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    Santiago

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    Tectónica de placas

    Tectónica de placas

    La Tectónica de Placas es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento llamadas placas, que encajan entre si y varían en grosor según su composición ya sea corteza oceánica, continental o mixta.

    La litosfera descansa sobre la astenósfera que es semiplástica, más caliente y débil, por lo que se cree que algún tipo de sistema de transferencia de calor dentro de la Tierra, procedente del núcleo y del manto, hace que las placas litosféricas se muevan. Entre 1923 y 1926, el científico irlandés John Joly propuso que, a causa de la mala conductividad térmica de la corteza, el calor radiactivo que se genera en la Tierra se acumula debajo de la corteza y funde el manto, lo que provoca una convección térmica (transferencia convectiva de calor). Esta hipótesis fue la base de la teoría de la convección en el manto, cuyo principal exponente Griggs (1939), la aplicó a la deriva continental. Posteriormente, A. Holmes (1944) postuló que la convección también podía llevarse a cabo en el manto sólido.

    Ilustración Tomada de:

    https://www.lifeder.com/corrientes-de-conveccion/

    Por todo lo anterior se admite que la corteza terrestre está fragmentada en Placas Tectónicas, las cuales se desplazan pasivamente gracias a las corrientes de convección. Existen zonas donde las corrientes ascienden y otras en donde las corrientes descienden, siendo el propio peso de la masa hundida el que arrastra tras de sí al resto de la placa. Esto ha sido aceptado pero aún no está determinado.

    El movimiento de las placas no se da en forma uniforme, se tienen zonas donde el movimiento es muy lento, del orden de una centésima de milímetro al año y otras en las cuales el movimiento es muy rápido, de más de 10 cm al año. De igual forma existen segmentos de la corteza que chocan entre sí y otros en que no existe este choque. Estos movimientos son llamados tectónicos y son los responsables de la aparición de montañas, volcanes, sismos, formación de plegamientos y fallas geológicas, expansión de océanos, desplazamiento de continentes y también está asociado a yacimientos minerales y petrolíferos. La configuración mundial de las placas es inestable y se está modificando lenta pero continuamente (ciclo de Wilson).

    Las principales Placas Tectónicas son: Africana, Antártica, Arábiga, Caribe, Cocos, Euroasiática, Filipina, Indoaustraliana, Norteamericana, Sudamericana y del Pacífico; otras menos grandes serian Nazca, Juan de Fuca y la Escocesa; existen además, placas muy pequeñas llamadas microplacas como la Rivera, entre muchas otras y pueden estar situadas dentro de las principales o éstas pueden a su vez subdividirse, pero no todas están aún identificadas. A continuación se muestra su ubicación:

    Placas Tectónicas

    Azul: límites entre Placas Tectónicas, Rojo: Volcanes, Amarillo: Sismos

    Ilustración tomada de:

    https://magicanaturaleza.com/c-sismos/placas-tectonicas/

    El estudio del fondo oceánico dio algunos de los datos que apoyan con más firmeza la teória de la Tectónica de Placas. La batimetría se encarga del mapeo de la profundidad del fondo oceánico, es decir, la topografía submarina. Cuenta con barcos provistos de equipos de perforación donde se obtienen muestras de la estructura del fondo marino en muchos puntos de la Tierra.

    Durante los últimos años de la década de 1950 y los primeros de 1960, se encontró en el fondo oceánico "bandas" de distinta polaridad llamadas bandas magnéticas, alineadas con las cordilleras oceánicas y distribuidas simétricamente a ambos lados de éstas. Cada banda indica una edad diferente de formación, lo que significa que cada pedazo de fondo oceánico lleva escrita su historia. Identificando la banda magnética se llega a saber cuándo fue formado el fondo oceánico y qué orientación tenía entonces con respecto al polo magnético; el ancho de la banda indica qué tan rápida era entonces la extensión en el centro donde fue creado.

    Ilustración tomada de: Dinámica Litosférica

    https://docplayer.es/40808546-Expansion-del-fondo-oceanico.html

    Bordes de Placas

    Se dice que las placas son rígidas porque al moverse interaccionan entre sí sin deformarse mayormente excepto en sus bordes, donde las deformaciones son importantes. Las placas divergen (se separan), convergen (se juntan) o se deslizan lateralmente unas sobre otras dando como resultado, sobre sus límites o bordes, la mayor parte de la actividad volcánica y sísmica de la Tierra así como el origen de los sistemas montañosos.

    Tipos de bordes en las placas: Bordes Divergentes o dorsales oceánicas (bordes constructivos). Las placas se están separando una de otra debido a movimientos que las alejan. Cuando dos placas oceánicas se separan, la corteza adelgaza y se fractura a medida que el magma, derivado de la fusión parcial del manto, asciende a la superficie, se cuela en las fracturas verticales y fluye sobre el suelo marino; al llegar a la superficie, sufre cambios formando una nueva corteza oceánica. Los lugares donde se crea nueva corteza oceánica se llaman centros de expansión así como a las zonas de separación se le conocen como valles Rift o rift. La creación de nueva corteza es un resultado natural de la tectónica de placas.

    fuente : www.sgm.gob.mx

    Tectónica de placas

    Tectónica de placas

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    No debe confundirse con Placa tectónica.

    Vectores de velocidad de las placas tectónicas obtenidos mediante posicionamiento preciso GPS.

    Estructuras litosféricas intervinientes en la tectónica de placas.

    La tectónica de placas o tectónica global (del griego τεκτονικός, , "el que construye") es una teoría que explica la forma en que está estructurada la litosfera (porción externa más fría y rígida de la Tierra). La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman parte de la superficie de la Tierra y a los deslizamientos que se observan entre ellas en su movimiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas (orogénesis). Asimismo, da una explicación satisfactoria al hecho de que los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta (como el Cinturón de Fuego del Pacífico) o a la ubicación de las grandes fosas submarinas junto a islas y continentes y no en el centro del océano.1​

    Las placas tectónicas se desplazan unas respecto de otras con relativa lentitud, a una velocidad nunca perceptible sin instrumentos, pero con tasas diferentes. La mayor velocidad se da en la dorsal del Pacífico Oriental, cerca de la Isla de Pascua, a unos 3400 km de Chile continental, con una velocidad de separación entre placas de más de 15 cm/año y la más lenta se da en la dorsal ártica, con menos de 2,5 cm/año.2​3​ Dado que se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus límites provocando intensas deformaciones en la corteza y litosfera de la Tierra, lo que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas (por ejemplo las cordilleras de Himalaya, Alpes, Pirineos, Atlas, Urales, Apeninos, Apalaches, Andes, entre muchos otros) y grandes sistemas de fallas asociadas con estas (por ejemplo, el sistema de fallas de San Andrés). El contacto por fricción entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes (especialmente notorios en el cinturón de fuego del océano Pacífico) y las fosas oceánicas.

    Las placas tectónicas se componen de dos tipos distintos de litosfera: la corteza continental, más gruesa, y la corteza oceánica, la cual es relativamente delgada. A la parte superior de la litosfera se la conoce como corteza terrestre, nuevamente de dos tipos (continental y oceánica). Esto significa que una placa litosférica puede ser continental, oceánica, o bien de ambos tipos, en cuyo caso se denomina placa mixta.

    Uno de los principales puntos de la teoría propone que la cantidad de superficie de las placas (tanto continental como oceánica) que desaparecen en el manto a lo largo de los bordes convergentes de subducción está más o menos en equilibrio con la corteza oceánica nueva que se está formando a lo largo de los bordes divergentes (dorsales oceánicas) a través del proceso conocido como expansión del fondo oceánico. También se suele hablar de este proceso como el principio de la "cinta transportadora". En este sentido, el total de la superficie en el globo se mantiene constante, siguiendo la analogía de la cinta transportadora, siendo la corteza la cinta que se desplaza gracias a las fuertes corrientes convectivas de la astenosfera, que hacen las veces de las ruedas que transportan esta cinta, hundiéndose la corteza en las zonas de convergencia, y generándose nuevo piso oceánico en las dorsales.

    La teoría también explica de forma bastante satisfactoria la forma en que las inmensas masas que componen las placas tectónicas se pueden "desplazar", algo que quedaba sin explicar cuando Alfred Wegener propuso la teoría de la deriva continental, aunque existen varios modelos que coexisten: Las placas tectónicas se pueden desplazar porque la litosfera tiene una menor densidad que la astenosfera, que es la capa que se encuentra inmediatamente inferior a la corteza. Esto hace que las placas "floten" en la astenosfera y el magma líquido más caliente vaya hacia arriba y el más frío hacia abajo, generando una corriente que mueve las placas. Las variaciones de densidad laterales resultan en las corrientes de convección del manto, mencionadas anteriormente. Se cree que las placas son impulsadas por una combinación del movimiento que se genera en el fondo oceánico fuera de la dorsal (debido a variaciones en la topografía y densidad de la corteza, que resultan en diferencias en las fuerzas gravitacionales, arrastre, succión vertical, y zonas de subducción). Una explicación diferente consiste en las diferentes fuerzas que se generan con la rotación del globo terrestre y las fuerzas de marea del Sol y de la Luna. La importancia relativa de cada uno de esos factores queda muy poco clara, y es todavía objeto de debate.

    Índice

    1 Placas tectónicas en el mundo

    1.1 Las 15 placas mayores

    1.2 Las 42 placas menores

    2 Causas del movimiento de las placas

    fuente : es.wikipedia.org

    TERREMOTOS Y VOLCANES – Idean

    Idean | UBA - Conicet

    Terremotos

    Un terremoto o sismo es unavibraciónen la corteza terrestre, causada por la rápidaliberación de energía. Generalmente, los terremotos son producto del movimiento entre placas tectónicas. Estas placas se mueven continuamente, de maneraimperceptible para el ser humano. La energía acumulada, debido a la fricción generada por el movimiento relativo entre dos placas, se libera en forma de ondassísmicas.

    Cuando un sismo ocurre, la energía liberada se irradia en todas las direcciones desde su origen en profundidad, el cual se denominahipocentro. La proyección en superficie de este foco de energía se llamaepicentro.

    Los terremotos son registrados por un sismómetro, un instrumento que nos permite determinar su intensidad y duración. Este dispositivo registra dos tipos de ondas: las superficiales, que viajan a través de la superficie terrestre;y las ondasinternas o de cuerpo, que viajan por el interior del planeta. Una red de sismómetros permite determinar la ubicación del hipocentro.

    A cada terremoto se le asigna un valor de magnitud, dependiendo de la escala. Las más utilizadas son las escalas de Mercalli y la de Ritcher. La primeraestá basada en el daño producido en las estructuras y la percepción de la gente, y sus valores de intensidadse encuentran en el rango del I al XII. Como se pueden encontrar diferentes indicadores en distintos sitios afectados por mismo evento, el valor de intensidad del sismo según esta escala podría diferiren un lugar y en otro. Por otra parte, la escala de Ritcher posee valores del 1 al 10, según la energía liberada a partir del cálculo de la amplitud máxima de las ondas sísmicas. Esta escala es logarítmica, por lo que cada valor de magnitud posee una energía 10 veces mayor que el anterior.

    Los terremotos son impredecibles. Sin embargo, sí se puede estudiar qué áreas son más vulnerables al riesgo sísmico. De esta manera, se puede determinar qué localidades requieren de la implementación de códigos de construcción sismo-resistentes y de mecanismos de respuesta ante un evento sísmico.

    Volcanes

    Un volcán es una manifestación en superficiede un proceso térmico del interior de la corteza. Se desarrolla a partir de una fractura que permite el ascenso de magma y gases desde una cámara magmática hacia la superficie. El edificio volcánico es generado por sucesivas erupciones volcánicas, que dan lugar a diversos productos, tales como coladas de lava, corrientes piroclásticas, caída de ceniza y gases volcánicos.

    Existen dos tipos de erupciones volcánicas: las explosivas y las efusivas. Los principales factores que determinan que un volcán expulse el magma con violencia o con tranquilidad son: la composición de este magma, la temperatura y la cantidad de gases disueltos. Estos tres parámetros afectan a la viscosidad, es decir, a la resistencia a fluir del magma. Un magma asociado con una erupción explosiva puede ser cinco veces más viscoso que un magma que da lugar a una erupción efusiva.

    En Argentina y Chile, los volcanes activos se encuentran en la cordillera de Los Andes. Este vulcanismo se encuentra asociado al proceso de subducción de las placas oceánicas de Nazcay Antártica bajo la placa continental Sudamericana. Este proceso de subducción permite la fusión de rocas en profundidad, lo cualda lugar a las cámaras magmáticas que alimentan a volcanes como el Copahue, el Cordón Caulle, el Chaitén o el Hudson, entre otros.

    Los volcanes de nuestra cordillera normalmente se asocian a erupciones explosivas que dan lugar a columnas de ceniza, flujos piroclásticos, coladas lávicas y lahares (flujos de ceniza y agua). Estos productos pueden constituir un riesgo para la sociedad. Si bien la mayor parte de los procesos volcánicos afectan a las poblaciones aledañas, las plumas de ceniza pueden generar impactos de gran escala, por ejemplo, afectando al tráfico aéreo global.

    El estudio de volcanes activos permite entender su comportamiento y determinar qué posibles procesosocurrirán a partir de la erupción volcánica. Esta información es esencial para determinar ante qué riesgos se enfrenta nuestra sociedad.

    fuente : www.idean.gl.fcen.uba.ar

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    Santiago 13 day ago
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