Informe de Relieve

24
1) ¿Qué es geoforma? Una geoforma es un cuerpo tridimensional: tiene forma, tamaño, volumen y topografía, elementos que generan un relieve. El primer paso para reconocerlas es identificar las geoformas con su topografía, drenaje, textura, tono, vegetación natural y uso del suelo. Una geoforma está compuesta por materiales que le son característicos: como grava, arena, limo, arcilla o cuerpos de rocas; tiene una génesis y por lo tanto una dinámica que explica los materiales que la forman. Utilizando fotografías aéreas se puede inferir que el tono y la textura dependen de la vegetación, que el uso del suelo permite hacer asociaciones con aptitudes, que las formas de erosión permiten deducir el grado de consolidación de los materiales y el origen. La topografía a su vez, está relacionada con la pendiente, y puede ser: plana, ondulada, quebrada o escarpada; donde existen entrantes o salientes del terreno son factibles los cambios litológicos. En síntesis, podemos decir que las geoformas son generados por Procesos Morfogenéticos de carácter Endógeno (Procesos Internos) y Exógeno (Procesos Externos) y que ambos generan relieves positivos y negativos. Procesos Endógenos (Agradacionales y Degradacionales) - Orogenia - Epirogenia - Rifting - Sismos - Vulcanismo Procesos Exógenos (Agradacionales y Degradacionales) - Fluvial / Transicional - Litoral - Eólico - Glaciar - Kárstico - Procesos Gravitacionales

description

del peru

Transcript of Informe de Relieve

Page 1: Informe de Relieve

1) ¿Qué es geoforma?

Una geoforma es un cuerpo tridimensional: tiene forma, tamaño, volumen y topografía, elementos que generan un relieve.El primer paso para reconocerlas es identificar las geoformas con su topografía, drenaje, textura, tono, vegetación natural y uso del suelo.Una geoforma está compuesta por materiales que le son característicos: como grava, arena, limo, arcilla o cuerpos de rocas; tiene una génesis y por lo tanto una dinámica que explica los materiales que la forman.Utilizando fotografías aéreas se puede inferir que el tono y la textura dependen de la vegetación, que el uso del suelo permite hacer asociaciones con aptitudes, que las formas de erosión permiten deducir el grado de consolidación de los materiales y el origen. La topografía a su vez, está relacionada con la pendiente, y puede ser: plana, ondulada, quebrada o escarpada; donde existen entrantes o salientes del terreno son factibles los cambios litológicos. En síntesis, podemos decir que las geoformas son generados por Procesos Morfogenéticos de carácter Endógeno (Procesos Internos) y Exógeno (Procesos Externos) y que ambos generan relieves positivos y negativos.Procesos Endógenos (Agradacionales y Degradacionales)- Orogenia- Epirogenia- Rifting- Sismos- VulcanismoProcesos Exógenos (Agradacionales y Degradacionales)- Fluvial / Transicional- Litoral- Eólico- Glaciar- Kárstico- Procesos Gravitacionales

Page 2: Informe de Relieve

2) ¿Qué es relieve?

La superficie terrestre no es una capa homogénea, sino que presenta un paisaje desigual, heterogéneo, tanto a simple vista como observado desde el espacio. Al conjunto de estas diferentes formaciones se lo denomina "relieve".

CLASIFICACIÓN DEL RELIEVEEn nuestro planeta contamos con dos tipos de relieve: el relieve oceánico o sumergido, y el relieve continental o emergido. Ambos poseen un ciclo de vida, al igual que los seres vivos, en donde según la etapa que esté transitando, se los puede estudiar y describir de diferentes maneras. Las desiguales fases se consuman luego de millones de años, con distintos ciclos de durabilidad.

a. RELIEVE OCEÁNICO O SUMERGIDO:Este tipo de formación es menos irregular que el relieve emergido o continental, por el simple hecho de que no está en contacto con los elementos que actúan en la metamorfosis del mismo. Esto sucede, porque al acrecentarse la profundidad, también asciende la serenidad de las aguas. Ocupa el 70% de la superficie de nuestro planeta.De lo que se conoce de este relieve submarino, se pueden distinguir:-Plataforma continental: continuación hundida de los continentes, no supera los 200 metros de profundidad. Es rica en vegetación y especies animales. Se recurre a esta zona para la obtención de recursos naturales.-Talud continental: es una extensión desde la plataforma continental, en forma de inclinación abrupta, que llega hasta el comienzo de la cuenca oceánica, con unos 2.500 hasta 3000 metros de profundidad. En él se consigue hallar sedimentos y cadáveres de especies marinas.-Fosa oceánica: es el relieve submarino que alcanza mayores profundidades. Alrededor de 5000 metros partiendo del margen del talud continental. No se expone al sol, por lo que se entiende que posee muy bajas temperaturas.-Fondo abisal: yace en el fondo oceánico en forma de llanura, como continuación de la cuenca oceánica. Es una de las áreas submarinas menos estudiada, por su exaltada profundidad.-Dorsales oceánicos: extensión montañosa situada en el piso de los océanos. Realiza la segmentación de las cuencas oceánicas. Se pueden engrandecer hasta aproximadamente unos 3000 metros, resaltando en la superficie, y dando lugar a lo que conocemos con el nombre de islas.

Page 3: Informe de Relieve

b. RELIEVE CONTINENTAL O EMERGIDO:

Pertenecen al conjunto de diferentes relieves que conforman nuestro planeta. Dominando solo el 30% de la extensión de nuestra tierra. Se van modificando con el paso del tiempo, por distintos factores, como la acción del viento y las lluvias, que alteran su exterior de forma pausada y la labor de impulsos internos como por ejemplo terremotos, que originan nuevos relieves.Se distinguen las siguientes formaciones:

–Llanuras: Su surgimiento se produce a partir de la retirada de los mares o la desaparición de los lagos por evaporación. Se designan llanuras, por ser tierras planas o con muy pocos desniveles, que se sitúa casi a la misma altura que el nivel del mar.

(Llanura)

–Valles: zonas aplanadas o con leves depresiones, por donde se escurre el agua proveniente del deshielo de las montañas, erosionando de una manera que se los puede apreciar en forma de U; pero si el desgaste se produce por las lluvias se los advierte en forma de V.En muchas oportunidades están rodeados de ríos.

(Valle)–Mesetas: su origen se produce a partir del desgaste de las montañas. Son relieves muy antiguos, producto de la erosión de millones de años. Se ubican a grandes alturas sobre el nivel del mar.

Page 4: Informe de Relieve

(Meseta)

–Montañas: prominencias rocosas, que resaltan en las superficies de la Tierra. Las montañas que se encuentran en un período de juventud son puntiagudas y algunas poseen varios picos. Las más ancianas son considerablemente más pequeñas y erosionadas, por la acción del viento y las lluvias. Existen diferentes clasificaciones según su altura; colinas, montañas medias y montañas altas. Ejemplo: el monte Everest, la montaña más alta del mundo.

(Montañas)

3) Describa cada una de las geoformas ,que integran las unidades siguientes:

a. UNIDADES DEGRADACIONALES , EROSIÓNALES , DENUDACIONES

a.1 UNIDADES GLACIALICAS

Circo glaciar: es la zona donde la nieve procedente de las precipitaciones se acumula y se transforma en hielo.

Page 5: Informe de Relieve

Morrena:  conforme el glaciar se desplaza  el hielo va erosionando y

arrancando los materiales de la superficie, Estos materiales se desplazan junto al

hielo. Las morrenas son la acumulación de estos materiales erosionados y

transportados por el glaciar. Las morrenas pueden ser de varios tipos:

-Morrena lateral: se forman a ambos lados de la lengua glaciar por el rozamiento del

hielo con las  paredes entre las cuales se desplaza.

-Morrena central: es el resultado de la unión entre dos morrenas laterales de dos

lenguas glaciares que se unen.

-Morrena de fondo: se forman bajo el hielo por el arranque de los materiales del lecho

del glaciar.

-Morrena frontal o terminal: por el arrastre de todos los materiales durante el avance

del glaciar. Se forma al final del glaciar cuando el hielo empieza a fundirse y

evaporarse. Representa la máxima extensión o avance del glaciar, o la paralización de

un proceso de retroceso del glaciar. Podemos encontrar variar a lo largo del valle.  

Bloques erráticos: enormes fragmentos rocosos transportados por el glaciar y depositados en lugares distintos a su naturaleza.

Page 6: Informe de Relieve

Tills: los materiales que transporta el glaciar son depositados de manera no selectiva formando pilas de materiales rocosos de distintos tamaños llamadas tills. Cuando los materiales se compactan forman rocas sedimentarias denominadas tillitas.

Valle glaciar: cuando la lengua glaciar desaparece deja un valle en forma de "U", consecuencia de la erosión del terreno.

Valle colgado: son valles glaciares que desembocan en un valle glaciar principal. Cuando el hielo se funde el valle del glaciar principal queda "cortado" por los valles secundarios.

Lengua glaciar: es la masa de hielo que se forma cuando el glaciar desciende

pendiente abajo por acción de la gravedad. Cuando el hielo se retire aparecerá un

valle en forma de "U" debido a la erosión del hielo en la roca. 

Page 7: Informe de Relieve

Fiordos: es un valle glaciar inundado por el mar. 

Cubetas glaciares: debidas a la excavación del glaciar. 

Horn: son picos formados por la acción de dos glaciares. A ambos lados de éste han pasado dos glaciares que posteriormente se han unido.

Page 8: Informe de Relieve

a.2 UNIDADES VOLCÁNICAS

cono volcánico: es una formación volcánica. Está situada en la parte donde el volcán expulsa el magma a la atmósfera, o la hidrosfera. Las eyecciones de una apertura volcánica se suelen amontonar generalmente formando un cono con un cráter central. Pero dependiendo de diversos factores como la materia expulsada en la erupción, adoptan diversas morfologías. Los tipos más comunes son los conos salpicados, los de toba, y los de escoria.

- Cono de salpicadura

Son los orificios de salida de los volcanes en escudo de lava muy fluida. El gas de la erupción al expandirse arrastra porciones de lava que al caer a tierra se apilan alrededor. Esta roca parcialmente líquida se desplaza hacia abajo y hacia afuera. Los depósitos individuales son de forma muy irregulares. Los nuevos aportes de material se solidifican sobre los anteriores y se sueldan a ellos.

- Cono de escorias

Un cono de escorias es un cono volcánico construido casi en su totalidad de los fragmentos sueltos de las llamadas escorias volcánicas (piedra pómez, piroclastos o tefra), es decir de granumetria mayor que las cenizas Se construyen a partir de partículas y gotas de lava solidificadas expulsada por una única apertura. A medida que la cantidad de gas en el interior de la lava se expande violentamente al aire, la rompe en pequeños fragmentos que se solidifican y caen como escoria alrededor de la abertura para formar un cono circular u oval. La mayoría de los conos de escoria tiene forma de tazón invertido con un cráter en la cima. Los conos de escoria raramente ascienden más de 300 a 750 m por encima de su entorno, y tienden a erosionar rápidamente si no se producen nuevas erupciones. Cuando se produce la erosión suele quedar al descubierto la antigua chimenea y forma el llamado tapón volcánico.

Page 9: Informe de Relieve

- Cono de cenizas o cono de toba

Un cono de cenizas o cono de toba está formado principalmente por piroclastos, del tamaño desde del limo al de la arena, expulsados a partir de una sola chimenea. Se suele formar en un único episodio eruptivo, cuando el magma interactúa con las aguas subterráneas se produce erupciones explosivas llamadas freáticas. Se genera una gran cantidad de vapor. La interacción entre el magma, el vapor en expansión, y los gases volcánicos produce la eyección de partículas en su mayoría pequeñas llamadas cenizas. Esta ceniza al caer tiene la consistencia de la harina. La ceniza no consolidada forma de cono de cenizas. Si la ceniza llega a consolidar se convierte en un cono de toba o anillo de toba.

Calderas

Una caldera se define “como una gran depresión volcánica de colapso, más o menos circular o con forma de circo, cuyo diámetro es muchas veces mayor que cualquier cráter o cráteres juntos incluidos en ella”. Un cráter puede recordar a una caldera en su forma, pero es mucho más pequeño y difiere genéticamente ya que es una forma de construcción, más que un producto de destrucción. P.ej. el Cerro Galán en la Puna de Catamarca tiene aproximadamente 40 km de diámetro. Las calderas o valles caldera (Fig. 4-18), se habrían formado siguiendo una serie de pasos que comienzan con, a) la intrusión de magma en niveles someros de la corteza continental, con desarrollo de domamiento del techo y formación de un sistema de fracturas en anillo, b) erupción de material piroclástico riolítico desde las fracturas en anillos y parcial evacuación de la cámara magmática, c) colapso del techo de la caldera, a lo largo de las fracturas en anillo del techo y relleno parcial de la caldera por deslizamiento de paredes

Page 10: Informe de Relieve

inestables, erosión, depositación de sedimentos lacustres y depósitos piroclásticos post-caldera y lavas. El bloque se hunde intacto a aproximadamente 1 Km, como si fuera un pistón, d) Levantamiento resurgente, domamiento y fracturación del bloque central debido a la renovación de la actividad magmática, con extrusión de lava riolítica viscosa, en forma de domos, desde fracturas en anillo periféricas al bloque central, formando domos resurgentes. Aquí se presume que la actividad magmática ha muerto, pero persiste la actividad geotérmica en forma de geiseres.

Flujos de cenizasEste grupo de depósitos volcánicos son los que más dificultades presentan en su identificación e interpretación y generan las mayores controversias. Ellos constituyen acumulaciones aplanadas de composición dacítica o riolítica de origen piroclástico. Las verdaderas lavas dáciticas y riolíticas solo son erupcionados como domos y están confinadas al área volcánica de salida, mientras que flujos extensos de lavas ácidas se reconocen en muy pocas localidades.Estos flujos tienen dos posibles orígenes: a) Colapso de una nube eruptiva densa o una avalancha de ceniza caliente inestable, ya depositada sobre una superficie alta; b) flujo de magma sometido a vesiculación extrema que produce una espuma. La viscosidad de un magma ácido es tal que sólo puede fluir cuando se produce la vesiculación por escape de gas, que produce la expansión de la lava y la convierte en una espuma o en gotas líquidas.

Page 11: Informe de Relieve

Cuando la acumulación alcanza cierto espesor el material sufre compresión por su propio peso y la espuma colapsa y las partículas de vidrio se sueldan. Los cuerpos laminares de rocas volcánicas ácidas muestran comúnmente gradación desde ceniza a tobas soldadas, y gradación desde tobas a lava.

La erupción del Monte Pelée en 1902 (Fig. 4-7) cráter

Los cráteres volcánicos son depresiones circulares causadas por actividad volcánica. Funcionan como abertura o boca de erupción de muchos volcanes y están ubicados generalmente en sus cimas.

a.3 UNIDADES ESTRUCTURALES

Anticlinal / Sinclinal

La ondulación hacia arriba se llama Anticlinal, la ondulación hacia abajo se llama Sinclinal

Page 12: Informe de Relieve

Un conjunto de pliegues que forma un Sinclinal se llama Sinclinorio. Un conjunto de pliegues que forma un gran anticlinal se llama Anticlinorio.

Asociación de pliegues yuxtapuestos que en conjunto dibujan una deformación positiva, es decir que el conjunto adquiere una forma convexa o de anticlinal.

laderaDeclive lateral de un monte o una montaña, cuya pendiente es el ángulo que forma con la horizontal.

a.4 UNIDADES CALCARÍAS

Lapiaces o lenares, son surcos o cavidades separados por tabiques más o menos agudos. Los surcos se forman por las aguas de escorrentía sobre las vertientes o sobre superficies llanas con fisuras.

Page 13: Informe de Relieve

Poljés son depresiones alargadas de fondo horizontal enmarcadas por vertientes abruptas. Están recorridos total o parcialmente por corrientes de agua, que desaparecen súbitamente por sumideros o pozos y continúan circulando subterráneamente.

Dolinas o torcas son grandes depresiones formadas en los lugares donde el agua se estanca. Pueden tener formas diversas y unirse con otras vecinas, formando óvalas.

Gargantas son valles estrechos y profundos, causados por los ríos.

Cuevas se forman al infiltrarse el agua. Suelen formarse estalactitas a partir del agua, rica en carbonato cálcico, que gotea del techo, y estalagmitas a partir del agua depositada en el suelo.

Page 14: Informe de Relieve

Simas son aberturas estrechas que comunican la superficie con las galerías subterráneas.

Ponors son aperturas de tipo de portal donde una corriente superficial o lago fluye total o parcialmente hacia un sistema de agua subterránea.

Page 15: Informe de Relieve

b) UNIDADES AGRADACIONALES, SEDIMENTARIAS

 Llanura

Es una gran extensión de tierra plana o con ligeras ondulaciones. Las llanuras se pueden

encontrar en tierras bajas, generalmente por debajo de los 200 metros o menos sobre el

nivel del mar o en el fondo de valles. También se encuentran en mesetas, en altitudes

superiores a los 500 m y a elevaciones superiores, en altiplanos.

En un valle, las llanuras pueden estar delimitadas por dos lados, o en otros casos estar

rodeadas, total o parcialmente, por un anillo de colinas, montañas o acantilados. En las

regiones donde hay más de una llanura, estas suelen estar conectadas por un paso o una

brecha. Su formación pudo deberse a lava, agua o hielo depositados que fueron fluyendo

desde colinas y montañas, o por erosión del viento.

planicie Se utiliza para designar a aquellos espacios naturales que constan de relieves bajos o de mínima altitud, cercanos al nivel del mar y con un determinado tipo de vegetación particular para cada ecosistema. La idea de planicie proviene justamente de la noción de plano, de algo que no tiene volumen ni variaciones en su superficie. Si bien las planicies naturales pueden mostrar diferencias en la altitud o en su relieve dependiendo del tipo de región de la que hablemos, por lo general estaremos haciendo referencia a territorios llanos en los cuales no encontramos montañas, mesetas, lomas o ningún tipo de elevación pronunciada que contraste con el resto del escenario.

Page 16: Informe de Relieve

Un altiplano o altiplanicie es una meseta intermontana elevada, que se encuentra generalmente localizada entre dos o más cadenas montañosas recientes (del Cenozoico o Terciario), pero cuyo levantamiento no ocurrió al mismo tiempo.

Pie de monte El nombre técnico del punto dónde nace una montaña se denomina Pie de monte, como también así a la llanura que se crea al pié de un firme montañoso a causa de los conos de aluviones. En la zona de Aragón, España, se le dice Somontanos. Esta se expresa en metros sobre el nivel del mar y puede arrojar datos sobre la ocupación del suelo y la población humana.

b2. UNIDAD EÓLICAS

Dunas: depósitos de arena que ha sido transportada por el viento. Las más características son los barjanes.Es una acumulación de arena, en los desiertos o el litoral, generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. La granulometría de la arena que forma las dunas, también llamada arena eólica, está muy concentrada en torno a 0,2 mm de diámetro de sus partículas.

Page 17: Informe de Relieve

Loess: son depósitos de materiales de tamaño muy fino que han sido transportados por el viento largas distancias.Lo forman depósitos de limo originados por la deposición de partículas con tamaños que van desde los 10 a los 50 micrómetros y que son transportadas por las tormentas de polvo a lo largo de miles de años. Es de color amarillento y carece de estratificación. Está formado principalmente por silicatos (cuarzo, feldespato, etc.), carbonato de calcio (procedente de roca caliza, dolomía, etc.), finísimos detritos orgánicos y minerales del grupo de las arcillas. Constituyen un suelo de labor muy fértil y profunda.

Page 18: Informe de Relieve

BibliografíaAnderson, D.L. 2005. Large Igneous Provinces, and Delamination, and Fertil Mantle. Elements. 1: 271-275.Best, M. G., 1982. Igneous and Metamorphic Petrology. W.H. Freeman and Co.Bryan, S.E., y Ernst, R.E. 2008. Revised definition of Large Igneous Provinces (LIPs). Earth-Science Reviews 86: 175-202.Campbell, I.H. 2005. Large Igneous Provinces and the Mantle Plume Hypothesis. Elements. 1: 265-269.Coffin, M.F., y Eldholm, O. (eds.) 1991. Large igneous provinces: JOI/USSAC Workshop Report. The University of Texas at Austin Institute for Geophisics Technical Report 114, 79 pp.Coffin, M.F., y Eldholm, O. 1994. Large igneous provinces. Crustal structure, dimensions, and external consequences. Review Geophysics 32: 1-36.Cox, K.G. 1993. Continental magmatic underplating. Philosophical Trans. Royal Soc. of London A342: 155-166.Fisher, R.V. 1966. Rocks composed of volcanic fragments and their classification. Earth Sci. Reviews 1: 287-298.Jones, A.P. 2005. Meteorite Impacts as Triggers to Large Igneous Provinces. Elements. 1: 277-281.Llambías, E. J. 2008. Geología de los cuerpos ígneos. Asociación Geológica Argentina. Serie B – Didáctica y Complementaria Nº 29. 222 pp.Mahoney, J.J., y Coffin, M.F. (eds.). 1997. Large Igneous Provinces. Continental, oceanic, and planetary flood volcanism. Union Geophisics. Monography 100, 438 pp.Mason, B.G., Pyle, D.M., y Oppenheimer, C. 2004. The size and frequency of the largest explosive eruptions on Earth. Bulletin of Volcanology 66: 735-748.Mazzoni, M., 1986. Procesos y depósitos piroclásticos. Asoc. Geol. Arg. Serie B. N° 14.Moore, J.G. 1975. Mechanism of formation of pillow lava. American Science 63: 269-277.Newhall, C.G., y Self, S. 1982. The volcanic explosive index (VEI): An estimate of explosive magnitude for historial volcanism. Journal of Geophysical Research 87: 1231-1238.Rampino, M.R., y Self, S. 1992. Volcanic Winter and accelerated glaciation following the Toba super-eruption. Nature 359: 50-53.Saunders, A.D. 2005. Large Igneous Provinces: Origin and Environmental Consequences. Elements 1: 259-263.Self, S. 2006. The effects and consequences of very large explosive volcanic eruptions. Philosophical Transactions of the Royal Society A364: 2073-2097.Sheth, H.C. 2007. “Large Igneous Provinces (LIPs)”: Definition, recommended terminology, and a hierarchical classification. Earth-Science Reviews 85: 117-124.

Page 19: Informe de Relieve

Smith, R.L. 1979. Ash-flow magmatism. Geological Society of America Special Paper 180: 5-25.Smith, R.L., y Bailey, R.A. 1968. Resurgent cauldrons. Geological Society American Memoir I16: 623-662.Sparks, R.S.J., Self, S., Oppenheimer, C., Pyle, D.M., Rymer, H. 2005. Super-eruptions: global effects and future threats. Report of a Geological Society of London Working Group. The Geological Society, London, 24 pp.Teruggi, M., Mazzoni, M., Spalletti, L. y Andreis, R., 1978. Rocas Piroclásticas. Interpretación y Sistemática. Asoc. Geol. Arg. Serie B. N° 5.Van Bemmelen, R.W. 1949. Geology of Indonesia. Volume 1A. General Geology of Indonesia and Adjacent Archipelagos. Government Printing Office, The Hague, Netherlands, 732 pp.Walker, G.P.L. 1982.The Taupo Pumice: product of the most powerful known (ultraplinian) eruption? Journal of Volcanology and Geothermal Research 8: 69-94.Williams, H., y McBirney, A.R. 1979.Volcanology. San Francisco. Freeman, Cooper and Co. 397 pp.