Actividad geológica externa de la tierra

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1 Actividad geológica externa de la tierra Biología y Geología Trabajo obligatorio 3ª Evaluación. Alberto Molina, 3º E.S.O. B 

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Actividad

geológica

externa dela tierra 

Biología y GeologíaTrabajo obligatorio 3ª

Evaluación. 

Alberto Molina, 3º E.S.O. B 

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ÍNDICE

1. Estructura atmosférica1.1 Capas

1.2 Radiaciones

1.3 Distribución de las radiaciones

2. Dinámica atmosférica2.1 Dinámica atmosférica general

2.2 La circulación de los vientos

3. Procesos geológicos externos3.1 El motor de los agentes geológicos externos

3.2 Definiciones: Procesos geológicos externos

3.2.1 Meteorización

3.2.1.1 Meteorización física

3.2.1.2 Meteorización química

3.2.1.3 Meteorización biológica

3.2.2 Erosión3.2.3 Transporte

3.2.4 Sedimentación

4. Agentes4.1 Hielo

4.1.2 El modelado glaciar 

4.1.3 El modelado periglaciar 

4.2 Viento

4.2.1 El modelado eólico o desértico4.3 Agua

4.3.1 Las aguas de arroyada

4.3.2 Los torrentes

4.3.3 Los ríos

4.3.4 El mar 

4.3.5 Aguas subterráneas

4.4 Seres vivos

5. Modelado Granítico

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1. ESTRUCTURA ATMOSFÉRICA

La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa

más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases,

entre ellos nitrógeno (78%), oxígeno (21%) y otros gases (1%).

Es parte importante en el hecho de que la tierra sea habitable, ya que nos

protege contra las radiaciones nocivas del sol y nos proporciona oxígeno, el

cuál es imprescindible para la vida.

Actualmente, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y otros

contaminantes a ella, hay grandes cambios como el “Calentamiento global”

debido al efecto invernadero, la “Lluvia ácida” y los agujeros en la capa de

ozono

1.1 Capas 

La atmosfera está dividida en varias capas. Las divisiones entre una capa y

otra se denominan respectivamente tropopausa, estratopausa, mesopausa y

termopausa. 

- Exosfera: Es la última capa de la atmósfera, y se encuentra a 10.000 km de

altura. En esta capa, los gases que la componen se van perdiendo. No

podemos hablar de su temperatura, ya que en ella la densidad del aire es casi

despreciable.

- Termosfera: Contiene en su interior la ionosfera. Esta capa evita de las

radiaciones ultravioleta, rayos x y rayos gamma. Para evitarlo, la capa provoca

la ionización de los átomos y moléculas de estas radiaciones. Este proceso

hace que la temperatura de esta capa aumente.

Se extiende desde los 85 km hasta los 690 km, y su temperaturafrecuentemente supera los 1000 ºC.

- Mesosfera: En la mesosfera la temperatura va disminuyendo a medida que se

aumenta la altura, hasta llegar a unos -80 °C a los 80 kilómetros

aproximadamente. En ella podemos observar las estrellas fugaces, que son

meteoroides que se han desintegrado en la termosfera debido a la tª. Se

extiende desde los 50 a los 85 km.

- Estratosfera: Esta capa se extiende desde los 20 a los 50 km. La temperatura

aumenta en ella con la altitud. Cerca de su final se encuentra la capa deozono, que absorbe la mayoría de los rayos ultravioleta.

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- Troposfera: Esta capa es la que está en contacto con la superficie de la tierra.

Se extiende desde los 0 a los 20 km de altura. Concentra la mayor parte de

oxígeno y de vapor de agua, el cuál regula la temperatura para que los

cambios entre la noche y el día no sean demasiado bruscos.

Imagen explicativa sobre las capas de la atmósfera

1.2 Radiaciones 

  La atmósfera no absorbe todo el espectro de la radiación solar. Los rayos

más energéticos y letales (Rayos x, gamma y ultravioleta) son absorbidos

casi en su totalidad por la ionosfera (situada en la termosfera) y la capa de

ozono (Situada en la estratosfera). El vapor de agua y el dióxido de

carbono hacen lo propio con los rayos infrarrojos.

  Parte de la radiación incidente es reflejada por la superficie y devuelta al

espacio. Esto se llama albedo.

  La atmósfera, debido sobre todo a la presencia de nubes, refleja mayor 

proporción de radiación que la superficie terrestre.

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  Un parte importante de la energía recibida por la Tierra es devuelta al

especio en forma de rayos infrarrojos, gracias a lo cual la temperatura

global del planeta permanece en equilibrio.

1.3 Distribución de la radiación 

La distribución de la radiación no es homogénea en toda la superficie terrestre,

sino que está condicionada por los siguientes factores:

  La forma esférica del planeta. 

Afectan en la incisión de los rayos del Sol sobre la superficie, ya que cuánto

más nos alejemos del ecuador incidirán de forma más inclinada.

  La inclinación del eje de rotación

Ayuda a distribuir la radiación por una superficie más amplia. Si el eje se

mantuviera vertical con a respecto a la eclíptica, la zona ecuatorial sería algo

más cálida, y las polares mucho más frías. Este hecho es causante, además, de

la estacionalidad del clima, más acentuada cuanto mayor es la latitud.

  La variación del albedo 

En las zonas cercanas a los polos, los rayos se reflejan en mayor medida

debido a la presencia de nieve o hielo.

  El distinto comportamiento del agua en la tierra 

Los océanos varían de temperatura más lentamente que los continentes.

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2. DINÁMICA ATMOSFÉRICA

Se llama dinámica de la atmósfera o dinámica atmosférica a una parte de latermodinámica que estudia las leyes físicas y los flujos de energía involucradosen los procesos atmosféricos. Estos procesos presentan una gran complejidadpor la enorme gama de interacciones posible tanto en el mismo seno de laatmósfera como con las otras partes (sólida y líquida) de nuestro planeta.

2.1 Dinámica atmosférica general 

La circulación del aire en el conjunto del planeta está regulada por la distinta

insolación que recibe a lo largo de su superficie. Esto hace que se diferencien

los siguientes cinturones de presión:

  Cinturón ecuatorial de baja presión:

El mayor calentamiento de esta zona hace que el aire tienda a ascender y se

enfríe, de manera que el vapor de agua se condense y cause una elevada

pluviosidad 

  Cinturones subtropicales de alta presión:

El aire que se elevó en el cinturón anterior desciende y origina dos bandas

anticiclónicas y de clima árido 

  Cinturón subpolar de bajas presiones:

Los vientos cálidos del oeste entran en contacto con las masas de aire frío que

bajan desde las áreas polares y que forman el frente polar. Los primeros

ascienden, se enfrían y producen precipitaciones, que constituyen otra banda

de borrascas. 

Imagen: Cinturones de presión

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2.2 La circulación de los vientos

  Debido a la rotación de la Tierra, cuando los vientos se muevenen sentido norte-sur, sufren una desviación llamada aceleración de Coriolis.En el hemisferio norte, se desvían hacia la derecha de su trayectoria; en el

sur, hacia la izquierda.  Cuando una masa de aire se calienta, se expande, aumenta

su volumen y tiende a elevarse. Las borrascas (centros de bajas presiones),los vientos tienden a ascender y a desplazarse en la superficie hacia sucentro.

  Cuando el aire frío desciende, se comprime y su masa seincrementa. En los anticiclones (centros de altas presiones), los vientostienden a descender y a desplazarse en su superficie, alejándose de sucentro.

3. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS

El relieve es el resultado de la conjunción de los procesos internos, que lo

generan, y de los procesos externos que lo modelan.

Los procesos geológicos externos son las transformaciones que sufren las rocas

por los cuatro agentes geológicos externos (Meteorización, Transporte,

Sedimentación y Erosión)

3.1 El motor de los agentes geológicos externos

La radiación solar proporciona la energía necesaria para estos cambios

geológicos externos. Su acción se complementa con la de la gravedad:

  Al evaporar las aguas, la energía solar es responsable del ciclo del agua. La

energía potencial que posee el agua se transforma – por acción de la

gravedad – en el movimiento que ayuda a modela el relieve

 La distinta insolación de la superficie genera variaciones de temperatura enlas masas de aire y vientos

  Los cambios de temperatura contribuyen a la fragmentación de las rocas,

y el calor acelera las reacciones químicas.

3.2 Definiciones: Los procesos geológicos externos3.2.1 Meteorización

Llamamos meteorización a la alteración de las rocas sobre la superficie

terrestre. En el tipo de meteorización influye, sobre todo, el clima, aparte de

otros condicionantes, como pueden ser la naturaleza de la roca, pendientes

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de las laderas, etc. Aunque diferenciamos entre procesos de meteorización

mecánica, química y biológica, estos suelen darse simultáneamente

3.2.1.1 Meteorización Física

Consiste en la disgregación de la roca en fragmentos menores sin que setransformen los minerales que la constituyen. Se produce como consecuencia

de los cambios de temperatura.

Existen varias modalidades:

  Gelifracción: El agua

acumulada en grietas se congela y aumenta de volumen; La repetición de

este efecto acaba por romper la roca.

  Termoclastia: En ambientesdesérticos, el fuerte contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas

somete a las rocas a continuas dilataciones y contracciones que provocan

su fractura.

  Crecimiento de sales: Es

semejante a la gelifracción, pero en este caso, es el crecimiento de

cristales de sal entre los granos lo que disgrega la roca.

3.2.1.2 Meteorización Química

Consiste en la transformación de los minerales de las rocas en otros más

estables. Tiene lugar por efecto del agua y los gases atmosféricos.

Las transformaciones más importantes causadas por la meteorización química

son:

  Oxidación: De minerales ricos

en ión ferroso.  Hidrólisis: Rotura de las redes

de los silicatos por acción del agua

  Carbonatación: Producida por 

el CO2 disuelto en el agua.

  Disolución: De rocas solubles,

como las sales

3.2.1.3 Meteorización Biológica

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Es producida por los seres vivos y puede ser de tipo física o químico:

  Físico: Implica la rotura de la

roca, como el caso de las raíces que abren fracturas

  Químico: Transforma sus

minerales, como el caso de los líquenes.

3.2.2 Erosión

Consiste en la puesta en movimiento de los materiales resultantes de la

meteorización. El material erosionado puede estar conformado por:

  Fragmentos de rocas debido a la meteorización mecánica

  Suelos, en especial aquellos que han sido despojados de su cubiertavegetal por tala, sobrepastoreo o incendio. 

3.2.3 Transporte

Se trata del traslado de los materiales arrancados, o sedimentos, hasta lascuencas sedimentarias.

Este puede ser realizado por cualquiera de los cuatro agentes (viento, agua,hielo o seres vivos)

3.2.4 Sedimentación 

Consiste en el depósito de los sedimentos cuándo el agente de transportepierde su energía.

El sedimento es un material sólido, acumulado sobre la superficie terrestre

derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la

atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera

4. AGENTES

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4.1 HIELO

En zonas de nieves perpetuas, el peso hace que la nieve se compacte y se

transforme en huelo. Así se forman los glaciares, grandes masas de hielo que se

deslizan hasta áreas donde se derrites (zonas de ablación)

En latitudes templadas es posible encontrar glaciares de zonas montañosas.

Son los glaciares de valle o alpinos, formados por el circo y la lengua del

glaciar.

Como agentes geológicos, los glaciares presentan las siguientes

características:

  Posees gran capacidad deerosión y transporte. Son capaces de excavar profundos valles y de

arrastrar bloques de decenas de metros.

  No redondean ni separan

por tamaño los sedimentos, conocidos como till, que se disponen en

cordones alargados o morrenas.

4.1.2 El modelado glaciar

  Formas de erosión: Son los

circos, valles en forma de “u” o picos piramidales o horn.

  Formas de depósito o

morrenas: Según su posición, existen morrenas laterales, centrales, de fondo

o frontales.

4.1.3 Modelado periglaciar en zonas montañosas

En áreas de montaña donde la temperatura sube y baja de 0ºC, lagelifracción se convierte en un eficaz agente de meteorización, Los

fragmentos resultantes se acumulan a pie de las paredes rocosas, de manera

que dan lugar a conos o taludes de derrubios llamados canchales.

4.2 VIENTO

La acción del viento solo se deja notar donde confluyen las siguientes

circunstancias:

  Existencia de materiales

sueltos de grano fino

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  Existencia de vegetaciónque cohesione o retenga dichos materiales.

El relieve de origen eólico también se conoce como modela desértico. Enregiones templadas, como es el caso de España, solo en algunas zonas

costeras se dan ambas circunstancias. Los vientos también actúan en regiones

periglaciares, dando lugar a polvo del desierto. El viento solo es capaz de

arrastrar por saltación y suspensión de sedimentos del tamaño de la arenas y el

limo o la arcillas.

4.2.1 El modelado eólico o desértico 

Allí donde el viento elimina los sedimentos finos (deflación) se origina un

pavimento cubierto de piedras o red. La arena actúa como una lija, golpeado

las paredes rocosas en los primeros metros (abrasión), lo que ocasiona curiosas

formaciones conocidas como rocas en seta.

4.3 AGUA

El agua es el agente geológico externo más importante en la Tierra. Actúa

bajo diversas formas: aguas salvajes o arroyadas, de torrentes, de ríos, de

mares y de subterráneas.

4.3.1 Aguas de arroyada 

Circulan por la superficie sin cauce fijo. Su acción modeladora se ve

intensificada en determinadas circunstancias:

  Terrenos con pendiente

elevada

  Cuando las precipitaciones

son torrenciales  Si el sustrato está formado

por rocas blandas o suelos profundos

  Al no existir vegetación que

proteja el suelo.

Su presencia es más evidente, sino en zonas de climas subdesérticos, donde la

vegetación es escasa y las lluvias, aunque esporádicas, son torrenciales. El

paisaje resultante aparece cubierto de una serie de surcos o cárcavas, cuya

ampliación da lugar a otros mayores o barrancos. El conjunto recibe el nombre

de badland. Este proceso se denomina desertización, y afecta en grado alto omuy alto al 32 % del territorio nacional.

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4.3.2 Los torrentes

Un torrente es una corriente natural de agua situada en una zona montañosa,

con fuertes pendientes, caudal irregular y que puede tener gran capacidadde erosión. 

Partes

  Cuenca de recepción, donde se recogen las aguas durante las lluvias.

  Canal de desagüe, donde el cauce se hace más angosto y profundo alacentuarse la erosión vertical. Forma un valle en "V" típico cuando su origenestá exclusivamente en las aguas fluviales.

  Cono de deyección o abanico aluvial, donde se acumulan los sedimentos

(bloques, cantos rodados, grava, arena) arrastrados por las aguas deltorrente durante las crecidas, que se acumulan en forma de abanico alllegar a zonas de menor pendiente, generalmente, en el fondo del valleprincipal. Puede intuirse el cambio brusco de pendiente en el comienzo delcono de deyección. 

4.3.3 Ríos

Un río ideal muestra un perfil curvo convexo, con un tramo inicial, curso alto,

donde la pendiente es elevada y da lugar a valles en forma de “v” o cañones,hoces o gargantas, y un tramo medio-bajo, donde el valle se hace cada vez

más amplio y de fondo plano (valle de artesa), y la menor velocidad hace

que las aguas discurran formando meandros.

Tipos de desembocadura

  Deltas: Acumulaciones de sedimentos en la desembocadura que avanzamar adentro. Son propios de ríos que arrastran gran cantidad de

sedimentos y desembocan en mares poco energéticos, incapaces de

movilizarlos.

  Estuarios: El mar invade el curso bajo del río. Es frecuente en ríos con menor 

aporte de sedimentos, capaces de redistribuir ese material lejos de la

desembocadura.

En el norte peninsular son típicas las rías (el mar invade el curso bajo del río,debido a un hundimiento de la costa)

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4.3.4 El Mar 

La acción modeladora del agua del mar se centra en la franja litoral, donde

sus movimientos interaccionan con el continente. Por este motivo se habla de

modelado costero. Las olas se deben a la fricción del viento sobre la superficie

del mar; las corriente, a cambios de temperatura y/o salinidad, cuya causaestá en variaciones de insolación, y las mareas, a la atracción gravitatoria de

la Luna y, en menor medida, del Sol.

Formas costeras de erosión

  Cuando las rocas son

heterogéneas, se origina un paisaje con entrantes y salientes. Las zonassalientes, como los cabos, están constituidas por las rocas duras; las zonas

con entrantes, como las calas, habías y ensenadas, están formadas por 

rocas blandas.

  Las rocas homogéneas

presentan la misma resistencia a la erosión, y dan lugar a costas rectas.

Las formas costeras de erosión más típicas son los acantilados. Son rocas en las

cuáles el oleaje actúa sobre su base creando oquedades que facilitan eldesprendimiento de grandes fragmentos, proceso que contribuye a su

retroceso.

Al pie del acantilado se va desarrollando una superficie de erosión, la

plataforma de abrasión o o rasa, cubierta por los fragmentos anteriores que se

van redondeando. Junto a los acantilados, es presenta la frecuencia de arcos

o islotes.

Formas costeras de depósito

Al incidir de manera oblicua sobre la costa, el oleaje da a lugar a corrientes de

deriva que se desplazan paralelas a la misma, arrastrando los sedimentos de

menor tamaño, como la arena. Cuando estas corrientes se frenan, generan

depósitos, como las playas o las flechas litorales. E su crecimiento las fechas

litorales pueden aislar una bahía del mar abierto, de manera que dan lugar a

albuferas, o bien conectar una isla con la costa, y generar así un tómbolo.

Las marismas son áreas muy llanas que se originan en la desembocadura de

los ríos, por lo general, y están afectadas por la acción de las mareas. En ellas

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se encuentran los canales de mares por los que el agua se interna en el

continente (flujo) o se retira (reflujo).

4.3.5 Aguas subterráneas

Las aguas subterráneas ocupan pequeños poros que existen entre los granosdel suelo y las rocas, o el interior de las fracturas de las rocas, por lo que su

acción modeladora es limitada. Sin embargo, cuando se encuentras en rocas

que pueden disolver, como sales, yesos, y sobre todo, calizas, dan lugar al

peculiar modelado kárstico, consecuencia del proceso de disolución.

Las formas kársticas más comunes pueden clasificarse atendiendo a dos

criterios: su localización y su origen. Según su localización, se distinguen formas

de superficie y de interior. Según su origen, existen formas de disolución y de

precipitación.

Formas de superficie

  Lapizar: Son unos surcos y

acanaladuras separados por crestas agudas. Se generan por la acción del

agua que discurre sobre la superficie de la roca y la disuelve.

  Dolinas: Son depresiones

más o menos circulares, de tamaño variable. A menudo se forman en lasintersecciones de varias fracturas, lugares de mayor circulación de aguas, y

por tanto, mayor disolución.

o  Uvales: Se originan cuándo

varias dolinas se unen, al ensancharse por los lados

  Poljés: Son depresiones de

grandes dimensiones. En ellos, es frecuente encontrar ríos que desaparecen

a través de un sumidero.

En el fondo de estas depresiones, se suelen acumular arcillas insolubles y óxido

de hierro, lo que da lugar a la terra rosa.

Formas de interior 

- Formas de disolución:

  Sumideros: Son lugares

ubicados en el fondo de poljes o dolinas, a través de los cuáles las aguas

superficiales penetran en el interior del complejo kárstico y dan lugar a

formas subterráneas.

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  Simas: Se trata de

depresiones subterráneas profundas, tubulares y más o menos verticales.

  Cuevas: Son formas

subterráneas que se desarrollan de manera horizontal. Podemos distinguir,

según su morfología: Corredores, Galerías o salar.

- Formas de precipitación:

  Estalactitas y estalagmitas:

Son depósitos de carbonato cálcico precipitado de un goteo de agua,

presentes en techos y suelos de las cavernas, respectivamente.

  Columnas: Se forman por la

unión de estalactitas y estalagmitas  Tobas o travertinos: Surgen

de la precipitación del carbonato sobre musgos y otras plantas junto a los

manantiales.

4.4 SERES VIVOS

Los seres vivos realizan sobre el relieve acción biótica. Puede ser tantodestructora para el relieve como constructora del mismo.

Acción erosiva.

Se verifica por dos procesos:

  Mecánico. Las raíces de las plantas se introducen en las grietas de lasrocas, y al crecer actúan como una cuña que agrieta más las rocas ylas desmorona. Los animales devoradores y zapadores remueven latierra y la desplazan.

  Química. Las bacterias, hongos, musgos y líquenes segregan sustanciasquímicas que actúan sobre las rocas alterándolas, transformando elsuelo y haciendo de este un soporte adecuado para la vida vegetal.Otro tipo de erosión química, causada por los humanos, es el mal depiedra, que es causado por la lluvia ácida, que es causada por lasconstantes emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Esto haceerosionar la piedra, ya que al ser un ácido la va destruyendo.

Acción constructiva:

A la acción de los seres vivos se debe la formación de algunas rocasconstituidas acumulación y transformación de restos vegetales y animales,

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como el carbón y el petróleo. Otros forman, con sus caparazones calcáreos,como los corales y las madréporas, arrecifes costeros o islas en forma de anillo,como los atolones.

5. MODELADO GRANÍTICO

Los granitos son rocas ígneas plutónicas muy abundantes en el oeste de la

península ibérica. Bajo condiciones de meteorización química, estas rocas dan

lugar a un paisaje denominado caos de bolos o berrocal, en el que abundan

formas redondeadas y s frecuente la presencia de varios bloques superpuestosen difícil equilibrio. Estas morfologías se conocen como piedras caballeras,

torres o tor.

La formación de este modelador pasa por dos fases:

1.  En el subsuelo, la meteorización actúa a lo

largo de las fracturas de las rocas, con lo que originan núcleos rocosos

esferoidales rodeados de arenas y arcillas.

2.  La erosión elimina estos materiales blandos ydeja en la superficie las bolas graníticas sin meteorizar.

BIBLIOGRAFÍA 

  http:// www.wikipedia.org

 http://www.windows 2universe.org

  http://recursostic.educación.es

  “Biología y Geología 3º de Secundaria”, Proyecto Anáfora, Editorial

Oxford.