Geotectónica: Origen del Universo, Estructura Terrestre y Sismología

Formación del universo.

En 1900, el espectrómetro de masas indicaba que las líneas se alejaban al observar una estrella sistemáticamente, lo que sugería que las estrellas se estaban alejando y el universo se estaba expandiendo.

  • La expansión causa enfriamiento.
  • Protones y neutrones fueron las primeras partículas estables en aparecer. Sus proporciones siempre han sido cambiantes. (Fuerzas de interacción fuerte y débil evitan que las partículas se contrarresten).
  • Al enfriarse y estabilizarse el universo, aparecen los electrones y, por consiguiente, el primer átomo de Hidrógeno.
  • Etapa inflacionaria: Momento después del Big Bang.

Centro de gravedad: Al atraer millones de partículas, aparece la fusión de partículas que forman el Helio. Esta fusión libera calor, formando las estrellas.

Explosión de las estrellas.

El agotamiento de hidrógeno al fusionarse en He, hace a la estrella más pesada, expandiéndose debido a su peso, y llevándola a su último momento de vida.

  • Elementos del 1 al 64: Formados en explosión de estrellas normales, se forman de manera masiva.
  • Elementos del 65 al 107: Formados en sistemas masivos (Súper novas).
  • Elementos > 107: Formados en laboratorio.

Origen del sistema solar.

  • Planetas internos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte.
  • Planetas externos: Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano.

¿Cómo se formó nuestro sol?

  1. Primeras partículas (Hidrógeno y Helio).
  2. Marejadas de energía provocadas por el sol, esto ayudó a que frenara.
  3. El viento solar alejó los gases.

La Tierra como almacén de calor.

Radiación, contacto y convección, son los tres tipos de transferencia de calor.

Catástrofe del Hierro.

El calor de colisión más el calor de la radiación, alcanzó el punto de fusión del Fe. Lo cual provocaría que tomara su lugar, según su densidad.

Implicaciones de la Catástrofe del Hierro.

  1. Tierra estratificada.
  2. Concentración de calor en el centro.
  3. La existencia de una máquina térmica.
  4. El núcleo de Fe, contiene concentraciones de Azufre y Fósforo.
  • Núcleo: 5500 °C. (Fe, Ni, S, P, O).

Manto: < 1200 °C.

Separación por densidades.

Al perder presión, los elementos ligeros se separan de los pesados. Esto enriquece las capas en elementos pesados y ligeros, formando los distintos tipos de corteza.

  • Corteza continental: Densidad, 2.2 a 2.7.
  • Corteza oceánica: Densidad, 3 – 3.2

Sistema Tierra-Luna.

  • La corteza primordial de la Tierra se ve reflejada en la luna.
  • La luna le da estabilidad a la Tierra y regula los ciclos atmosféricos.


La Tierra: Máquina Térmica.

  • Entre 100 y 300 km los minerales se comportan de manera fluida. (Astenosfera).
  • Un magma se detiene cuando iguala su densidad con los alrededores.

Tema 2: Sismos y tectónica.

Teoría del rebote elástico.

  • El resultado de las fuerzas no co-lineales provoca deformación.
  • Llamado así porque al quitar las fuerzas este vuelve a su forma original.

Propagación de las ondas sísmicas.

  • Ondas P: Primarias; Se expanden y se contraen, son las más rápidas y viajan en todos los medios.
  • Ondas S: Secundarias; Ondas de cizalla, solo viajan a través de los sólidos.
  • Las Ondas P y S: Viajan en todas direcciones. Cuando pasan de un medio más denso o rígido a uno menos denso, viajan más rápido.

Propagación de las ondas sísmicas:

  • Foco: Lugar donde se origina el sismo.
  • Epicentro: Lugar de la superficie donde ocurre el centro.
  • Los sismos son causados por fuerzas no co-lineales dando esfuerzos de cizalla.

Clasificación de los sismos.

  • Someros: 0- 70 km (Litosféricos).
  • Intermedios 70 – 300 km (Astenosféricos).
  • Profundos: 300- 700 km (Del manto.)

Zonas de sombras y uso de la refracción y reflexión.

Zona de sombra de las ondas P o punto de sombra: Lugar donde no se detectan terremotos.

Zonas de sombras de las ondas S: Zona en la que no se detectan estas ondas (De los 103 a 105° o hasta el otro extremo).

Tetraedro fundamental.

  • Fuera del núcleo todos son silicatos. La forma de tetraedro forma grandes combinaciones.
  • Perovskita: Cuando por presiones el tetraedro se hace más pequeño y compacto, por lo cual la distancia entre el Si y el O se acorta “Incremento de coordinación”.

Comportamiento de los sismos a la profundidad:

  • Rígido: a los 70 km.
  • Dúctil: a los 100 km.
  • Lozas: a los 300 km
  • No hay sismos: 700 km.
  • Un ejemplo de sismos semi continuos son en las dorsales.

La astenosfera.

  • El Cuarzo representa la gama de la litosfera.
  • El olivino representa a la astenosfera.

Fondo Oceánico.

  • Plataforma: 200 m
  • Talud.
  • Cuenca profunda: >2000 m.

Cordilleras oceánicas: Distribuidas alrededor de la Tierra con 1.5 – 5 km de altura y una extensión que puede variar a cientos de km. La extensión de estas cordilleras depende del suministro de material. Mientras más rápido se suministre material, la cordillera será más extensa.

  • Rápido: 9- 11 cm/a.
  • Medio: 5- 7 cm/a.
  • Lento: 2 cm/a
  • Muy rápido: 12 cm/a

Fuerza de dragado: Fuerza que arrastra a los cuerpos por la alta viscosidad de los líquidos.

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