miércoles, 25 de noviembre de 2015

Apuntes Magmatismo y Metamorfismo

II DINÁMICA MINERALÓGICA

La Tierra está formada de minerales, son la consecuencia de la diferencia geoquímica primigénia. Hace 4.500 millones de años, se originó la Tierra por acreción gravitacional, esta acreción permitio temperaturas tan altas que permitieron fundir hasta los minerales de hierro. En su origen, la Tierra estaba fundida, permMUSGOS Y LÍQUENESitiendo una diferenciación por gravedad de los minerales que se ordenaron por capas según su densidad. ( D+M+Atracción Gravitacional), se ordenaron de más a menos densos (capas de la Tierra), los minerales más ligeros constituye la Atmósfera, Hidrosfera, SiAl, SiMg y NiFe.
Y mediante las interacciones de hace 3000 millones de años, esa fecha es debida porque desde esa fecha está ocurriendo lo mismo que ahora, actualismo geológico.
... Estas mismas condiciones se dan en la Atmosfera, Hidrosfera, Corteza y Manto. Esto se le lla Ciclo Geoquímico.
También podemos llamarlo ciclo de las rocas.
Los minerales son sustancias naturales inorgánicas (el carbón no es orgánico ni en su origen), son horógenos (no se pueden separar sus componentes), composición fija y estructura amorfa o cristalina. Los minerales no suelen presentarse aislados (yacimientos). Reunidos según sus caracteristicas semejantes.
Rocas => Son muy agradecidos, con saber algunas cosas de ellas podemos obtener gran información del terreno.
En todas las rocas nos encontramos dos tipos de minerales => El 90% de todas las rocas son minerales petrogenéticos.
SiO2 (cuarzo)+ Silicatos ( es un cuarzo más óxidos metálicos), minerales, óxidos, sulfuros.. 10%.

EL CICLO DE LAS ROCA

Minerales y rocas son el resultado de las condiciones ambientales en las que se originan. Presión, Temperatura, tiempo y la presencia de fluidos. Si un mineral o roca se origina a alta presión y temperatura, será magmático, se funden, si se originan a baja temperatura y presión serán sedimentarios y a presión y temperatura media no es suficiente para fundirse metamórficamente.
Cuando una roca magmática "el granito" que se originó en la profundidad de la Tierra, sube a la intemperie, sus condiciones cambian y se convierte en arcilla y sedimentario y cuando vuelve a bajar por los choques de placas, estarán a mayor T y P pero no lo suficiente y serán pizarra, seguirá bajando por el choque de placa por lo que subirá su T y P y se convertirá en magma.

GÉNESIS O AMBIENTE MAGMÁTICO

EL MAGMA = ROCA FUNDIDA A 1OOOºC (silicatos fundidos)
En un lugar determinado hay ciertas temperaturas elevadas que son las que producen un magma, también por descenso de la presión. Tiene un papel importante los fluidos, pues hacen que se rompan los enlaces de silicatos.
Pero el magma puede aparecer por fusión parcial,pues hay minerales con punto de fusión altos y otros bajos, unos se harán líquidos y otros no. Los que tienen menor punto de fusión, se funden y se escapan. (magma).
El magma está formado de silicatos fundidos básicamente, sulfuros, sulfatos y óxidos metálicos y también hay unos fluidos que son H2O y CO2 que están a altas presiones y temperaturas, como están a presiones tan altas se encuentran en estado líquido, fluidifican el magma, favorece su movilidad.
Estas condiciones para que se forme el magma se dan en la Atenosfera, alimentadas por las CC del manto y salen por las dorsales centrooceánicas, también se dan estas condiciones en las zonas de subducción es donbde chocan las placas y alcanzan T y P (por la compresión) roce de placas, capaces de fundir la corteza.
Hay zonas en las que también se produce magma, en la zona interior de las placas "Intraplaca" debido a los llamado puntos calientes.

CLASIFICACIÓN ROCAS MAGMÁTICAS    

La podemos clasificar por su origen desde que se forma, asciende, porque es fluido, huyendo de la presión , asciende y se enfria.
En un momento determinado, se puede quedar aprisionado cerca del sitio donde se originó, a medida que se enfrieva solidificando. Si queda aprisionado cerca de su origen, en la cámara magmática  en la que se enfria lentamente y da lugar a una roca plutónica, el magma en su ascenso, llega a la superficie, solidifica rápuidamente, da lugar a una roca volcanica y entre ambas situaciones el magma llega a la superficie. La mayoria de los yacimientos son "Filonomas".
Por su textura: A los minerales de una roca a simple vista es como si le saliesen granos. Textura, es la reacción de los granos a la vista. (todos los granos cristalizados, grandes, visibles y de tamaño = rocas plutónicas).
Otras rocas tienen estructura amórfica (sin cristales visibles) R. volcanicas.
También la podemos clasificar por su composición, lo que más abunda es el O2/SiO2 esto es en función de la proporción de cuarzo que tenga, determinará si es de un tipo o de otro.
E SiO2 está acompañado de óxidos metálicos (MG,Ca,Fe,Al) esta combinación son los silicatos.
Cuando las rocas tienn más del 60% de cuarzo y de los óxidos metálicos, el magma es ácido.
Cuando est´ña entre el 66% y el 50% cuarzo y mismos óxidos, son neutros.
52% y 45% de cuarzo y los mismo óxidos es básico.
Y si tiene menos del 45% son ultrabásicos.
Ácidos=>Granito
Neutro=>Adesita
Básico=>Basalto y Gabro
Cuanto más ácido es un magma, más viscoso, se desplazan más lentamente, peor, es pegajoso, forma volcanes con cono, forma erupciones muy violentas porque el magma llega a taponarel volcan al solidificarse, así que por eso se producen erupciones violentas.
Cuanto más básicos más fluidos, las coladas llegan lejos del volcan y no forman conos, la lava fluye del suelo, por una visura, en las dorsales centrooceánicas.
Las erupciones son tranquilas, las rocas que se producen por un magma ácido al solidificarse son claros, minerales leucocratos.
Las rocas formadas por un magma básico son oscura, melaconcrato.

LA CONSOLIDACIÓN MAGMÁTICA

Consolidación fragmentada.
No se soplidifican por su punto de fusión sino que se influyen unos a otros y aparecen solidificados por grupos, a una temperatura intermedia entre ellos. Cuando se solidifican juntos fraccionadamente los 1º minerales y la T continua disminuyendo esos minerales que antes eran estables a esas T altas, dejan de serlo y reaccionan con los aún más líquidos y originan otros minerales que son estables en las nuevas condiciones y aparecen todos fraccionados.

COMPOSICIÓN ROCAS MAGMÁTICAS

Depende de la composición del magma y también dependen del tiempo de consolidación, si se consolidan rápidamente, tendrán minerales de fusión rápida y si se consolidan lentamente, tendrán minerales de fusión baja.
En el magma, antes de solidificar rápidamente nos encontramos minerales en estado sólido y otros minerales que están en estado líquido. 
Esto se conoce como la diferenciación magmática.
Van a sufrir una diferenciación  por gravedad, cuando son sólidos, los minerales se mueven con mayor dificultad y serán más densos, la estructura de los minerales que hay en el interior del magma están soportando unas presiones muy altas. Los líquidos se escapan hacia arriba, huyen de la presión, esto da lugar a rocas diferentes, otro proceso de la diferenciación, asimilación del magma .
El magma circula por las rocas sólidas y pueden fundir las rocas encajantes, el magma asimila minerales de las rocas fundidas. Otra forma de asimilación magmática, es lo que ocurre cuando un magma se encuentra con otro, se mezclan rocas.

GENESIS METAMÓRFICAS
La pala metamórfica viene del griego que significa metamorfo que significa transformación,son las rocas que se forman a partir de otras ya existentespor cambios físicos y químicos sin dejar el estado sólido.
Esto lleva a fundirlo a una presión elevada, existen dos tipos de presión, la litoestática, que es la producida por el peso de la rocasque tienen encima. Y tambié produce metamorfismo la presión tectónica, cuando las placas cgocan, en las zonas de fosas oceánicas, de subducción.
Las rocas que quedan en medio sufren presiones muy altas. Afectan principalmente a los geosinclinares, otro factor de metamorfismo es el aumento de temperaturas sin llegar a fundirlas. Esta elevación de temperaturas se debe a los gradientes geotérmicos. Se debe también a la fricción, choques de placas en zonass de subducción proximidad a un magma. Hay fluidos en las rocas que influyen en el metamorfismo, procedentes de la descarbonatación y deshidratación de minerales existentes.

PROCESOS METAMORFICOS
Son estructuras orientadas, es muy típico que se presenten con estas estructuras que sonn perpendiculares a la dirección de la presión, pizarrosidad.
Otra de las estructuras son las escamas, como en el caso de la mica => rocas que se desprenden en escamas ((micasita) esquitosidad, como los esquistos.
Son cristales orientados por la presión (Gneis), si continua subiendo la presión y la temperatura,llega a fundir el gneis y si sigue aumentando, se transforma en migmatita y si sigue aumentando la presión y la temperatura la migmatita se transforma en magma.
Se produce recristalizacion, ya que era cristalino y ahora cristaliza de otra forma, lo que pas es que se forman cristales más grandes. Se produce rescristalización cristales más grandes por reacciones químicas facilitada  por la presencia de fluidos de baja presión y temperatura necesaria para reaccionar.
... Se producenminerales nuevos, metamorficos fruto de transformaciones mineralógicas.
La composición de las rocas metamorficas depende de la composición de las rocas preexistenetes y de las condiciones a las que ha sido sometida y la transformaciones mineralógicas que ha sufrido.

TIPOS DE METAMORFISMOS

En general por aumento de presión y temperatura pero en algunos casos Metamorfismo de presión, Dinamometamorfismo, por presión orogénica es por lo que se produce, este tipo de metamorfismo se produce por presión tectónicas, entorno a fallas. Aquí se produce un proceso que se llama brechificación, hay presiones muy fuertes, las rocas aparecen trituradas...

METAMORFISMO REGIONAL

Afecta a 10.000 km de roca (una región entera) es producida por la presión y temperatura. Típico de geosinclinares en la zona  de subducción.
El ciclo de las rocas cuando cambian sus condiciones ambientales.
Este tipo de metamorfismo afecta a 10.000 km cuadrados que quedan al descubierto por la erosión.

GEODINÁMICA EXTERNA

Hemos tratado de explicar como se construye el relieve, desde el interior.
Existen agentes geológicos interos que producen el relieve. Producen elevaciones (cordilleras) y depresiones (océanos), cuya energía procede del interior, del calor interior de la Tierra (de su origen y de la existencia de elementos radioactivos que a modo de inmensos centrales nucleares. Suman su calor al del origen, produciendo la fusión de las rocas en el fondo del manto y su ascenso hasta la atenosfera, las CC motor de la Tectónicas de placas que explica todos los procesos de construcción del relieve.
Tanto los procesos geológicos internos como los agentes geológicos externos (meteorización, erosión, transporte y sedimentación).
... Cuyo efecto sobre el relieve modelan el relieve, destruyen las elevaciones y rellenan las depresiones.

GENESIS SEDIMENTARIA
 ¿Cómo se forman las rocas sedimentarias?, que es una consecuencia del modelado.
Las rocass sedimentarias se originan en la superficie de la corteza, donde entran en contacto la atmosfera, hidrosfera y corteza.
La corteza está formada por rocas de distinto origenes ( en la superficie) magmaticas, metamórficas y sedimentarias, que están expuestas a la intemperie y a los fluidos en movimiento (rios, olas..) que les producen a esas rocas que encontramos en la superficie de la corteza que les produce meteorización, erosión, transporte y sedimentación.


LA METEORIZACIÓN

Es el resultado de la acción de la intemperie ( el aire libre son los factores atmosfericos que actuan sobre las rocas superficiales, T, vapor de agua, los seres vivos, o2, Co2, gotas de lluvia...)
Produciendo su meteorización, se divide en dos tipos, la meteorización física, que consiste en un cambio en el tamaño de la roca, química en su composición. Con un añadido importante es un cambio físico o químico "In Situ".


METEORIZACIÓN FÍSICA

Cambio de las rocas, rotura de la roca en el sitio.
Crioplasticidad, rotura por el hielo (rotura de las rocas).
esto se da en laas montañas, durante el día el agua está líquida se introduce en las grietas de las rocas y por la noche se congela, aumentandode volumenactua como una cuña que rompe la roca.
Bioplasticidad, las las raices la vegetación que se forma por la biolasticidad (árboles y arbustos ) se introducen en las grietas de las rocas y al engrosarse rompen las rocas.
Termoclasticidad, es un fenómeno propio de las zonas deserticas aumenta las temperaturas durante el día 60ºC las rocas se dilatan debido a este factor, por la noche la temperatura baja a -10ºC durante las noches las rocas se contraen dilatándoise y contrayéndose sucesivamente, las rocas se rompen, este tipo de meteorización es la M. química, cambio en la composición química en las rocas " in situ" por efecto de la intemperie, los minerales reaccionan químicamente con ciertos factores atmosféricos cambiando su composición.
Este tipo de meteorización está favorecido or las temperaturasy  por la presencia de H2O, líquida o vapor... climas cálidos:
-Oxidación, Metales +O2 y forman óxidos.
Disolución química, el H2O disuelve, aisla las cargas electricas de aquellos minerales wque tienen carga, separando sus átomos, disolviendolos.
Hidrólosis, consiste en romper enlaces de los minerales separando sus componentes.
Hidratación, combinación de un mineral con H2O nuevo mineral. La hidratación aumenta volumen de los minerales disgregándolos (separación).
Carbonatación, es la forma + importante, afecta a un tipo de roca "las calizas" + abundantes son las combinaciones de caliza con CO2.
El CaCo3 (carbonato cálcico) es un mineral, es una roca dura e insoluble, dificil alteración pero cuando se combina con Co2 y H2O dan lugar a otra roca Co2+H2O= Ca(CO3H)2 "Bicarbonato cácico" carbonatación.
Depende de las turbulencias del H2O + movimiento del H2O mayor mezcla con el aire + Co2 carbonatación erosión y trransporte H2O estancados mezcla aire con Co2 "descarbonatación" se precipita y se da la sedimentación.

Erosión, Es un cambio físico y/o químico de las rocas, con cambios de posición cambiando de sitio.
Siempre asociado con transporte.
Son fluidos en movimiento producida por la energia solar actuando sobre el agua + la gravedad.
Es un cambio físico y/o químico de las rocas.
Con este cambio lo que se produce es el desgaste de las rocas.
Una erosión física se produce en estado sólido o mecánica en disolución.

Transporte, consiste en el cambio de posición en los materiales erosionados, también puede ser mecánico de los materiales que estaban en estado sólido, el viento(saltos) lleva la arcilla en (suspension) la grava la lleva (rodando) en el fondo del rio, las olasarrastan la gravaaplanada, los glaciares llevan todos los materiales juntos.
Sedimentación, donde acaba el transporte la energía del fluido acaba por hacerlo.
Puede ser en forma sólida (mecánica) esta sedimentación sucede por (decantación) por gravedad.
Los que se han formado por erosión química (van en disolución) + lejos sedimentan por precipitación (descarbonatación).
Ocurre en depresiones del terreno cuencas sedimentarias. Cuando el transporte selectivo permite formar distintas rocas sedimentarias aunque todas tengan el mismo origen.
Cuando los sedimentos caen en las cuencas caen por su peso.

Diagénesis, combierto los sedimentos que son materiales sueltos en una roca sedimentaria compacta.
Arena-arenisca.
Consta de varios procesos:
-compactación, por peso van ocupando huecos, expulsan el aire, el agua.
Cementación,el cemento  se mete en lo huecos y pega a unos materiales con otros , al aumentar las temperaturas se precipitan, transformando las cosas en un material compacto.
Ocurren intercambios iónicos entre los sedimentos y el medio ambienteque los rodea (mar). Esto lleva a que haya oxidaciones, reducciones y precipitaciones, que originan minerales nuevos formados en las cuencas sedimentarias.


CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS

Depende del estado de m+e+t+s. En estado sólido se denomina detritos=> se reconocen a simple vista grava, arena, arcilla y limas y las rocas detriticas se dan a partir de los detritos que las forman (litificadas) formadas por gabros (conglomerados) brecha, de grava arenisca arcillitas o linolitas (afilitas).
Rocas químicas se forman en disolución, se precipitan y dan lugar a las calizas estas no precipitan (descarbonatan) las que si se precipitan son las evaporitas, sales yesos.
Las hay de origen orgánico (carbón, petróleo, coral, mixtas).
También mixtas; piedras ostioneras (detriticas=> la arcilla) (química=> Ca2Co·).

LOS SUELOS


Asiento de la vida aerea porque es el sustento de la vegetación, animales.
ladera recien cortada, al estar cortada está fresca, capas estructuras del suelo.
El suelo siempre se forma a partir de una roca, se llama roca madre.

MUSGOS Y LÍQUENES


Altera y rompe las rocas preparandolas para la vegetación superior. Al morir sus restos orgánicos son descompuestos por bactérias y hongos del suelo.
Forman el Humus (mantillo) presta fertilidad al suelo.
Favorece al desarrollo + vegetación... madura, Horizonte A.
El agua se infiltra debajo del horizonte A de lavado.
El agua sube a la superficie por la capilaridad.
Horizonte B de precipitación.
Factores que intervienen en la formación del suelo: roca madre, tiempo, clima y tipo de vegetación.



TOPOGRAFÍA

Forma superficie, un suelo, necesita fertilidad.
La formación del suelo está favorecida en llano. Dificultades en las pendientes, favorecen la erosión... En las pendientes se favorecen las pérdidas de suelo, el principal enemigo del suelo es la actividad humana, este elimina la capa vegetal, esta capa es la protege el suelo...
Una vez que esl suelo queda desnudo es erosionado inmediatamente por el viento. Principales problemas del ambiente que tiene la Tierra, deforestación (cortamos árboles, los convertimos en muebles...). Sobrepastoreo, agricultura intensiva fueron acabando con los pastos...

Composición del suelo máximo nivel de organización de los seres vivos y el medio.
El suelo está formado de inerales, son el resultado de la meteorización de la célula madre.

POROS

Son los huecos rellenos de aire+ Co2 descomposición + disoluciones salinas, si predomina el aire, el suelo tendría un ambiente oxidante, por eso el suelo tendría un color rojizo, si predomina el líquido el ambiente es reducto, verdoso.

PERFIL DEL SUELO

Estructura del suelo horizonte A de lavado con color oscuro.
Humus y S. vivos se encuentran sobre este horizonte.
Horizonte b de precipitación de las rocas lavadas del horizonte A y que ascienden por la capilaridad desde el horizonte C y por último, en el horizonte C, materiales poco metaorfizados, roca madre.
 



L













  

domingo, 22 de noviembre de 2015

Actividades Magmatismo y metamorfismo

Actividades pag 74

1) Es roca fundida, compuesta por silicatos fundidos, otros minerales como óxidos, sulfuros o sulfatos metálicos. También cierta proporción de fluidos como H2O y CO2.

2)Porque los materiales que hay en el manto como en la corteza terrestre se funden y producen el magma. Por el aumento local de la temperatura baja la presión y aumenta la cantidad de fluidos.

3) Tienen menor punto de fusión y se escapan al hundirse, tiene menor densidad que las rocas que le rodean por lo que intentará ascender hasta que su densidad se iguale.

4) Son las rocas que se transforman a partir de otras preexistentes por cambios físicos y químicos sin dejar el estado sólido.

5) metamórficas --> micasita, gneis, migmatita.
magmáticas--> granito, basalto, gabro y adesita.

Actividades pag 75

1) El ácido, porque el magma al solidificarse tapona el volcan, por eso se produce erupciones violentas (volcan forma cono).

Actividades pag 76

1)Porque es un proceso en el que se influyen unos a otros y aparecen solidificados por grupos a una temperatura intermedia entre ellos. Cuando se solidifiican los 1º minerales y la temperatura continua disminuyendo, esos minerales que antes eran estables a aumentado la temperatura, dejan de serlo y reaccionan con los aún líquidos y forman otros minerales más estables.

2) Porque llevan muchos minerales en disolución, tratan de salir a la superficie, si lo consigue va perdiendo temperatura.

3) Si, es compatible, porque Islandia está sobre la dorsal y está en contacto con el magma que sale al exterior.

4) Es una concentración de zonas de subducción en forma de anillo en la que se produce granm actividad.

5) Por un magma alcalino.

7) Por la erosión.

8) Porque cristaliza en la superficie terrestre muy rapidamente.

9) Si, tanto los procesos geológicos externos como los agentes geológicos externos, producen estos procesos.

10) R. Sedimentarias--> baja presión y temperatura, se solidifican en cuencas sedimentarias.
R. Metamórficas --> Aumenta la presión y temperatura .

11) Por la compactación de sus minerales.

12) El basáltico, ya que se encuentra a mayor temperatura.

13) Por el proceso existente entre el granito y el gneis, para pasar el gneis a migmatita requiere un aumento de temperatura y presión.

14) Metamorfismo Termal, aumento de temperatura sin presencia importante de presión.
 

Actividades placas tectónicas

Actividades página 26-44

1.- La corteza, el manto y el núcleo.
2.- Es la capa mas interna de la tierra.
3.- Atmósfera, geosfera e hidrosfera.
4.- Provoco una craterización en la superficie, la inclinación del eje del giro, la inmersión en sentido de giro. La Tierra era un amasijo de rocas cuyo interior se calentó y fundió todo el planeta, con el tiempo se seco, se volvió solida. Hubo una gran explosión, el big bang.
5.-5000 millones de años
6.- El universo es muy grande, si habían en nuestra nebulosa deben de haber en el resto de nebulosas en el universo
7.- Si, millones de nebulosas polvo de supernovas, restos de partículas.
8.- Estos métodos nos sirven para obtener información y construir un posible modelo de nuestro planeta:
La densidad terrestre, para conocer la masa y el volumen, la ley de gravitación...
9.-190.680ºC si se mantuviera constante.
10.- El origen puede ser de alguna vieja estrella que ha explotado, si, puede aportar información, quizás sean iguales a las que formaron la Tierra.
11.- Si, si tienen gran masa metálica cerca.
12.- Las positivas son de origen metálico y las negativas de origen salino o magnéticas.
13.- Ondas transversales.
14.- Haciendo una detonación controlada en el subsuelo terrestre.
15.- No son útiles porque no llegan a tanta profundidad y es allí donde podemos realizar un estudio más completo de la composición de la tierra..
16.- Porque las ondas S necesitan un mínimo de rigidez.
17.- Que cambia la rigidez del medio mas la velocidad por un solido, menos velocidad por un liquido.
18.- Los materiales de la corteza oceánica son mas densos que la continental. La oceánica es mucho mas fina, tiene muchos menos años.
19.- Porque no son zonas elevadas y de reciente formación.
20.- No, no son posibles. Porque una las regenera (las oceánicas) y otras las consumen.
21.- Las dos son una fractura profunda y alargada de miles de años.
22.- Si, pero parcialmente, desde la orilla de la playa hasta la fosa oceánica.
23.- Porque cuando choca con la continental se hunde la mas densa en la zona de subducción, la oceánica esta en continua regeneración.
24.- Porque no es una capa continua que se extienda por toda la tierra sino que se encuentra en el manto superior.
25.- El calor interno del planeta cuando se originó.

Actividades 2, pag. 46 
1.- Sol, planetas, satélites, cometas, asteroides.
2.- Porque el calor interno de la tierra provoca gases y forman la atmósfera. Marte esta mas cerca del sol, tiene una atmósfera menos densa debido  a la pequeña masa que le imposibilita retener una atmósfera de menor densidad y la perdida de gases que se ha producido por el tiempo.
3.- La atmósfera de la Tierra es mas densa, actúa como capa protectora, los meteoritos se funden al intentar entrar.
4.- Si, claro. Teniendo en cuenta de que todo el universo se formo a la vez, nuestro sistema estará hecho de los mismos materiales.
5.- Deberá estar compuesto de hierro.
6.- Porque en esos planetas no existen plantas ni otros microorganismos que utilizan el dióxido y liberan oxigeno.
7.Aparición de la atmósfera;
Ríos, lagos, mares y océanos.
8.- Es la que menos grosor tiene, la corteza oceánica.
9.- Los métodos indirectos nos da información mas concreta a través de las ondas sísmicas.
los métodos directos, se basan en el estudio físico de los materiales.
10.- La densidad de la Tierra es de 5,52gr/cm3 y la de las rocas más superficiales de 2,7 gr/cm3. Esto implica que los materiales profundos son mucho más densos. 
Las anomalías de la gravedad se producen por la presencia de materiales más densos (anomalías positívas) o menos densos (anomalías negativas).
11.- Por la densidad del manto mas cercano a la superficie.
este sirve para encontrar yacimientos cuya densidad sera diferente a la de las rocas que están alrededor.
12.- El calor de la formación de la Tierra todavía se mantiene en el núcleo.Se podría aprovechar extrayéndola y aprovechando la energía de este al subir con tal velocidad que su energía provocase electricidad (circuito cerrado) para recuperar calor y con este la energía que nos diera la electricidad.
13.- x = 3300 aprox.          1000ª serian 3300.
14.- Porque al llegar al interior de la tierra, las rocas las encontraremos en estado pastoso y en este estado se transmite peor el calor.
15.- Podría decirse que si continuara perdiendo calor de forma progresiva llegaría al punto de enfriarse, llevándolo a su tamaño inicial.
16.- No coincide por la inclinación de la Tierra, es la linea imaginaria que cruza de un polo a otro.
17.- Si, el hierro tiene campo magnético y puede cambiar la trayectoria. Se orienta siempre hacia el norte.
18.- Si, cualquiera que contenga este material.
19.- Quizás por el impacto de un meteorito y los trozos desprendidos hallan llegado hasta nuestro planeta o tal vez algún fragmento de Marte se desprendiese y llegara hasta aquí tras miles de años.
20.- No todos están compuestos del material, los rocosos se desintegrarían pero los de hierro no.
21.- Si las rocas son liquidas apenas se reflejan, si son solidas, aumentan las ondas, y si son pastosa, refleja poco.

Evaluación 2 pag 47
1.- Contracción de una nebulosa, por la fuerza de gravedad, la gran velocidad de esta provocó un aplanamiento y se concentro toda la materia en el centro, se forma´p partículas de H que al comprimirse elevó su temperatura, fusionándose y formando He, dando lugar al sol. La materia más alejada, menos temperatura y sufría cambio de estado. Mediante reacciones químicas se originaron diferentes tipos de materia, aglutinándose entre sí, formaban remolinos, la materia colisionaba y formaba cuerpos mayores.Los planetesimales, siguiendo el proceso se forman los platinoides y continuando, dio origen a planetas tipo la Tierra..
2.- Existe una gran dificultad para el estudio del interior terrestre puesto que este tiene 6378 km de profundidad, las condiciones de presión y temperatura en el interior lo hacen casi imposible. Se ha accedido al manto con sondeos y se ha obtenido peridotita. Sólo se ha accedido a 12 km de profundidad.
3.- Es el calor interno de la Tierra, va aumentando 33ºC por km hasta llegar a una profundidad de 30-50km, a partir de ahí empieza a disminuir hasta los 6000ºC que tiene el núcleo.
4.- 1º aún conserva el calor de la formación del planeta.
     2º Las reacciones químicas que hay en el interior.
5.- A la rotación diferencial entre el núcleo sólido, la corteza sólida y el manto líquido, generando corrientes electromagnéticas.
6.- Cuando el gravimetro y el cálculo matemático no coincide con la información, este puede ser debido a presencia metálica.
7.- Son cuerpos sólidos que entran en la órbita de la Tierra, algunos impactan contra la superficie, y otros más pequeños, se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera.
Existen cuatro tipos de meteoritos: Acondritas, Condritas, Sideritos y Siderolitos.
8.- El aumento de la velocidad o disminución depende de la densidad de los materiales, nos da información por la que pasa. 
9.- Son regiones de transición ubicadas entre las capas y subcapas. Hay dos tipos, las de primer orden, donde cambian bruscamente la velocidad y las de segundo orden, menos bruscas.
10.- En las de primer orden el cambio de velocidad es mucho más evidente que en las de transición.
11.- Si, ya que su velocidad depende de las propiedades físicas de los materiales, como la densidad, la rigidez y la compresibilidad de los materiales que atraviesa.
12.- Reflexión: En este cambia la dirección pero no la velocidad.
        Refracción: Cuando se introduce la luz en el mar, cambia la dirección y la velocidad.
13.- 
14.- Si, gracias a los materiales que expulsa los volcanes del interior terrestre hacia la superficie.
15.-  Modelo geoquímico:  Se basa en la composición química y mineralógica de los materiales terrestres que influyen en la velocidad de la propagación de las ondas sísmicas.
        Modelo Dinámico: Explica la dinámica de las placas litosféricas.
16.- Es la capa más superficial de la tierra sólida .
17.- Litosfera, Astenosfera, Mesosfera y Endosfera.

18.- En todo el manto se forman células convectivas debido por el ascenso de penachos calientes desde el limite con el núcleo y por el descenso de fragmentos de litosfera fría,que se introducen en las zonas de subducción profundas.


Actividades pag 48

1.- Porque están más cerca que la tierra del sol (150 millones km) el nuevo planeta de su estrella a 6 millones de km, sólo tarda 3,56 días en girar alrededor de su estrella.
2.- No supera los 10 millones de años.
3.- Porque está la fuerza del Sistema Solar.




Apuntes Origen de la Tierra

Origen de los sistemas planetarios

- Teoría del Big-Bang:
El universo se originó mediante una gran explosión tras la cuál se formó toda la materia y energía existennte  en el universo actual.
Se formaron los átomos más sencillos (H,He...) todos los átomos estaban formados de protones, neutrones y elecrones, partículas subatómicas que debieron existir antes y estaban reunidas en pequeños volúmenes.
Al explotar se liberó tal cantidad de energía que obligó a los átomos positivos, negativos y/o libres, a combinarse entre sí formando los átomos de H y He.
La formación de los sistemas planetarios fueron a partir de la contracción de una nebulosa que por fuerza de la gravedad y la gran velocidad de esta, provocó un aplanamiento y se concentró toda la materia en el centro, se formó partículas de H en el centro que al comprimirse, elevó su temperaura, fusionándose y formando He, dando lugar al sol.
La materia más alejada, tenía menos temperatura y sufría cambios de estado. Mediante reacciones químicas se producian diferentes tipos de materias, esta colisionaba dando lugar a cuerpos mayoes. Planetesimales, planetoides y planetas...
Esto fue posble gracias a como hemos dicho anteriormente, a la explosión de una estrella, Supernova.
Gracias a esta explosión, nuestro sistema solar posee muchos átomos pesados:
Hielo en polvo, silicatos (Si3, O6, metal2...),  el sistema solar está formado por estrellas, cometas, satélite, planetas, meteoritos y asteroides.

Métodos de estudios del interior de la Tierra

Existen diferentes métodos de estudios, están los indirectos y los directos;
- Métodos directos: Consiste e la observación directa de los materiales que componen uestro planeta o de alguna de sus propiedades físicas.
Pero con este método de estudio, existen grandes dificultades técnicas para acceder al interior de la Tierra, debido a su gran tamaño, 6378 km de radio ecuatorial, las minas más profundas están a unos 3000 metros, obviamente, una distancia muy corta sí la comparamos con el radio terreste.
Hay sondas que perforan el terreno (sondeos geológicos) que disponen de un tubo estractor que saca a la superficie una columna de materiales denominada testigo, para conocer la estructura geológica.
También, se puede obtener información a partir de los materiales que expulsan los volcanes, que se han formado a mayor o menor profundidad e el interior de la tierra ( en el magma puede encontrarse muestras de rocas inalteradas del manto terrestre arrastradas por el magma "peridotitas").
- Métodos Indirectos: Nos sirver para completar la escase de datos proporcionados por los "directos", con la información que obtenemos de ellos podemos construir un modelo de nuestro planeta.
Conocemos la masa terrestre gracias a la ley gravitacional de Newton, la Tierra es una esfera heterogénea con materiales más densos e el interior y más ligeros en la superficie.

* Los valores de gravedad variara según el punto de la superficie terreste donde nos encontremos debido a que la Tierra o es una esfera perfecta.
Existe otros factores a tener en cuenta;
La aceleración centrífuga, esta es debida a la rotación terrestre se opone a la aceleración de la gravedad.
La graveda, varía co la altitud, cuanto mayor sea esta, mayor será la distancia al centro de la tierra.
El valor de la gravedad en la superficie de un océano será menor que en un punto de la superfeicie terrestre al nivel del mar.
La única variable que puede hacer variar el valor teórico de la gravedad es la densidad de los materiales subyacentes.
Cuando exista diferencia en el valor de la gravedad entre dos puntos de la superficie a la misma latitud y altitud, cuando los valores teóricos y los valores reales obtenidos mediante gavimetros no coincidan, se le denomirá, Anomalias Gaviméricas.

Temperatura:
La temperatura del interior de la Tierra aumenta con la profundidad, 3ºC por cada 100 metros de profundidad, pero el gradiente geotérmico, sólo mantiene su valor durante los primeros 30-50km de profundidad, Gradiente Geotérmico. La temperatura en el centro de la Tierra es de 6000ºC.
Pero gracias a la "Tomografía sísmica" podemos saber que el gradiente geotérmico no es igual en toda la Tierra. En zonas que se encuentren bajo las dorsales oceánicas, el gradiente es mucho mayor (anomalías geotérmica positíva) y las que suceden bajo las fosas oceánicas, es menor (a´nomalías geotérmicas negativas).

Magnetismo Terrestre:
La Tierra se comporta como un imán que genera a su alrededor un campo magnético. Esto sucede porque el núcleo es de naturaleza fluida y metálica, está en continuo movimiento.El campo magnetico de la Tierra presenta variaciones locales producida por las diferencias en los materiales que forman la corteza, las positivas pueden estar producidas porque son  rocas ricas en Fe (+magneticas) y las negativas por la existencia en profundidad de rocas amagnéticas, (domos salinos). Los polos magnéticos de la Tierra  no coincide con los geográficos, está a cierta distancia de estos.

Método eléctrico:
Mide la continuidad electrica de las rocas en el interior, la resistividad es lo que se mide.
Un buen conductor de la electricidad es el metal, el agua salada...
Sí tiene una alta conductividad, tiene una baja resistividad.

Método Sísmico:
Es el que más datos nos aporta al conocimiento de la estructura interna y la composición de la Tierra.
Onda Sísmica, en el hipocentro se origina dos tipos de ondas;
-Ondas P o longitudinales (de comprensión) hacen vibrar elásticamente a las partículas de las rocas en el mismo sentido que va la onda.
-Ondas S o transversales (de deformación angular)hacen vibrar elásticamente a las partículas de las rocas perpendicularmente a su dirección.
Onda sísmicas son ondas de igual sonido, luz explosión... se transmiten por una energía, por un medio natural y todas tienen iguales propiedades.
Sí el medio es cada vez más denso, aumenta la velocidad de las ondas, se transmite la vibración más facilmente.
La velocidad de las ondas varía con el estado físico de las rocas.
Cuando las ondas llega al epicentro se produce un tercer tipo de ondas (L) son transversales, causan mayores daños ya que pasan por la supeficie donde las rocas se rompen por las bajas temperaturas y presión.

La presión en las rocas pueden afectar de dos maneras;
Deformación elástica, sucede por las elevadas temperaturas del interior de la Tierra.
Deformación plástica, se da cuando una roca llega al límite de su deformació se rompe (deformación por rotura). Cuanto más cerca de la superficie menos presióny temperatura, las rocas se rompen ene le interior de las superficie ya que las temperaturas ya la presión son muy elevadas.
Al romperse una roca se libera en un instante la energía acumulada durante decenas, cientos de años y se transmite por las rocas que la rodean en forma de ondas sísmicas elásticas.
Son dos tipos de fuerzas que al romperse originan dos tipos de ondas. Ambos tipos de ondas, salen al mismo tiempo del hipocentro, pero las ondas "P" son el doble de rápidas que las ondas "S".

Meteoritos:
Piedras que llegan a la superficie desde el espacio. La mayoría de los meteoritos se queman en la atmósfera (estrellas fugaces).
Según su tamaño...Proceden de un "mar de asteroides". En el Sistema Solar existe una regularidad, cada planeta está al doble de distancia al sol que tenía el anterior.
Falta un planeta, no llegó a tal y se quedó en planetogesimal, debido a la gravedad que tiene el gigante Jupiter, qué impidió que se crease otro planeta.
Tienen composición de planeta pero no llega a serlo, misma composición que nuestro planeta.
Caen cuando se alinean los planetas, se suman sus gravedades y saltan. Existen varios tipos de meteoritos, los que tienen composición de SiAl, los que tienen composición SiMa y los de la misma composición del núcleo NiFe.


                                                Estructura y composición terrestre:

1.- Según el método sísmico de la corteza:
30km Discontinuidad de Conrad ==> 2º orden: Subcapas
60km ==> Continentes ==> 1º orden = capas a 10 km.
                                                           
 Manto
                        
 a 150km - 350 km "Corredor de baja velocidad" (600km)
Debido a su baja rígidez es pastoso.
La atenosfera no es una capa continua que se extienda por toda la tierra sino que se encuentra en el manto superior. Tiene unos 1000 km de discontinuidad repetida ( discuntinuidad de 2º orden), todo lo que hay por encima de los 1000 km es el manto superior y por debajo el infeior.

a 2900 km Discontinuidad de Gunterberg
Esta discontinuidad es de 1º orden, termina en el manto y comienza en el núcleo, es brusca.
Se encuentra en estado líquido, existe un cambio brusco de la velocidad de las ondas P, regresa a los 6km/sg. En esta, desaparecen las ondas S.

5120km Discontinuidad de Wiechert
Separa el núcleo externo líquido del núcleo externo sólido.
Termina a 6370km de profundidad que es el centro de la Tierra.
-Corteza es 1.6% volumen terrestre.
-Manto es el 82% del volumen terrestre.
-Núcleo el 16% del volumen de la Tierra.
*Las ondas sísmicas dependen de las capas y de la densidad .
Corteza tiene una densidad de 2.8g./cm cúbicos.
Manto densidad de 5g/cm cúbicos.(compuestos de SiMg "sima").
Núcleo densidad de 12g/cm cúbicos. (sólo metales y puros).
En los océanos solo hay basalto y Gabro .
La roca más caracteristica, la peridotita,  la corteza superior es de granito.
El núcleo terrestre está compuesto por Fe en un 90% y además de Ni.

Estructura según la dinámica de la Tierra

Lo que se mueve en la Tierra es la Litosfera.
Lito --> piedra sfera --> Esfera
Se llama así porque es rígida y la velocidad de las ondas "P" y "S" van aumentando con la profundidad, llegando hasta 150 km de profundidad.
La litosfera está contituida por la corteza y 100 km de manto, se comporta como una unidad, no es una capa continua sino que está fracturada en placas. Estas placas se encuentran flotando sobre la atenosfera.
... Explica la dinámica terrestre.
La Atenosfera no es continua que se extienda por toda la Tierra sino que se encuentra en el manto superior, las CC producidas por el calor, es el motor de las placas tectónicas.
Mesosfera => Meso=> Medio y Sfera==> Esfera
La Mesosfera se encuentra a 2900 km de la Endosfera.
Endosfera ==> Núcleo.
Estructura y composición vertical de la corteza
-Corteza Continental: 1ª capa de sedimentos, rocas poco metamorfizadas, plutones graniticos, atravesados por volcánica.
-Corteza Vertical, 2º capa nivel de metamorfismo alto, muchos plutones gravíticos.
-Discontinuidad Conrad.
Corteza oceánica, 3ª capa ultrametamorfizada, hay plutones y gabros.
Oceánica, capa delgada, seis veces más delgada que la continental y tiene 10 km de profundidad. Capa sedimentaria, 0,5 km de espesor/ 2 km de espesor capa continental.
La oceánica tiene ese espesor porque es muy joven y la continental mayor espesor porque es más vieja, tiene gran cantidad de sedimentos.
Las dorsales tienen raíces de 30 km.

Estructura y composición horizontal de la corteza terrestre
Los catrones son la parte central de los continentes, formados de terrenos muy antiguos 600-2500 millones de años, son antiguos, son cordilleras arrasadas por la erosión.
Quedando al descubierto los materiales subyacentes ultrametamorficados y plutones graníticos.
Por erosión transportados y sedimentación estas antiguas cordilleras convertidas en llanuras con algunas elevaciones aisladas (Penillanuras).
En los catrones ya no hay sismo ni volcanes, son estables.
Bordeando los catrones emergidos hay mar, cordilleras costeras (orógenos).
Entre el mar y los orógenos hay una cuenca sedimentaria , se alimenta de los materiales que vienen del catrón y de los orógenos.
Los orógenos tienen menos de 600 millones de años.
Catrones Sumergidos:
Plataformas continentales ==> Morfología y litelogía que los emergidos bajo el mar solo aparecen en los bordes continentales pasivos.
(No chocan las placas, están inactivas).
Relieves escarpados ==> Béticas, Alpes, Alpinas, Apeninas, Himalaya y Andes ==> Orógenos.





Pre- Tectónicas de placas                                     Apéndice


Tectónicas de placas: Tectónica procedente del latín "Tectonos" que si lo traducimos al castellano, significa arquitectura.
La formación de la superficie es el resultado de las deformaciones que se localizan en la superficie del planeta, son causadas por unas fuerzas internas de tipo vertical, desde abajo golpean las placas, producen fosas y macizos tectónicos. Las fuerzas de tipo horizontal actuan de dicha forma sobre la superficie, son los que producen los mayores efectos por fuerzas de comprensión y por descompresión cuando las fuerzas dejan de actuar.
Las deformaciones son resultado de los puntos de deformación que poseen todas las rocas.
Rocas elásticas: se deforman y luego se reforman, sin huellas.
Rocas plásticas: Se deforman permanentemente, son los pliegues.
Rocas por Ruptura: Las rocas se rompen, aparecen las fallas, los pliegues y las fallas constituyen el relieve. Hay rocas más practicas que otras al igual que también las hay más elásticas que otras.
Qué se deformen de una manera u otra depende de las condiciones ambientales en que las rocas se encuentren. Debido al peso de las rocas que tiene encima (presión litostática) y/o al movimiento horizontal de las placas, otro tipo de deformación producida por la temperatura a la que están sometidas las rocas (gradiente geortérmico), origen de la tierra más elementos radiactivos.
El calor producido por el choque de placas (fricción) y la proximidad a un magma favorece el comportamiento plástico de las rocas.
Las rocas en profundidad se pliegan y en superficie se fracturan.
Rocas sedimentarias: Son capas horizontales que van cayendo en las cuencas sedimentarias superpuestas, independientemente del tipo de material, se hunden por el peso. Las mas viejas estarán a mas profundidad y las mas superficiales son las mas nuevas.  
Para poder estudiar las deformaciones es necesario conocer una serie de parámetros, es mejor hablar de estos parámetros en las fracturas.
La geología es muy agradecida, toda la historia geológica de una roca está escrita en ella. Y si sabemos leerla podemos conocer la historia geológica de una región. 
Los pliegues aparecen asociados. Una cordillera son muchos pliegues juntos.
Las fracturas: Roturas de las rocas en la superficie. Existen dos tipos de fracturas, las más frecuentes son las roturas Diaclasas. Son roturas sin desplazamiento de los bloques, suelen estar rellenas de cuarzo o de carbonato cálcico.
Las fallas: Fracturas con desplazamiento.


                        DERIVA CONTINENTAL

Alfred Wegner fue el que expuso la teoría

actual de la denominada "Deriva Continental"
en la que decía que antiguamente los continentes
de la Tierra habían estado unidos en algún
momento en un único ‘supercontinente’
al que llamó PangeaEsta fragmentación 
se fue alejando lentamente de sus posiciones
iniciales hasta alcanzar las que ahora ocupan.
Es impensable que estas especies puedan ir 
de un continente a otro a través de los océanos,
pero sí podrían haberse dispersado fácilmente 
en el momento en que todas las tierras estaban unidas.
Para verificar esta teoría realizamos diferentes tipos de pruebas:
-Pruebas paleontológicas: Los fosiles de reptiles eran los mismos que en cualquier continente. En la dorsal nace y crece la corteza oceánica, esto es una prueba de que en antaño todos los continentes estaban unidos ( Australia fue el primer continente en separarse, de echo tienen animales exclusivos como los canguros que no existen en otros continentes.
-Pruebas paleoclimaticas: Localización de sedimentos glaciales en zonas donde ahora no los hay como África, India o Australia, esto indica que posiblemente antes estaban en el polo sur.
-Pruebas geológicas: Con estas pruebas se conoce la continuidad de las cordilleras y la edad de las rocas. Este es otro ejemplo geológico de la localización de diamantes naturales en Sudáfrica y Sudamérica que se forman en condiciones de presión y temperatura extremas.


                     Expansión del fondo oceánico.


 Harry Hess propuso que la ascenso del material
 del manto a lo largo de las dorsales centrooceánicas
 creaba nuevos fondos oceánicos.
 El movimiento de convección del material del manto,
 transporta el fondo oceánico hasta las fosas submarinas,
 donde este desciende al manto. 
 Mientras que el material asciende desde el manto
 se expande lateralmente. El suelo oceánico
 es transportado de una manera parecida a
 cómo se mueve una cinta transportadora alejándose
 de la cresta de la dorsal, a medida que el suelo oceánico
 se aleja de esta, es sustituido por nueva corteza.
 Este hecho ayuda a entender la deriva continental
 explicada por la teoría de la tectónica de placas.


La capa superior del globo terrestre (litosfera),ocupada por continentes y océanos, está formada por bloques o placas tectónicas a modo de un gran puzzle. El espesor de la litosfera oscila entre los 50 Km y los 200 km y comprende toda la corteza y una pequeña parte del manto superior. Estas placas están en constante movimiento, separándose unas de otras, chocando entre ellas, se fracturan, etc .. y reciben el nombre de placas litosféricas.


En la siguiente imagen podemos ver las diferentes placas y los movimientos que realizan, en ella se pueden distinguir tres tipos de bordes:


Bordes constructivos: Son aquellos donde se rompe una placa creando una fosa tectónica continental que se va llenando de agua( región de grandes lagos), luego llega al nivel del mar y se hacen salados( mar interior) hasta que se rompe la placa completamente en dos. Seguido, nace una dorsal por la que salen las corrientes de convección y nace
un océano que se va a expandir. Estas erupciones submarinas rompen el tapón de la capa anterior para hacerse sitio entre las placas, separándolas de modo que la fuerza vertical se convierte en fuerza horizontal (fuerzas transgenciales). Serán las responsables de todos los fenómenos tectónicos (construcción del relieve). Forman nuevas cordilleras oceánica al solidificarse. Hay tres tipos de dorsales; La atlántica, la pacífica y la Índica.
Se unen por el sur formando una cordillera.



Bordes destructivos: Son placas enfrentadas por esfuerzos de comprensión. La capa oceánica se sumerge bajo la continental y se introduce en el manto (destrucción de la capa oceánica). Se expande la corteza oceánica, dependiendo de la juventud de la dorsal y de sus corrientes de convección, tiene la edad del océano. El volumen de la tierra no cambia, tanto crece el océano por las dorsales como desaparece por las fosas oceánicas, por este motivo no aumenta el volumen de la tierra, (la fosa mas profundas es la Filipina). la salida de la dorsal de las corrientes de conveccion generan las fuerzas tectónicas transgenciales que hacen chocar las placas continentales. Esto provoca el choque de una placa oceánica (con o sin continentes) con otra continental. Al chocar la placa oceánica mas delgada y densa se sumerge bajo la continental, se forma la fosa oceánica( zona de subducción). 

-Zonas de subducción: Estas zonas son las mas sísmicas, algo obvio, ya que están chocando grandes océanos con grandes continentes, los pirineosLa gran presión que soportan las rocas metamórficas (plutónicas) y magmáticas (volcánicas) en el proceso de subducciónEsta es una de las causas de la formación de las cordilleras continentales pudiendo provocar frecuentes terremotos. Tres tipos de bordes destructivos; La continental, la oceánica y la oceánica y continental.

-Zonas de obducción: Al chocar de dos continentes se unen sus placas y la cicatriz de la antigua separación es una cordillera intracontinental. Es la suma de dos cordilleras pericontinentales (Cordillera intercontinental).


Bordes neutros: Son movimientos laterales entre dos placas por esfuerzos de cizallas. No se crea ni se destruye litosfera pero se producen movimientos sísmicos, dando lugar a las fallas transformantes, (fracturas con desplazamiento).






El motor de las placas es la diferencia de temperaturas en el interior de la tierra, que es la que mueve las placas (energía térmica). Tal diferencia provoca la corriente de convección del manto, que golpea las placas en un continuo círculo. Los materiales de menor densidad suben y los fríos tratan de hundirse. La fuerza más importante es la de la gravedad que favorece el desplazamiento de placas.

Ciclo de Wilson

La distribución de las placas ha cambiado a lo largo del tiempo, pueden fragmentarse y unirse unos con otros. El Ciclo de Wilson nos explica el proceso de apertura y cierre de los océanos, y la fragmentación y posterior unión de los continentes, que provoca la formación de cordilleras, y resume todo lo que sucede en los bordes constructivos y destructivos sobre la litosfera. 
En el ciclo se pueden distinguir las siguientes fases:

1º Inicio de la fragmentación de un continente por la acción de un punto caliente.
2º Aparición de un rift continental(etapa rift continental-africana).
3º Rotura del continente y aparición de un océano lineal( etapa mar rojo).
4º Expansión del fondo oceánico, creación de nueva litosfera oceánica, apertura del océano( etapa océano- atlántico).
5º Cerramiento del océano, destrucción de la litosfera oceánica, acercamiento de masas continentales(etapa océano-pacifico).
6º Choque de masas continentales y unión de dos placas continentales( etapa de colisión india-eurasia).             

El desplazamiento de las placas se realiza sobre una superficie esférica, por lo que los continentes terminan por chocar y soldarse, formándose una gran masa continental, un supercontinente (Pangea como lo llamó Wegner). Esto ha ocurrido varias veces a lo  largo de la historia de la Tierra. El supercontinente impide la liberación del calor interno, por lo que se fractura y comienza un nuevo ciclo. 

Así pues, las masas continentales permanecen y unen y fragmentan en cada ciclo, mientras que las cuencas oceánicas se crean y destruyen.

Riesgos sísmicos, escalas, predicción y medidas preventivas

Los terremotos aparecen cuando se libera la tensión acumulada en una falla y la energía liberada se propaga desde el hipocentro, en forma de ondas sísmicas P y S, por el interior de la tierra, llegando a la superficie.
-Ondas P longitudinales:(Comprensión) hacen vibrar elásticamente a las partículas de las rocas en el mismo sentido que va la onda. 
-Ondas S transversales:(De deformación angular) hacen vibrar elásticamente a las partículas de las rocas perpendicularmente a su dirección.
Existen dos medidas para valorar los terremotos, como la intensidad sísmicas, que establecen grados en función de los efectos que provoca el terremoto. Para representar dicha intensidad se usa la escala de Mercalli o MSK y la macro sísmica europea (EMS-98). Otra medida es la magnitud, que mide la energía liberada por el seísmo. Se aplica con la siguiente fórmula: 

Log Es= 11,8+1,5 M 
Donde ES es la energía liberada y M es la magnitud representada en la escala de Richter.


Para predecir las ondas sísmicas de una región determinada, debemos estudiar el historial de temblores de dicha región para establecer la continuidad de seísmos y los períodos de calma. También debemos estudiar los precursores sísmicos, que se basa en las variaciones de las propiedades físicas que a veces se producen en el entorno de una fractura. Tal predicción constituye una de las mayores dificultades a la hora de planificar el riesgo sísmico. Para prevenir las ondas destacan la ordenación del territorio que delimite la zonas en las que se pueda o no construir, la edificación de construcciones sismo-resistentes, las medidas sociales de protección civil e información a la población y la contratación de seguros.






   Riesgos volcánicos, escalas, predicción y medidas                                             preventivas

La mayoría de erupciones coinciden con la zona de subducción (cinturón de fuego del pacífico,Antillas y cinturón del mediterráneo), y con los bordes divergentes en los dorsales
oceánicos, donde el riesgo es practicamente nulo.Las zonas Intraplacas son zonas puntuales de ascenso (islas Hawaii)..
Los riesgos Directos, dependerá de la exposición y de la vulnerabilidad, este aumentará con la viscosidad de la lava(más difícil de canalizar), caída de partículas sólidas, se dan vulcanismos explosivos, gases tóxicos,nubes ardientes...
Por otro lado y no menos peligrosos, están los riesgos indirectos como pueden ser corrientes de barro desplazados a gran velocidad por las laderas del volcán.

Tsunamis: (olas gigantes) como consecuencia de maremotos o erupciones. 

Existen varios tipos de erupciones volcánicas:
- Erupciones Hawaianas, tranquilas y fluidas.
- Erupciones Estrombólicas, son más explosivas.
- Erupciones vulcanianas, tienen explosividad de moderada a violenta.
-Erupciones plinianas, muy explosivas y violentas.


-Terremotos: Consecuencia del desplazamiento del magma que durante la erupción      producen nuevas fallas...

-Movimientos sísmicos: Deformación del terreno, variación en el campo magnético, anomalías en el valor de la gravedad, anomalías en el flujo térmico, emisión de gases, etc.
Como medidas preventivas se puede vaciar los lagos y embalses para evitar desbordamientos, canalizar la lava, construcción de refugios incombustibles, planificación de alerta  y mecanismos de evacuación,  red de control, elaboración de mapas de riesgos, usos del terreno y contratación de seguros.