Civil - Est. Geotécnicos - Presas - túneles - Carreteras -
Edificaciones.
Ing. Química - Industrial - Estudio composición mineralógica
- usos - mat.prim.
G E O L O G Í A Ing. Agraria - Estudio de suelos - Irrigaciones.
Ing. Sanitaria - Estudio de aguas subterráneas - canales.
Ing. Militar - Estudio de condiciones óptimas del terreno.
Ing. Espacial-Estudia el origen del universo
Ing. Marina- Estudia características del litoral - mar.
Arquitectura- Estudia las rocas ornamentales.
Planificadores- Ubicación de ciudades y pueblos en
formación
CICLO GEOLÓGICO
GEODINÁMICO EXTERNO procesos actúan modificándo constantemente la superficie terrestre,
su fuente de energía es el sol .Erosión, transporte y sedimentación de materiales por el viento,
agua .mar. Los materiales se deposistan en cuencas marinas o continentales.
GEODINÁMICO INTERNO procesos que tienden a la formación (construcción) de nuevos tipos de
rocas, montañas (orogénesis). La energía procede del calor interno de la tierra y la radioactividad
en la litosfera. Se manifiesta en el magmatismo, sismos, metamorfismo.
SMEB
Origen y evoluciòn del universo
 El universo es la extensiòn ilimitada
de lo existente en todos los sentidos
en donde todas las cosas estan
ordenadas y relacionadas.Esta
formado por millones de galaxias que
a su vez son agrupaciones de
millones de estrellas,de cuerpos
cosmicos como manchones de
luz,que son las nebulosas y de
planetas que son cuerpos que giran 8
SMEB
 El universo está compuesto por un
universo visible y un universo no
visible.El componente visible del
universo según la NASA es
aproximadamente el 5% del
universo.El universo no visible esta
compuesta de “materia oscura” que
tiene bastante más masa que el
componente visible del universo
9
SMEB
Universo visible
Galaxias
 Son acumulaciones de cuerpos
cosmicos de orden superior que se
caracterizan por poseer una
estructura màs complicada,eliptica e
irregular.Segun se cree,hay 100,000
millones de galaxias,destancandose
la via làctea, donde se encuentra el
sistema solar
10
SMEB
 En una galaxia se reconocen cuatro
partes:
 A)El núcleo, un esferoide aplastado y
tal vez centrado en un agujero negro
 B)El disco, que contiene
estrellas(entre ellas el sol) y polvo
interestelar
11
SMEB
 C) un componente esferoidal (halo)
 Donde están las estrellas viejas
 D)La corona tenue pero muy
extensa, donde al parecer no hay
estrellas, solo la materia oscura ò
faltante, aquella que no es detectada
por medios directos, las galaxias se
observan como objetos extensos
12
SMEB
 Con aspectos de nubes,generalmente
aplastados,debido a su enorme
distancia no se pueden ver estrellas
individualmente.
 Las galaxias màs cercanas,las
denominan nubes de magallanes
estan a unos 170,000 años luz
13
SMEB
 Un año luz es la distancia recorrida
por la luz en un año,igual a
9´46.1015 metros,la teoria más
aceptada,las galaxias se alejan de
nosotros a velocidades
proporcionales a sus distancias
 Cuando estas alcanzan los 1010
 Años luz,la velocidad puede alcanzar
la de la luz. en este caso por el
14
SMEB
Foto del universo
15
SMEB
 efecto Doppler,la transmición de
energia
 La clasificaciòn de Hubble distingue
galaxias espirales, elipticas,
irregulares y lenticulares.Las
espirales son las mas abundantes y
jóvenes constan de un núcleo central
muy brillante de forma redondeada a
ovalada rodeado de un disco grande
y mas tenue,los brazos son
prolongaciones brillantes
16
SMEB
 Que parten del nucleo y donde se
estan formando nuevas estrellas
azules.Las elipticas se consideran
galaxias “viejas”al haber
transformado ya casi la totalidad de
gas y polvo en la formación de
estrellas de color rojo,tienen la
forma de elipsoide mas o menos
achatado,este tipo de galaxia no
presenta zonas oscuras
17
SMEB
 y se supone que contiene poca o
ninguna materia intereestelar .Las
galaxias SO son de forma lenticular
muy achatadas y tienen un núcleo
central más brillantes,siendo un
estado intermedio entre irregulares
contienen estrellas y nubes oscuras
de materia interestelar,formando un
conjunto desordenado,carecen de
estructura propia y generalmente de
nucleo,son pocos frecuentes y
tamaño pequeño 18
SMEB
CUMULOS ESTELARES
 Las estrellas de una galaxia se
agrupan en concentraciones de
menor cuantia, que contienen desde
miles hasta ciento de miles de
estrellas,originadas en una misma
región y en una misma epoca.Los
cumulos presentan diversas
estructuras.Los cúmulos
globulares,suelen ser esfericos y
cuentan con muchas estrellas rojas 20
SMEB
 y carecen de materia
interestelar,sus edades oscilan los
6,500 y 10,000 millones de años.Los
cúmulos galácticos,contienen menos
estrellas que las globulares y son
sistemas en formación,pues aún
contienen nubes de gases y
polvo,por eso sus estrellas son
azules (muy jovenes)
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Las estrellas
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Las estrellas
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Origen y evolución del universo
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 Y contribuirá a aumentar màs la
masa del agujero. Como los agujeros
negros son invisibles, se les trata
descubrir por sus efectos sobre
objetos visibles
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TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO
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El sistema planetario solar fue formado hace 4600 - 5000
mllns de años. La Vía Láctea tiene 30,000 millones de
estrellas. .
El sol tiene concentrado la mayor cantidad de materia
(99.8 %) y los planetas muy poca cantidad (0.1 %). Los
planetas mas cerca al sol (Mercurio, Venus, Tierra y Marte)
son los de mayor densidad con elementos abundantes
como Sí, O, Fe, Mg. Son sólidos.
Los planetas externos (Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y
Plutón) son los más ligeros y gaseosos en ellos predomina
elementos químicos de menor peso atómico o moléculas
de agua, amoniaco, metano. El sistema solar tiene 9
planetas, 38 satélites y 2000 asteroides.
LA TIERRA EN EL SISTEMA SOLAR.
ORIGEN DEL SISTEMA PLANETARIO SOLAR.-
Por la especial disposición de los planetas se tiene dos
hipótesis:
HIPOTESIS NEBULAR .- Los sistemas planetarios son el
resultado de la concentración por acreción de la materia
dispersa dentro de una nebulosa giratoria en su zona
central (el sol) o regiones localizadas (planeta) (PIERRE S.
LAPLACE) hace dos siglos).
HIPOTESIS PLANETESIMAL.- Los sistemas planetarios
resultarían de la aproximación de dos estrellas la atracción
gravitatoria mutua podría producir deformación y desgaje
de la estrella más ligera que se concentraría
posteriormente como planetas después del paso de la
estrella causante de la deformación. Esta hipótesis fue
formulada por T. CHAMBERLAIN y F. MOULTON.
LA TIERRA ESTRUCTURA Y COMPOSICION
La tierra esta zoneada desde el exterior en:
ATMÓSFERA, es la capa externa su composición es vapor de agua CO2
,gases inertes , N. Aquí se manifiestan el clima , lluvia , viento.
(Troposfera,16km.)
HIDROSFERA , es la capa de agua natural que cubre ¾ partes
de la superficie terrestre. Son importantes las aguas
subterráneas (del subsuelo) que se hallan en los intersticios
y fisuras .
Este tipo de agua se beneficia por pozos y manantiales.
BIOSFERA , o esfera de la vida boscon bosques y sus incontables seres
vivos en los continentes y mares. Incluye al hombre.
LITOSFERA, corteza terrestre es la envoltura sólida formada por variedad
de rocas . Profundidad de 35- 50 Km.
Hay tres tipos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Corteza Tiene dos capas denominadas Sial y Sima
Manto Constituida por el Manto superior y manto inferior
FILOSOFIA DEL GEOLOGO
“..La tierra es única no
tiene copia ...por ello es
deber de todos cuidarla”
El material en profundidad puede mantenerse en equilibrio
hidrostático en algun nivel (nivel isopiéstico) el material por
debajo del nivel se llama astenósfera y el de encima litósfera es
rígido.
Hipótesis de Pratt-Hayford(1864), la compensacion se
da por compensacion lateral de material de diferente densidad a
113.70Km.profundidad.
Hipótesis de Airy hay equilibrio de inmersión de la corteza como
los icebergs y las cadenas montañosas tiene raíces profundas en
el basamento.
Isos y tasis = “en equilibrio “ es el equilibrio gravitatorio que
regula la altura de los extensos bloques de corteza terrestre y de
los fondos oceánicos de acuerdo con la densidad de las rocas
adyacentes.
ISOSTASIA ( C. E.Dutton 1889)
La fórmula g = 4RGd
3 indica la correlación que hay entre la masa
y la densidad variable de la corteza .
En una etapa inicial se aceptaba solamente la existencia de
movimientos verticales con intercambio entre continentes y
océanos. Alfred Wegener en 1910-20 sostiene que sí : (1) las
montañas se originan debido a la contracción de un planeta en
vías de enfriamiento , las montañas se repartirían uniformemente
en la superficie de la tierra lo real es que las montañas se
encuentran en zonas deformadas alargadas que sugieren un
proceso diferente (2) Wegener observa que la costa oriental de la
América del Sur ensambla de manera casi exacta a la costa
occidental del Africa.Reune analogías geográficas,geológicas y
biológicas.
En 1916 Wegener expone su teoría de la “Deriva de los
Continentes “. “ La superficie de la tierra no es estática , pero si
dinámica los continentes y océanos se desplazan
permanentemente , los unos con relación a los otros. En el
pasado los continentes habrían formado una sola superficie
emergida (PANGEA) , que luego se rompió en varios fragmentos
(LAURASIA Y GONDWANA), que se desplazan como unos iceberg
DERIVA CONTINENTAL
IDEA DE LA DERIVA CONTINENTAL, SEPARACION BRASIL
– AFRICA SEGÚN A. SNIDER 1958 EVOLUCION DEL
CARBONIFERO SUPERIOR AL CENOZOICO
"Es una solución mutua de silicatos, sílice con mezcla de óxidos, sulfuros
y que además contienen porcentajes de sustancias volátiles disueltas y
agua (10%)".Fluido natural muy complejo. La temperatura promedio es de
1000 a 1200  C, se genera o produce en la parte superior del manto
(Astenósfera~50Km).
La composición del magma no es homogénea, presenta partes que son
ricas en constituyentes ferromagnesianos, sílice (SiO2 ), Alumina (Al2O3,)
,compuestos de Na y K u otras sustancias.(Acidos, gases de distinta
compsición). El magma es siempre dinámico y viene a ser la fuente
esencial para la formación de las rocas ígneas.
(latín ignis = fuego) constituyen el 95% del total de roca en la corteza
en volumen y 2%5 en distribución superficial.
Son procesos producto de la Geodinámica Interna
de la Tierra y que se manifiesta por medio del
vulcanismo o magmatismo extrusivo y las
intrusiones magmáticas.
CAP II-EL MAGMATISMO.
¿Qué es el magma?
GENERACIÓN DEL MAGMA.
Calor Terrestre y Grado Geotérmico.
La temperatura en la corteza terrestre aumenta 1C en cada 32 m. (~33 )
y se calcula que en zonas profundas de la corteza (2 km) la T debe
oscilar entre 600 y 700 suficiente para producir la fusión de las rocas.
En el manto a aproximadamente 50 Km de profundidad debe llegar a
mas de 1500 C.
Factores que intervienen en la variación del calor terrestre:
· Conductibilidad de las rocas.
· Circulación de las aguas.
· Proximidad a áreas volcánicas – magmática.
· Radioactividad.
Se han perforado pozos profundos uno de 14,000 m. (Rusia) que permitió
reconocer el sonido que producen al moverse las Placas Tectónicas,
pero el más profundo se hizo en Bavaría ( 30,000 m.) costó 300 mllns.
dólares.
ACTIVIDAD MAGMÁTICA.
Magmatismo Intrusivo " Son masas o cuerpos de variadas formas de roca
ígnea que se formaron cuando el magma se consolidó a grandes
profundidades ".Las estructuras ígneas pueden ser:
Plutones regulares:
· Sill o manto. · Lacolito.
· Dique ó dike. · Facolito.
Plutones irregulares:
· Batolito > 100 km2.
· Stock < 100 km2
· Apófisis.
· Cuello volcánico.
El Batolito de la costa de Perú de 1600 Km. de longitud se extiende
paralelo la Costa su ancho en Chosica es de 70 Km aproximadamente,
se divide en segmentos: Toquepala, Arequipa, Lima, Trujillo, Piura.
El batolito se extiende por 2400 Km entre Chile, Perú y Ecuador. Otros
batolitos en Perú como el de la Cordillera Blanca, Pataz-Buldibuyo, Puno.
En el mundo tenemos batolitos como el de Dublín (Irlanda) con 1,000 km2,
en Donegal (Irlanda), en Escocia (Tierras Altas Grampaninas).
Son masas de magma que son expulsados hacia la superficie se le
denomina lava y está relacionado con el Vulcanismo.
Volcanes : Son montañas cónicas con aberturas como orificios,
conducto o fisura a través del cual los productos magmáticos (rocas,
gases y lavas) son arrojados de un modo continuo o intermitente.
Lava : Es un material fluido ígneo que proviene del interior de la
Tierra. Se diferencia del magma en que se presenta próximo o en la
superficie y por lo tanto ha perdido los elementos volátiles.
Erupciones Volcánicas.
 a) Tipo Hawaiano: Erupciones tranquilas de lavas de composición básica. : Kilauea -
Mauna Loa (Hawai.
 b) Tipo Volcaniano: Erupciones violentas con desprendimiento de polvo, cenizas y
vapor de agua, la lava es mas viscosa formando costras superficiales - El Etna (Italia)
 c) Tipo Peleano: La lava tiene el limite de viscosidad es muy destructivo se destruye el
cráter por obstrucción.Los materiales forman la “nube ardiente” peligrosa para las
áreas vecinas. El Mont Pelé (Isla Martinica en el Mar Caribe).
 d) Plineano : Gases y vapores globulares alcanzan gran altura a veces de km. , el
Vesubio, Pompeya (Italia).
 e) Stromboliano : Constantemente activo con erupciones rítmicas - El Stromboli , Sicilia.
 f) Tipo fisural : No poseen cono volcánico - El Laki (Islandia), El Decan
(India) con 106 km2, meseta del río Snake (USA) 500,000 km2. En
el mundo estas lavas cubren un área de 2.5 mllns de km2.
MAGMATISMO EXTRUSIVO
VULCANISMO SUBMARINO.
Las erupciones suceden por debajo de una cubierta de agua. Los productos de
la erupción corren con el agua y se consolidan en una estructura análoga a un
montón de almohadillas denominádas ” lavas en almohadilla ” (pillow lava).
PRODUCTOS DEL VULCANISMO
I ) Productos Gaseosos : Son las columnas de humo que contienen : CO2 ,
predomina el agua , SO2,COH2, HCl , CH4 , O2, N2, H2, B2, Cl2, S2, F2 etc.
II) PRODUCTOS LÍQUIDOS : Son las rocas liquidas que sedernominan lavas
Ácidas se caracterizan por tener mayor porcentaje de sílice (65-75%) son
viscosas de poca movilidad y explosivas . Forman conos de gran pendiente.
Básicas, tienen poca sílice(50%), poco explosivos, de gran movilidad.
Forman conos de poca pendiente. Se forman a mayor temperatura y
profundidad, cristalizan primero son densas y contienen algunos minerales
nobles Pt, Ni, Cr.
Intermadias, se caracterizan por contener sílice entre 50 – 65%
III) PRODUCTOS SÓLIDOS : Son los piroclastos arrojados durante la erupción
volcánica y que se depositan por gravedad en el cono volcánico o en las zonas
aledañas de acuerdo a su tamaño y peso específico. Pueden ser:
- Bloques o bombas  32 mm.
- Lapilli - 4 – 32 mm.
- Ceniza volcánica - 4 - 1/400 mm.
- Polvo volcánico - partículas microscópicas
•CORRIENTES DE LAVA:
-Agrupación columnar o disyunción columnar
- Estructura en almohadilla - Conos goteras -
- Cavidades de lavas - Túmulos y lomas
CONOS VOLCÁNICOS:
Conos de escoria : Son simétricos, formados por escoria y lapillis las
laderas van de 30 a 40 de pendiente (Krakatoa), Misti (AQP-Perú).
Conos de lava : Sus laderas son mas planas, se componen de capas
superpuestas no exceden 10° de pendiente.
Cono compuesto : Poseen intercalación de escoria y lava, con talud
intermedio (Fujiyama - Japón). Se les llama estrato volcanes.
CRÁTERES Y CALDERAS
*Calderas, se originan al producirse erupciones sucesivas de un volcán y
pueden culminar en una erupción aun más violenta.
*Somena, es una caldera ensanchada que en su interior se ha formado un
volcancito .
*Fumarolas,los productos son vapor de agua y gases (H2 - CH4) ocurren a
500C hasta 600°C.
*Solfataras, son emanaciones gaseosas que ocurren de 40  a + 100C
(vapor de agua , S2H) .
*Mofetas son emanaciones de gas a < 40C (vapor de agua , CO, CO2).
*Geysers, son fuentes termales que emanan a intervalos con vapor y
agua caliente que puede llegar a centenares de metros en ocasiones.
*Manantiales, de agua caliente localizados en tres regiones típicas de la
Tierra ; parque de Yellowstone, Islandia y Nueva Zelanda. Las aguas
están fuertemente cargadas de material mineral.
CINTURONES VOLCÁNICOS
Están distribuidos en los continentes y fondo marino. Existen alrededor
de 500 volcanes activos actualmente ó históricamente.
La mayoría de los volcanes son de edad Terciario Superior y se
distribuyen en :
- Circum-Pacífico o Cinturón de Fuego.
- Mediterránea ó Alpino Himalaya.
Es muy característica la disposición lineal o arqueada de los volcanes a
lo largo de las zonas orogénicas.
VOLCANES IMPORTANTES.
En el Mundo: Vesubio (Italia), Krakatoa (Indonesia), Tambora
(Indonesia),Popocatépelt, Paracutin (México), Mauna Loa
(Hawai),Pinatubo (Filipinas), Cerro Negro (Guatemala), Saint Helen,
Rainier,Sastre, Lassen Peak (Cascadas, USA) Huahuapichincha
(Ecuador), etc.
En el Perú : Ampato (6310), Solimana, Ubinas (Moquegua), Misti,
Chachani, Pichupichu, Coropuna, Solimana (Arequipa), Tutupaca,
Yucamane(Tacna) , Sarasara (Ayacucho).
C.Darwin (1844) señala la cristalización fraccionada como un medio de evolución
magmática que puede describirse como movimiento de cristales por influencia de
la gravedad y separación de los elementos constitutivos más fusibles.
CLASES DE PROCESOS EVOLUTIVOS :
DIFERENCIACIÓN MAGMÁTICA, es la segregación de fracciones del
magma o acumulaciones de cristales que se diferencian en su
composición de los líquidos madre para generar rocas
·Rocas ácidas ricas en Si, Na, como el granito, riolita.
·Rocas intermedias con Na, Si, K como la diorita, andesita, monozonita.
·Rocas Básicas a ultrabásicas ricas en ferromagnesianos, Fe, Ca, Mg
como el basalto, gabro, dunita.
Al final se tiene un fluido residual que a veces va cargado de un alto
contenido de iones metálicos de Ag, Cu, Au, Zn, Pb, etc.
CRISTALIZACIÓN FRACCIONADA, es la separación de una o varias fases
sólidas (cristales) a partir de un magma diferenciado.
La reacción progresiva deviene en una reacción contínua, por ejemplo los
feldespatos de plagioclasa que primeramente se forman son ricos en Ca y
progresivamente se enriquecen a sódicos. En cambio en los
Ferromagnesianos reaccionan con la masa fundida para dar un nuevo
mineral con diferente estructura cristalina y composición por ejemplo el
olivino puede convertirse en Px, ó en Anfíbol ; estos cambios bruscos se
le conoce como reacción discontíua
EVOLUCIÓN MAGMÁTICA
CAP III - METEORIZACIÓN DE
ROCAS Y SUELOS.
Meteorización ó Intemperismo, es la reacción de la superficie
terrestre ante los agentes atmosféricos y otros especialmente al
contacto con el agua, aire y seres vivientes.
Es un conjunto de procesos geológicos que comprende la
exposición a procesos físicos, químicos y orgánicos de la faz de la
tierra hasta la formación de suelos.
Se puede considerar como una acción pasiva y constante de la
corteza terrestre. En los granitos la meteorización puede llegar a
90 m de profundidad (Australia) 60 m (Hong Kong) 120m en Brasil
y en Camerún, Malasia cientos de metros.
Erosión, es la acción Geológica que consiste en el desgaste
(denudación), descenso o remosión de la superficie terrestre
ante diversos agentes dinámicos. Acción del agua de lluvia,
deshielos, glaciares, viento, gravedad.
Tipos de meteorización (Intemperismo):
a) Procesos Físicos - Mecánicos, los materiales son desintegrados a
causa de los cambios de temperatura, acción de organismos, los cuales
se depositan inmediatamente.
Estos procesos pueden ser:
- Exfoliación por expansión vertical (descarga mecánica)
- Desintegración granular por enfriamiento diferencial de los minerales.
- Congelación: Aumento 10 - 30% presión por confinamiento puede ser de
13.8x10N/m-2.
- Meteorización esferoidal ó exfoliación catáfila de los bloques a partir de
los bordes . AGENTES: - Temperatura
- Gravedad
b ) Procesos Químicos:
- Oxidación: Es la combinación del O para formar óxidos e hidróxidos u
otras reacciones que aumentan el número de elementos oxidados que se
aceleran por la humedad del aire. Ejm.
2 FeS2 + 2 H2O + 7 O2  2 FeSO4 + 2 H2SO4
Pirita agua oxígeno Sulfato Ácido
ferroso sulfúrico
Fe CO3 + H2O + O  Fe2O3 H2O + 2 CO3
Siderita agua oxígeno Goethita
- Reducción: Es la disminución de O por liberación el cual pasa al medio
ambiente por avance de la oxidación.
- Carbonatación: Es la reacción de las rocas y minerales que contienen
Ca, Na, (CO2), Mg, K con aguas que tienen ácido carbónico (CO3H2) para
originar carbonatos ( CaCO3, MgCO3 , NaCO3) y bicarbonatos.
2 H2O + 2 CO2  H2CO3 + 2 H + CO3 -
- Lixiviación: Es la capacidad del H2O de disolver sustancias tales como
las evaporitas (sulfatos, cloruros, sulfuros, etc, rocas calcáreas y
remover el Ca, Mg, Na y K. La lixiviación ocurre con la
carbonatación. La acción del CO2 disuelto en el agua conduce a la
formación de formas kársticas en las calizas. El Fe es resistente de
remover, el Si es difícil de lixiviar y el Al es inamovible.
LIXIVIACIÓN
- Hidratación: Es la absorción de moléculas de H2O dentro de la estructura
interna de un mineral, en las arcillas las expande hasta un 60 % en volumen.
Frecuentemente la hidratación acelera los procesos de oxidación, reducción e
hidrólisis. Ocurre con la carbonatación .
2 KAlSi3O8 + 6 H2O + CO2  Al2Si2O5 (OH)4 + (4SiO2 - 4H2O) + K2CO3
ortosa agua caolín ácido sílicico carbonato de K
2NaAlSi3O8 + 2 H2O + CO2  Al2Si2O5 (OH)4 + 4SiO2 + Na2CO3
albita agua caolín sílice carbonato de Na
- Olivino Plagioclasa cálcica
- Hiperstena Plagiocl. calco-alcalina
- Augita Plagiocl. alcalino-cálcica
- Hornblenda Plagioclasa alcalina
- Biotita
- Fedespato potásico
- Muscovita
- Cuarzo
c ) Procesos Orgánicos (Intemperismo Biológico):
Las plantas, animales y el hombre también colaboran en la
desintegración de los materiales de la tierra. Las plantas al
enraizar van a fraccionar y descomponer las rocas,
algunos animales subterráneos como lombrices se
alimentan de material particulado y excretando material
mas fino, el hombre y demás animales mayores al efectuar
sus actividades también descomponen y fragmentan los
materiales. Las plantas producen ácidos que se añaden al
agua percolante aumentando su poder solvente. Algunas
bacterias son mas activas en condiciones reductoras
producen sulfuros, otras convierten el Nitrógeno en
compuestos de NH4 afectando el pH del suelo.Regulan la
cantidad de oxígeno y CO2.
SUELOS.- Es la capa o película superior de la
corteza terrestre,después de sometida a la
meteorización y acción de los seres vivos.
Es el material natural producto de la desintegración y
descomposición de rocas preexistentes. La mayoría
de los suelos contienen cierto % de humus (materia
orgánica obscura originada por la descomposición de
sustancias vegetales y animales).
Principales ciencias del suelo :
En Geología . Se define al suelo por su origen y formación.
En Ingeniería: El suelo es un elemento que soporta estructuras
Mecánica de suelos. Estudia las características físico - mecánicas
Clasificación de los Suelos.- (Unified Soil Clasification System U.S.C.)
GG - Pt (bien graduada) - GP (deficiente graduación).
Edafología y Pedología. Ciencias que se emplean en agricultura
FACTORES PRINCIPALES EN LA
FORMACION DE SUELOS
a) Clima
b) Bed rock (tipo de roca)
c) Topografía
d) Actividad de las plantas y animales
e) Tiempo
CLASIFICACION GENERAL DE LOS SUELOS.
a) Residual .- Son suelos que se derivan del bed rock (lechos de roca)
sobre la cual descansan , se puede advertir la gradual transición a la roca
origen . Se forman in situ por acción química u orgánica.
Ej. Suelo del C° San Cristóbal - Suelo Casuarinas.
b) Transportado.- Son aquellos que se forman debido a un agente de
transporte (agua, viento, glaciar, gravedad, etc.) Contienen típicamente
ciertos tipos de rocas o sedimentos diferentes de las rocas subyacentes.
Ej. Suelo de Lima. La Molina, Valle del Rimac.
PERFIL DE UN SUELO
Un suelo bien desarrollado maduro formado en un tiempo prolongado
y bajo ciertas condiciones climáticas presenta en profundidad tres
horizontes
Horizonte “A”, superficial conformada por arena y arcilla de color
obscuro generalmente, 0.60 m de profundidad y es donde arraigan las
plantas. Es la zona de lixiviación excepto en lateritas y zonas
desérticas.
Horizonte “B”, tiene espesor variable hasta 1 m. de colores pardo ,
rojizo amarillento por presencia de óxidos de Fe. En climas cálidos
precipita el Ca infiltrado formando costrones de caliche o Kankar
(India). En el Terciario en Australia y Sudáfrica se formaron suelos con
horizontes de sílice de hasta 5 m de espesor “silcrete”. Zona de
depositación.
Horizonte “C”, es el mas profundo formado por cantos sueltos en
matriz areno arcillosa insensiblemente pasa a roca firme. El espesor
varía de metros a 0.30 m. Es mas desarrollado en climas cálidos y
húmedos.
TIPOS DE SUELOS.
a) En función de su mineralogía : Pueden ser
- Calcáreos
- Silíceos
- Arcillosos
- Salinos
b) En función al clima pueden ser :
-Desérticos, en regiones áridas con escasa vegetación . Costa
peruana.
-Lateríticos, en regiones de clima cálido y húmedo, carecen de
horizonte “A” predomina el horizonte “B” con abundancia
de óxidos de Fe y Al , son de colores rojizo y amarillo .Ej.
Suelo de Iquitos. Pucallpa, Puerto Maldonado. En África
Central, Indias Orientales, Australia. Los ricos en Aluminio
se denominan Bauxitas son yacimientos de Al en Cuba,
Venezuela.
-Podzoles, son de climas subárticos y fríos con predominio de
humus oscuro el horizonte “B” es gris claro, fuertemente
ácidos .(Proviene del ruso “salinidad”).
-Chernozem, de climas templados , subhumedo vegetación alta.
Son obscuros ,fértiles y moderadamente lixiviados. Su
horizonte “B” es gris viene del ruso tierra negra. Puede
tener hasta 1.5 m de profundidad.
-Tundras, de climas frígidos , húmedos , son típicas los líquenes
y musgos . Son de color pardo obscuro y se presentan
moteados.
-Pedocales (suelo+Ca), se desarrollan en áreas de poca
lluvia y temperatura relativa alta. Soportan pastos y
matorrales. Poseen gran % de CO3 Ca.
-Pedalfers, (suelo+Al+Fe), desarrolladas en climas
templados, húmedos, bajo una vegetación espesa. El
horizonte es de color café claro y posee gran % de materia
orgánica.
El avance de los estudios Edafológicos y Pedológicos
dividen a los suelos en :
* Suelos Zonales en función al clima y vegetación Ej.
Pedalfers, pedocales.
* Suelos Azonales no reflejan acción de factores pueden
ser Aluviales, Litosoles, Regosoles.
* Intrazonales reflejan acción de factores locales Ej.
Orgánicos, Grumisoles.
CAP IVCAP IV -- METAMORFISMO Y ROCASMETAMORFISMO Y ROCAS
METAMMETAMÓÓRFICASRFICAS
C. Lyell (1832) “Es un proceso Geológico por
el cual las rocas consolidadas son alteradas
o transformadas en su composición
(química, mineralógica) , textura y
estructura debido a condiciones
termodinámicas de P , T y fluidos
químicamente activos (mineralizantes) que
ocurren en las profundidades de la corteza
terrestre.
C. Lyell (1832) “Es un proceso Geológico por el cual las rocas
consolidadas son alteradas o transformadas en su composición (química,
mineralógica) , textura y estructura debido a condiciones termodinámicas
de P , T y fluidos químicamente activos (mineralizantes) que ocurren en
las profundidades de la corteza terrestre.
METAMORFISMO Y ROCAS METAMÓRFICAS
RASGOS DE METAMORFISMO
Textura,hay una variación al reagruparse los minerales componentes
de las rocas.
Aparecen modelos estructurales La foliación es una textura típica del
metamorfismo.
Recristalización,hay un reordenamiento de los minerales que pueden
ser aumento de tamaño de los cristales
Reorganización de componentes químicos para formar nuevos
minerales .
CAUSAS O AGENTES DEL METAMORFISMO
Pre s ión :
- Estática, es debido al peso de la sobrecarga de rocas , la
que se incrementa con la profundidad (presión litostática).
- Dinámica, es originada por los movimientos diastróficos (
movimiento de las placas tectónicas, zonas de falla ).
Te m pe ra tura :
- Magmatismo, calor proveniente del magma o lava.
- Grado Geotérmico, debido al calor terrestre ( +1° C cada
32-33 m).
- Radioactividad, calor proveniente de la desintegración de
los minerales radioactivos como el U, Th, Ra, K.
Fluidos q uím ic a m e nte a c tivos (m ine ra liza nte s ):
- Proviene del líquido residual al emplazarse el magma
consistente en vapores de alta temperatura, entre estos hay
vapor de agua, Cl, F, S, ácidos Bórico, fluorhidrico,
clorhidrico y otros agentes químicos activos.
TIPOS DE METAMORFISMO
Esta relacionado con el agente que lo produce :
a) Metamorfismo Ígneo ó de Contacto, se produce por emplazamiento ó
intrusión de masas ígneas sobre rocas preexistentes originando aureolas o
zonamiento locales. Los minerales típicos guías son los granates, tremolita
y diópsido. Frecuentemente las soluciones ígneas pueden llevar Si, Fe, Cu
Au, Ag y otros iones en cantidades suficientes para originar yacimientos de
minerales económicos.
b) Metamorfismo Metasomático, consiste en la introducción y/o remosión
de ciertas sustancias con los respectivos cambios químicos y
mineralógicos de las rocas afectadas. La composición química global es la
misma Arcilla  Muscovita  Ortosa
c) Metamorfismo Hidrotermal, son los cambios producidos por las aguas
magmáticas calientes sobre rocas pre-existentes originando remosión o
adición de sustancias y algunas veces por ambos .Ej. Los feldespatos
cambian a sericita o minerales de arcilla, el olivino a serpentina y talco, la
biotita a clorita, piroxenos y anfíboles a clorita y serpentina.
d) Metamorfismo Pneumatolítico, es el estado supercrítico que se
caracteriza por presentar un equilibrio entre los cristales y los gases que
predominan en el fluido y esta muy relacionado con el proceso pegmatítico
. La temperatura varía entre 400 C y 600C. Pueden generar depósitos de
bismuto, tungsteno, estaño y molibdeno.
e) Metamorfismo Geotermal (Pirometamorfismo), se produce por el calo
terrestre (grado geotérmico) sin la intervención de la acción del magma
Produce la recristalización de las rocas preexistentes.
f) Metamorfismo Dinámico - Cinético, (Dinamometamorfismo) ocurre en
áreas de gran actividad tectónica (fallamiento) origina alteraciones
en la textura , neo-estructuras y reorientación de los minerales.
g) Metamorfismo Regional , es amplio y profundo se presenta en
regiones donde existen cordilleras y montañas antiguas
(Precámbricas , Paleozoicas) plegadas abarcando miles de km2. Los
Minerales guías : sillimanita, clorita, biotita, almandino, (granate),
cianita, epidota, estaurolita, andalucita.
ZONAS DE METAMORFISMO
ZONA TEMPERATURA TIPO METAMORFISMO ROCAS
Epizona 300C Cinético pizarra- filita- esquisto
Mesozona 300-500C Contacto mármol- cuarcita
Katazona 500-700C Regional gneis-eclogita- anfibolita
ROCAS METAMÓRFICAS.
Son aquellas que provienen de rocas prexistentes (ígneas,
sedimentarias, metamórficas) y en la que han actuado procesos
termodinámicos de presión , temperatura y fluidos químicamente
activos (mineralizantes).
CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS
En función de la textura foliada se clasifican en :
a) ROCAS METAMORFICAS FOLIADAS
Lutita  pizarra  filita  esquisto  gneis  granulita.
b) ROCAS METAMORFICAS NO FOLIADAS
Arenisca  cuarcita.
Caliza  mármol  skarn  eclogita
CP V - TIEMPO GEOLOGICO Y SIGNIFICADO
DE LOS FOSILES
Es la sucesión de intervalos ocurridos a través de la Historia Geológica,
referente a los cambios, clima, glaciación que han afectado el planeta
tierra y por la magnitud se debe recurrir a una escala de tiempo.
Ramas relacionadas: Palinología, Micropaelontología, Paleontología,
Estratigrafía y Geología Histórica.
MÉTODOS:
CRONOLOGIA RELATIVA, cuando la edad de las rocas es expresada por
su posición relativa en una región o área, no tiene unidades de tiempo.
Conociendo ya la formación de las rocas sedimentarias, es evidente que
en un paquete sedimentario de horizontes no trastornados el lecho del
fondo es el mas antiguo de los que le siguen encima.
CRONOLOGIA ABSOLUTA, la edad de las rocas se expresa en unidades
de tiempo o sea en años transcurridos desde que ocurrió el suceso
geológico. Para ello se mide el ritmo de cambio de un fenómeno que es
constante se basa en el proceso de desintegración radiactiva.
METODOS RADIOMETRICOS se basa en los tiempos de
desintegración de los isótopos radioactivos de U. Th. Rb, K, C . La
velocidad de desintegración radiactiva es independiente de la
temperatura, presión y condiciones del medio ambiente.
PERIODO DE VIDA MEDIA es el tiempo que invierte un elemento
radiactivo para desintegrarse y quedar reducido a la mitad de su
volumen en una muestra o fragmento de roca.
ELEMENTO DE PRODUCTOS FINALES AÑOS DE VIDA MEDIA
ORIGEN
U238 Pb206 8He4 4.56 * 109
U235 Pb237 7He4 0.713* 109
Th232 Pb208 6He4 1.5 * 109
Rb87 Sr87 0.50 * 109
K40 Ar40 Ca40 1.50 * 109
C14 Na14 5750
El Espectrómetro de Masa permite medir la proporción de un isótopo
dado.
Para aplicar este método se debe evitar que la muestra no debe
haber sufrido tectonismo.
El método de K 40/Ar40 no es aplicable a rocas metamórficas.
El Argon es un gas que se difunde rápidamente al aumentar la T° en
10 años pierde 0.004 % a 20 °C y a 100° C pierde 0.4 %.
METODOS DE LA CRONOLOGIA RELATIVA
METODODE LA SUPERPOSICION ESTRATIGRAFICA, propuesto por W. Smith “
De dos estratos dispuestos originalmente el que se encuentra mas
abajo es el mas antiguo.
METODO PALEONTOLOGICO consiste en la identificación de fósiles (restos
de animales, plantas petrificadas. Los fósiles mas primitivos sean los
mas antiguos.
METODO DE LA PREHISTORIA, basado en la industria y arte primitivos.
TEFROCRONOLOGIA es la cronología que se determina utilizando
cenizas o capas volcánicas que se han depositado en grandes
extensiones de la superficie terrestre.
METODOS DE LA CRONOLOGIA ABSOLUTA
DENDROCRONOLOGIA, este método se basa en el estudio de las capas
de crecimiento de los árboles. Se ha determinado que un anillo
equivalente a un año. En California se dato un pino de 4600 años.
LAS VARVAS GLACIARES, son depósitos sedimentarios de una laguna
glaciar que en forma de capitas claras y oscuras anualmente,
tomando un par de ellas se tiene el equivalente a un año
Capa clara: minerales oxidados (verano)
Capa oscura: materia orgánica (invierno)
Ultima glaciación ocurrió hace 13,600 años.
MINERALES DATADOS ROCAS QUE CONTIENEN METODO
ESOS MINERALES UTILIZADO
Zircon Zr SiO2 Rocas graniticas
Pechblenda U O2 Rocas graniticas U238
Muscovita (K, Al) Rocas ígneas y
Biotita ( K, Mg, Fe, Al) metamórficas K43 Rb40
Ortosa K Al Si3O8 Rocas ígneas K43 Rb87
Madera vegetal Vegetales fósiles C14
Glauconita
K(Fe,Mg,Al)2(Si4O10)(OH)2 Rocas sedimentarias K40 Rb87
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN LA HISTORIA DE LA TIERRA
Formación del universo hace 20,000 MA
Formación de la Tierra hace 5,000 MA
Formación de la Tierra y Luna hace 4,600 MA
Probable separación de la corteza continental hace 2,800 MA.
Deriva de Continentes y formación de las primeras montañas hace
1,500 MA
Microbios simples datados hacen 4,000 MA.
Roca sedimentaria más antigua 3,800 MA.
Los fósiles más antiguos 3,500 MA.
Animales provistos de caparazones duros 600 MA
Evolución de vertebrados, las plantas cubren la tierra 400 MA.
Formación del carbón 300 MA.
Formación del Océano Atlántico 110 MA.
Extinción de los dinosaurios 65 MA.
Comienza la era glacial actual 25 MA.
Primeros humanos 2 MA.
Prueba nuclear; Alamogordo EE.UU. 16.6.1945
Primer satélite artificial Sputnik URSS 4.10.1957
El hombre a la Luna Apolo XI USA 20.07.1969
Primeras mediciones directas de la deriva continental NASA
05.1984.
ESCALA DEL TIEMPO GEOLOGICO
William Smith agrimensor (Oxford 1769), recolecta fósiles que
Es el movimiento de las rocas y suelo sin consolidar (masa
sin consolidación) en respuesta esencialmente a la
atracción de la gravedad. La totalidad de los fenómenos de
movimiento de masas son acciones que definen la evolución
del paisaje terrestre. Estos movimientos pueden ser lentos o
rápidos y complejos.
AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL MOVIMIENTO DEL TERRENO.
(AGENTES GEODINÁMICOS)
A. Acción del agua, lluvias, saturación de materiales, variación del nivel
freático.
B. La gravedad es la energía que permite el movimiento de las masas.
C. El sol con la variación de la temperatura propicia cambios en los
materiales.
D. Organismos vivos en su actividad tanto en superficie como subsuelo
pueden influenciar en estos movimientos.
E. Sismos, vulcanismo que pueden acelerar los movimientos de terreno.
F. Actividad del hombre, al construir carreteras, talar, desforestar,
minería.
CAP – VI MOVIMIENTO DEL TERRENO
SUPERFICIAL
FACTORES QUE INCIDEN EN EL MOVIMIENTO DEL TERRENO.
a) Tipo de suelo / roca ( estratificación, rocas ígneas, suelo arcillosas)
b) Topografía, tipo de relieve como laderas empinadas , acantilados.
C) Factores estructurales diaclasas, fallas, estratos fuertemente inclinados.
d) Clima precipitaciones, cambios de temperatura congelación, deshielos.
e) Tectónica, por la ubicación de Perú entre la Placa de Nasca y la Sudaméricana
de tal forma que la subducción de la litósfera del O. Pacífico ha determinado
la evolución geológica, tectónica, volcánica y sísmica de nuestro territorio
desde el Paleozoico a la actualidad.
CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
I) MOVIMIENTOS LENTOS, es la migración del terreno en forma lenta y
continua por acción de la gravedad. Afectan solo la superficie de la tierra.
a) DESLIZAMIENTO DE SUELOS (REPTACIÓN),es la migración del manto detrítico en
forma imperceptible sobre laderas de pendiente moderada por influencia de
la humedad en el manto detrítico asi como de la gravedad. Se puede observar
por métodos indirectos.
b) SOLIFLUXION, es un tipo de deslizamiento que se produce en regiones donde
el suelo se congela a gran profundidad y durante el año se intercalan los
periodos de deshielo y congelamiento. El suelo por efecto del deshielo se
satura en su parte superior produciéndose el deslizamiento pendiente abajo
como si fuera un liquido viscoso.
c) DESLIZAMIENTO DE ROCAS,las rocas se deslizan lentamente después de estar
agrietadas. En estratos sedimentarios la inclinación favorece este
deslizamiento.
MOVIMIENTOS RÁPIDOS, son los movimientos más espectaculares
desastrosos y destructivos que ocurren en la superficie terrestre, su velocidad
de destrucción esta función al clima y al tipo de roca. Se clasifica en:
DESLIZAMIENTO DE TIERRA, son descensos continuos y frecuentes de un
cuerpo de suelo saturado con agua que estén en función a la naturaleza de las
laderas (topografía).
FLUJOS DE LODO, son masas de cenizas volcánicas, lutitas, arcillas que al
saturarse adquieren la consistencia del concreto recién preparado fluyendo
según la orientación topográfica favorable. La velocidad del flujo esta con
relación a la viscosidad del lodo y pendiente del terreno.
En Costa Rica 1963 – 65 las cenizas volcánicas durante la erupción fueron
saturadas por las lluvias alimentando flujos de barro a velocidades de 10 m/seg.
· Regiones áridas los flujos de lodo se denominan “uadis”
· Regiones volcánicas los flujos de cenizas (lapilli) se denomina “Lahar”.
DESLIZAMIENTO DE ROCAS , las rocas fracturadas se desprenden y deslizan
pendiente abajo por falta de soporte y cohesión a causa de la sobresaturación
de agua. Los esfuerzos de cizalla se incrementan y disminuya la resistencia al
esfuerzo de corte.
DESPLOMES , son movimientos hacia abajo y afuera de rocas y material sin
consolidar , el factor principal es la acción de la gravedad.
ALUD O AVALANCHA, son caídas de grandes masas de nieve en forma repentina .
En regiones húmedas masas de barro pueden desprenderse violentamente y
caer. Estos movimientos repentinos con frecuencia están ligados a un sismo.
III MOVIMIENTOS COMPLEJOS :
Son movimientos típicos para Perú por su topografía.
a) HUAYCO, son flujos rápidos de aguas turbias turbulentas cargadas
de una mezcla de gravas , bloques de roca , lodos y árboles resultado
de la concentración de aguas de lluvias en las cuencas de recepción de
las quebradas . Este material heterogéneo en el trayecto aumenta de
volumen alcanzando velocidades de 60 – 90 km./hora.
b) ALUVION, son avalanchas violentas cuya magnitud y velocidad son
altas los efectos son devastadores originados por las mismas causas
del Huayco y por la ruptura de presas artificiales en los Andes Peruanos.
d) ALUD – ALUVION, son movimientos combinados de
desprendimientos de masas de nieve que en su recorrido arrastrara
material heterogéneo arrasando y sepultando a su paso lo que
encuentra . Es muy destructivo . Ejm. El aluvión del Callejón de Huaylas.
CAP VII - ACCIÓN GEOLÓGICA DE LAS
AGUAS SUPERFICIALES
ACCIÓN GEOLÓGICA FLUVIAL el agua de las precipitaciones se
acumula siguiendo la máxima pendiente formando SURCOS que se
denominan Cárcavas .Cuando el agua no tiene curso definido se
denomina Aguas Salvajes. Posteriormente se unen y formaran las
barrancas , el cauce no esta aun definido , los barrancos crecerán y
formaran las Quebradas , el canal es regular y definido las Aguas se
denominan Torrentes , al final las quebradas se ensanchan y forman
los Valles , el cauce esta perfectamente definido y se denomina Río.
TORRENTE, son cursos de agua estacional , eventual con un
cauce fijo , escasa longitud y con un régimen hidrográfico muy
variado.
RIO, son cursos de agua permanente con una red hidrográfica
completa llegando a constituir un aparato fisiográfico de categoría
superior.
FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESPLAZAMIENTO DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES.
 Topografía, la pendiente favorece la destrucción , erosión.
 Tipo de roca y suelo (permeable, impermeable).
 El clima tropical , desértico.
 La vegetación abundante , escasa.
PARTES DE UN RIO.
a) CUENCA DE RECEPCION ó CURSO SUPERIOR, generalmente se encuentra en las
partes altas , que es la zona de lluvias , tiene la forma de embudo y esta
caracterizado por presentar una fuerte y predominio de la erosión vertical, de
llegar a ocurrir la sedimentación estará caracterizado por la presencia de
material grueso.
b) CANAL DE DESAGÜE, ó CURSO MEDIO es la zona donde las aguas reunidas
discurren por un solo cauce hacia la desembocadura , esta caracterizado por una
pendiente moderada , erosión vertical mínima, predominio de la erosión lateral y
el transporte de material.
c) CONO DE DEYECCION ó CURSO INFERIOR, se le conoce también como llanura
de inundación , es la zona donde se depositan todo el material transportado por
el río adoptando la forma de un cono . Se caracteriza por una pendiente mínima
y predominio de la sedimentación.
ORÍGEN DE LOS RIOS.
ORÍGEN PLUVIAL, cuando las aguas provienen principalmente de las lluvias.
ORÍGEN GLACIAL, las aguas provienen del deshielo de los glaciares.
ORÍGEN NIVEO PLUVIAL, provienen de lluvias y deshielos .
EVOLUCION DE UN RIO .
EVOLUCION LONGITUDINAL, es una curva ideal cóncava hacia arriba es decir es la
gradiente en cuyos puntos no se produce la erosión ni sedimentación solo hay
capacidad de transporte.
EVOLUCION TRANSVERSAL.
CICLO NORMAL DE EROSION DE UN RIO.
I ) ETAPA JUVENIL, predomina la erosión vertical , tienen una fuerte pendiente
los valles son moderadamente profundos se caracteriza la presencia de saltos
de agua , la presencia de rápidos traen mayor grado de destrucción . Ejm. Ríos
de la costa y sierra.
II) ETAPA DE MADUREZ, predomina la erosión lateral, la pendiente moderada los
valles son los mas profundos. Ej. Río Mantaro, Vilcanota, Acari, Majes, Ocoña.
III) ETAPA SENIL, el río tiene capacidad de erosión, presenta una pendiente débil,
los valles son superficiales. El material que predomina son los fangos (pantanos)
lodos. Tienen meandros y son navegables.
IV) ETAPA DE REJUVENECIMIENTO, por levantamiento tectónico o variación del
nivel de base el río puede volver a retrabajar su cauce y formar valles mas
profundos.
FORMACION DE TERRAZAS DE ORIGEN FLUVIAL, Las terrazas son formaciones
aluviales casi a nivel relativamente angosta que bordea a un río y que termina
en un banco abrupto.
TRABAJO GEOLOGICO FLUVIAL
1) EROSION
v Efecto Hidráulico, o acción de masas de agua que al presionar contra
las grietas de las rocas comprime el aire que contienen y rompen bloques de
roca o partículas de roca.
v Abrasión, es un proceso erosivo que consiste en que un agente
móvil utiliza un material para desgastar las rocas.
v Atricción ,consiste en el desgaste que sufren las partículas llevadas
en suspensión por choques entre sí.
2) TRANSPORTE
 Transporte en solución , carbonatos , sílice coloidal, óxidos, caolín
compuestos de Fe, Mn y sulfatos.
 Transporte en suspensión , transporte de arenas , arcillas , material fino
y fango.
Transporte como carga de fondo , material grueso de diferentes formas :
 Tracción movimiento de partículas forzado por las aguas.
 Arrastre de partículas angulares.
 Rodamiento (fragm. rodados y subangulares)
 Saltación transporte mediante caídas de las partículas al fondo.
3) SEDIMENTACION ocurre en el cono de deyección, el material es el
depositado según el tipo de material (tamaño).
VALLE.
Son rasgos geomorfológicos que se presentan a manera de
depresiones y por los cuales circula un río o glacial.
CLASIFICACION (C. LISSON)
1) GENESIS.
- Valle fluvial, tienen un perfil típico en “V”.
- Valle glacial, originado por un glacial con perfil típico en “U”.
-Valle tectónico, formados por la presencia de un rasgo estructural ,
falla, pliegue.
2) MORFOLOGIA.
- Simétricos, cuando el plano imaginario divide un valle los lados son
iguales.
- Asimétricos,cuando al dividir el valle con un plano imaginario un
lado es diferente al otro.
ACCIDENTES
CAPTURA ó PIRATERIA DE UN RIO, de mayor pendiente A captura otro B.
- CAÑON ó GARGANTA, son lechos profundos de los ríos , con pocos kms, de
extensión se denomina garganta y si tienen mayor extensión se llama Cañón ,
ejemplo en Perú Colca, Cotahuasi, Pato; en EE.UU. Cañon del Colorado.
- SALTOS, son propios de ríos juveniles y si es de gran volumen de agua cayendo
sobre un precipicio se le denomina catarata.
- CASCAJO, son saltos de agua escalonados sobre secuencias sedimentarias.
- RAPIDOS, cuando se destruye el salto y se origina un rápido con mayor
velocidad en sus aguas.
- MEANDRO, son curvas que describe un río en su etapa senil.
-LAGOS EN MEDIA LUNA, por abandono de cauce y forman las cochas
TIPOS DE DESEMBOCADURA
DELTA , desembocadura netamente fluvial es la zona donde se depositan todos
los sedimentos transportados por el río y que adopta la forma triangular muy
parecida a la letra griega delta , ejemplo río Rima, Tumbes.
ESTUARIO, es una desembocadura que adopta la forma de un embudo originado
por influencia de las mareas. La zona donde se mezclan las aguas dulces y saladas
se le llama MIXOALINA. Esta conformado por fangos (arcillas) de origen marino
denominado MARISMAS. Ejemplo río Amazonas, río Rimac.(estuario primitivo).
RIA, es una desembocadura con un mayor ensanchamiento que un estuario es
característico de las costas del Atlántico.
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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH  FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  E.A.P: INGENIERIA AGRICOLA  CURSO DE GEOLOGIA GENERAL  DOCENTE: Msc. Ing.Gustavo Roberto Bojòrquez Huerta  Ciclo:2013-II  Huaraz-PERÚ
  • 2.
  • 3. Meléndez Fuster define.....”La Geología es la ciencia que estudia la Tierra, su composición , estructura y los fenómenos de toda índole que en ella tiene lugar incluyendo su pasado, mediante los documentos que de ellos han quedado en las rocas”. “La geología es la ciencia de la Tierra que estudia su orígen, composición, estructura y fenómenos que se han producido en ella desde su génesis a la actualidad” CAP I -GEOLOGIA INTRODUCCION
  • 4.
  • 5. Las Ciencias Geológicas su división y las otras ciencias FÍSICA QUÍMICA METEOROLOGÍA BIOLOGÍA G E O L O G Í A ASTRONOMÍA OCEANOGRAFÍA - MINERALOGÍA - GEOMORFOLOGÍA - G. ESTRUCTURAL - G. DE MINAS. - CRISTALOGRAFÍA - FOTOGEOLOGÍA - ESTRATIGRAFÍA - G. DEL PETRÓLEO. - PETROGRAFÍA - VULCANOLOGÍA - SISMOLOGÍA - ING. GEOLOG. - SEDIMENTOLOGÍA - GLACIOLOGÍA - G. HISTÓRICA - HIDROGEOLOGÍA. -GEOLOGÍA AMBIENTAL, Recolecta datos geológicos para evitar o solucionar problemas ocasionados por la intervención humana en el medio ambiente. -GEOQUÍMICA AMBIENTAL, Analiza procesos geológicos que introducen y controlan la concentración de contaminantes en el medio ambiente. Procesos naturales (erupciones volcánicas, meteorización) o antropogénicos (derrames de petróleo, combustibles, gas, materiales diversos.
  • 6. IMPORTANCIA Y RELACIÓN DE LA GEOLOGÍA EN LA INGENIERÍA. Ing. de Minas - Metalurgia - Ubicación de Recursos minerales - Metales Ing. de Petróleo - Ubicación de Yacimientos de Hidrocarburos. Ing. Civil - Est. Geotécnicos - Presas - túneles - Carreteras - Edificaciones. Ing. Química - Industrial - Estudio composición mineralógica - usos - mat.prim. G E O L O G Í A Ing. Agraria - Estudio de suelos - Irrigaciones. Ing. Sanitaria - Estudio de aguas subterráneas - canales. Ing. Militar - Estudio de condiciones óptimas del terreno. Ing. Espacial-Estudia el origen del universo Ing. Marina- Estudia características del litoral - mar. Arquitectura- Estudia las rocas ornamentales. Planificadores- Ubicación de ciudades y pueblos en formación CICLO GEOLÓGICO GEODINÁMICO EXTERNO procesos actúan modificándo constantemente la superficie terrestre, su fuente de energía es el sol .Erosión, transporte y sedimentación de materiales por el viento, agua .mar. Los materiales se deposistan en cuencas marinas o continentales. GEODINÁMICO INTERNO procesos que tienden a la formación (construcción) de nuevos tipos de rocas, montañas (orogénesis). La energía procede del calor interno de la tierra y la radioactividad en la litosfera. Se manifiesta en el magmatismo, sismos, metamorfismo.
  • 7.
  • 8. SMEB Origen y evoluciòn del universo  El universo es la extensiòn ilimitada de lo existente en todos los sentidos en donde todas las cosas estan ordenadas y relacionadas.Esta formado por millones de galaxias que a su vez son agrupaciones de millones de estrellas,de cuerpos cosmicos como manchones de luz,que son las nebulosas y de planetas que son cuerpos que giran 8
  • 9. SMEB  El universo está compuesto por un universo visible y un universo no visible.El componente visible del universo según la NASA es aproximadamente el 5% del universo.El universo no visible esta compuesta de “materia oscura” que tiene bastante más masa que el componente visible del universo 9
  • 10. SMEB Universo visible Galaxias  Son acumulaciones de cuerpos cosmicos de orden superior que se caracterizan por poseer una estructura màs complicada,eliptica e irregular.Segun se cree,hay 100,000 millones de galaxias,destancandose la via làctea, donde se encuentra el sistema solar 10
  • 11. SMEB  En una galaxia se reconocen cuatro partes:  A)El núcleo, un esferoide aplastado y tal vez centrado en un agujero negro  B)El disco, que contiene estrellas(entre ellas el sol) y polvo interestelar 11
  • 12. SMEB  C) un componente esferoidal (halo)  Donde están las estrellas viejas  D)La corona tenue pero muy extensa, donde al parecer no hay estrellas, solo la materia oscura ò faltante, aquella que no es detectada por medios directos, las galaxias se observan como objetos extensos 12
  • 13. SMEB  Con aspectos de nubes,generalmente aplastados,debido a su enorme distancia no se pueden ver estrellas individualmente.  Las galaxias màs cercanas,las denominan nubes de magallanes estan a unos 170,000 años luz 13
  • 14. SMEB  Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año,igual a 9´46.1015 metros,la teoria más aceptada,las galaxias se alejan de nosotros a velocidades proporcionales a sus distancias  Cuando estas alcanzan los 1010  Años luz,la velocidad puede alcanzar la de la luz. en este caso por el 14
  • 16. SMEB  efecto Doppler,la transmición de energia  La clasificaciòn de Hubble distingue galaxias espirales, elipticas, irregulares y lenticulares.Las espirales son las mas abundantes y jóvenes constan de un núcleo central muy brillante de forma redondeada a ovalada rodeado de un disco grande y mas tenue,los brazos son prolongaciones brillantes 16
  • 17. SMEB  Que parten del nucleo y donde se estan formando nuevas estrellas azules.Las elipticas se consideran galaxias “viejas”al haber transformado ya casi la totalidad de gas y polvo en la formación de estrellas de color rojo,tienen la forma de elipsoide mas o menos achatado,este tipo de galaxia no presenta zonas oscuras 17
  • 18. SMEB  y se supone que contiene poca o ninguna materia intereestelar .Las galaxias SO son de forma lenticular muy achatadas y tienen un núcleo central más brillantes,siendo un estado intermedio entre irregulares contienen estrellas y nubes oscuras de materia interestelar,formando un conjunto desordenado,carecen de estructura propia y generalmente de nucleo,son pocos frecuentes y tamaño pequeño 18
  • 19.
  • 20. SMEB CUMULOS ESTELARES  Las estrellas de una galaxia se agrupan en concentraciones de menor cuantia, que contienen desde miles hasta ciento de miles de estrellas,originadas en una misma región y en una misma epoca.Los cumulos presentan diversas estructuras.Los cúmulos globulares,suelen ser esfericos y cuentan con muchas estrellas rojas 20
  • 21. SMEB  y carecen de materia interestelar,sus edades oscilan los 6,500 y 10,000 millones de años.Los cúmulos galácticos,contienen menos estrellas que las globulares y son sistemas en formación,pues aún contienen nubes de gases y polvo,por eso sus estrellas son azules (muy jovenes) 21
  • 24. SMEB Origen y evolución del universo 24
  • 26. SMEB  Y contribuirá a aumentar màs la masa del agujero. Como los agujeros negros son invisibles, se les trata descubrir por sus efectos sobre objetos visibles 26
  • 30. SMEB TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO 30
  • 35. El sistema planetario solar fue formado hace 4600 - 5000 mllns de años. La Vía Láctea tiene 30,000 millones de estrellas. . El sol tiene concentrado la mayor cantidad de materia (99.8 %) y los planetas muy poca cantidad (0.1 %). Los planetas mas cerca al sol (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) son los de mayor densidad con elementos abundantes como Sí, O, Fe, Mg. Son sólidos. Los planetas externos (Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón) son los más ligeros y gaseosos en ellos predomina elementos químicos de menor peso atómico o moléculas de agua, amoniaco, metano. El sistema solar tiene 9 planetas, 38 satélites y 2000 asteroides. LA TIERRA EN EL SISTEMA SOLAR.
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  • 40.
  • 41.
  • 42. ORIGEN DEL SISTEMA PLANETARIO SOLAR.- Por la especial disposición de los planetas se tiene dos hipótesis: HIPOTESIS NEBULAR .- Los sistemas planetarios son el resultado de la concentración por acreción de la materia dispersa dentro de una nebulosa giratoria en su zona central (el sol) o regiones localizadas (planeta) (PIERRE S. LAPLACE) hace dos siglos). HIPOTESIS PLANETESIMAL.- Los sistemas planetarios resultarían de la aproximación de dos estrellas la atracción gravitatoria mutua podría producir deformación y desgaje de la estrella más ligera que se concentraría posteriormente como planetas después del paso de la estrella causante de la deformación. Esta hipótesis fue formulada por T. CHAMBERLAIN y F. MOULTON.
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  • 44.
  • 45.
  • 46. LA TIERRA ESTRUCTURA Y COMPOSICION La tierra esta zoneada desde el exterior en: ATMÓSFERA, es la capa externa su composición es vapor de agua CO2 ,gases inertes , N. Aquí se manifiestan el clima , lluvia , viento. (Troposfera,16km.) HIDROSFERA , es la capa de agua natural que cubre ¾ partes de la superficie terrestre. Son importantes las aguas subterráneas (del subsuelo) que se hallan en los intersticios y fisuras . Este tipo de agua se beneficia por pozos y manantiales. BIOSFERA , o esfera de la vida boscon bosques y sus incontables seres vivos en los continentes y mares. Incluye al hombre. LITOSFERA, corteza terrestre es la envoltura sólida formada por variedad de rocas . Profundidad de 35- 50 Km. Hay tres tipos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Corteza Tiene dos capas denominadas Sial y Sima Manto Constituida por el Manto superior y manto inferior
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  • 49. FILOSOFIA DEL GEOLOGO “..La tierra es única no tiene copia ...por ello es deber de todos cuidarla”
  • 50. El material en profundidad puede mantenerse en equilibrio hidrostático en algun nivel (nivel isopiéstico) el material por debajo del nivel se llama astenósfera y el de encima litósfera es rígido. Hipótesis de Pratt-Hayford(1864), la compensacion se da por compensacion lateral de material de diferente densidad a 113.70Km.profundidad. Hipótesis de Airy hay equilibrio de inmersión de la corteza como los icebergs y las cadenas montañosas tiene raíces profundas en el basamento. Isos y tasis = “en equilibrio “ es el equilibrio gravitatorio que regula la altura de los extensos bloques de corteza terrestre y de los fondos oceánicos de acuerdo con la densidad de las rocas adyacentes. ISOSTASIA ( C. E.Dutton 1889) La fórmula g = 4RGd 3 indica la correlación que hay entre la masa y la densidad variable de la corteza .
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  • 52.
  • 53. En una etapa inicial se aceptaba solamente la existencia de movimientos verticales con intercambio entre continentes y océanos. Alfred Wegener en 1910-20 sostiene que sí : (1) las montañas se originan debido a la contracción de un planeta en vías de enfriamiento , las montañas se repartirían uniformemente en la superficie de la tierra lo real es que las montañas se encuentran en zonas deformadas alargadas que sugieren un proceso diferente (2) Wegener observa que la costa oriental de la América del Sur ensambla de manera casi exacta a la costa occidental del Africa.Reune analogías geográficas,geológicas y biológicas. En 1916 Wegener expone su teoría de la “Deriva de los Continentes “. “ La superficie de la tierra no es estática , pero si dinámica los continentes y océanos se desplazan permanentemente , los unos con relación a los otros. En el pasado los continentes habrían formado una sola superficie emergida (PANGEA) , que luego se rompió en varios fragmentos (LAURASIA Y GONDWANA), que se desplazan como unos iceberg DERIVA CONTINENTAL
  • 54. IDEA DE LA DERIVA CONTINENTAL, SEPARACION BRASIL – AFRICA SEGÚN A. SNIDER 1958 EVOLUCION DEL CARBONIFERO SUPERIOR AL CENOZOICO
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  • 63. "Es una solución mutua de silicatos, sílice con mezcla de óxidos, sulfuros y que además contienen porcentajes de sustancias volátiles disueltas y agua (10%)".Fluido natural muy complejo. La temperatura promedio es de 1000 a 1200  C, se genera o produce en la parte superior del manto (Astenósfera~50Km). La composición del magma no es homogénea, presenta partes que son ricas en constituyentes ferromagnesianos, sílice (SiO2 ), Alumina (Al2O3,) ,compuestos de Na y K u otras sustancias.(Acidos, gases de distinta compsición). El magma es siempre dinámico y viene a ser la fuente esencial para la formación de las rocas ígneas. (latín ignis = fuego) constituyen el 95% del total de roca en la corteza en volumen y 2%5 en distribución superficial. Son procesos producto de la Geodinámica Interna de la Tierra y que se manifiesta por medio del vulcanismo o magmatismo extrusivo y las intrusiones magmáticas. CAP II-EL MAGMATISMO. ¿Qué es el magma?
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  • 65.
  • 66. GENERACIÓN DEL MAGMA. Calor Terrestre y Grado Geotérmico. La temperatura en la corteza terrestre aumenta 1C en cada 32 m. (~33 ) y se calcula que en zonas profundas de la corteza (2 km) la T debe oscilar entre 600 y 700 suficiente para producir la fusión de las rocas. En el manto a aproximadamente 50 Km de profundidad debe llegar a mas de 1500 C. Factores que intervienen en la variación del calor terrestre: · Conductibilidad de las rocas. · Circulación de las aguas. · Proximidad a áreas volcánicas – magmática. · Radioactividad. Se han perforado pozos profundos uno de 14,000 m. (Rusia) que permitió reconocer el sonido que producen al moverse las Placas Tectónicas, pero el más profundo se hizo en Bavaría ( 30,000 m.) costó 300 mllns. dólares.
  • 67. ACTIVIDAD MAGMÁTICA. Magmatismo Intrusivo " Son masas o cuerpos de variadas formas de roca ígnea que se formaron cuando el magma se consolidó a grandes profundidades ".Las estructuras ígneas pueden ser: Plutones regulares: · Sill o manto. · Lacolito. · Dique ó dike. · Facolito. Plutones irregulares: · Batolito > 100 km2. · Stock < 100 km2 · Apófisis. · Cuello volcánico. El Batolito de la costa de Perú de 1600 Km. de longitud se extiende paralelo la Costa su ancho en Chosica es de 70 Km aproximadamente, se divide en segmentos: Toquepala, Arequipa, Lima, Trujillo, Piura. El batolito se extiende por 2400 Km entre Chile, Perú y Ecuador. Otros batolitos en Perú como el de la Cordillera Blanca, Pataz-Buldibuyo, Puno. En el mundo tenemos batolitos como el de Dublín (Irlanda) con 1,000 km2, en Donegal (Irlanda), en Escocia (Tierras Altas Grampaninas).
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  • 77. Son masas de magma que son expulsados hacia la superficie se le denomina lava y está relacionado con el Vulcanismo. Volcanes : Son montañas cónicas con aberturas como orificios, conducto o fisura a través del cual los productos magmáticos (rocas, gases y lavas) son arrojados de un modo continuo o intermitente. Lava : Es un material fluido ígneo que proviene del interior de la Tierra. Se diferencia del magma en que se presenta próximo o en la superficie y por lo tanto ha perdido los elementos volátiles. Erupciones Volcánicas.  a) Tipo Hawaiano: Erupciones tranquilas de lavas de composición básica. : Kilauea - Mauna Loa (Hawai.  b) Tipo Volcaniano: Erupciones violentas con desprendimiento de polvo, cenizas y vapor de agua, la lava es mas viscosa formando costras superficiales - El Etna (Italia)  c) Tipo Peleano: La lava tiene el limite de viscosidad es muy destructivo se destruye el cráter por obstrucción.Los materiales forman la “nube ardiente” peligrosa para las áreas vecinas. El Mont Pelé (Isla Martinica en el Mar Caribe).  d) Plineano : Gases y vapores globulares alcanzan gran altura a veces de km. , el Vesubio, Pompeya (Italia).  e) Stromboliano : Constantemente activo con erupciones rítmicas - El Stromboli , Sicilia.  f) Tipo fisural : No poseen cono volcánico - El Laki (Islandia), El Decan (India) con 106 km2, meseta del río Snake (USA) 500,000 km2. En el mundo estas lavas cubren un área de 2.5 mllns de km2. MAGMATISMO EXTRUSIVO
  • 78.
  • 79. VULCANISMO SUBMARINO. Las erupciones suceden por debajo de una cubierta de agua. Los productos de la erupción corren con el agua y se consolidan en una estructura análoga a un montón de almohadillas denominádas ” lavas en almohadilla ” (pillow lava). PRODUCTOS DEL VULCANISMO I ) Productos Gaseosos : Son las columnas de humo que contienen : CO2 , predomina el agua , SO2,COH2, HCl , CH4 , O2, N2, H2, B2, Cl2, S2, F2 etc. II) PRODUCTOS LÍQUIDOS : Son las rocas liquidas que sedernominan lavas Ácidas se caracterizan por tener mayor porcentaje de sílice (65-75%) son viscosas de poca movilidad y explosivas . Forman conos de gran pendiente. Básicas, tienen poca sílice(50%), poco explosivos, de gran movilidad. Forman conos de poca pendiente. Se forman a mayor temperatura y profundidad, cristalizan primero son densas y contienen algunos minerales nobles Pt, Ni, Cr. Intermadias, se caracterizan por contener sílice entre 50 – 65% III) PRODUCTOS SÓLIDOS : Son los piroclastos arrojados durante la erupción volcánica y que se depositan por gravedad en el cono volcánico o en las zonas aledañas de acuerdo a su tamaño y peso específico. Pueden ser: - Bloques o bombas  32 mm. - Lapilli - 4 – 32 mm. - Ceniza volcánica - 4 - 1/400 mm. - Polvo volcánico - partículas microscópicas
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  • 85. •CORRIENTES DE LAVA: -Agrupación columnar o disyunción columnar - Estructura en almohadilla - Conos goteras - - Cavidades de lavas - Túmulos y lomas CONOS VOLCÁNICOS: Conos de escoria : Son simétricos, formados por escoria y lapillis las laderas van de 30 a 40 de pendiente (Krakatoa), Misti (AQP-Perú). Conos de lava : Sus laderas son mas planas, se componen de capas superpuestas no exceden 10° de pendiente. Cono compuesto : Poseen intercalación de escoria y lava, con talud intermedio (Fujiyama - Japón). Se les llama estrato volcanes. CRÁTERES Y CALDERAS *Calderas, se originan al producirse erupciones sucesivas de un volcán y pueden culminar en una erupción aun más violenta. *Somena, es una caldera ensanchada que en su interior se ha formado un volcancito . *Fumarolas,los productos son vapor de agua y gases (H2 - CH4) ocurren a 500C hasta 600°C. *Solfataras, son emanaciones gaseosas que ocurren de 40  a + 100C (vapor de agua , S2H) . *Mofetas son emanaciones de gas a < 40C (vapor de agua , CO, CO2). *Geysers, son fuentes termales que emanan a intervalos con vapor y agua caliente que puede llegar a centenares de metros en ocasiones. *Manantiales, de agua caliente localizados en tres regiones típicas de la Tierra ; parque de Yellowstone, Islandia y Nueva Zelanda. Las aguas están fuertemente cargadas de material mineral.
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  • 93. CINTURONES VOLCÁNICOS Están distribuidos en los continentes y fondo marino. Existen alrededor de 500 volcanes activos actualmente ó históricamente. La mayoría de los volcanes son de edad Terciario Superior y se distribuyen en : - Circum-Pacífico o Cinturón de Fuego. - Mediterránea ó Alpino Himalaya. Es muy característica la disposición lineal o arqueada de los volcanes a lo largo de las zonas orogénicas. VOLCANES IMPORTANTES. En el Mundo: Vesubio (Italia), Krakatoa (Indonesia), Tambora (Indonesia),Popocatépelt, Paracutin (México), Mauna Loa (Hawai),Pinatubo (Filipinas), Cerro Negro (Guatemala), Saint Helen, Rainier,Sastre, Lassen Peak (Cascadas, USA) Huahuapichincha (Ecuador), etc. En el Perú : Ampato (6310), Solimana, Ubinas (Moquegua), Misti, Chachani, Pichupichu, Coropuna, Solimana (Arequipa), Tutupaca, Yucamane(Tacna) , Sarasara (Ayacucho).
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  • 100. C.Darwin (1844) señala la cristalización fraccionada como un medio de evolución magmática que puede describirse como movimiento de cristales por influencia de la gravedad y separación de los elementos constitutivos más fusibles. CLASES DE PROCESOS EVOLUTIVOS : DIFERENCIACIÓN MAGMÁTICA, es la segregación de fracciones del magma o acumulaciones de cristales que se diferencian en su composición de los líquidos madre para generar rocas ·Rocas ácidas ricas en Si, Na, como el granito, riolita. ·Rocas intermedias con Na, Si, K como la diorita, andesita, monozonita. ·Rocas Básicas a ultrabásicas ricas en ferromagnesianos, Fe, Ca, Mg como el basalto, gabro, dunita. Al final se tiene un fluido residual que a veces va cargado de un alto contenido de iones metálicos de Ag, Cu, Au, Zn, Pb, etc. CRISTALIZACIÓN FRACCIONADA, es la separación de una o varias fases sólidas (cristales) a partir de un magma diferenciado. La reacción progresiva deviene en una reacción contínua, por ejemplo los feldespatos de plagioclasa que primeramente se forman son ricos en Ca y progresivamente se enriquecen a sódicos. En cambio en los Ferromagnesianos reaccionan con la masa fundida para dar un nuevo mineral con diferente estructura cristalina y composición por ejemplo el olivino puede convertirse en Px, ó en Anfíbol ; estos cambios bruscos se le conoce como reacción discontíua EVOLUCIÓN MAGMÁTICA
  • 101.
  • 102. CAP III - METEORIZACIÓN DE ROCAS Y SUELOS. Meteorización ó Intemperismo, es la reacción de la superficie terrestre ante los agentes atmosféricos y otros especialmente al contacto con el agua, aire y seres vivientes. Es un conjunto de procesos geológicos que comprende la exposición a procesos físicos, químicos y orgánicos de la faz de la tierra hasta la formación de suelos. Se puede considerar como una acción pasiva y constante de la corteza terrestre. En los granitos la meteorización puede llegar a 90 m de profundidad (Australia) 60 m (Hong Kong) 120m en Brasil y en Camerún, Malasia cientos de metros. Erosión, es la acción Geológica que consiste en el desgaste (denudación), descenso o remosión de la superficie terrestre ante diversos agentes dinámicos. Acción del agua de lluvia, deshielos, glaciares, viento, gravedad.
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  • 105. Tipos de meteorización (Intemperismo): a) Procesos Físicos - Mecánicos, los materiales son desintegrados a causa de los cambios de temperatura, acción de organismos, los cuales se depositan inmediatamente. Estos procesos pueden ser: - Exfoliación por expansión vertical (descarga mecánica) - Desintegración granular por enfriamiento diferencial de los minerales. - Congelación: Aumento 10 - 30% presión por confinamiento puede ser de 13.8x10N/m-2. - Meteorización esferoidal ó exfoliación catáfila de los bloques a partir de los bordes . AGENTES: - Temperatura - Gravedad b ) Procesos Químicos: - Oxidación: Es la combinación del O para formar óxidos e hidróxidos u otras reacciones que aumentan el número de elementos oxidados que se aceleran por la humedad del aire. Ejm. 2 FeS2 + 2 H2O + 7 O2  2 FeSO4 + 2 H2SO4 Pirita agua oxígeno Sulfato Ácido ferroso sulfúrico Fe CO3 + H2O + O  Fe2O3 H2O + 2 CO3 Siderita agua oxígeno Goethita
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  • 107. - Reducción: Es la disminución de O por liberación el cual pasa al medio ambiente por avance de la oxidación. - Carbonatación: Es la reacción de las rocas y minerales que contienen Ca, Na, (CO2), Mg, K con aguas que tienen ácido carbónico (CO3H2) para originar carbonatos ( CaCO3, MgCO3 , NaCO3) y bicarbonatos. 2 H2O + 2 CO2  H2CO3 + 2 H + CO3 - - Lixiviación: Es la capacidad del H2O de disolver sustancias tales como las evaporitas (sulfatos, cloruros, sulfuros, etc, rocas calcáreas y remover el Ca, Mg, Na y K. La lixiviación ocurre con la carbonatación. La acción del CO2 disuelto en el agua conduce a la formación de formas kársticas en las calizas. El Fe es resistente de remover, el Si es difícil de lixiviar y el Al es inamovible.
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  • 112. LIXIVIACIÓN - Hidratación: Es la absorción de moléculas de H2O dentro de la estructura interna de un mineral, en las arcillas las expande hasta un 60 % en volumen. Frecuentemente la hidratación acelera los procesos de oxidación, reducción e hidrólisis. Ocurre con la carbonatación . 2 KAlSi3O8 + 6 H2O + CO2  Al2Si2O5 (OH)4 + (4SiO2 - 4H2O) + K2CO3 ortosa agua caolín ácido sílicico carbonato de K 2NaAlSi3O8 + 2 H2O + CO2  Al2Si2O5 (OH)4 + 4SiO2 + Na2CO3 albita agua caolín sílice carbonato de Na - Olivino Plagioclasa cálcica - Hiperstena Plagiocl. calco-alcalina - Augita Plagiocl. alcalino-cálcica - Hornblenda Plagioclasa alcalina - Biotita - Fedespato potásico - Muscovita - Cuarzo
  • 113. c ) Procesos Orgánicos (Intemperismo Biológico): Las plantas, animales y el hombre también colaboran en la desintegración de los materiales de la tierra. Las plantas al enraizar van a fraccionar y descomponer las rocas, algunos animales subterráneos como lombrices se alimentan de material particulado y excretando material mas fino, el hombre y demás animales mayores al efectuar sus actividades también descomponen y fragmentan los materiales. Las plantas producen ácidos que se añaden al agua percolante aumentando su poder solvente. Algunas bacterias son mas activas en condiciones reductoras producen sulfuros, otras convierten el Nitrógeno en compuestos de NH4 afectando el pH del suelo.Regulan la cantidad de oxígeno y CO2.
  • 114. SUELOS.- Es la capa o película superior de la corteza terrestre,después de sometida a la meteorización y acción de los seres vivos. Es el material natural producto de la desintegración y descomposición de rocas preexistentes. La mayoría de los suelos contienen cierto % de humus (materia orgánica obscura originada por la descomposición de sustancias vegetales y animales). Principales ciencias del suelo : En Geología . Se define al suelo por su origen y formación. En Ingeniería: El suelo es un elemento que soporta estructuras Mecánica de suelos. Estudia las características físico - mecánicas Clasificación de los Suelos.- (Unified Soil Clasification System U.S.C.) GG - Pt (bien graduada) - GP (deficiente graduación). Edafología y Pedología. Ciencias que se emplean en agricultura
  • 115. FACTORES PRINCIPALES EN LA FORMACION DE SUELOS a) Clima b) Bed rock (tipo de roca) c) Topografía d) Actividad de las plantas y animales e) Tiempo CLASIFICACION GENERAL DE LOS SUELOS. a) Residual .- Son suelos que se derivan del bed rock (lechos de roca) sobre la cual descansan , se puede advertir la gradual transición a la roca origen . Se forman in situ por acción química u orgánica. Ej. Suelo del C° San Cristóbal - Suelo Casuarinas. b) Transportado.- Son aquellos que se forman debido a un agente de transporte (agua, viento, glaciar, gravedad, etc.) Contienen típicamente ciertos tipos de rocas o sedimentos diferentes de las rocas subyacentes. Ej. Suelo de Lima. La Molina, Valle del Rimac.
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  • 118. PERFIL DE UN SUELO Un suelo bien desarrollado maduro formado en un tiempo prolongado y bajo ciertas condiciones climáticas presenta en profundidad tres horizontes Horizonte “A”, superficial conformada por arena y arcilla de color obscuro generalmente, 0.60 m de profundidad y es donde arraigan las plantas. Es la zona de lixiviación excepto en lateritas y zonas desérticas. Horizonte “B”, tiene espesor variable hasta 1 m. de colores pardo , rojizo amarillento por presencia de óxidos de Fe. En climas cálidos precipita el Ca infiltrado formando costrones de caliche o Kankar (India). En el Terciario en Australia y Sudáfrica se formaron suelos con horizontes de sílice de hasta 5 m de espesor “silcrete”. Zona de depositación. Horizonte “C”, es el mas profundo formado por cantos sueltos en matriz areno arcillosa insensiblemente pasa a roca firme. El espesor varía de metros a 0.30 m. Es mas desarrollado en climas cálidos y húmedos.
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  • 120. TIPOS DE SUELOS. a) En función de su mineralogía : Pueden ser - Calcáreos - Silíceos - Arcillosos - Salinos
  • 121. b) En función al clima pueden ser : -Desérticos, en regiones áridas con escasa vegetación . Costa peruana. -Lateríticos, en regiones de clima cálido y húmedo, carecen de horizonte “A” predomina el horizonte “B” con abundancia de óxidos de Fe y Al , son de colores rojizo y amarillo .Ej. Suelo de Iquitos. Pucallpa, Puerto Maldonado. En África Central, Indias Orientales, Australia. Los ricos en Aluminio se denominan Bauxitas son yacimientos de Al en Cuba, Venezuela. -Podzoles, son de climas subárticos y fríos con predominio de humus oscuro el horizonte “B” es gris claro, fuertemente ácidos .(Proviene del ruso “salinidad”). -Chernozem, de climas templados , subhumedo vegetación alta. Son obscuros ,fértiles y moderadamente lixiviados. Su horizonte “B” es gris viene del ruso tierra negra. Puede tener hasta 1.5 m de profundidad. -Tundras, de climas frígidos , húmedos , son típicas los líquenes y musgos . Son de color pardo obscuro y se presentan moteados.
  • 122. -Pedocales (suelo+Ca), se desarrollan en áreas de poca lluvia y temperatura relativa alta. Soportan pastos y matorrales. Poseen gran % de CO3 Ca. -Pedalfers, (suelo+Al+Fe), desarrolladas en climas templados, húmedos, bajo una vegetación espesa. El horizonte es de color café claro y posee gran % de materia orgánica. El avance de los estudios Edafológicos y Pedológicos dividen a los suelos en : * Suelos Zonales en función al clima y vegetación Ej. Pedalfers, pedocales. * Suelos Azonales no reflejan acción de factores pueden ser Aluviales, Litosoles, Regosoles. * Intrazonales reflejan acción de factores locales Ej. Orgánicos, Grumisoles.
  • 123. CAP IVCAP IV -- METAMORFISMO Y ROCASMETAMORFISMO Y ROCAS METAMMETAMÓÓRFICASRFICAS C. Lyell (1832) “Es un proceso Geológico por el cual las rocas consolidadas son alteradas o transformadas en su composición (química, mineralógica) , textura y estructura debido a condiciones termodinámicas de P , T y fluidos químicamente activos (mineralizantes) que ocurren en las profundidades de la corteza terrestre.
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  • 128. C. Lyell (1832) “Es un proceso Geológico por el cual las rocas consolidadas son alteradas o transformadas en su composición (química, mineralógica) , textura y estructura debido a condiciones termodinámicas de P , T y fluidos químicamente activos (mineralizantes) que ocurren en las profundidades de la corteza terrestre. METAMORFISMO Y ROCAS METAMÓRFICAS RASGOS DE METAMORFISMO Textura,hay una variación al reagruparse los minerales componentes de las rocas. Aparecen modelos estructurales La foliación es una textura típica del metamorfismo. Recristalización,hay un reordenamiento de los minerales que pueden ser aumento de tamaño de los cristales Reorganización de componentes químicos para formar nuevos minerales .
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  • 130. CAUSAS O AGENTES DEL METAMORFISMO Pre s ión : - Estática, es debido al peso de la sobrecarga de rocas , la que se incrementa con la profundidad (presión litostática). - Dinámica, es originada por los movimientos diastróficos ( movimiento de las placas tectónicas, zonas de falla ). Te m pe ra tura : - Magmatismo, calor proveniente del magma o lava. - Grado Geotérmico, debido al calor terrestre ( +1° C cada 32-33 m). - Radioactividad, calor proveniente de la desintegración de los minerales radioactivos como el U, Th, Ra, K. Fluidos q uím ic a m e nte a c tivos (m ine ra liza nte s ): - Proviene del líquido residual al emplazarse el magma consistente en vapores de alta temperatura, entre estos hay vapor de agua, Cl, F, S, ácidos Bórico, fluorhidrico, clorhidrico y otros agentes químicos activos.
  • 131. TIPOS DE METAMORFISMO Esta relacionado con el agente que lo produce : a) Metamorfismo Ígneo ó de Contacto, se produce por emplazamiento ó intrusión de masas ígneas sobre rocas preexistentes originando aureolas o zonamiento locales. Los minerales típicos guías son los granates, tremolita y diópsido. Frecuentemente las soluciones ígneas pueden llevar Si, Fe, Cu Au, Ag y otros iones en cantidades suficientes para originar yacimientos de minerales económicos. b) Metamorfismo Metasomático, consiste en la introducción y/o remosión de ciertas sustancias con los respectivos cambios químicos y mineralógicos de las rocas afectadas. La composición química global es la misma Arcilla  Muscovita  Ortosa c) Metamorfismo Hidrotermal, son los cambios producidos por las aguas magmáticas calientes sobre rocas pre-existentes originando remosión o adición de sustancias y algunas veces por ambos .Ej. Los feldespatos cambian a sericita o minerales de arcilla, el olivino a serpentina y talco, la biotita a clorita, piroxenos y anfíboles a clorita y serpentina. d) Metamorfismo Pneumatolítico, es el estado supercrítico que se caracteriza por presentar un equilibrio entre los cristales y los gases que predominan en el fluido y esta muy relacionado con el proceso pegmatítico . La temperatura varía entre 400 C y 600C. Pueden generar depósitos de bismuto, tungsteno, estaño y molibdeno. e) Metamorfismo Geotermal (Pirometamorfismo), se produce por el calo terrestre (grado geotérmico) sin la intervención de la acción del magma Produce la recristalización de las rocas preexistentes.
  • 132. f) Metamorfismo Dinámico - Cinético, (Dinamometamorfismo) ocurre en áreas de gran actividad tectónica (fallamiento) origina alteraciones en la textura , neo-estructuras y reorientación de los minerales. g) Metamorfismo Regional , es amplio y profundo se presenta en regiones donde existen cordilleras y montañas antiguas (Precámbricas , Paleozoicas) plegadas abarcando miles de km2. Los Minerales guías : sillimanita, clorita, biotita, almandino, (granate), cianita, epidota, estaurolita, andalucita. ZONAS DE METAMORFISMO ZONA TEMPERATURA TIPO METAMORFISMO ROCAS Epizona 300C Cinético pizarra- filita- esquisto Mesozona 300-500C Contacto mármol- cuarcita Katazona 500-700C Regional gneis-eclogita- anfibolita ROCAS METAMÓRFICAS. Son aquellas que provienen de rocas prexistentes (ígneas, sedimentarias, metamórficas) y en la que han actuado procesos termodinámicos de presión , temperatura y fluidos químicamente activos (mineralizantes).
  • 133. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS En función de la textura foliada se clasifican en : a) ROCAS METAMORFICAS FOLIADAS Lutita  pizarra  filita  esquisto  gneis  granulita. b) ROCAS METAMORFICAS NO FOLIADAS Arenisca  cuarcita. Caliza  mármol  skarn  eclogita
  • 134. CP V - TIEMPO GEOLOGICO Y SIGNIFICADO DE LOS FOSILES Es la sucesión de intervalos ocurridos a través de la Historia Geológica, referente a los cambios, clima, glaciación que han afectado el planeta tierra y por la magnitud se debe recurrir a una escala de tiempo. Ramas relacionadas: Palinología, Micropaelontología, Paleontología, Estratigrafía y Geología Histórica. MÉTODOS: CRONOLOGIA RELATIVA, cuando la edad de las rocas es expresada por su posición relativa en una región o área, no tiene unidades de tiempo. Conociendo ya la formación de las rocas sedimentarias, es evidente que en un paquete sedimentario de horizontes no trastornados el lecho del fondo es el mas antiguo de los que le siguen encima. CRONOLOGIA ABSOLUTA, la edad de las rocas se expresa en unidades de tiempo o sea en años transcurridos desde que ocurrió el suceso geológico. Para ello se mide el ritmo de cambio de un fenómeno que es constante se basa en el proceso de desintegración radiactiva.
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  • 141. METODOS RADIOMETRICOS se basa en los tiempos de desintegración de los isótopos radioactivos de U. Th. Rb, K, C . La velocidad de desintegración radiactiva es independiente de la temperatura, presión y condiciones del medio ambiente. PERIODO DE VIDA MEDIA es el tiempo que invierte un elemento radiactivo para desintegrarse y quedar reducido a la mitad de su volumen en una muestra o fragmento de roca. ELEMENTO DE PRODUCTOS FINALES AÑOS DE VIDA MEDIA ORIGEN U238 Pb206 8He4 4.56 * 109 U235 Pb237 7He4 0.713* 109 Th232 Pb208 6He4 1.5 * 109 Rb87 Sr87 0.50 * 109 K40 Ar40 Ca40 1.50 * 109 C14 Na14 5750 El Espectrómetro de Masa permite medir la proporción de un isótopo dado. Para aplicar este método se debe evitar que la muestra no debe haber sufrido tectonismo. El método de K 40/Ar40 no es aplicable a rocas metamórficas. El Argon es un gas que se difunde rápidamente al aumentar la T° en 10 años pierde 0.004 % a 20 °C y a 100° C pierde 0.4 %.
  • 142. METODOS DE LA CRONOLOGIA RELATIVA METODODE LA SUPERPOSICION ESTRATIGRAFICA, propuesto por W. Smith “ De dos estratos dispuestos originalmente el que se encuentra mas abajo es el mas antiguo. METODO PALEONTOLOGICO consiste en la identificación de fósiles (restos de animales, plantas petrificadas. Los fósiles mas primitivos sean los mas antiguos. METODO DE LA PREHISTORIA, basado en la industria y arte primitivos. TEFROCRONOLOGIA es la cronología que se determina utilizando cenizas o capas volcánicas que se han depositado en grandes extensiones de la superficie terrestre. METODOS DE LA CRONOLOGIA ABSOLUTA DENDROCRONOLOGIA, este método se basa en el estudio de las capas de crecimiento de los árboles. Se ha determinado que un anillo equivalente a un año. En California se dato un pino de 4600 años. LAS VARVAS GLACIARES, son depósitos sedimentarios de una laguna glaciar que en forma de capitas claras y oscuras anualmente, tomando un par de ellas se tiene el equivalente a un año Capa clara: minerales oxidados (verano) Capa oscura: materia orgánica (invierno) Ultima glaciación ocurrió hace 13,600 años.
  • 143. MINERALES DATADOS ROCAS QUE CONTIENEN METODO ESOS MINERALES UTILIZADO Zircon Zr SiO2 Rocas graniticas Pechblenda U O2 Rocas graniticas U238 Muscovita (K, Al) Rocas ígneas y Biotita ( K, Mg, Fe, Al) metamórficas K43 Rb40 Ortosa K Al Si3O8 Rocas ígneas K43 Rb87 Madera vegetal Vegetales fósiles C14 Glauconita K(Fe,Mg,Al)2(Si4O10)(OH)2 Rocas sedimentarias K40 Rb87
  • 144. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN LA HISTORIA DE LA TIERRA Formación del universo hace 20,000 MA Formación de la Tierra hace 5,000 MA Formación de la Tierra y Luna hace 4,600 MA Probable separación de la corteza continental hace 2,800 MA. Deriva de Continentes y formación de las primeras montañas hace 1,500 MA Microbios simples datados hacen 4,000 MA. Roca sedimentaria más antigua 3,800 MA. Los fósiles más antiguos 3,500 MA. Animales provistos de caparazones duros 600 MA Evolución de vertebrados, las plantas cubren la tierra 400 MA. Formación del carbón 300 MA. Formación del Océano Atlántico 110 MA. Extinción de los dinosaurios 65 MA. Comienza la era glacial actual 25 MA. Primeros humanos 2 MA. Prueba nuclear; Alamogordo EE.UU. 16.6.1945 Primer satélite artificial Sputnik URSS 4.10.1957 El hombre a la Luna Apolo XI USA 20.07.1969 Primeras mediciones directas de la deriva continental NASA 05.1984. ESCALA DEL TIEMPO GEOLOGICO William Smith agrimensor (Oxford 1769), recolecta fósiles que
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  • 146. Es el movimiento de las rocas y suelo sin consolidar (masa sin consolidación) en respuesta esencialmente a la atracción de la gravedad. La totalidad de los fenómenos de movimiento de masas son acciones que definen la evolución del paisaje terrestre. Estos movimientos pueden ser lentos o rápidos y complejos. AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL MOVIMIENTO DEL TERRENO. (AGENTES GEODINÁMICOS) A. Acción del agua, lluvias, saturación de materiales, variación del nivel freático. B. La gravedad es la energía que permite el movimiento de las masas. C. El sol con la variación de la temperatura propicia cambios en los materiales. D. Organismos vivos en su actividad tanto en superficie como subsuelo pueden influenciar en estos movimientos. E. Sismos, vulcanismo que pueden acelerar los movimientos de terreno. F. Actividad del hombre, al construir carreteras, talar, desforestar, minería. CAP – VI MOVIMIENTO DEL TERRENO SUPERFICIAL
  • 147. FACTORES QUE INCIDEN EN EL MOVIMIENTO DEL TERRENO. a) Tipo de suelo / roca ( estratificación, rocas ígneas, suelo arcillosas) b) Topografía, tipo de relieve como laderas empinadas , acantilados. C) Factores estructurales diaclasas, fallas, estratos fuertemente inclinados. d) Clima precipitaciones, cambios de temperatura congelación, deshielos. e) Tectónica, por la ubicación de Perú entre la Placa de Nasca y la Sudaméricana de tal forma que la subducción de la litósfera del O. Pacífico ha determinado la evolución geológica, tectónica, volcánica y sísmica de nuestro territorio desde el Paleozoico a la actualidad. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS I) MOVIMIENTOS LENTOS, es la migración del terreno en forma lenta y continua por acción de la gravedad. Afectan solo la superficie de la tierra. a) DESLIZAMIENTO DE SUELOS (REPTACIÓN),es la migración del manto detrítico en forma imperceptible sobre laderas de pendiente moderada por influencia de la humedad en el manto detrítico asi como de la gravedad. Se puede observar por métodos indirectos. b) SOLIFLUXION, es un tipo de deslizamiento que se produce en regiones donde el suelo se congela a gran profundidad y durante el año se intercalan los periodos de deshielo y congelamiento. El suelo por efecto del deshielo se satura en su parte superior produciéndose el deslizamiento pendiente abajo como si fuera un liquido viscoso. c) DESLIZAMIENTO DE ROCAS,las rocas se deslizan lentamente después de estar agrietadas. En estratos sedimentarios la inclinación favorece este deslizamiento.
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  • 151. MOVIMIENTOS RÁPIDOS, son los movimientos más espectaculares desastrosos y destructivos que ocurren en la superficie terrestre, su velocidad de destrucción esta función al clima y al tipo de roca. Se clasifica en: DESLIZAMIENTO DE TIERRA, son descensos continuos y frecuentes de un cuerpo de suelo saturado con agua que estén en función a la naturaleza de las laderas (topografía). FLUJOS DE LODO, son masas de cenizas volcánicas, lutitas, arcillas que al saturarse adquieren la consistencia del concreto recién preparado fluyendo según la orientación topográfica favorable. La velocidad del flujo esta con relación a la viscosidad del lodo y pendiente del terreno. En Costa Rica 1963 – 65 las cenizas volcánicas durante la erupción fueron saturadas por las lluvias alimentando flujos de barro a velocidades de 10 m/seg. · Regiones áridas los flujos de lodo se denominan “uadis” · Regiones volcánicas los flujos de cenizas (lapilli) se denomina “Lahar”. DESLIZAMIENTO DE ROCAS , las rocas fracturadas se desprenden y deslizan pendiente abajo por falta de soporte y cohesión a causa de la sobresaturación de agua. Los esfuerzos de cizalla se incrementan y disminuya la resistencia al esfuerzo de corte. DESPLOMES , son movimientos hacia abajo y afuera de rocas y material sin consolidar , el factor principal es la acción de la gravedad. ALUD O AVALANCHA, son caídas de grandes masas de nieve en forma repentina . En regiones húmedas masas de barro pueden desprenderse violentamente y caer. Estos movimientos repentinos con frecuencia están ligados a un sismo.
  • 152. III MOVIMIENTOS COMPLEJOS : Son movimientos típicos para Perú por su topografía. a) HUAYCO, son flujos rápidos de aguas turbias turbulentas cargadas de una mezcla de gravas , bloques de roca , lodos y árboles resultado de la concentración de aguas de lluvias en las cuencas de recepción de las quebradas . Este material heterogéneo en el trayecto aumenta de volumen alcanzando velocidades de 60 – 90 km./hora. b) ALUVION, son avalanchas violentas cuya magnitud y velocidad son altas los efectos son devastadores originados por las mismas causas del Huayco y por la ruptura de presas artificiales en los Andes Peruanos. d) ALUD – ALUVION, son movimientos combinados de desprendimientos de masas de nieve que en su recorrido arrastrara material heterogéneo arrasando y sepultando a su paso lo que encuentra . Es muy destructivo . Ejm. El aluvión del Callejón de Huaylas.
  • 153. CAP VII - ACCIÓN GEOLÓGICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES ACCIÓN GEOLÓGICA FLUVIAL el agua de las precipitaciones se acumula siguiendo la máxima pendiente formando SURCOS que se denominan Cárcavas .Cuando el agua no tiene curso definido se denomina Aguas Salvajes. Posteriormente se unen y formaran las barrancas , el cauce no esta aun definido , los barrancos crecerán y formaran las Quebradas , el canal es regular y definido las Aguas se denominan Torrentes , al final las quebradas se ensanchan y forman los Valles , el cauce esta perfectamente definido y se denomina Río. TORRENTE, son cursos de agua estacional , eventual con un cauce fijo , escasa longitud y con un régimen hidrográfico muy variado. RIO, son cursos de agua permanente con una red hidrográfica completa llegando a constituir un aparato fisiográfico de categoría superior. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESPLAZAMIENTO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES.  Topografía, la pendiente favorece la destrucción , erosión.  Tipo de roca y suelo (permeable, impermeable).  El clima tropical , desértico.  La vegetación abundante , escasa.
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  • 157. PARTES DE UN RIO. a) CUENCA DE RECEPCION ó CURSO SUPERIOR, generalmente se encuentra en las partes altas , que es la zona de lluvias , tiene la forma de embudo y esta caracterizado por presentar una fuerte y predominio de la erosión vertical, de llegar a ocurrir la sedimentación estará caracterizado por la presencia de material grueso. b) CANAL DE DESAGÜE, ó CURSO MEDIO es la zona donde las aguas reunidas discurren por un solo cauce hacia la desembocadura , esta caracterizado por una pendiente moderada , erosión vertical mínima, predominio de la erosión lateral y el transporte de material. c) CONO DE DEYECCION ó CURSO INFERIOR, se le conoce también como llanura de inundación , es la zona donde se depositan todo el material transportado por el río adoptando la forma de un cono . Se caracteriza por una pendiente mínima y predominio de la sedimentación. ORÍGEN DE LOS RIOS. ORÍGEN PLUVIAL, cuando las aguas provienen principalmente de las lluvias. ORÍGEN GLACIAL, las aguas provienen del deshielo de los glaciares. ORÍGEN NIVEO PLUVIAL, provienen de lluvias y deshielos .
  • 158. EVOLUCION DE UN RIO . EVOLUCION LONGITUDINAL, es una curva ideal cóncava hacia arriba es decir es la gradiente en cuyos puntos no se produce la erosión ni sedimentación solo hay capacidad de transporte. EVOLUCION TRANSVERSAL. CICLO NORMAL DE EROSION DE UN RIO. I ) ETAPA JUVENIL, predomina la erosión vertical , tienen una fuerte pendiente los valles son moderadamente profundos se caracteriza la presencia de saltos de agua , la presencia de rápidos traen mayor grado de destrucción . Ejm. Ríos de la costa y sierra. II) ETAPA DE MADUREZ, predomina la erosión lateral, la pendiente moderada los valles son los mas profundos. Ej. Río Mantaro, Vilcanota, Acari, Majes, Ocoña. III) ETAPA SENIL, el río tiene capacidad de erosión, presenta una pendiente débil, los valles son superficiales. El material que predomina son los fangos (pantanos) lodos. Tienen meandros y son navegables. IV) ETAPA DE REJUVENECIMIENTO, por levantamiento tectónico o variación del nivel de base el río puede volver a retrabajar su cauce y formar valles mas profundos. FORMACION DE TERRAZAS DE ORIGEN FLUVIAL, Las terrazas son formaciones aluviales casi a nivel relativamente angosta que bordea a un río y que termina en un banco abrupto.
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  • 161. TRABAJO GEOLOGICO FLUVIAL 1) EROSION v Efecto Hidráulico, o acción de masas de agua que al presionar contra las grietas de las rocas comprime el aire que contienen y rompen bloques de roca o partículas de roca. v Abrasión, es un proceso erosivo que consiste en que un agente móvil utiliza un material para desgastar las rocas. v Atricción ,consiste en el desgaste que sufren las partículas llevadas en suspensión por choques entre sí. 2) TRANSPORTE  Transporte en solución , carbonatos , sílice coloidal, óxidos, caolín compuestos de Fe, Mn y sulfatos.  Transporte en suspensión , transporte de arenas , arcillas , material fino y fango. Transporte como carga de fondo , material grueso de diferentes formas :  Tracción movimiento de partículas forzado por las aguas.  Arrastre de partículas angulares.  Rodamiento (fragm. rodados y subangulares)  Saltación transporte mediante caídas de las partículas al fondo. 3) SEDIMENTACION ocurre en el cono de deyección, el material es el depositado según el tipo de material (tamaño).
  • 162.
  • 163. VALLE. Son rasgos geomorfológicos que se presentan a manera de depresiones y por los cuales circula un río o glacial. CLASIFICACION (C. LISSON) 1) GENESIS. - Valle fluvial, tienen un perfil típico en “V”. - Valle glacial, originado por un glacial con perfil típico en “U”. -Valle tectónico, formados por la presencia de un rasgo estructural , falla, pliegue. 2) MORFOLOGIA. - Simétricos, cuando el plano imaginario divide un valle los lados son iguales. - Asimétricos,cuando al dividir el valle con un plano imaginario un lado es diferente al otro.
  • 164. ACCIDENTES CAPTURA ó PIRATERIA DE UN RIO, de mayor pendiente A captura otro B. - CAÑON ó GARGANTA, son lechos profundos de los ríos , con pocos kms, de extensión se denomina garganta y si tienen mayor extensión se llama Cañón , ejemplo en Perú Colca, Cotahuasi, Pato; en EE.UU. Cañon del Colorado. - SALTOS, son propios de ríos juveniles y si es de gran volumen de agua cayendo sobre un precipicio se le denomina catarata. - CASCAJO, son saltos de agua escalonados sobre secuencias sedimentarias. - RAPIDOS, cuando se destruye el salto y se origina un rápido con mayor velocidad en sus aguas. - MEANDRO, son curvas que describe un río en su etapa senil. -LAGOS EN MEDIA LUNA, por abandono de cauce y forman las cochas TIPOS DE DESEMBOCADURA DELTA , desembocadura netamente fluvial es la zona donde se depositan todos los sedimentos transportados por el río y que adopta la forma triangular muy parecida a la letra griega delta , ejemplo río Rima, Tumbes. ESTUARIO, es una desembocadura que adopta la forma de un embudo originado por influencia de las mareas. La zona donde se mezclan las aguas dulces y saladas se le llama MIXOALINA. Esta conformado por fangos (arcillas) de origen marino denominado MARISMAS. Ejemplo río Amazonas, río Rimac.(estuario primitivo). RIA, es una desembocadura con un mayor ensanchamiento que un estuario es característico de las costas del Atlántico.