APUNTES DE GEOMORFOLOGIA

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 UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE SUELOS ING.RECURSOS NATURALES RENOVABLES GEOMORFOLOGIA APUNTES DEL CURSO PROFESOR: LUIS VELASQUEZ ALUMNO: CUAUHTEMOC RAMON TOBON 04-03 24///NOV///2010  

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UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

DEPARTAMENTO DE SUELOSING.RECURSOS NATURALES RENOVABLES

GEOMORFOLOGIA

APUNTES DEL CURSO

PROFESOR:

LUIS VELASQUEZ

ALUMNO:

CUAUHTEMOC RAMON TOBON

04-03 24///NOV///2010 

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GEOMORFOLOGÍALa geomorfología es la ciencia que estudia las formas del relieve terrestre; pues, según las partículas quecomponen el término, "geo" es tierra, "morfo" es forma y "logía" es tratado o estudio. Por lo tanto, esta ciencia seremite sólo al estudio de la topografíaterrestre..Historia de la geomorfología.

HISTORIA DE LA GEMORFOLOGIA.La geomorfología se perfila durante la segunda mitad del siglo x como una última extensión de la geología, comouna aplicación de 10s métodos de observación que han medido para desentrañar la larga historia de la Tierra a laexplicación de las formas actuales. a a ellas de la mera descripción tradicional de las formas, que es incorporada, elpunto de vista geomorfológico participa del ideal de la explicación genética que durante el siglo pasado anima porigual a las ciencias de la Tierra y a las del hombre. Como teorizará ya en el siglo actual D'Arcy Thompson enrelación con todas las aproximaciones morfológicas de la ciencia moderna, cada morfología no estan s610 elestudio de las cosas materiales y de sus formas, sino que tiene un aspecto dinámico que nos permite interpretar,en términos de fuerza, el funcionamiento de la energía.El estudio del relieve actual, soporte de la biosfera, cobra una significación especial dentro del enfoque ecológico,que es el nervio central de la geografía científica moderna, y ese interés de 10 geógrafos se hace patente durante

el último tercio del siglo pasado. Si 10s tratados de Suess (1883-1908), Noé y Margare (1888) y Briickner (1897)subrayan la filiación geológica de 10s conocimientos positivos en la materia, las obras de Peschel (1870),Lapparent (1896) y Davis (1898) destacan su caracter de piedra fundacional de la explicación geográfica. Y siHuxley (1877), Marr (1900), Salisbury (1908) y, en general, 10s cultivadores de esa especialidad anglosajona queen la fisiografía presentan el examen del relieve como un recurso didáctico para introducir a un estudio profundode 10s mecanismos de la naturaleza, un Richthofen (1886) establece su importancia para la investigación, tanto engeología como en geografía. Situada estratégicamente en el punto de contacto entre geología y geografía, lageomorfología mantiene su doble inserción hasta nuestros días gracias a su diferente ubicación institucional.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

LOS PROCESOS GEOMÓRFICOS 

Las formas del relieve son un reflejo directo de la acción de distintos procesos geomórficos. El conjunto deprocesos responsables de transformar constantemente la superficie, podemos subdividirlo en cuatro grupos:exógenos, endógenos, el papel de los organismos vivos, incluido el hombre, y los procesos extraterrestres.1.-Los exógenos o externos:2.-Los procesos endógenos3.-Procesos extraterrestres:4.-El papel de los organismos vivos

UNIFORMITARISMO:

Este principio es básico para estudiar la historiade los paisajes, si "el presente es la clave del pasado", eso significaque los mismos procesos que actúan hoy en día son los mismos que actuaron en el pasado, aunque no siemprecon la misma intensidad. Observando, por ejemplo, la secuencia sedimentaria presente en un acantilado,podemos interpretar los hechos que ocurrieron en tiempos remotos: una capa de conglomerados puede indicar laantigua cercanía de vertientes montañosas; la estratificación cruzada en un estrato de areniscas puede ser elreflejo de un antiguo lecho de inundación meandriforme; una capa de materia orgánica fósil indica la remotaexistencia de un ambiente pantanoso; una capa de cenizas volcánicas es una clara evidencia sobre pasadoseventos volcánicos acaecidos en la región objeto de estudio. De allí que mediante la geomorfología podemos

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realizar proyecciones históricas, lo que, a su vez, no nos impide hacer especulaciones sobre lo que pudiese ocurriren el futuro.

LA ESTRUCTURA

La estructura geológica es determinante en el desarrollo del relieve. Las formas topográficas son unamanifestación directa de las estructuras geológicas presentes. Por ejemplo, los ejes anticlinales y sinclinalesdeterminan la existencia de relieves de crestas y valles paralelos; las fallas pueden controlar el desarrollo debloques levantados o hundidos. La estructura tiene relación, a su vez, con la composición mineralógica que puedeasociarse a la mayor o menor resistencia de las rocas ante el intemperismo; en consecuencia, en la naturaleza hayrocas de gran resistencia, como aquellas que poseen un alto contenido de cuarzo (cuarcitas, areniscas), lo quecrea relieves elevados que resaltan sobre aquellos constituidos por rocas más débiles constituidas por una menorcantidad de cuarzo, pero con mayor proporción de feldespatos.

GLACIACIONES

Son períodos geológicos caracterizados por el enfriamiento de la Tierra y la expansión de grandes mantos de hielo.

Estos se alternan con otros períodos más cálidos (interglaciales o posglaciales) que provocan su retroceso.Existen diversas teorías acerca del origen de las glaciaciones.El periodo Paleolítico comenzó hace 4 millones de años y terminó cerca del año 10 mil a. de N.E. (Paleolíticosuperior). Esta era se desarrolló durante el periodo geológico del Pleistoceno, también llamado Era glacial. Esdecir, la historia de los homínidos y de los primeros seres humanos se desenvolvió entre cambios climáticosconocidos como glaciaciones.Las glaciaciones fueron un conjunto de fases frías (glaciares) entre las que se intercalaban otras más cálidas(interglaciares) que se dieron sobre todo en las zonas del norte del planeta, aunque también afectaron el resto delmundo. Entre los períodos interglaciares las temperaturas bajaban muchísimo, disminuían las lluvias y enormesmasas de hielo, a veces de espesor que superaba los mil metros, cubrían grandes extensiones de la Tierra. EnEuropa, los avances glaciares llegaron a cubrir la mitad del continente.

En los períodos interglaciares, al ascender la temperatura, las masas de hielo se fundían en parte y aumentabanlas lluvias, elevándose el nivel de las aguas marinas. Entonces volvían a producirse cambios en la configuración delas costas, en la flora y fauna. Hacia el año 10 mil terminó la última glaciación. Los hielos fueron retrocediendohasta quedar reducidos a su situación actual en el casquete polar y la temperatura en el resto del planetaascendió.Los ancestros del ser humano pudieron adaptarse a los cambios climáticos que trajeron las glaciaciones, tanto enlas praderas africanas como en los bosques del Asia oriental, en la tundra y bosque de Europa o en las vallesamericanos. Este entorno en transformación imponía diversas formas de adaptación, según las distintas áreasocupadas. La clave del éxito de la especie humana radicó en que, mediante su inteligencia, supo crear unatecnología adecuada a sus necesidades de supervivencia.

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TIEMPO GEOLOGICO

PrecámbricoPrecámbrico, en geología, la más antigua de las divisiones de la escala de tiempos geológicos para las que sereconocen estratos rocosos. La era incluye todo el intervalo comprendido entre la formación de la corteza sólidade la Tierra, hace más de 4.000 millones de años, y el comienzo y rápida evolución de la vida en los mares, hace

570 millones de años. En el transcurso de estos miles de millones de años, la superficie terrestre experimentómultitud de cambios importantes. En alguna fase temprana del precámbrico, la corteza se diferenció en las rocas'simáticas' (sílice y magnesio), oscuras y pesadas, que revisten las gigantescas fosas en las que comenzaron aformarse los primeros océanos, y las rocas 'siálicas' (sílice y aluminio) que flotan sobre el sima y forman loscontinentes.

Estromatolitos. Las rocas del precámbrico consisten en general en 1) una extensa serie de estratos ígneos ysedimentarios metamórficos, como gneis, esquistos, pizarras, cuarcitas y calizas cristalinas; 2) rocas ígneas,ligeramente alteradas y 3) rocas sedimentarias que contienen fósiles de vida marina primitiva uni y pluricelular,como algas, trazas de vida más primitiva, como bacterias y en las rocas precámbricas más jóvenes la fauna

ediacarana, un conjunto de invertebrados marinos complejos de cuerpo blando, que no evolucionaron. Las rocasdel precámbrico son ricas en menas y otros minerales: la mena de hierro de la región del lago Superior; oro, níquely cobre, y canteras de piedra empleadas en la construcción como el granito y el mármol. Otros minerales deimportancia económica presentes en las rocas del precámbrico incluyen el grafito, el granate, la apatita, el talco, elesmeril y el feldespato.

PALEOZÓICO

Período cámbrico (570 a 500 millones de años)

Una explosión de vida pobló los mares, pero la tierra firme permaneció estéril. Toda la vida animal era

invertebrada, y los animales más comunes eran los artrópodos llamados trilobites (extintos en la actualidad) conmiles de especies diferentes. Colisiones múltiples entre las placas de la corteza terrestre crearon el primer

supercontinente, llamado Gondwana.

Período ordovícico (500 a 430 millones de años)

El predecesor del océano Atlántico actual empezó a contraerse mientras que los continentes de esa época se

acercaban unos a otros. Surgieron peces con escudo óseo externo y sin mandíbula -son los primeros vertebrados

conocidos.

Período silúrico (430 a 395 millones de años)

La vida se aventuró en tierra bajo la forma de plantas simples llamadas psilofitas, que tenían un sistema vascular

para la circulación de agua, y de animales parecidos a los escorpiones, parientes de los artrópodos marinos,

extintos en la actualidad, llamados euriptéridos.

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Período devónico (395 a 345 millones de años)

Este periodo se conoce también como la edad de los peces, por la abundancia de sus fósiles entre las rocas de este

periodo. Los peces se adaptaron tanto al agua dulce como al agua salada. Entre ellos había algunos con escudo

óseo externo, con o sin mandíbula, tiburones ancestros y peces óseos a partir de los cuales evolucionaron los

anfibios. (Aún existe una subespecie de los tiburones de esta época).

Período Carbonífero (345 a 280 millones de años)

Los climas húmedos y cálidos fomentaron la aparición de bosques exuberantes en los pantanales, en ellos se

formaron los actuales lechos de carbón más grandes. Las plantas dominantes eran los licopodios con forma de

árbol, los equisetos, los helechos y unas plantas extintas llamadas pteridospermas o semillas de helecho. Los

anfibios se extendieron y dieron nacimiento a los reptiles, primeros vertebrados que vivían sólo en tierra

Período pérmico (280 a 225 millones de años)

Las zonas de tierra se unieron en un único continente llamado Pangea, y en la región que correspondía conAmérica del Norte se formaron los Apalaches. En el hemisferio norte aparecieron plantas semejantes a las

palmeras y coníferas auténticas que sustituyeron a los bosques de carbón. Los cambios en el medio, resultado de

la redistribución de tierra y agua, provocaron la mayor extinción de todos los tiempos. Los trilobites y muchos

peces y corales desaparecieron cuando terminó el paleozoico.

MESOZÓICO 

Período triásico (225 a 195 millones de años)

El principio de la era mesozoica quedó marcado por la reaparición de Gondwana cuando Pangea se dividió en los

supercontinentes del Norte (Laurasia) y del Sur (Gondwana). Las formas de vida cambiaron considerablemente en

esta era, conocida como la edad de los reptiles. Aparecieron nuevas familias de pteridospermas, y las coníferas y

los cicadofitos se convirtieron en los mayores grupos florales, junto a los ginkgos y a otros géneros. Surgieron

reptiles, como los dinosaurios y las tortugas, además de los mamíferos.

Período jurásico (195 a 136 millones de años)

Al desplazarse Gondwana, el norte del océano Atlántico se ensanchaba y nacía el Atlántico sur. Los dinosaurios

dominaban en tierra, mientras crecía el número de reptiles marinos, como los ictiosauros y los plesiosauros.Aparecieron los pájaros primitivos y los corales formadores de arrecifes crecían en las aguas poco profundas de las

costas. Entre los artrópodos evolucionaron animales semejantes a los cangrejos y a las langostas.

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Período cretácico (136 a 65 millones de años)

Los dinosaurios prosperaron y evolucionaron hacia formas más específicas, para desaparecer de forma brusca al

final de este periodo, junto a muchas otras formas de vida. Los cambios florales de este periodo fueron los más

notables de los ocurridos en la historia terrestre. Las gimnospermas estaban extendidas, pero al final del periodo

aparecieron las angiospermas (plantas con flores).

CENOZÓICO

Período terciario (65 a 2,5 millones de años)

Los fósiles característicos de este período son los Nummulites. Se termina de formar la Patagonia y el

levantamiento de la cordillera de los Andes. La hierba era más prominente, y esto provocó cambios en la dentición

de los animales herbívoros. Al haber desaparecido la mayoría de los reptiles dominantes al final del cretácico, el

cenozoico fue la edad de los mamíferos. De esta forma, en la época del eoceno se desarrollaron nuevos grupos de

mamíferos, como los parecidos a caballos pequeños, los rinocerontes, los tapires, los rumiantes, las ballenas y los

ancestros de los elefantes.

Período cuaternario (desde hace 2,5 millones de años hasta la actualidad). Capas de hielo continentales intermitentes cubrieron gran parte del hemisferio norte. Los restos fósiles ponen demanifiesto que hubo muchos tipos de prehumanos primitivos en el norte y sur de África, en China y en Java, en elpleistoceno bajo y medio; pero los humanos modernos (Homo sapiens) no surgieron hasta el final del pleistoceno.Más tarde, en este periodo, los humanos cruzaron al Nuevo Mundo a través del estrecho de Bering. Las capas detierra retrocedieron al final. Se inicia el descenso y retroceso continental desde el estrecho de Magallanes hastalas Antillas y se generan ríos y lagunas.

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2.- ROCAS Y MINERALES 

ROCAS

En geología se llama roca al material compuesto de uno o varios minerales como resultado final de los diferentes

procesos geológicos. El concepto de roca no se relaciona necesariamente con la forma compacta o cohesionada;también las gravas, arenas, arcillas, o incluso el petróleo, son rocas.

Ciclo de las rocas:

Cuadro 1.- Ciclo de las rocas

FORMACIÓN DE LAS ROCASy  Por enfriamiento del magma.y  Por desintegración transporte y deposición.y  Por precipitación de sales inorgánicas contenidas en las aguas.y  Por la condensación de gases que contienen partículas mineralesy  Por deposición de restos animales y vegetales.y  Por re cristalización parcial o total de los minerales de una roca debida a elevadas temperaturas y fuertes

presiones.

Las rocas se clasifican según su origen y según su contenido de sílice.

Son rocas formadas en un ambiente profundo de altas presiones y altas temperaturas. Cuando enfrían en elinterior terrestre son rocas granudas o faneríticas; cuando enfrían sobre la superficie terrestre generalmente sonafaníticas.

Son las más importantes en cuanto a su dureza, son rocas que se forman por enfriamiento y solidificación delmagma.

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Al descender la temperatura del magma o solución de roca fundida, se inicia la cristalización. El orden de lacristalización es el orden en que los componentes minerales se hacen insolubles en la solución de la roca. Eltamaño y disposición de los cristales que componen las rocas ígneas, da lugar a la propiedad llamada textura.

Se clasifican según su origen, su textura, su composición mineralógica. Entre las cuales tenemos:

ROCAS PLUTÓNICAS, INTRUSIVAS O ABISALES 

Son aquellas que se han consolidado a partir de soluciones de roca fundida llamadomagma en el interior de lacorteza terrestre sin comunicación con el exterior que han penetrado en otras rocas. El tamaño de estasintrusiones varía desde pequeñas masas, hasta masas de cientos de millas de extensión. Pueden penetrar en rocassedimentarias, metamórficas o en otras rocas ígneas.

Granito.- Roca ácida de textura granítica, presenta: cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasas sódica y micas, sucoloración varía de muy claro a tonos medios de gris, con sombras de rosa o rojo frecuentemente. A veces seencuentran tonos verdes. El mineral secundario más común es probablemente la biotita. También se encuentrancon frecuencia la moscovita y la hornablenda. La textura de los granitos es sumamente variable, desde fina a muygruesa.

Diorita.- Es una roca intermedia, de coloración oscura debido a la abundancia de minerales ferro magnesianos. Detextura granular y contiene minerales como: plagioclasas, feldespato alcalino, micas y cuarzo (escaso), conhornablenda o biotita como principal constituyente oscuro. Es un tipo de roca más abundante que las sienitas,pero menos que los granitos. Las dioritas pasan a convertirse en gabros al disminuir el feldespato que contienen yaumentar los minerales ferro magnesianos, haciendo que la roca sea más oscura.

Gabros.- Roca de textura granítica de color oscuro, verde, gris oscuro o negro, se compone de: plagioclasas cálcica,auguita, piróxeno, y olivino, no hay cuarzo. Los gabros son menos abundantes, probablemente que las dioritas. Losgabros, como las dioritas, se han usado mucho más como piedra ornamental que para fines de construcción. Esfrecuente confundir los gabros con las dioritas.

Sienitas.- son rocas granuladas compuestas esencialmente por feldespato ortoclasa. Generalmente se encuentrancomo minerales accesorios la biotita y la hornablenda. No contienen cuarzo. La sienita a causa de su rareza, tiene

poca utilidad comercial como material de construcción.

Dolerita.- Se usa el término dolerita para asignar aquellas rocas de color intermedio y oscuro y textura fina, que acausa de la finura del grano, no puede saberse si son gabro o diorita.

Peridotita.- Los gabros al reducirse el contenido de plagioclasa, se convierten en una variedad formadaprincipalmente por minerales oscuros como los piroxenos. También hay variedades que contienen hornablenda yolivina.

ROCAS EFUSIVAS, EXTRUSIVAS, VOLCÁNICAS.-

Son aquellas que han sido llevadas a la superficie de la tierra por la fuerza volcánica, su granulometría es fina.

Basalto.- Roca básica de color oscuro, pesado, completo y resistente, de grano fino generalmente. Su composiciónmineralógica parecida al gabro.

Riolita.- de color muy oscuro, formado por cuarzo, feldespato, ortosa, piroxeno; de textura porfírica.

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ROCAS FILONIANAS.

Son aquellas que se forman en las grietas u orificios de salidas. Su granulometría es intermedia. Son tambiénllamadas hipoabisales.1.-Según su origen: Condici ones que influyen en l a textur a. El enfriamiento y la cristalización lenta del magma, setraducen en rocas de textura gruesa. En este caso, se establecen pocos centros de cristalización relativamente y

los átomos tienen suficiente tiempo para disponerse en cristales relativamente grandes. En cambio, elenfriamiento rápido favorece el establecimiento de muchos centros de cristalización y se producen texturas másfinas.

Dependen de los minerales que la integran, tamaño y manera de agruparse.2,.Según su textura: 

3.-Según su composición mineralógica: Las variedades de color claro son generalmente ácidas; las de color oscurosuelen ser básicas. Los colores intermedios indican una composición química intermedia. La aplicación del términoácid o a una roca, significa un contenido de silicio relativamente alto, mientras que el términobásico indica unariqueza relativamente elevada en hierro y magnesio.

Clasificación de las rocas.

Rocas ácidas.- aquellas que contienen cuarzo.

Rocas intermedias.- aquellas que contienen feldespato alcalino y no contiene cuarzo.

Rocas básicas.- contienen feldespato cálcico.

Rocas ultrabásicas.- aquellas que contienen minerales oscuros como piroxenos y olivinos.Rocas Igneas o eruptivas: Las rocas ígneas (del latín igneus) o magmáticas se forman a partir de la solidificación deun fundido silicatado o magma. La solidificación del magma y su consiguiente cristalización puede tener lugar en elinterior de la corteza, tanto en zonas profundas como superficiales, o sobre la superficie exterior de ésta.

Si la cristalización tiene lugar en una zona profunda de la corteza a las rocas así formadas se les denominanrocas

intrusivas o plutónicas (de Plutón, el dios del mundo inferior en la mitología clásica). Por el contrario, si lasolidificación magmática tiene lugar en la superficie terrestre a las rocas se las denominarocas extrusivas ovolcánicas (de Vulcano, dios del fuego en la mitología clásica que tenia su residencia bajo el volcán Etna). Porúltimo, si la solidificación magmática se produce cerca de la superficie de la tierra, de una manera relativamenterápida y el magma rellena pequeños depósitos (p.ej. diques, filones, sills, lacolitos, etc.) a las rocas así formadas selas denomina subvolcánicas o hipo abisales. Estas rocas también reciben el nombre derocas filonianas, ya quehabitualmente están rellenando grietas o filones. 

La clasificación de las rocas ígneas se basa en la composición mineralógica y en las texturas; éstas últimas nospermiten establecer si nos encontramos con rocas plutónicas, volcánicas y filonianas.

Las rocas ígneas pueden clasificarse, en función de la proporción de silicatos claros y oscuros, como sigue:

y  Rocas félsicas o de composición granítica. Son rocas ricas en sílice (un 70%), en las que predomina elcuarzo y el feldespato, como por ejemplo el granito y la riolita. Son, en general, de colores claros, y tienenbaja densidad. Además de cuarzo y feldespato poseen normalmente un 10% de silicatos oscuros,usualmente biotita y anfíbol. Las rocas félsicas son los constituyentes principales de la corteza continental.

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y  Rocas máficas o de composición basáltica. Son rocas que tienen grandes cantidades de silicatos oscuros(ferromagnésicos) y plagioclasa rica en calcio. Son, normalmente, más oscuras y densas que las félsicas.Los basaltos son las rocas máficas más abundantes ya que constituyen la corteza oceánica.

y  Rocas andesíticas o de composición intermedia. Son las rocas comprendidas entre las rocas félsicas ymáficas. Reciben su nombre por la andesita, las más común de las rocas intermedias. Contienen al menosdel 25% de silicatos oscuros, principalmente anfíbol, piroxeno y biotita más plagioclasa. Estas rocas estánasociadas en general a la actividad volcánica de los márgenes continentales (bordes convergentes).

y  Rocas ultramáficas. Roca con más de 90% de silicatos oscuros. Por ejemplo, la peridotita. Aunque sonraras en la superficie de la Tierra, se cree que las peridotitas son el constituyente principal del mantosuperior.

La siguiente tabla, es una subdivisión simple de rocas ígneas, de acuerdo a su composición y origen:

Composición

Origen Félsicas Andesíticas Máficas Ultramáficas

Intrusivo Granito Diorita Gabro Peridotita

Extrusivo Riolita Andesita Basalto Komatita

 ROCAS SEDIMENTARIAS O ESTRATIFICADASLas rocas sedimentarlas son las que se han producido como consecuencia de fenómenos de alteración, transportey sedimentación sobre cualquier tipo de roca anterior, por lo tanto los minerales que las componen pueden ser losmismos que existían en la roca anterior después de haber sufrido disgregación física, transporte y sedimentación,o bien pueden ser minerales formados por alteración química de otras preexistentes, que son los que sedenominan minerales de alteración.

Clasificación de las rocas sedimentarias.

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ROCAS METAFÓRMICAS

Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación de una roca (protolito) como resultado de laadaptación a unas nuevas condiciones ambientales que son diferentes de las existentes durante el periodo de

formación de la roca premetamórfica. La modificación del protolito tiene lugar esencialmente en estado sólido(s.l .), y consiste en recristalizaciones, reacciones entre minerales, cambios estructurales, transformacionespolimórficas, etc., asistidas por una fase fluida intergranular. Los factores que desencadenan el procesometamórfico son los cambios de temperatura y presión, así como la presencia de fluidos químicamente activos.

La clasificación de las rocas metamórficas se basa, fundamentalmente, en la composición mineralógica, en latextura (el factor más importante es el tamaño de grano y la presencia o ausencia de foliación) y en el tipo de rocainicial antes del producirse el proceso metamórfico.Clasificación de las rocas metamórficas

y  ROCAS FOLIADAS. A su vez, las rocas foliadas pueden subdividirse, en función del tipo de foliación,

tamaño de grano, y minerales índice.

y  PIZARRA. Roca de grano muy fino, con minerales planares abundantes. Las pizarras son propias demetamorfismo de bajo grado (protolito: rocas detríticas de grano fino).

y  ESQUISTO. Roca de grano grueso que contiene más de un 20% de minerales planares. Es una rocacaracterística del metamorfismo de grado medio (protolito: varios tipos de rocas detríticas y volcánicas).En función del mineral índice que presente, podemos establecer: esquistos biotíticos, esquistos concloritoide, esquistos con estaurolita, esquistos anfíbólicos (esquistos verdes), esquistos granatíferos, etc...

y  GNEIS. Roca de grano grueso, que presenta minerales alargados y granulares en las bandas claras yplanares en las oscuras. Es propia del metamorfismo de alto grado (protolito: granitos --> ortogneis,ortogneise glandularres; rocas sedimentarias -- paragneis).

y  ROCAS NO FOLIADAS. Generalmente están compuestas por un solo mineral (monominerales) cuyoscristales se caracterizan por tener un hábito equidimensional. Las rocas metamórficas no foliadas máscaracterísticas son:

y  MÁRMOL. Roca metamórfica de grano grueso, compuesta por granos de calcita. Esta roca proviene delmetamorfismo de calizas o dolomías. Las impurezas pueden darle diferentes coloraciones.

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y  CUARCITA. Roca metamórfica compuesta por granos de cuarzo, que proviene del metamorfismo deareniscas ricas en cuarzo. En algunos casos, las estructuras sedimentarias de las areniscas(estratificaciones cruzadas,...) se conservan dando lugar a bandeados.

y  CORNEANAS. Son rocas que han sufrido metamorfismo de contacto y no tienen fábrica planar, pero siminerales índice desarrollados en mayor o menor grado.

1.  ROCAS METAMÓRFICAS.-

Gneis.- de textura masiva y estructura lenticular. Es la roca metamórfica de grano más grueso, rico en feldespato ycuarzo, son más granulares y de colores claros que las ricas en micas, biotitas, anfíboles, etc.

Pizarras.- Es la roca de grano fino, contiene grafito, hierro y manganeso. Tiene una textura foliada, estructurahojosa y está compuesta de diversos tipos de minerales prismático (muscovita, biotita).

Mármol.- De textura granular y estructura granítica, provienen de rocas carbonatadas, se produce por elmetamorfismo de calizas o dolomitas, contiene minerales como la calcita y dolomita. El color de los mármoles esvariable, aunque si la roca es un mármol puro de calcita o dolomita, es generalmente blanco. Diversas impurezas

dan lugar a distintos tonos, alguno de los cuales son muy atractivos y dan valor a la piedra. Son frecuentes lostonos verdes, rosados y leonados, y muchas veces existen vetas negras.

Cuarcita.- de textura granular y estructura granítica, provienen de areniscas cuarcíferas.

Serpentinas.- de textura foliada, estructura hojosa y está compuesta de diversos tipos de minerales prismáticos(moscovita, biotita).

Filitas. Son de composición similar a las pizarras, pero sus minerales constituyentes presentan mayor desarrollo y,además, la esquistosidad, que son bandas de segregación mineral y textural, está más marcada, debido a que sugrado metamórfico es mayor.

Esquistos. De todas las rocas de metamorfismo regional, el esquisto es sin duda el más abundante, existiendo unagran variedad de ellos que pueden derivar tanto de rocas ígneas, como de sedimentarias y de metamórficas demenor grado.

Otras: gramilita, ladrillos, esteatitas y anfibotitas.

MINERALESLa mineralogía es la ciencia encargada de la identificación de minerales y el estudio de sus propiedades, origen yclasificación.

Los minerales aparecen con una amplia variedadde colores y estructuras, incluyendo tipos tan diversos como laobsidiana negra vítrea, el jaspe joya, los diamantes claros y duros y el talco blando y blanquecino. Los mineralesson la fuente de los metales valiosos, extraídos como menas.

Podemos clasificar los minerales por sus propiedades físicas, ópticas, eléctricas, magnéticas y por su composiciónquímica, aunque este último no es el método habitual, ya la mayoría pueden ser identificados medianteobservación espectroscópica e incluso visual. Aún así, el análisis químico es la única forma de identificar conexactitud la naturaleza de un mineral.

Las propiedades físicas son de gran importancia en el estudio de los minerales. Muchas se pueden observarfácilmente, o recurrir a un espectroscopio.

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DUREZA DE UN MINERALLa dureza de un mineral es la resistencia que presenta a ser rayado. Un mineral posee una dureza mayor que otro,cuando el primero es capaz de rayar al segundo.

El mineralogista alemán Mohs estableció en 1822 una escala de medidas que lleva su nombre, y que se utiliza enla actualidad, en la que cada mineral puede ser rayado por los que le siguen. Se toman 10 minerales comparativosde más blando a más duro, que son: talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, ortosa (feldespato), cuarzo, topacio,corindón y diamante.

TENACIDAD O COHESIÓN  La tenacidad o cohesión es el mayor o menor grado de resistencia que ofrece un mineral a la rotura,

deformación, aplastamiento, curvatura o pulverización. Se distinguen las siguientes clases de tenacidad:Frágil: es el mineral que se rompe o pulveriza con facilidad. Ejemplos: cuarzo y el azufre.Maleable: el que puede ser batido y extendido en láminas o planchas. Ejemplos: oro, plata, platino,cobre, estaño.Dúctil: el que puede ser reducido a hilos o alambres delgados. Ejemplos: oro, plata y cobre.Flexible: si se dobla fácilmente pero, una vez deja de recibir presión, no es capaz de recobrar su forma

original. Ejemplos: yeso y talco.Elástico: el que puede ser doblado y, una vez deja de recibir presión, recupera su forma original. Ejemplo:la mica.

Fractura de un mineralCuando un mineral se rompe lo puede hacer de diversas formas:- Exfoliación 

  Laminar o fibrosa Concoidea:

  Ganchuda.Lisa:

Terrosa   Electricidad y magnetismo

Muchos minerales conducen bien la electricidad (conductores), mientras que se oponen a su paso (aislantes

  Magnetismo   Piezoelectricidad:  Piroelectricidad:  Radiactividad:

MINERALES FORMADORES DE LAS ROCAS

Se Denominan minerales formadores de rocas a aquellos que constituyen mayoritariamente las rocas. Entre losprincipales merecen destacarse los silicatos (en todas sus variedades desde el cuarzo a las arcillas) y la calcita.

En una roca cualquiera existen minerales principales, que hacen a su clasificación, y otros accesorios, cuyapresencia no es decisiva para dicha clasificación. Puede suceder que un mineral no sea importante para laclasificación de una roca aunque sí lo sea para otros fines, científicos o económicos, por ejemplo.

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Así, por ejemplo, el granito es una roca formada por tres minerales principales, el cuarzo (Q), los feldespatospotásicos y calco-sódicos (F) y algún mineral de hierro y/o magnesio, como las micas (M) o los anfíboles (A). Comominerales accesorios pueden aparecer minerales como el circón, el rutilo (R) o la apatita (P).

ARCILLAS

La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición

de minerales de aluminio. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, siendo blanca cuando

es pura. Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un proceso natural que dura

decenas de miles de años.

Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. El diámetro de laspartículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm. En la fracción texturalarcill a puede haber partículas no minerales,los fotolitos. Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es: Al2O3 · 2SiO2 · H2O.

Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla porencima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por elhombre, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Ladrillos, utensilios de cocina, objetosde arte e incluso instrumentos musicales como la ocarina son elaborados con arcilla. También se la utiliza enmuchos procesos industriales, tales como en la elaboración de papel, producción de cemento y procesosquímicos.

ORIGEN

Los minerales arcillosos pueden proceder de la alteración de la roca magmática o metamórfica, y después deltransporte, dar arcillas detríticas (es el caso más frecuente). Pueden formarse en una cuenca de sedimentación encuyo caso son minerales arcillosos autigénicos o neo formados. En otros casos pueden proceder de unareorganización mineralógica durante la diagénesis (minerales arcillosos diagenéticos). Las arcillas detríticas soncorrientemente denominados arcillas primarias o heredadas, y las otras arcillas secundarias.

Existen dos clases básicas de arcillas:

Primaria: Se encuentra en el lugar que ocupaba la roca de la que procede; es muy pura, de color blanco y pocoplástica.

Secundaria: Es la que ha ido separándose de su lugar de origen, por las lluvias, vientos, etc. hasta llegar a quedardepositada en otro lugar. Su color oscila del rojo al negro pasando por el amarillo y el gris y en contraste con laarcilla primaria es muy fácil de modelar.

3.- METEORIZACIÓN .

La meteorización es la desintegración y descomposición de una roca en la superficie terrestre o próxima a ellacomo consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos, con la participación de agentes biológicos.

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METEORIZACIÓN MECANICA

Los procesos mecánicos de la meteorización conducen a la transformación física de los minerales o tambiénllamada desintegración, esto producido por variaciones térmicas o hídricas, lo cual trae como resultado partículassueltas de diversos tamaños y forma angulosas (clastros) de allí que desde el punto de vista de la geomorfología sedistinguen clastias de origen térmico y clastias de origen hídrico, las cuales serán tratadas a continuación

CLASTIAS DE ORIGEN TÉRMICO

LA TERMOCLASTIA:

Se denomina termoclastia la fragmentación o desagregación superficial de una roca coherente comoconsecuencia directa de los cambios de temperatura que la afectan, estos son capaces de provocar unaalternancia de fenómenos de dilatación y retracción que al afectar de forma desigual a la masa rocosa debido a sulimitada conductividad térmica, se traducen en tensiones mecánicas mientras que en los niveles externos seregistran variaciones de volumen.

LA CRIOCLASTIA O GELIFRACCIÓN:

En la actualidad se considera este proceso él mas eficaz para el caso de las fragmentaciones mecánicas, el mismoconsiste en la ruptura de las rocas como consecuencia de la congelación, y el deshielo del agua acogida en loshuecos o fisuras superficiales existentes en ellas, siendo por lo tanto una clastia de origen térmico pero en las quelas variaciones de la temperatura no actúan directamente sino a través del comportamiento en relación con ellasde un agente, el agua. 

CLASTOS DE ORIGEN HÍDRICO

HIDROCLASTIA:

Este proceso es el de mayor importancia causado por la acción directa del agua, recibe el nombre de hidroclastiapor el cuarteamiento o la desagregación superficial de ciertas rocas como consecuencia de variaciones marcadasen su contenido de humedad. 

LA HALOCLASTIA:

Es la fragmentación superficial de las rocas debida a los esfuerzos mecánicos derivados del crecimiento de loscristales de sal acogidos en las fisuras o los poros de las rocas.

METEORIZACIÓN QUÍMICA

Cambio de las rocas por la acción disolvente del agua que se puede acelerar por la meteorizaciónmecánica,también se puede decir que es la alteración de los minerales provocando otros distintos, los procesos másdestacados en la meteorización química son los siguientes:

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LA OXIDACIÓN: 

Es producida por el contacto del oxigeno del aire con ciertos componentes químicos-mineralógicos de las rocasparticularmente favorables para combinarse con él (compuestos férricos, carbonatos, sulfuros, etc. Consiste en latransformación química de estos en óxidos; una transformación que cambia la composición de la superficieexterna de los afloramientos, sin penetrar más allá de unos milímetros, al tiempo que en la mayor parte de loscasos varia su coloración.

LA HIDRATACIÓN: 

Afecta con mayor profundidad a las rocas compuestas de forma casi exclusiva por minerales susceptibles dereaccionar al agua, estas rocas son sobre todo de tipo metamórfico y meta sedimentario compuestas de silicatosaluminosos, las cuales al hidratarse se transforman en arcillas.

LA HIDRÓLISIS:

Es una reacción que tiene por efecto el desdoblamiento de una molécula en presencia de agua, en términos

geomorfológicos, es un proceso de meteorización consistente en la combinación hidrolitica de determinadoselementos de los

. METEORIZACIÓN BIOLÓGICA

Se debe a la acción de vegetales, en concreto a la acción de las raíces que entran en el terreno en forma decuña y van partiendo las rocas y disgregando el suelo.

AGENTES O FACTORES QUE INCIDEN EN EL MODELADO DEL RELIEVE Y LA METEORIZACIÓN

El modelado del relieve se produce, en gran medida, por la acción de la meteorización sobre los materiales

preexistentes. El modelado, por tanto, vendrá condicionado por los mismos factores que controlan lameteorización como son:

LITOLOGÍA:

Partiendo del hecho que el relieve es el  conjunto de formas que adoptan los materiales y rocas de la cortezaterrestre, se podría decir que este factor es el más importante que influye en el modelado del relieve, debidoprecisamente que es allí donde se producen todos los procesos de la meteorización. aunque para que sé de lameteorización es importante contar con otras variables como.

CLIMA:

El clima también influye en el desarrollo o no de la vida animal y vegetal sobre las rocas expuestas a lameteorización. Los vegetales son los seres vivos que más acusan las variaciones climática, así mismo el climainfluye de sobre manera para que se de determinado tipo de meteorización de allí su importancia.

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TIEMPO:

El tiempo que un relieve está sometido a los agentes erosivos y a la meteorización hace que lo consideremos másmaduro o evolucionado o con formas más juveniles. El tiempo transcurrido desde su formación habrá permitidoque los agentes geológicos externos hayan modelado a través de las crisis climáticas los relieves surgidos. Portanto, es más probable que las estructuras antiguas hayan sufrido más fases de rexistasia y, por tanto, su relievesea más suave, que las

GEOFORMAS RESULTANTES

Torrenciales.- Presenta granos desde muy grueso hasta muy fino.Suelos aluviales.- y  Grano gruesoy  Pendiente fuerte

1.  Terrazas.- 

Los depósitos aluviales de terrazas se caracterizan por tener granulometría heterogénea. Cuando en una terraza

observamos una erosión de 90º tenemos una terraza formada de grava gruesa muy compacta.y  Grano mediano a fino.

1.  Lacustres.- 

Los depósitos lacustres son generalmente de grano fino a causa de la pequeña velocidad con que las aguas fluyenen los lagos.

Los depósitos marinos (formados por el mar) suelen ser estratificados reflejando muchas veces las característicasde las costas que los mares bañan.y  Granulometría fina y muy fina

2.  Suelos eólicos.- 

Son suelos transportados por el viento. El viento transporta sus materiales de tres maneras, por suspensión,

saltación, y rodamiento, según sea el tamaño de material y la velocidad del viento.El viento da lugar a la formación de dos tipos de depósitos cuyas características están en función del tamaño delos materiales que los componen. Las acumulaciones de arcillas, limos y arenas muy finas reciben el nombre deLoes, mientras que los de arenas medianas a gruesas se llamanMéd anos o Dunas.

De dunas.- 

Poseen las siguientes características:y  Suelo suelto.y  No son aptos para fundación.y  Son de granulometría fina (redondeada).y  Forma de deposición en forma longitudinal o media luna.

T r ansversal . Se desarrollan en dirección perpendicular a la del viento dominante.

Dunas coster as. Son acumulaciones de arena que se presentan en las costas o próximas a ellas.

De loes.- 

Poseen las siguientes características:y  Compactados ligeramente.y  No son aptos para fundación.y  Son de granulometría muy fina.

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y  Forma de deposición en mantos.2.  Suelos glaciares.- 

Son suelos transportados por el hielo y el agua. Son los mejores acuíferos por su permeabilidad y porosidad.

Morrénicos.- aptos para las construcciones de puentes, vías, fundaciones, etc. Generalmente están compuestosde till y tillita.

De deslave.- 2.  Suelos coluviales.- 

Son suelos transportados por la gravedad.

4.-EROSIÓN

Es la acción de desgaste, acarreo o transporte y depositación de material intemperizado. El Intemperismo y laerosiónson agentes externos que actúan juntos y modifican el relieve terrestre. La erosión, gracias a la fuerzadegravedad, afecta a todos los continentes y tienden a convertirlos en regiones planas; sin embargo, las fuerzasinternas vuelven a actuar rejuveneciendo el aspecto exterior de nuestro planeta.

Los principales tipos de Erosión son: A.  PluvialB.  FluvialC.  KársticaD.  MarinaE.  GlacialF.  EólicaG.  Biótica

H.  Erosión Pluvial;Es la acción de las precipitaciones sobre el Relieve Terrestre, Las aguas, al caer, con supeso y su volumen; van a desgastar el terreno en mayor o menor grado según sunaturaleza, hasta llegar aformar grandes barrancas o acantilados en superficies arcillosas.

I.  Erosión Fluvial;Es la acción de desgaste ocasionado por las aguas de torrentes, aguas salvajes, y ríos. Lasaguas de torrente se forman después de las fuertes lluvias, cuando las aguas impetuosas escurren en uncauce irregular; su acción es destructiva, al igual que la de las aguas salvajes, son el resultado de losdeshielos, o bien de las intensas lluvias, y dan lugar a escurrimientos violentos sin cause definido y adestrucción de todo lo que encuentra en su paso, los ríos se caracterizan por erosionar verticalmente elterreno; prueba de ello lo constituye los valles fluviales y los cañones.

J.  Erosión Kárstica; Las aguas subterráneas se forman por el agua de los ríos, de las lluvias o de los hielosque se filtra através del suelo permeable hasta formar un manto acuiferoConstituyen un eficaz agenteerosivo porque contienen una gran cantidad de ácido carbónico, el cuál se disuelve en la roca caliza yforma carbonato de calcio al filtrarse a través de fisuras o grietas subterráneas a las que agrandanmediante procesos fisicoquimicos hasta llegar a transformarlas en grutas o cavernas

K. 

Erosión Marina:Se denomina erosión marina a la acción de las aguas del mar en los litorales por las olas,las mareas, y las corrientes marinas. Las costas son desgastadas por los siguientes procesosL.  Erosión Glacial:Es la acción de los hielos sobre la superficie terrestre. Los glaciares sograndes masas de

hielo que cubren tanto los polos como la cima y las laderas de las más altas montañas; en virtud en laley de la gravedad y de los efectos licuefacción por elcalor solar, así como el cambio de estación, los hielosdescienden lentamente, según las características del terreno.

M.  Erosión Eólica:La acción geológica del viento sobre la superficie terrestre se llama eroción eólica. El vientoes un elemento del clima muy importante y un agente externo modificador del relieve terrestre. La accióndestructora del viento sobre las rocas es muy rápida y llega a grandes profundidades principalmente en las

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rocas calizas poco compactas; el gas carbónico contenido en el aire tiene la propiedad de descomponervarias rocas cristalinas

N.  Erosión Biótica : Las plantas,los animales y el hombre son agentes activosen la transformación del relieveterrestre. Los vegetales por medio de sus raíces degradan el suelo y las rocas. Los animales van cambiandolentamente la textura y composición químicadel suelo (con sus deyecciones). Los animales que viven en elmar originan los arrecifes, colaríferos. El Hombre es el agente Biótico más destructivo del relieve terrestrepues lo que los procesos geológicos han construidos durante miles de millones de años, el Hombre lodestruye o lo transforma en breve tiempo en aras de su "progreso" .por ejemp, la bomba atómica quedestruye los paisajes geográficos y la explotacióin de los recursos naturales, como el petroleo y losminerales.

5.- MAGMATISMO Y VULCANISMO 

MAGMATISMO: 

Es una mezcla de material rocoso fundido, de composición preferentemente silícea que contiene gases agua yminerales sólidos dispersos.

Las rocas formadas por el enfriamiento de los magmas se llaman rocas ígneas.

y  Si su enfriamiento y consolidación se producen en el interior de la tierra, reciben el nombre de plutónicas.

y  Si ocurren en la superficie terrestre se llaman rocas volcánicas.

ORIGEN DE LOS MAGMAS 

  Se generan por la fusión total o parcial de rocas profundas de la corteza inferior y manto superior.  Los materiales de estas zonas se encuentran en condiciones cercanas al punto de fusión, siendo lo más

probable que sólo una pequeña fracción del material se encuentre fundida y que la mayor parte de lasrocas siga en estado sólido, a este fenómeno se denomina fusión parcial.

  La fracción fundida es un líquido menos denso que la fracción sólida a través de la que asciende. El magmase almacena en bolsas denominadas cámaras magmáticas a profundidades menores.

Los factores físicos que condicionan la fusión de un magma son la presión y la temperatura.

Presión: Se debe al peso de los materiales que tiene encima y aumenta proporcionalmente a su espesor ydensidad. Un aumento de la presión provoca un aumento del punto de fusión de las rocas o minerales.

Temperatura: Se calcula que la temperatura en zonas profundas de la corteza continental debe oscilar entre 500º

y 700º ºC, las temperaturas en el manto son mayores, calculándose que a unos 100 Km. de profundidad será delorden de los 1.500 º C.

Para que se genere un magma es necesario que suba la temperatura o que descienda la presión.

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VULCANISMO 

Se llama erupción a la emisión al exterior de la Tierra de materiales de origen profundo, en este caso magma.Estos materiales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.

4.1.- MECANISMOS DE ERUPCIÓN 

La secuencia normal de una erupción comienza con la salida de gases seguido por materiales piro clásticos yfinalmente lavas, con explosiones esporádicas que mantienen abierto el cráter o punto de salida.

Según los conductos de salida las erupciones pueden ser: 

1.- Erupciones fisurales: Se caracterizan por una enorme efusión de lavas basálticas muy fluidas a partir de fisuras,que se depositan en capas horizontales. Su contenido en gases es pequeño, por lo que la actividad explosiva esmuy moderada. También conocidas como de tipo Islandiano.

2.- Erupciones centrales: Originadas en puntos localizados. Comprenden varios tipos en función de la viscosidad

del magma, lo que determina la violencia de la erupción. Los hay de cuatro tipos, existiendo sus tipos en alguno deellos.

2.1 Hawaiana: Erupción de magma de baja viscosidad y sin materiales piroclásticos. La lava fluida se deposita enextensas coladas los gases se liberan lentamente, por lo que no hay explosiones.

2.2 Estromboliana: La lava emitida en estas erupciones es poco viscosas, pero menos fluida que en el casoanterior. La salida de lava es rítmica (no continua), variando esta ritmicidad de segundos a horas. Se producenexplosiones esporádicas que lanzan al aire piro clastos que se intercalan en las coladas de lava.

2.3 Vulcaniana: Se caracteriza por la emisión de lavas muy viscosas, poco fluidas y ácidas, que se solidifican

rápidamente, y con frecuencia en la chimenea volcánica. Los gases se desprenden en explosiones violentas,separadas por lapsos de tiempo prolongados. En este tipo de erupciones se forman grandes nubes de piroclastos yse emiten abundantes cenizas.

3.- Erupciones submarinas: Dependen de la profundidad en la que se desarrollan. A poca profundidad el agua sevaporiza rápidamente, aumenta de volumen y destruye por medio de explosiones los materiales emitidos,convirtiéndolos encenizas que son lanzados a grandes distancias. A gran profundidad la presión que ejerce el aguaes tan grande que hace que no se produzcan explosiones ni vapor de agua, las erupciones son tranquilas.

4.- MATERIALES Y PRODUCTOS VOLCANICOS 

GASES: Los gases o volátiles son el principal vehículo de transporte hacia la superficie de la energía almacenada enel magma y condicionan la viscosidad e influyen en la violencia de las erupciones.

Los gases volcánicos pueden emitirse durante la erupción volcánica, como consecuencia de la desgasificiación dela cámara magmática o por la desgasificación de productos volcánicos. Suelen ser los primeros productosvolcánicos que alcanzan la superficie, predominando en las etapas iniciales de la erupción.

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LAVAS: Son magmas parcialmente desgasificados que fluyen por las bocas eruptivas y se derraman sobre lasuperficie formando coladas. La extensión, velocidad y fluidez de las coladas dependen de su composición,temperatura y volumen de gases, así como de la topografía por la cual se desliza.

PRODUCTOS SÓLIDOS: Los productos sólidos emitidos durante una erupción volcánica se conocen con el nombrede piro clastos, están compuestos por diversos materiales que son lanzados a la atmósfera en las explosionesvolcánicas y que tras haber sufrido un transporte aéreo caen sobre la superficie conservando los clastos su forma,dimensión y mineralogía original.

4.4 PRODUCTOS SECUNDARIOS Y FENOMENOS ASOCIADOS AL VULCANISMO 

Son productos y fenómenos que, aunque están asociados al vulcanismo, se generan de forma indirecta.

1.- Erupciones freáticas: Como consecuencia del aumento de la temperatura que conlleva la proximidad de unmagma que produce la evaporación de acuíferos o bolsas de agua subterráneas.

2.- Lahares: Son avalanchas de barro asociadas al vulcanismo. El alto calor atmosférico y el vapor de agua que se

genera durante una erupción favorece la formación de tormentas, deshielos, etc. El agua remueve los materialesvolcánicos y ocasiona las avalanchas.

3.- Fuentes termales: Tiene su origen en emanaciones de vapor de agua a elevadas temperaturas procedentes dezonas profundas. Aunque estas fuentes son frecuentes en zonas volcánicas, también pueden aparecer en zonascon un gradiente geotérmico superior a lo normal.

4.- Géiseres: Son surtidores intermitentes y periódicos de agua y vapor. Se trata de una grieta o fisura profundaque periódicamente se llena de agua. En las zonas profundas de la grieta el agua se calienta rápidamente, entra enebullición y termina saliendo hacia arriba.

5.- EL MAGMATISMO Y SU RELACIÓN CON LA TECTÓNICA DE PLACAS 

Las teoría sobre la expansión de los océanos y la tectónica de placas permiten explicas la distribución de losvolcanes. Basándose en esas teorías los volcanes activos actuales se localizan en dos zonas principales: en laszonas de expansión oceánica (islas del océano Atlántico como Islandia, Azores, etc.) y en las zonas de subducción(Cinturón de fuego del Pacífico y los volcanes del Mediterráneo), aunque existen casos de vulcanismo deintraplaca.

6.-TECTONISMO

La tectónica de placas 

La teoría de la tectónica de placas -descendiente de la teoría de la deriva continental de Wegener-dice que lacorteza terrestre está hecha de fragmentos en forma de placas de distintos tamaños. Las placas se desplazan unasrespecto a otras impulsadas por los movimientos de las capas de roca caliente y maleable que se encuentran en elinterior del planeta.

Los desplazamientos, roces, choques y separaciones de las placas tectónicas les han permitido a los geólogosexplicar muchos fenómenos geológicos que antes se creían independientes (los sismos, el volcanismo, laformación de montañas, el movimiento de los continentes). Por eso se dice que esta teoría ha sido tan

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importante para las ciencias de la Tierra como el descubrimiento de la estructura del átomo para las cienciasfísicas y la teoría de la evolución para las biológicas

Las cordilleras meso-oceánicas y las fosas marinas son fronteras entre placas tectónicas. En las cordilleras lasplacas se separan y por la separación sale magma proveniente del interior del planeta. En las fosas, las placaschocan y una se hunde debajo de otra. En otras regiones una placa pasa rozando junto a otra. Ese es el caso de lafalla geológica conocida como falla de San Andrés, que va desde el mar de Cortés hasta el norte de California.Cuando dos placas chocan y no hay hundimiento de una bajo la otra, la colisión arruga el terreno y se formanmontañas.

La teoría de tectónica de placas fue propuesta por primera vez alrededor de 1965, pero la comunidad científica seresistió a aceptarla por completo durante varios años. Los científicos son gente muy precavida quizá demasiado.Las hipótesis no pasan al rango de teorías aceptadas hasta que satisfacen las pruebas más rigurosas deconsistencia, objetividad y concordancia con los datos de la observación. Los científicos son como los elefantes,que al caminar nunca ponen una pata en el suelo sin que la primera esté firmemente asentada. Sólo así se puedeconstruir el conocimiento científico sobre las bases más sólidas.

TECTONISMO

Plegamiento o pliegue, es una deformación de las rocas, generalmente sedimentarias, en la que elementos decarácter horizontal, como los estratos o los planos de esquistosidad (en el caso de rocas metamórficas), quedancurvados formando ondulaciones alargadas y más o menos paralelas entre sí.

Los pliegues se originan por esfuerzos de compresión sobre las rocas que no llegan a romperlas; en cambio,cuando sí lo hacen, se forman las llamadas fallas. Por lo general se ubican en los bordes de las placas tectónicas yobedecen a dos tipos de fuerzas: laterales, originados por la propia interacción de lasplacas (convergencia) yverticales, como resultado del levantamiento debido al fenómeno de subducción a lo largo de una zona desubducción más o menos amplia y alargada, en la que se levantan lascordilleras o relieves de plegamiento.

FALLAS

En geología se denomina falla a una ruptura de un estrato rocoso debido a un esfuerzo en la que se puedeobservar un desplazamiento. Si no hay desplazamiento decimos que hay unadiaclasa, y si no atraviesa la rocadecimos que es una fisura. Si el desplazamiento no consigue romper los estratos pero hay una acentuaciónsignificativa y brusca del buzamiento de los estratos, estirados y adelgazados, se llama flexión.

Tipos de fracturas

La falla es provocada cuando el material geológico muestra una gran rigidez o su plasticidad es superada por laintensidad de la fuerza tectónica. La falla puede formarse por compresión, al sobre pasar el esfuerzo el l ímite deelasticidad de los materiales, o por distensión, al relajar el esfuerzo aparece la fractura al no recuperarse el estado

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anterior. En una falla distinguimos: plano de falla, labio de falla o bloque, línea de falla, salto o escarpe, sentido defalla.

PALEOSUELOS

El término paleosuelo se aplica a un suelo que se ha formado en un paisaje del pasado o que se ha formado bajocondiciones ambientales distintas, principalmente climáticas, con el consiguiente cambio de vegetación. Estadefinición incluye no sólo a los suelos enterrados o fósiles, sino también a los suelos relícticos que comenzaron sudesarrollo bajo condiciones distintas a las actuales, pero que todavía continúan evolucionando hoy en día. Por otraparte, los paleosuelos indican un período de estabilidad geomorfológica, de no depositación ni erosión, al menosde una manera significativa. Por tal razón, son excelentes indicadores de cambios climáticos del pasado,especialmente de datos sobre temperaturas y precipitación, y consecuentemente de la vegetación y lascondiciones de drenaje que existían en el momento de formación. Para el caso de los suelos enterrados, hayconsiderable acuerdo en que éstos son cubiertos por sedimentos más jóvenes, de espesor suficiente, para evitarque la siguiente pedogénesis no los afecte en su totalidad. Por lo tanto, dicha pedogénesis no tiene influenciasobre el suelo subyacente. Los suelos enterrados presentan normalmente el inconveniente de que los procesosdiagenéticos transforman o afectan significativamente sus características, originando dificultades en las

interpretaciones paleoambientales y estratigráficas. Los relícticos son menos afectados, pero contienen rasgos dedos o más cambios ambientales, por lo que se los considera poligenéticos.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOMORFICOS

LEVANTAMIENTO FISIOGRAFICO 

El levantamiento es un conjunto de operaciones que determinan las posiciones de puntos, la mayoría calculansuperficies y volúmenes y la representación de medidas tomadas en el campo mediante perfiles y planos; si ellevantamiento es de tipo fisiografico, las operaciones se harán para obtener una descripción de los rasgos físicosde la superficie terrestre y de los fenómenos que en ella se producen.

LEVANTAMIENTO GEOMORFICO

Un levantamiento geomorfico esta dirigido a estuduar la estructura de la superficie del terreno y morfotectónicotiene que ver con lo más profundo, o tectónico (la placa), con la estructura de la roca de la zona a estudiar

Relación roca-clima-geoforma-suelo.

Los minerales constituyentes de una roca a partir de la cual se forma el suelo condiciona los procesosedafogeneticos, las características del suelo resultante, asi como se potencialidad. Su influencia realdependerá de los restantes factores formadores entre ellos el clima.los minerales encontrados en losdistintos horizontes de un suelo permiten establecer relaciones edafogeneticas entre ellos y con el

material subyacente, lo que puede servir de base para interpretar la formación del suelo, asi como laevolución del paisaje.