Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y ejercicios de Geología de Primaria

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Urradura eolikoa

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HAIZEAREN MODELATZE-LANA

Haizea da paisaia modelatzen duen agente nagusia basamortu beroetan. HIgadura handia sortzen du lur lehorreko eta landare gutxiko eremuetan
1. Deflazioa. Reg izeneko basamortu harritsua sortzen du horrela.
2. Haizearen urradura. Harea bearekin gainazala lixatzen du. 
Garraio eta sedimentazio eolikoa Haizeak material xehenn bolumen handia garraiatzen du distantzia handietan zehar, esekita(sintzilik)

ITSASERTZEKO MODELATZE-LANA
Kosta malkartsuetan, higadura iraunkorra egiten dute olatuek. Zenbat eta indartsuagoak diren olatuak, orduan eta urradura handiagoa sortzen da.
Bi higadura-prozesu:
1. Labarraren atzerapena. Olatuek labarren beheko zatia zulatzen dute, ondorioz blokeak erortzen dira. Labarrak atzera egiten du eta itsasoak
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Moviment de les Plaques Tectòniques: Límits, Zones Actives i Conseqüències

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Moviment de les Plaques Tectòniques

Els límits de les plaques es mouen de 3 maneres diferents: se separen, s’apropen o llisquen lateralment.

Límits de les Plaques

  • Se separen: Quan se separen dues plaques contigües, es produeix un ascens de magma que crea escorça oceànica. S’anomenen límits divergents i es situen a les dorsals oceàniques.
  • S’aproximen: S’anomenen límits convergents. Generalment, una de les plaques és oceànica i s’introdueix (subdueix) per sota de l’altra i es fon al mantell, per la qual cosa es destrueix litosfera oceànica. Depenent de l’aproximació es formen diferents estructures:
    • Arcs d’illes: La placa oceànica subdueix sota una altra placa també oceànica.
    • Cadena muntanyosa (tipus andí): La placa
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Avantatges del Carbó

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Acumulació de matèria organica al llarg de milions d'anys que ha anat quedant soterrada a altes pressións i temperatures.Carbó: (caroni,H,o2,nitro,sílex)mineral de color negre o marró fosc. ,període carbonífer(humitat i calor)afavoridor del creixement vegetat i de la descomposició de la matèria orgànica.La desco lenta de la matèria o,sense la presència d'o2 juntament amb la pressió i la temperatura a què ha estat sotmesa durant milions d'anys,originant el carbó. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni. Els carbons es poden classificar pel percentatge en carboni que contenen, que està relacionat amb el percentatge d'humitat
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Evolució i Tipus de Sòls: Factors, Desenvolupament i Classificació

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Evolució dels Sòls

Naixement: El substrat comença a descompondre's i les partícules es dipositen.

Desenvolupament: El sòl augmenta de gruix i adquireix característiques pròpies.

Maduresa: Fase en què arriba al clímax de la seva evolució.

Deteriorament: Les condicions de la zona provoquen la destrucció.

Mort: Quan el sòl ha estat totalment erosionat i ha desaparegut.

Factors de l'Evolució del Sòl

Substrat: Els sòls es formen a partir dels materials que hi ha sota terra.

El clima: La quantitat de precipitació i el nivell de les temperatures. Una gran quantitat de pluges pot provocar lixiviació i empobrir els horitzons superficials.

La vegetació: Determinats tipus d'espècies vegetals protegeixen o enriqueixen els sòls.

L'edat dels sòls:

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Origen, Tipos y Evolución de los Magmas: Un Enfoque Detallado

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El Magma: Definición y Composición

El magma es un fundido silicatado que contiene una cantidad significativa de gases disueltos, acompañando a la fracción líquida. Además, posee una fracción sólida compuesta por fragmentos de rocas que aún no se han fundido o cristales que ya han solidificado.

Origen del Magma: Factores de Fusión de las Rocas

¿Por qué se funden las rocas? Existen tres factores principales:

  1. Aumento de la temperatura: Esto puede ocurrir como resultado de la fricción entre dos placas litosféricas o por la llegada de materiales calientes desde zonas más profundas.
  2. Disminución de la presión: El punto de fusión de un mineral aumenta con la presión. Una reducción de la presión en una zona del interior terrestre puede
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El Nacimiento del Sistema Solar, la Tierra y la Luna

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T.Planetesimal:1)Nebulosa inicial:Hace unos 4600 millones d años,una nebulosa giratoria d polvo y gas,cuyas dimensiones eran superiores a las del s.Solar,comenzó a contraerse.2)Colapso gravitatorio:la contracción o colapso formó una gran masa central y un disco giratorio en torno a ella.3)Formación del protosol:la colisión d las partículas en la masa central líberó gran cantidad d energía.Comenzó la fusión nuclear d hidrógeno,lo k marcará el nacimiento d una estrella,el protosol,en el interior d la nebulosa.4)Formación d los planetesimales:las partículas d polvo y gas k formaban el disco gravitatorio en torno al protosol siguieron un proceso d agrupación.Así,se formaron inicialmente gránulos d algunos milímetros d cuyas... Continuar leyendo "El Nacimiento del Sistema Solar, la Tierra y la Luna" »

Agentes Geológicos Externos: Factores que Modelan el Relieve Terrestre

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Los Agentes Geológicos Externos

La energía necesaria para que actúen estos agentes procede de:

  • El calor del sol: Calienta la superficie terrestre, lo que influye en el calentamiento y enfriamiento de la atmósfera.
  • La gravedad: Hace descender la lluvia, las corrientes de agua, el hielo y los materiales de las laderas.

Factores que Condicionan el Relieve

  • El clima: Determina la meteorización de las rocas, el desarrollo del suelo y la vegetación.
  • El tipo de rocas y su disposición espacial: Las rocas se alteran y erosionan de manera diferente. Esto se observa en zonas con granitos, zonas volcánicas y áreas con abundancia de rocas sedimentarias.
  • El factor antrópico: La acción del ser humano también modifica el relieve.

Procesos Geológicos Externos

Meteorización

La... Continuar leyendo "Agentes Geológicos Externos: Factores que Modelan el Relieve Terrestre" »

Kanpoko Prozesu Geologikoak eta Urak

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Kanpoko Prozesu Geologikoak

Prozesu Nagusiak

Lau prozesu geologiko nagusi daude:

  1. Meteorizazioa: Ingurumen-agenteen eraginez, harriak disgregatu egiten dira.
  2. Higadura: Agente geologikoek materialak desgasten dituzte.
  3. Garraioa: Agente geologikoek materialak eramaten dituzte.
  4. Sedimentazioa: Materialak metatu egiten dira. Arro sedimentario deritze eremu horiei.

Meteorizazioa

Harriak apurtu edo kimikoki aldatzen dituen prozesua da.

1. Meteorizazio Mekanikoa

Harriak fisikoki apurtzen dira, konposizioa aldatu gabe:

  • Gelifrakzioa: Harrien pitzaduren barruan ura izoztu eta bolumena handitzean gertatzen da.
  • Termoklastia: Intsolazio handia jasaten duten tokietan gertatzen da, tenperatura-aldaketa bortitzen ondorioz.
  • Deskarga-meteorizazioa: Sakonera handian osatu diren
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Estructura Interna de la Tierra: Modelo Geoquímico y Dinámico

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Unidades Geoquímicas

Son las que se establecen si el criterio utilizado para separar unas capas de otras es la composición química de los materiales que las componen.

Corteza

Es la capa más externa y delgada de la Tierra. Se extiende desde la superficie hasta la discontinuidad de Mohorovicic. A diferencia de otras zonas terrestres, la corteza presenta grandes diferencias laterales de grosor y de composición.

Corteza Continental

  • Tiene entre 25 y 70 km de espesor.
  • Es muy heterogénea y está formada por rocas (generalmente menos densas que las oceánicas) integradas por cuarzo, feldespatos y micas.
  • En su mitad inferior predominan las rocas metamórficas, como el gneis y los esquistos.
  • Entre ellas se sitúan grandes macizos de granito.
  • En la zona
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Ejercicios ondas sísmicas

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Las ondas sísmicas son ondas elásticas que transmiten vibraciones que se producen al liberarse bruscamente energía en algún lugar de la tierra. La energía se propaga como rayos sismocos que divergen apartit del foco del seimo
Onas P: son las mas rápidas. Son onadas paralelas a la dirección de propagación de la onda, producen una compresión-descompresión dek terreno y se propagan en medios sólidos y fluidos.
Ondas S: son mas lentas y transversales. Producen deformaciones del terreno perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Se transmiten por medios sólidos.
Ondas L: son el ultimo tren de ondas, se desplazan unicamente por las capas superficiales del planeta y producen la torsión del terreno.

La tectónica de placas:
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