Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas de Geología

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Las estrellas y demás cuerpos de nuestras galaxia, llamada vía láctea, permanesen juntas

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10. NEBULOSAS: son nubes de gas y polvo que por fenómenos de condensación Y agregación de materia,originan las galaxias.AGUJEROS NEGROS: cuerpos de densidad casi infinita en el que la gravedad Es tan alta que ni la luz puede escapar, se origina a partir del núcleo que Queda tras la explosión de una supernova. 11)Cual es nuestra galaxia? Vía láctea,forma de espiral formado por 4 brazo y la forman mas de millones de estrellas.12)Definición de planeta,que dos tipos...PLANETA: Cuerpo que orbita alrededor de una estrella, tiene forma Esférica y haber despejado los alrededor de su órbita (cuya masa es Suficientemente mayor). Plutón cumple con la primera condición pero no con la Segunda -> Planetas enanos.Ejemplos de planetas: La Tierra,
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Dinámica de los proceso de la destrucción de la superficie de la tierra

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erosión: La erosión es un proceso dinámico por el cual los materiales resultantes de la meteorización son desplazados hasta zonas más deprimidas de la superficie terrestre, tanto continentales como oceánicas, donde, al reducirse la energía del agente de transporte, se produce su sedimentación.

-riesgo geológico: Cualquier condición del medio geológico o proceso geológico natural, inducido por actividades humanas o mixto que pueda generar un daño económico o social para alguna comunidad humana, y en cuya predicción, prevención y corrección han de emplearse criterios geológicos.

-litosfera: La litosfera, parte superior de la Tierra, está compuesta por la corteza y parte del manto superior, justo hasta la zona de astenosfera.

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Propiedades ingenieriles de las rocas

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Grupo de la caolinita.

minerales relativamente frecuentes en suelos. Tienen estructura 1:1. Cada capa está formada por una hoja de tetraedros con Si en el centro, y una de octaedros con Al en el centro (gibsita). La uníón entre capas debida a los puentes de hidrógeno hace que la distancia entre capas sea constante y la ausencia de sustituciones isomórficas (y por lo tanto, la ausencia de carga) da lugar a que no haya entrada de cationes entre las capas. La capacidad de cambio varía entre 5 y 15 meq/100 g. Las especies minerales que integran este grupo son: caolinita, haloisita, dickita y nacrita.

Grupo de las esmectitas o montmorillonitas.

Poseen estructura 2:1. Presentan sustituciones isomórficas en la capa octaédrica (del Al por cationes

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Horizontes genéticos y procesos edafogénicos

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HORIZONTES GENÉTICOS (1º Identificación)

·Horizonte H: Turberas. Suelo puramente orgánico (más del 60% de m.o). Son superficiales
·Horizonte O: Suelo entre un 20% y un 60% de m.o (Se identifica por las fibras vegetales)
·Horizonte A: Menos del 20% de m.o. Estructura granular o migajosa
·Horizonte AB: M.o y arcillas igual que el A pero con estructura angular o subangular.
·Horizonte B: Debajo del horizonte A. Estructura: bloques angulares (Bt), subangulares (Bw) o laminar (Bk)
·Horizonte E: 0% de m.o y 0% de CaCO3. Estructura: masivo (sin estructura) o laminar. Color muy claro.
·Horizonte C: Masivo
·Horizonte R: Contacto lítico, roca dura sedimentaria

PROCESOS EDAFOGENÉTICOS:

- Horizonte O:

● Oa: Menos del 17% de fibras vegetales
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Estudio de la morfometría hidrográfica

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Morfometría hidrográfica

Estudio de la disposición de cauces de las corrientes fluviales y de las redes de drenaje.

Sistema de drenaje

Distribución de ríos, quebradas, arroyos que se forman a través de los años.

Clasificación sistema de drenaje

  • SCHUM:
    • Orden 1 al escurrimiento menor, tributario.
    • Río de 2º orden, unión de dos efluentes de 1º orden.
    • Río de 3º orden: la confluencia de dos ríos de 2º orden.
  • HORTON:
    • Escurrimiento de 1º orden, carece de tributarios.
    • Talweg de 2º orden, uno o varios tributarios de 1º orden.
    • Talweg de 3º orden, al curso de agua que confluyen uno o varios efluentes de 2º orden, también de 1º orden.

Ley de Horton del número de ríos

Relación de confluencias (Rb): el número de ríos de cada orden forman una... Continuar leyendo "Estudio de la morfometría hidrográfica" »

Proceso de diagenesis y transformación de sedimentos en roca

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Cuencas de sedimentación. Tipos de ambientes deposicionales. Transformación de un sedimento en roca. Proceso de diagenesis:



Conjunto de procesos mediante los cuales un sedimento se transforma en roca sedimentaria para después depositar esos sedimentos en una cuenca sedimentaria.

Factores de los que depende:

Temperatura y presión.

Los sedimentos experimentan unas transformaciones:

Compactación, cementación, recristalización que son consecuencia de cambios físicos y químicos.

1) Compactación:

Los sedimentos adquieren consistencia.

2) Cementación:

Para latificar sedimentos es necesario dar coherencia. Formación de minerales en los poros uniendo las partículas sueltas. La composición más común de cementos son: el carbonato de calcio,... Continuar leyendo "Proceso de diagenesis y transformación de sedimentos en roca" »

Estratificación de fósiles

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Los fósiles solo se pueden encontrar en las rocas sedimentarias y en las rocas metamórficas.

Un metamorfismo intenso o un proceso magmático destruyen los fósiles.


Las rocas sedimentarias se suelen presentar en forma de capas superpuestas denominadas estratos. Conociendo la antigüedad del estrato se puede saber la edad de los fósiles contenidos en él.

  • Datación absoluta: Es el conocimiento de su antigüedad en millones de años. Se basa en el método de desintegración radioactiva.
  • Datación relativa: No nos indica la antigüedad del estrato en millones de años, sino solo si es anterior o posterior a otros estratos. Se basa en la ley de superposición de estratos (los sedimentos más modernos se depositan sobre los más antiguos) y en la
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Formación de un domo térmico y procesos geológicos

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Formación de un domo térmico

El calor acumulado debajo del continente provoca la dilatación de los materiales y el abombamiento.

Etapa del rift continental

Aparecen grandes fracturas que adelgazan la litosfera, provocando la formación de un surco o rift continental.

Etapa del mar estrecho

La separación se completa y comienza a generarse entre ambos fragmentos nueva litosfera oceánica y una pequeña dorsal (Grandes Lagos).

Etapa de océano tipo atlántico

La separación prosigue y la extensión del nuevo fondo oceánico aumenta considerablemente.

Etapa de océano tipo pacífico

El océano comienza a cerrarse por la aparición de zonas de subducción en sus bordes.

Etapa de acercamiento

El cierre casi se ha completado: ambos continentes se acercan

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Ambiente Metamórfico e Ígneo

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Ambiente Metamórfico

Introducción

Zonas de la litosfera donde las presiones y temperaturas elevadas originan transformación de las rocas preexistentes. Transformación en estado sólido. La roca y sus minerales no deben fundirse al completo. Mayor densidad de las rocas al estar sometidas a mayores presiones. Laminación origina bandas casi siempre. Algunas rocas se exfolian (se rompen en láminas, se separan en capas).

Tipos de metamorfismo

Dinamometamorfismo. Metamorfismo de presión. Metamorfismo cataclástico. Predomina la presión. Puede aparecer en materiales próximos a los labios de una falla, al caer un meteorito, en cabalgamientos.

Termometamorfismo. Metamorfismo de contacto. Rocas corneanas. Predomina la temperatura. Debido a bolsas... Continuar leyendo "Ambiente Metamórfico e Ígneo" »

Tipos de ondas sísmicas y zonas de seísmo en España

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c) Tipos de ondas sísmicas:
- Las ondas sísmicas profundas (ondas P o Primarias y ondas S o Secundarias) se originan a partir del foco sísmico o hipocentro. Son ondas que atraviesan la Tierra.
1. En las ondas P, la vibración se produce en la misma dirección en que se propaga la onda. También son conocidas como ondas longitudinales. Las ondas P se propagan a través de medios sólidos y líquidos.
2. En las ondas S, la vibración es perpendicular a la dirección de propagación. También son conocidas como ondas transversales. Las ondas S no atraviesan los medios líquidos, como en núcleo externo de la Tierra. Su velocidad de propagación es menor a la de las ondas P, por lo que un sismógrafo las registrará más tarde.
3. Las ondas superficiales,

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