Geología . 2º de Bachillerato

Tectónica

4.3 - Explicaciones de la Tectónica de Placas a las características terrestres
 
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Tipos de corteza

Dost ipos de corteza por creación en las dorsales y no subducción de LC
LC como espuma que se mueve, dispersa o concentra a lo largo del tiempo
Sedimentos se pliegan y forman nuevas rocas
- Dorsales Bordes constructivos
- Fondos LO Antugua
- Cratones LC Sin choques
- Orógenos Choques de placas
- Puntos calientes Corrientes ascendentes del manto


Sismicidad terrestre

Sismicidad en bordes. Profundidad y simetría indica tipo borde.

 

 


Vulcanismo

Ultrabásico - Dorsales . Puntos caliente
Básico . Subducciones LO-LO
Medi. Subducciones LO-LC
Ácido Subducciones LC-LC


Orogenias

- Explicación a la formación de orógenos y mantenimiento de estructura


Ciclo petrológico

Acumulación de sedimentos
Taludes continentales que se hunden por poco espesor de LO

Formación de rocas sedimentarias
Presión de sedimentos en zonas periorogénicas y Taludes

Formación de rocas metamórficas
Presión tectónica por choques continentales

Formación de magmas
Descompresión en dorsales
Puntos calientes
Choques de placas
Descenso en subducción


Tectónica regional

- Explicación de pliegues y fallas



Importancia y consecuencias de la Tectónica de Placas

Permite explicar muchos otros aspectos de la dinámica terretre.

Clima

El clima terrestre depende en gran parte de la disposición de los continentes que determinan las corrientes oceánicas.

Cuando los continentes interrumpen la corriente marina ecuatorial suele producirse cliamas más fríos y glaciaciones.

Termostato terrestre

A pesar de la diferente radiación solar y diferente albedo de la Tierra a lo lkargo del tiempo siempre ha mantenido yna temperatura estable dentro de unos límites bastabte estrictos

El principal actor en los cambios climáticos es el CO2

La temperatura superficial global depende de manera principal de la radiación solar pero el efecto invernadero producido por el CO2 y otros gases aumenta algunos grados la temperatura de la atmósfera.

La emisión de radiación al espacio estabiliza la temperatura

Si la temperatura de la Tierra se eleva aumenta la evaporación de agua y la consiguiente precipitación y meteorización y erosión de las rocas y sedimentos continentales.
La carbonatación resta CO2 atmosférico y lo acumula en forma de sedimentos calizos. La disminución de CO2 rebaja la temperatura terrestre.

Si la temperatura de la Tierra baja disminuyen las precipitaciones y la metoeorización de modo que no se consume en CO2 atmosfético.
El carbono almacenado en las calizas vuelve a la atmósfera lentamente por el vulcanismo que se alimneta de los sedimentos calcáreos subducidos. Este aumento de CO2 aumenta la temperatura.

Estos procesos se producen a largo plazo, especialmente el aumento de CO2 por emisiones volcánicas.

La Tierra ha permanecido a una temperatura aproximadamente constante a pesar de el aumento de radiación solar desde su formación. salvo una época en el precámbrico de fuertes oscilaciones en las que parece que llegó a congelarse completamente la superficie de los óceanos, siempre ha habido hidosrfera libre en el planeta.

 

Variaciones del nivel del mar

Transgresiones y regresiones marinas.

Pueden ser regionales o globales

   

 

Regionales implican a un dterminado contnente que se eleva o deprime

Elevación - Punto caliente, Rotura continetal en rift, Orogenia

Depresión - Placa continental subducida en orógenos bicontinentales

Globales

Climáticas : Glaciaciones

Aislaminerto de zonas marinas

Actividad tectónica.
Aumento eleva los fondos oceánicos y eleva el nivel del mar
Cese efecto contrario

Biodiversidad

 



 

 



Vínculos

Paleomap Proyect . Paleo estructura . Paleo clima

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