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Cuestionarios TODOS

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Cuestionario 1 d) Colisiones de partículas pequeñas formaron otras más

grandes
1.- La geología se divide tradicionalmente en 2 amplias áreas.
Nombre y describa esas 2 subdivisiones Geología Física: Se e) Las partículas comenzaron a formar los planetas.
encarga de estudiar los materiales de la Tierra
13.- Enumere y describa las capas composicionales de la Tierra
Geología histórica: Aborda el origen de la Tierra y su
desarrollo a lo largo del tiempo Corteza: Capa rocosa externa

2.- Describa brevemente la influencia de Aristóteles en las Manto: Envoltura rocosa sólida de hasta 2900 km de
ciencias geológicas Fueron varias opiniones arbitrarias son profundidad
tener como base observaciones o experimentos Núcleo Compuesto de una aleación de Fe y Ni
3.- ¿Cómo percibían la edad de la Tierra quienes proponían el 14.- Compare la astenosfera de la litosfera La litosfera es fría y
catastrofismo? Pensaban que la tierra había sido creada en el rígida, la astenósfera es ‘blanda’
año 4004 aC
15.- Describa la distribución de las montañas más jóvenes de la
4.- Describa la doctrina del uniformismo. ¿Cómo consideraban Tierra Se sitúan en 2 zonas: En el cinturón del Pacífico y la
los defensores de esta idea la edad de la Tierra? Esta doctrina otra se extiende hacia el este de los Alpes a través de Irán y
establecía que las leyes físicas, químicas y biológicas han el Himalaya y luego se dirige a Indonesia
estado actuando desde el pasado geológico. Admitieron que
el tiempo geológico era extremadamente largo aunque no 16.- Distinga entre escudos y plataformas estables Los escudos
tenían métodos para comprobarlo es una región de rocas ígneas y metamórficas situados en un
cratón, mientras que la plataforma estable es una parte de
5.- ¿Cuál es la edad aproximada de la Tierra? 4,500 millones de cratón cubierta por rocas sedimentarias
años
17.- Enumere 3 principales unidades topográficas del fondo
6.- La escala de tiempo geológico se estableció sin la datación oceánico Márgenes continentales, cuencas oceánicas
radiométrica. ¿Qué principios se utilizaron para desarrollar esta profundas y dorsales oceánicas
escala temporal? Se usó la datación relativa, que seguía los
principios de la ley de superposición y el principio de 18.- Diga el nombre de cada una de las rocas que se describen a
sucesión biótica continuación:
7.- ¿En qué se diferencia una hipótesis de una teoría? La Roca volcánica de grano grueso. Plutónica
hipótesis es una explicación provisional al fenómeno, que
debe ser probada. La teoría es posterior a la Roca detrítica rica en partículas de tamaño limo. Lutita
experimentación, es probada y aceptada Roca negra de grano fino que compone la corteza oceánica.
8.- Enumere y describa las 4 “esferas” que constituyen nuestro Basalto
medio ambiente Roca no foliada cuya roca madre es la caliza. Marmol
Hidrósfera: Masa de agua que cubre el 71 % de la superficie 19. Para cada una de las siguientes características, indique si está
terrestre asociada con las rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas:
Atmósfera: Capa gaseosa que rodea a la Tierra Puede ser plutónica o volcánica. Ígnea
Biósfera: Incluye a toda la vida en la Tierra Litificada por compactación y cementación. Sedimentaria
Tierra sólida: Se encuentra debajo de la atmósfera y los La arenisca es un ejemplo. Sedimentaria
océanos
Algunos miembros de este grupo tienen foliación.
9.- ¿En qué se diferencia un sistema abierto de uno cerrado? En Metamórficas
el sistema abierto la materia y energía entra y sale libremente
Este grupo se divide en las categorías detrítica y química.
En el sistema cerrado la energía entra y sale libremente, Sedimentaria
mientras que la materia no entra ni sale del sistema
El gneis forma parte de este grupo. Metamórfica
10.- Compare los mecanismos de realimentación positiva y
negativa 20. Utilizando el ciclo de las rocas, explique la afirmación: ‘una
roca es la materia prima para otra’ Mediante los procesos de
Realimentación positiva: Intensifica el cambio calor, presión, meteorización, etc. Una roca puede cambiar
Realimentación negativa: Resiste el cambio y estabiliza el de ‘tipo’
sistema Cuestionario 2
11.- ¿Cuales son las 2 fuentes de energía del sistema Tierra? El 1. ¿A quién se atribuye el desarrollo de la hipótesis de la deriva
Sol y el calor del interior de la Tierra continental? A Alfred Wegener
12.- Enumere y describa brevemente los acontecimientos que 2. ¿Cuál fue probablemente la primera prueba que condujo a
llevaron a la formación del sistema solar algunos a sospechar que los continentes habían estado
a) Una nebulosa colapsó gravitacionalmente conectados? El ajuste entre Sudamérica y África

b) Esta nebulosa se contrajo en un disco en rotación que se 3. ¿Qué es Pangea? El supercontinente que hace 200 mda se
calentaba separó y formó las masas terrestres actuales
4. Enumere las pruebas que Wegener y sus partidarios
c) El enfriamiento de la nebulosa condensó el material
rocoso y metálico en partículas solidas recogieron para apoyar la hipótesis de la deriva continental.
a) El ajuste entre Sudamérica y África edades de las rocas continentales más antiguas? Se compara la
edad de acuerdo a la distancia que hay con la dorsal, a
b) Evidencias fósiles mayor distancia, mayor edad
c) Tipos y estructuras rocosas 17. Aplicando la idea de que los puntos calientes permanecen
d) Los climas antiguos fijos, ¿en qué dirección se estaba moviendo la placa del Pacífico
mientras los montes Emperador se estaban formando? (véase
5. Explique por qué el descubrimiento de restos fósiles de Figura 2.26, pág. 66) ¿Y mientras se formaban las islas Hawaii?
Mesosaurus en Sudamérica y África, pero no en ningún otro La placa en ambos lados se movía en dirección noroeste
lugar, respalda la hipótesis de la deriva continental. Si el
mesosaurus hubiera sido capaz de realizar el largo viaje a 18. ¿Con qué tipo de borde de placa están asociados los
través del Atlántico, sus restos deberían tener una siguientes lugares o estructuras?:
distribución más amplia Himalaya Convergente
6. A principios del siglo XX, ¿cuál era la opinión predominante Islas Aleutianas Convergente
sobre cómo migraban los animales terrestres a través de los
enormes espacios oceánicos? Se creía que había puentes de Mar Rojo Divergente
tierra transnacionales
Andes Convergente
7. ¿Cómo explicó Wegener la existencia de glaciares en las
masas continentales meridionales, mientras al mismo tiempo en Falla de San Andrés De falla transformante
algunas zonas de Norteamérica, Europa y Siberia se encontraban Islandia Divergente
pantanos tropicales? De acuerdo a la configuración de Pangea
Japón Convergente
8. Explique cómo puede utilizarse el paleomagnetismo para
establecer la latitud de un lugar específico en algún momento Monte de Santa Helena. Convergente
anterior.
19. Describa brevemente los tres modelos propuestos para la
9. ¿Qué se entiende por expansión del fondo oceánico? ¿Dónde convección manto-placa. ¿Qué falta en cada uno de estos
se está produciendo expansión activa del fondo oceánico en la modelos
actualidad? Se refiere a que se está generando un fondo
oceánico de manera constante en las dorsales Un modelo sugiere que la convección del manto ocurre a una
centrooceánicas profundidad de 660 km, pero se ha visto que hay algunas
que atraviesan esa profundidad
¿A quién se atribuye la formulación del concepto de expansión
de fondo oceánico? Harry Hess Un modelo propone una convección de todo el manto rocoso
de 2900 km de grosor, pero se ha demostrado que esta
10. Describa cómo Fred Vine y D. H. Matthews relacionaron la mezcla tendería a eliminar la fuente de magma primitivo
hipótesis de la expansión del fondo oceánico con las inversiones
magnéticas. Conforme el magma se solidifica en los rifts de Un modelo sugiere que el tercio inferior del manto se
las dorsales oceánicas, se magnetiza y a causa de la abomba hacia arriba en algunas zonas y se hunde en otras,
expansión del fondo oceánico, la anchura de la franja pero no hay pruebas sísmicas suficientes
magnética aumenta Cuestionario 3
11. ¿Dónde se forma la litosfera? En los bordes divergentes 1.-Defina el término roca. Cualquier masa sólida de materia
¿Dónde se consume? En los bordes convergentes mineral, o parecida a mineral, que se presenta de forma
¿Por qué la litosfera debe producirse aproximadamente a la natural
misma velocidad que se destruye? Porque actúa en respuesta 2.-Enumere las tres principales partículas de un átomo y
a los cambios en las fuerzas que se ejercen sobre ella explique cómo se diferencian entre sí.
12. ¿Por qué es subducida la porción oceánica de una placa Neutrones: No tienen carga y son muy densos.
litosférica, mientras que no lo es la porción continental? Porque
para compensar la adición de litosfera recién creada, las Protones: Carga positiva y son muy densos.
porciones más antiguas de la litosfera oceánica descienden
Electrones: Carga negativa mucho menos densos que los
al manto
protones y neutrones
13. Describa brevemente cómo se formaron las montañas del
3.-Si el número de electrones de un átomo neutro es 35 y su
Himalaya. Se forma por la colisión continental
número másico es 80, calcule lo siguiente:
14. Distinga entre fallas transformantes y los otros dos tipos de
Número de protones: 35
bordes de placa. La falla transformante no produce ni
destruye litosfera, mientras que los otros 2 tipos de bordes Número atómico: 35
destruyen y crean nuevo suelo.
Número de neutrones: 45
15. Algunas personas predicen que California se hundirá en el
océano. ¿Esta idea es compatible con el concepto de la tectónica 4.- ¿Cuál es la importancia de los electrones de valencia?
de placas? No, pues según la tectónica de placas, California
Son los que intervienen en el enlace químico.
se convertirá en una isla separada de EU
5.- Distinga brevemente entre enlace iónico y enlace covalente:
En el enlace iónico un átomo cede sus electrones de valencia
16. ¿Qué edad tienen los sedimentos más antiguos recuperados y el otro los utiliza para completar su capa externa. En el
mediante la perforación submarina? 180 mda covalente, dos átomos solapan sus capas externas
compartiendo un par de electrones.
¿Cómo se comparan las edades de estos sedimentos con las
6.- ¿Qué ocurre en un átomo para producir un ion? Existe una en su color. Olivino
pérdida o ganancia de electrones
Caracterizado por estriaciones. Plagioclasas
7.- ¿Qué es un isótopo? Son variantes de un elemento con el
mismo número de protones y electrones pero diferente Se origina como producto de meteorización química. Minerales
número de neutrones. arcillosos

8.- Aunque todos los minerales tienen una disposición ordenada 18.- ¿Qué prueba sencilla puede utilizarse para distinguir la
interna de átomos (estructura cristalina), la mayoría de los calcita de la dolomita? Utilizando HCl diluido. La calcita
minerales no exhibe su forma cristalina. ¿Por qué? Porque el reacciona vigorosamente con éste, mientras que la dolomita
crecimiento de cristales es interrumpido debido a la reacciona mucho más lentamente.
competición por el espacio, lo que se traduce en una masa Cuestionario 4
de intercrecimiento de cristales, ninguno de los cuales exhibe
su forma cristalina. 1.- ¿Qué es un magma? Es un material completa o
parcialmente fundido, que al enfriarse se solidifica y forma
9.- ¿Por qué puede ser difícil identificar un mineral por su color? roca ígnea.
Porque ligeras impurezas en el mineral le proporcionan
diversidad de colores. 2.- ¿Cómo se diferencia una lava de un magma? El magma
existe debajo de la superficie de la tierra, y la lava es roca
10.-Si encontrará un mineral de aspecto vítreo mientras está en fundida que ha alcanzado la superficie.
el campo y tuviera esperanzas de que fuera un diamante, ¿qué
prueba sencilla le ayudaría a decidirse? Rayaría el mineral 3.- ¿Cómo influye la velocidad de enfriamiento en el proceso de
encontrado, con otro u otros minerales, y si el primero se cristalización? Conforme una masa de magma se enfría,
raya entonces no es un diamante pues éste es el mineral más disminuye la movilidad de sus iones, el enfriamiento lento
duro. promueve el crecimiento de menos cristales pero de mayor
tamaño. Por otro lado, cuando el enfriamiento se produce
11.- Explique el uso del corindón como se muestra en la tabla más deprisa, se tiene como consecuencia la formación de una
3.2 en función de la escala de dureza de Mohs. El valor de masa sólida de pequeños cristales intercrecidos.
dureza del corindón es 9, el del diamante es 10; de ahí que
se le estime como una piedra preciosa y un abrasivo. Es 4.-Además de la velocidad de enfriamiento, ¿qué otros dos
menos duro que el diamante por lo que éste lo rayaría, pero factores influyen en el proceso de cristalización? La cantidad
más duro que el topacio el cual sería rayado fácilmente por de sílice y la cantidad de gases disueltos en el magma.
el corindón.
5.-La clasificación de las rocas ígneas se basa
12.- El oro tiene un peso específico de casi 20. Si un cubo de fundamentalmente en dos criterios. Nombre esos criterios. En
25 L de agua pesa 25 kg. ¿Cuánto pesaría un cubo de 25 litros función de su textura y de su composición mineral.
de oro? 500 kg
6.-Las definiciones siguientes están relacionadas con términos
13.- Explique la diferencia entre los términos silicio y silicato que describen las texturas de las rocas ígneas. Para cada una de
El silicio (Si) es un elemento de la tabla periódica. Su ion ellas, identifique el término apropiado.
correspondiente se une a cuatro iones oxígeno, formando el
tetraedro silicio-oxigeno, que es la base estructural atómica Aperturas producidas por los gases que escapan. Vesículas
de los silicatos. La obsidiana tiene esta textura. Textura vítrea
14.- ¿Qué tienen en común los minerales ferromagnesianos? Una matriz de cristales finos que rodea a los fenocristales. Pasta
Poseen un color oscuro, y un mayor peso específico que los
silicatos no ferromagnesianos. Enumere 5 ejemplos de Los cristales son demasiado pequeños para verse a simple vista.
minerales ferromagnesianos: Olivino, augita, hornblenda, Afaniticos
biotita y granate
Una textura caracterizada por dos tamaños de cristales
15.- ¿Qué tienen en común la moscovita y la biotita? Ambas claramente diferentes. Pórfido
pertenecen a la familia de las micas, por lo que poseen una
Grano grueso con cristales de tamaños aproximadamente
excelente exfoliación en una dirección (laminas). ¿En qué se
diferencian? La moscovita tiene un color claro y un brillo iguales.
perlado, mientras que la biotita es un tiene un color negro. Cristales excepcionalmente grandes que superan 1 cm de
díametro. Pegmatitas
16.- ¿Debe utilizarse el color para distinguir entre los
feldespatos ortosa y plagioclasa? No ¿Cuál es la mejor manera 7.- ¿Por qué los cristales son tan grandes en las pegmatitas?
para diferenciar entre estos dos tipos de feldespato? La única Porque son consecuencia del ambiente rico en líquido en el
forma de distinguirlas físicamente es observando las que tiene lugar la cristalización.
estriaciones
8.- ¿Qué indica una textura porfídica sobre las rocas ígneas?
17.- Cada una de las afirmaciones siguientes describe un Que el magma que compone estas rocas se encontraba
mineral o un grupo de silicatos, en cada caso cite el nombre localizado profundamente
apropiado:
El miembro más común del grupo de los anfíboles. Hornblenda
9.- ¿En qué se diferencian el granito y la riolita? ¿En qué se
El mimbro más común no ferromagnesiano de la familia de la parecen? El granito es una roca plutónica de grano grueso;
mica. Moscovita la riolita es de grano fino.
El único silicato compuesto enteramente de silicio y oxígeno. 10.- Compare y contraste cada uno de los siguientes pares de
Cuarzo rocas:
Un silicato de elevada temperatura con un nombre que se basa Granito y diorita. La diorita es una roca intrusiva de grano
grueso, mientras que el granito es una roca fanerítica. Dióxido de azufre 5%
Basalto y grabo. El basalto es una roca volcánica de grano Son importantes al contribuir en la creación del estrecho
fino, mientras que el grabo es una roca intrusiva conducto que conecta la cámara magmatica con la superficie
Andesita y riolita. La andesita muestra una estructura 6. ¿En que se diferencian las bombas volcánicas de los bloques
porfírica, mientras que la riolita muestra una estructura de derrubios piroclásticos?
afanítica
Las bombas son expulsadas como lava incandescente
11.- ¿Cómo se diferencian las tobas y las brechas volcánicas de
otras rocas ígneas, como los granitos y los basaltos? A Los bloques están formados por lava solidificada
diferencia de algunos nombres de rocas ígneas como el 7. ¿Qué es la escoria? ¿En qué se diferencian la escoria y la
granito y el basalto, los términos toba y brecha volcánica no pumita?
indican composición mineral
La escoria son los materiales expulsados vesiculares (que
12.- ¿Qué es el gradiente geotérmico? El cambio de la contienen huecos)
temperatura con la profundidad
La diferencia entre la pumita y la escoria es que la pumita
13.- Describa las tres condiciones que se piensa que originan la tiene un color más claro y es menos densa que la escoria
fusión de las rocas.
8. Compare un cráter volcánico con una caldera Los cráteres
1. Por aumento de la temperatura tienen una estructura en forma de donut, mientras que las
2. Una disminución de la presión (sin la adición de calor) calderas son depresiones muy grandes en forma más o
menos circular
3. La introducción de volátiles (principalmente agua)
10. Cite un volcán importante de cada uno de los 3 tipos
14.- ¿Qué es la fusión parcial? El proceso de fusión de la roca
que abarca un intervalo de al menos 200°C, a medida que la Volcán en escudo: Mauna Loa
roca empieza a fundirse, los minerales con las temperaturas Cono de ceniza: Paricutin
de fusión más bajas son los primeros que se funden.
Cono compuesto: Monte Santa Elena
15.- ¿Cómo se genera la mayor parte de los magmas basálticos?
Probablemente a partir de la fusión parcial de la roca 11. Compare brevemente las erupciones del Kilauea y el
ultramáfica peridotita Paricutin En el Kilauea se expulsaban fuentes de lava rica en
gases durante 3 años en periodos cortos (de horas a días). En
16.- El magma basáltico se forma a grandes profundidades. ¿Por el Paricutin salían lanzados al aire fragmentos de roca
qué no cristaliza conforme asciende a través de la corteza incandescente.
relativamente fría? Porque los magmas basálticos ascienden
lo bastante rápido como para que la pérdida de calor hacia 14. ¿Cuáles son las mayores estructuras volcánicas de la tierra?
su entorno sea compensada por una disminución de la Las calderas de tipo Yellowstone situadas al noroeste de
temperatura de fusión. Wyoming
Cuestionario 5 15. ¿Qué es Shiprock, Nuevo México, y como se formo?
Shiprock es un pitón volcánico y se formo por el proceso de
1. ¿Qué acontecimiento desencadeno el 18 de mayo de 1980 la erosión de un volcán, lo que dejo al descubierto la chimenea
erupción del volcán Santa Elena? Fue un terremoto de tamaño volcánica.
medio
16. ¿En que difieren las erupciones que crearon la llanura de
2. Enumere 3 factores que determinan la naturaleza de una Columbia de las erupciones que crean los picos volcánicos?
erupción volcánica Que la llanura de Columbia se formó a partir de una fisura,
- La composición de los magmas mientras que los picos se forman a partir de una chimenea
central
- La temperatura del magma
17. ¿Dónde son más comunes las erupciones fisurales? En
- La cantidad de gases disueltos contenidos en el magma lugares donde existan fracturas en la corteza, que permitan
la salida de lavas basálticas de baja viscosidad, tipo
3. ¿Por qué un volcán alimentado por magma muy viscoso es hawaiano.
probablemente más peligroso que un volcán abastecido con
magma muy fluido? Porque al ser muy viscoso, es mas difícil 18. ¿Con que estructuras volcánicas están más a menudo
la salida de gas del volcán, lo que ocasiona erupciones más asociadas las grandes coladas piroclásticas? Con los
violentas y explosivas estratovolcanes
4. Describa lavas cordadas y aa 19. Describa cada una de las cuatro estructuras intrusivas
discutidas en el texto (diques, sills, lacolitos y batolitos)
Las lavas cordadas recuerdan hebras trenzadas
-Diques: Cuerpos ígneos tubulares y discordantes
Las coladas aa consisten en bloques dentados irregulares
-Sills: Cuerpos tubulares concordantes
5. Enumere los principales gases liberados durante una erupción
volcánica. Porque los gases son importantes en las erupciones. -Lacolitos: Similares a los Sills, pero se forman a partir de
magma menos fluido
Vapor de agua 70%
-Batolitos: Cuerpos ígneos intrusivos mayores con
Dióxido de carbono 15% superficies de afloramiento de más de 100 km 2,
Nitrógeno 5% frecuentemente constituyen los núcleos de las cadenas de
montañas.
20. ¿Por qué podría detectarse un lacolito en la superficie de la pendiente abajo por influencia de la gravedad.
Tierra antes de ser expuesto por la erosión? Porque se crea un
bulto en forma de domo en la superficie. 3. Erosión. Eliminación física de material por agentes

21. ¿Cuál es el mayor de todos los cuerpos ígneos intrusivos? 2.- Si se meteorizaran dos rocas idénticas, una mediante
¿Es tabular o masivo? ¿Concordante o discordante? procesos mecánicos y los otros químicos, ¿en que se
diferenciarían los productos de la meteorización de las dos
-El mayor de todos los cuerpos intrusivos es el batolito rocas? En la primera la roca solo se rompería en trozos cada
vez más pequeños sin modificar la composición mineral. La
-El batolito es masivo segunda implica una transformación química de la roca en
-El batolito es discordante uno o más compuestos nuevos.

22. Describa como se emplazan los batolitos. 3.- ¿En qué tipo de ambientes son más eficaces las cuñas de
hielo? Es más notable en las regiones montañosas
A grandes profundidades, una masa de magma flotante
ascendente puede abrirse espacio a la fuerza apartando a la 4.- Describa la formación de un domo de exfoliación. Dé un
roca suprayacente conforme el cuerpo magmático se ejemplo de una estructura de este tipo. Cuando grandes masas
aproxima a la superficie, encuentra rocas relativamente de roca ígnea quedan expuestas a la erosión, empiezan a
frías y quebradizas que resisten la deformación. Una vez soltarse losas concéntricas. esto ocurre, al menos en parte,
incorporados al cuerpo magmático, estos bloques pueden debido a la gran reducción de la presión que se produce
fundirse, alterando de este modo la composición del cuerpo cuando la roca situada encima es erosionada, acompañado a
magmático, que acabará enfriándose lo suficiente como para esta descomprensión, las capas externas se expanden más
que el movimiento ascendente cese. que la roca situada debajo y, de esta manera se separan del
cuerpo rocoso. La meteorización continua acaba por separar
23. ¿Con que tipo de roca se asocia el vulcanismo en los límites y desgajar las lajas, creando los domos de exfoliación.
de placa divergentes? Se asocia con la roca basáltica. ¿Qué
hace que las rocas se fundan en estas regiones? Lo que causa 5.- ¿Cómo se añade la meteorización mecánica a la eficacia de
que las rocas se fundan es la fusión por descompresión. la meteorización química? La meteorización mecánica
incrementa la cantidad de área superficial disponible para
24. ¿Qué es el anillo de fuego del Pacífico? Un grupo de la meteorización química.
volcanes formado principalmente por conos compuestos.
6.- Un granito y un basalto están expuestos superficialmente a
25. ¿Qué tipo de límite de placa se asocia con el anillo de fuego una región cálida y húmeda:¿Qué tipo de meteorización
del Pacífico? Limite de placa convergente predominará? Hidrolisis, oxidación y expansión térmica
¿Cuál de estas rocas se meteorizará más deprisa? ¿Por qué? El
26. Los volcanes del anillo de fuego del Pacífico, ¿Se definen basalto pues sus componentes son más sensibles a cambios
generalmente como tranquilos o violentos? Nombre un volcán en la temperatura y la presencia de agua.
que apoyaría su respuesta Se les considera violentos, y como
ejemplo tenemos al volcán Santa Elena 7.- El calor acelera una reacción química. ¿Por qué entonces la
meteorización química transcurre despacio en desierto cálido?
27. Describa la situación que genera magmas a lo largo de los Por la ausencia de agua.
bordes de placa convergentes Lo que genera magmas es la
fusión parcial de la roca del manto debido a que la placa se 8.- ¿Cómo se forma el ácido carbónico (𝐻2 𝐶𝑂3 ) en la
hundió a una profundidad aproximada de 100 a 150 km. naturaleza? La lluvia disuelve algo del dióxido carbono en la
atmosfera para formar ácido carbónico 𝑯𝟐𝑪𝑶𝟑 . ¿Qué se
28. ¿Cuál es la fuente de magma para el vulcanismo intraplaca? obtiene cuando este ácido reacciona con el feldespato potásico?
Una pluma del manto con una cabeza de un tamaño Caolinita.
considerable
9.- Enumere algunos posibles efectos ambientes de la lluvia
29. ¿Qué se entiende por vulcanismo de puntos calientes? Es ácida.
donde la pluma del manto asciende hacia la superficie.
Aumento en la acidez de centenares de lagos que, a su vez,
30. ¿Con cuál de las 3 zonas de vulcanismo están asociados las
es tóxico para los peces.
islas Hawaii y Yellowstone? ¿La cordillera Cascade? ¿Las
provincias de los basaltos de inundación? Reducción de los rendimientos de las cosechas agrícolas
-Hawaii y Yellowstone: Zonas intraplaca Deterioro de la productividad de bosques
-Cordillera Cascade: Borde convergente Corrosión de metales
-Provincias de los basaltos de inundación: Borde divergente 10.- ¿Cuál es la diferencia entre suelo y el regolito? El regolito
es la capa de roca y fragmentos minerales producidos por
31. ¿Qué componente liberado por una erupción volcánica se
meteorización. El suelo es una combinación de materia
cree que tiene un efecto a corto plazo sobre el clima? ¿Qué
mineral y orgánica, agua y aire.
componente puede tener un efecto a largo plazo? El CO2 puede
tener efectos tanto a corto como a largo plazo 11.- ¿Qué factores podrían hacer que se desarrollaran diferentes
suelos a partir de la misma roca madre, o que se formaran suelos
Cuestionario 6 similares a partir de rocas madres diferentes? El tiempo, clima,
1.- Describa el papel de los procesos externos en el ciclo de las topografía, plantas y animales.
rocas. 12.- ¿Cuál de los factores formadores del suelo es más
1. Meteorización: fragmentación física y alteración química importante? Explíquelo
(descomposición) de las rocas de la superficie terrestre, o El clima se considera el factor más importante más
cerca de ella. influyente de la formación de suelo porque este determina si
2. Procesos gravitacionales. Transferencia de roca y suelo predominará la meteorización química o la mecánica y
también influyen en gran medida en la velocidad y La arcilla es común porque son el producto más abundante
profundidad de la meteorización. Además las condiciones de la meteorización química de los silicatos.
climáticas constituyen un control importante sobre el tipo de
vida animal y vegetal presente. El cuarzo es común porque es extremadamente duradero y
muy resistente a la meteorización química.
13.- ¿Cómo puede afectar la topografía al desarrollo del suelo?
Las variaciones de la topografía, pueden inducir el 6. ¿Cuál es la base fundamental para distinguir entre las diversas
desarrollo de una variedad localizada de tipo de suelo. ¿Qué rocas sedimentarias detríticas? El tamaño del clasto
se entiende por la expresión orientación de la pendiente? Una 7. ¿Por qué la lutita suele desmenuzarse con facilidad? Debido
pendiente que mira hacia el sur, recibirá una cantidad de luz a que tiene propiedades de fisilidad.
solar mayor que una pendiente que mire hacia el norte. La
diferencia en la cantidad de radiación solar recibida 8. ¿Cómo están relacionados el grado de selección y la redondez
producirá diferencias de temperatura y humedad del suelo, con el transporte de los granos de arena? La redondez está
que, a su vez, pueden influir en la naturaleza de la vegetación relacionada con el transporte, pues mientras más
y el carácter del suelo. redondeado este el grano indica que se ha producido una
gran abrasión y, por consiguiente, un prolongado
14.- Enumere las características asociadas con cada uno de los transporte.
horizontes en un perfil de suelo bien desarrollado. ¿Qué
horizontes constituyen el solum? Los horizontes O, A, E y B 9. Distinga entre conglomerados y brechas El conglomerado es
juntos constituyen el solum. ¿Bajo qué circunstancias carecen un canto redondeado, mientras que la brecha es un canto
de horizontes los suelos? anguloso
Horizonte O. Consiste en gran medida de material orgánico 10. Distinga entre las 2 categorías de rocas sedimentarias
químicas Las calizas están formadas fundamentalmente del
Horizonte A. Materia mineral mezclada con algo de humus. mineral calcita (CaCo3), mientras que las rocas silíceas están
Horizonte E. Contiene poca materia orgánica. Zona de formadas fundamentalmente de sílice (SiO 2)
eluviación y de lixiviación 11. ¿Qué son los depósitos de evaporitas? Nombre una roca que
Horizonte B. Capa subsuperficial del suelo. Gran parte del sea una evaporita Lugares donde el agua de una bahía se
material extraído del Horizonte C. Roca madre saturaba y se llevaba a cabo una deposición de sal. Como
ejemplo tenemos al yeso
15.- Describa brevemente las condiciones que indujeron la
formación del Dust Bowl en los años 30. La expansión de la 12. Cuando un volumen de agua de mar se evapora, los
agricultura lo que preparó el escenario para el período minerales precipitan en cierto orden. ¿Qué determina este
desastroso de erosión del suelo. Entre 1870 y 1930, el cultivo orden? Lo que determina el orden de precipitación es la
se expandió diez veces, de unos millones de acres a más de solubilidad: Primero lo hacen los menos solubles, seguidos
100 millones de acres. Mientras la precipitación fue por los más solubles
adecuada, el suelo se mantuvo en su lugar. Sin embargo 13. Cada una de las siguientes afirmaciones describe una o más
cuando sobrevino una sequía prolongada en la década de características de una roca sedimentaria concreta. Para cada
1930, los campos desprotegidos fueron vulnerables al viento. afirmación, indique la roca sedimentaria que se está
El resultado fue una gran pérdida de suelo. describiendo.
Cuestionario 7 a) Una evaporita para hacer argamasa Yeso
1. ¿Cómo se compara el volumen de las rocas sedimentarias en b) Una roca detrítica de grano fino que exhibe fisilidad Lutita
la corteza terrestre con el volumen de las rocas ígneas? ¿Están
uniformemente distribuidas las rocas sedimentarias por toda la c) Arenisca de color oscuro que contiene clastos angulosos así
corteza? como arcilla, cuarzo y feldespato Brecha
- Que el volumen de las rocas sedimentarias en la corteza es d) Roca sedimentaria química más abundante Sílex
muy superior al de las rocas ígneas
e) Una roca dura de color oscuro constituida por cuarzo
-Las rocas sedimentarias están distribuidas de forma microcristalino Pedernal
discontinua
f) Una variedad de caliza compuesta por pequeños granos
2. ¿Qué es la diagénesis? Ponga un ejemplo La diagénesis esféricos Caliza oolítica
consiste en todos los cambios físicos, químicos y biológicos
que tienen lugar después de la deposición de los sedimentos. 14. ¿En qué se diferencia el carbón de otras rocas sedimentarias
bioquímicas? Es diferente, pues a diferencia de la caliza y de
Un ejemplo es el proceso de recristalización.
las rocas silíceas, el carbón está compuesto de materia
orgánica.
3. La compactación es un proceso de litificación muy 15. ¿Cuál es la base fundamental para distinguir entre una roca
importante, ¿Con qué tamaño de sedimento? Con sedimentos sedimentaria química y otras? Para distinguirlas se toma en
de tamaño de granos cuenta su composición mineral
4. Enumere 3 cementos comunes para las rocas sedimentarias. 16. Distinga entre la textura clástica y no clástica. ¿Qué tipo de
¿Cómo puede identificarse cada uno?Calcita, sílice y el óxido textura es común a todas las rocas sedimentarias detríticas? Las
de hierro rocas sedimentarias detríticas tienen una textura clástica.
5. ¿Qué minerales son más comunes en las rocas sedimentarias 17. Algunas rocas sedimentarias no clásticas se parecen mucho
detríticas? ¿Por qué son tan abundantes estos minerales? a las rocas ígneas ¿Cómo pueden distinguirse fácilmente? Se
distinguen fácilmente porque los minerales contenidos en las
Los minerales más comunes son la arcilla y el cuarzo. rocas sedimentarias no clásticas son bastante diferentes de
los encontrados en la mayoría de las rocas ígneas.
18. Enumere 3 categorías de ambientes sedimentarios. Ponga 1 metamórfico? El protolito determina la pérdida o
o más ejemplos en cada categoría adquisición de volátiles, también la composición mineral del
protolito determina, en gran medida, la intesidad con que
-Continentales: Dunas cada agente metamórfico provocará cambios.
-Marinos: Marino somero, marino profundo 6.- ¿Qué es la foliación? Distinga entre pizarrosidad,
-De transición (Lineas de costa): Playas, deltas esquistosidad y textura gnéisica

19. ¿Por qué son útiles los sedimentos del fondo oceánico para La foliación se refiere a cualquier disposición planar de los
estudiar los climas del pasado? Porque aportan pruebas granos minerales
indirectas que se analizan para determinar estos climas La pizarrosidad es un tipo de foliación en el que las rocas se
antiguos. separan limpiamente en capas delgadas a lo largo de
20. Distinga entre los 3 tipos básicos de sedimentos del fondo superficies en las que se alinean los minerales planares.
oceánico La esquistosidad es un tipo de foliación definido por el
-Terrígenos: Formados por granos minerales meteorizados alineamiento paralelo de los minerales planares.

-Biógenos: Compuestos por caparazones y esqueletos de Las rocas metamórficas con textura bandeada se llaman
animales marinos y algas gneis

-Hidrogénicos: Consisten en minerales que cristalizan 7.- Describa brevemente los tres mecanismos por los que los
directamente del agua marina mediante varias reacciones minerales desarrollan una orientación preferente
químicas. Rotación de los granos minerales alargados
21. ¿Cuál es probablemente el rasgo más característico de las Recristalización de los minerales para formar nuevos granos
rocas sedimentarias? Conforme se acumula una capa sobre
otra de sedimento, cada una de ellas registra el ambiente en Cambios de forma en granos equidimensionales a formas
el cuál se depositó el sedimento. alargadas
22. Distinga entre estratificación cruzada y estratificación 8.- Enumere algunos cambios que le pueden ocurrir a una roca
gradada en respuesta a los procesos metamórficos
-Estratificación cruzada: Los sedimentos suelen acumularse Aumento de densidad
en forma de capas inclinadas con respecto a la horizontal
Cambio en el tamaño de sus partículas
-Estratificación gradada: Las partículas situadas en el
interior de una sola capa sedimentaria cambian Reorientación de los granos minerales en una distribución
gradualmente de gruesas a finas desde la parte inferior a la planar conocida como foliación
superior. Transformación de minerales de baja temperatura en
23. ¿Cómo se diferencian las rizaduras de corriente de las minerales de alta temperatura
rizaduras de oscilación? 9.- Las pizarras y las filitas se parecen entre sí. ¿Cómo podrías
-Rizaduras de corriente: Tienen lados más empinados en la distinguir una de otra? Para distinguir a la pizarra de la filita,
dirección de descenso de la corriente y pendientes más consiste en observar el brillo satinado y la superficie
graduales en el lado de corriente ascendente. ondulada de la filita

-Rizaduras de oscilación: Son consecuencia del movimiento 10.- Cada una de las siguientes afirmaciones describe una o más
hacia adelante y hacia atrás de las olas superficiales en un características de una roca metamórficas concreta. Para cada una
ambiente somero próximo a la costa. de ellas, nombre la roca metamórfica que le corresponde.

Cuestionario 8 a) Rica en calcita y a menudo no foliada Mármol

1.- ¿Qué es el metamorfismo? El metamorfismo es la b) Roca con poca cohesión compuesta por fragmentos rotos que
transformación de un tipo de roca en otro ¿Cuáles son los se formaron en una zona de falla. Brecha de falla
agentes que transforman las rocas? Los agentes que influyen c) Representa un grado de metamorfismo entre la pizarra y el
en este proceso son el calor, la presión y los fluidos esquisto. Filita
químicamente activos
d) De grano muy fino y foliada; excelente pizarrosidad. Pizarra
2.- ¿Por qué se considera el calor el agente más importante del
metamorfismo? Proporciona la energía que impulsa los e) Foliada y compuesta predominantemente por minerales de
cambios químicos que provocan la recristalización de los orientación. Esquisto
minerales existentes o la formación de minerales nuevos
f) Compuesta por bandas alternas de silicatos claros y oscuros.
3.- ¿En qué se diferencia la presión de confinamiento del Gneis
esfuerzo diferencial? La presión de confinamiento
“comprime” la roca por igual en todas las direcciones, g) Roca dura, no foliada que se produce por metamorfismo de
mientras que en los esfuerzos diferenciales son mayores en contacto. Corneana
una dirección que en las demás 11.- Distinga entre el metamorfismo de contacto y el
4.- ¿Qué papel representan los fluidos químicamente activos en metamorfismo regional. ¿Cuál crea la mayor cantidad de rocas
el metamorfismo? Actúan como catalizadores y provocan la metamórficas?
recristalización fomentando la migración iónica Metamorfismo de contacto: Ocurre cuando una roca está en
5.- ¿De qué dos maneras puede el protolito afectar el proceso contacto con el magma
Metamorfismo regional: Tiene lugar a profundidades c) ¿Se depositó el conglomerado antes o después que la falla A?
considerables sobre una zona extensa y está asociado con la Después
formación de montañas
d) ¿Se depositó el conglomerado antes o después que la falla B?
La mayor cantidad de rocas metamórficas se producen por
el metamorfismo regional Antes
12.- ¿Dónde se produce la mayor parte del metamorfismo e) ¿Qué falla es más antigua, la A o la B? Falla B
hidrotermal? En regiones en las que hay grandes plutones
f) El dique A ¿es más joven o más antiguo que el batolito? Más
13.- Describa el metamorfismo de enterramiento. Se produce
joven
en asociación con acumulaciones muy gruesas de estratos
sedimentarios en una cuenca subsidiente. 4.- Cuando observa un a afloramiento de estratos sedimentarios
14.- ¿Cómo utilizan los geólogos los minerales índices? Los con gran inclinación, ¿qué principio le permitiría suponer que
usan como indicadores para cartografiar las zonas con los estratos se inclinaron después de ser depositados? Se usa el
distinto grado de metamorfismo principio de inclusión
15.- Describa brevemente los cambios que textura que tiene 5.- Una masa de granito está en contacto con una capa de
lugar en la transformación de la pizarra en filita, esquisto y luego
en gneis. Pizarra grano físico, filita grano, esquisto capas, arenisca. Utilizando un principio descrito en este capítulo,
gneis minerales oscuros, claros explique cómo podría determinar si la arenisca se depositó
encima del granito o si se produjo intrusión del granito dese
16.- ¿Cómo se relacionan los gneis y las migmatitas? Ambas
abajo después de que se depositara la arenisca. Usando el
consisten de mezclas capas de minerales blandas claros
oscuros principio de inclusión, si hay un dique de granito cortando a
la masa de arenisca, por el principio de inclusión nos indica
17.- ¿Con qué tipo de límite de placa se asocia el metamorfismo
que la masa de granito apareció tiempo después que la de
regional? Bordes de placa convergentes
arenisca
18.- ¿Por qué los núcleos de las principales cordilleras
montañosas de la Tierra contienen rocas metamórficas? Por las 6.- Distinga entre discordancia, paraconformidad e
fuerzas de compresión que actuaron sobre ellas inconformidad.
19.- ¿Qué son los escudos? ¿Cómo se relacionan estas zonas Discordancias: Rocas sedimentarias inclinadas o plegadas
relativamente llanas con las montañas? sobre las que yacen estratos más jóvenes y planos
Los escudos son extensiones relativamente planas de rocas
Paraconformidad: Los estratos situados a ambos lados de
metamórficas y plutones ígneos asociados
una discontinuidad estratigráfica son esencialmente
Se relacionan con las montañas porque son antiguos y su paralelos
estructura es similar a la existente en los núcleos de los
terrenos montañosos Inconformidad: Una ruptura separa rocas metamórficas o
Cuestionario 9 ígneas más antiguas de estratos sedimentarios más jóvenes

1.- Distinga entre dotación numérica y relativa 7.- ¿Qué se entiende por correlación? Es el emparejamiento de
dos o más fenómenos geológicos de áreas diferentes
La datación relativa supone los acontecimientos en su
secuencia de formación adecuada 8.- Describa la importancia contribución de William Smith a la
ciencia de la Geología Estableció que los organismos fósiles
La datación numérica indica el tiempo en años en el que se suceden unos a otros en un orden definido y determinable,
ocurrió un acontecimiento y, por consiguiente, cualquier edad puede reconocerse por
2.- ¿Cuál es la ley de la superposición? ¿Cómo se utilizan las su contenido fósil
relaciones de intersección en la datación relativa? 9.- Enumere y describa brevemente al menos cinco tipos
distintos de fósiles
La ley de superposición establece que en una secuencia no
deformada, cada estrato es más antiguo que el que tiene por Huellas: Rastros de pisadas dejados por los animales en el
encima y más joven que el inferior sedimento blando que luego se litificó.
La relación de la intersección en la datación relativa indica Madrigueras: Tubos en sedimento, madera o roca
que cuando una falla atraviesa otras rocas, podemos realizados por un animal que se llenaron después de materia
suponer que la falla o la intrusión es más joven que las rocas mineral y se conservaron.
afectadas.
Coprolitos: Fosilización de los excrementos y contenido del
3.- Remítase a la Figura 9.3 y responda a las siguientes estómago, que puede proporcionar información útil relativa
preguntas: a los hábitos alimenticios de los organismos.
a) ¿Es la falla A más joven o más antigua que la capa de Gastrolitos: Cálculos estomacales muy pulidos que fueron
arenisca? Más joven utilizados en la molienda del alimento por algunos reptiles
b) El dique A ¿es más antiguo o más reciente que la capa de extinguidos.
arenisca? Más reciente Ambar: Resina endurecida de arboles antiguos que contiene
insectos conservados b) La primera evidencia fósil abundante no aparece hasta
comienzos del Cámbrico (hace 540 millones de año). ¿Qué
10.- Enumere dos condiciones que mejoren las posibilidades de
porcentaje del tiempo geológico está representado por esta
un organismo de conservarse como fósiles
evidencia fósil abundante? 10.8%
Un enterramiento rápido y posesión de partes duras
20.- ¿Qué subdivisiones constituyen la escala de tiempo
11.- ¿Por qué los fósiles son herramientas tan útiles en la geológico? Las mayores subdivisiones son los eones, los
correlación? Porque documentan la evolución de la vida a cuales se dividen en eras, que a su vez se dividen en periodos
través del tiempo
21.- Explique por qué el enorme intervalo conocido como
12.- La figura 9.15 es un bloque diagrama de un área hipotética Precámbrico carece de una escala geológica detallada Porque
del sureste de Estados Unidos. Coloque los accidentes carece de evidencia fósil debido que en ese eón vivían
geográficos indicando por las letras en la secuencia adecuada, organismos carentes de partes duras y porque las rocas
del más antiguo al más reciente. Indique una discordancia y una pertenecientes a este eón son muy antiguas y fueron sujetas
inconformidad. a muchos cambios, lo que dificulta la interpretación de los
ambientes del pasado
A, B, F, D, K, H, C, G, I, J, E
22.- Describa brevemente las dificultades para asignar fechas
Discordancia: J numéricas a los estratos de roca sedimentaria La edad de la
Inconformidad: K roca no puede determinarse con precisión porque los granos
que la componen no tienen la misma edad que la roca en la
13.- Si un isótopo radiactivo del torio (número atómico 90, que aparece
número másico 232) emite seis partículas alfa y cuatro partículas
beta durante el curso de su desintegración radiactiva, ¿cuáles Cuestionario 10
son el número atómico y el número másico del isótopo hijo 1.- ¿Qué es la deformación de las rocas? Es un término general
estable? que se refiere a todos los cambios de tamaño, forma,
orientación o posición de una masa rocosa ¿Cómo se
Número atómico: 82 transforma un cuerpo rocoso durante la deformación?
Plegándose, fluyendo o fracturándose.
Número másico: 208
2.- Enumere cinco estructuras geológicas asociadas con la
14.- ¿Por qué la datación radiométrica es el método más fiable deformación. Fallas de salto en dirección, Fallas de salto en
de datación del pasado geológico? Porque si se conoce el buzamiento, Fallas oblicuas, Diaclasas, Pliegues,
periodo de semidesintegración del isótopo, y puede medirse Foliaciones.
la proporción radioisótopo padre/ isótopo hijo, puede 3.- Compare los esfuerzos tensionales y comprensivos. Los
calcularse la edad de una muestra esfuerzos tensionales alargan o separan las rocas, mientras
que los esfuerzos compresivos tienden a acortar y engrosar la
15.- Un isótopo radiactivo hipotético tiene un período de corteza terrestre, de manera que ésta se pliega, fluye o se
semidesintegración de 10.000 años. Si la proporción de fractura
radioisótopo padre a isótopo hijo estable es 1/3, ¿cuál es la edad
4.- Describa cómo el cizallamiento puede deformar una roca en
de la roca que contiene el material radiactivo? Su edad es de un entorno próximo a la superficie. El cizallamiento suele
dos vidas medias= 20,000 años producirse en superficies de debilidad paralelas y
estrechamente espaciadas, como los planos de
16.- Describa brevemente por qué los anillos de los árboles estratificación, foliación y las microfallas.
pueden ser útiles en el estudio del pasado geológico (véase
Recuadro 9.4) La característica de cada anillo, como el 5.-Compare la deformación y el esfuerzo.La deformación es el
producto del esfuerzo; El esfuerzo es la fuerza aplicada
tamaño y la densidad, reflejan las condiciones ambientales sobre un área
predominantes en el año en que se formó el anillo.
6.-¿En qué se diferencia la deformación frágil de la deformación
17.- Para proporcionar una fecha radiométrica fiable, un mineral dúctil? La deformación frágil fractura la roca, mientras que
debe permanecer en un sistema cerrado desde el tiempo de su la deformación dúctil es un tipo de flujo en estado sólido que
formación hasta el presente. ¿Por qué esto es así? Porque todos produce un cambio en el tamaño y la forma del objeto sin
fracturarlo
los minerales de la roca se debieron haberse formado al
mismo tiempo. 7.- Enumere tres factores que determinan cómo se comportarán
las rocas cuando sean sometidas a esfuerzos que exceden su
18.- ¿Qué precauciones se toman para asegurar fechas resistencia. Explique brevemente el papel de cada uno.
radiométricas fiables? Las rocas sedimentarias son
Temperatura y presión de confinamiento. Determinan si la
relacionadas con masas ígneas fechables fractura será dúctil o frágil.
19.- Para facilitar los cálculos, redondeemos la edad de la Tierra Tipo de roca. La composición mineral y la textura de las
a 5.000 millones de años rocas influyen mucho en cómo éstas se van a deformar.

a) ¿Qué fracción del tiempo geológico está representada por la Tiempo. En la naturaleza, fuerzas pequeñas aplicadas
historia escrita (supongamos 5.000 años para la duración de la durante largos periodos desempeñan seguramente un papel
importante en la deformación de las rocas.
historia escrita)? 1/10000
8.- ¿Qué es el afloramiento? Lugar donde asoma (aflora) a la A diferencia de las fallas, las diaclasas son fracturas a lo
superficie terrestre masa rocosa o capa mineral largo de las cuales no se ha producido desplazamiento
consolidados en el subsuelo. apreciable.
9.- ¿Qué dos medidas se utilizan para establecer la orientación Cuestionario 11
de los estratos deformados. Distíngalas. La dirección es la 1.- ¿Qué es un terremoto? Es la vibración de la Tierra
medida de un ángulo de orientación de la roca respecto al producida por una rápida liberación de energía.
norte y el buzamiento expresa su ángulo de inclinación.
2.- ¿Cómo están relacionados las fallas, los focos sísmicos y los
10.- Distinga entre anticlinales y sinclinales, domos y cubetas,
epicentros? Las fallas son los lugares a lo largo de las cuales
anticlinales y domos.
se producen los sismos o terremotos, el foco sísmico es el
Anticlinales: Un pliegue de la corteza terrestre en forma de punto débil donde se liberara la energía que provocará las
lomo cuyos flancos se inclinan en sentidos opuestos.
ondas sísmicas. El epicentro es la proyección del foco en la
Sinclinales: Es la parte cóncava de un pliegue de la corteza, superficie de la tierra.
cuyos estratos convergen hacia abajo, es decir en forma de
cuenca. 3.- ¿Quién fue el primero que explicó el mecanismo real por
medio del cual se generan los terremotos? H. F. Reid, de la
Domos: Cuando los estratos buzan en todas direcciones
formando una media naranja Universidad Johns Hopkins.

Cubetas: Anticlinal de forma de domo ovalado o poco 4.- Explique lo que se entiende por rebote elástico La liberación
alargado rápida de la energía elástica almacenada en la roca que ha
sido sometida a grandes esfuerzos. Una vez superada la
11.- ¿En qué se diferencia un monoclinal de un anticlinal?
resistencia de la roca, ésta se rompe súbitamente.
Monoclinal: Pliegues en forma de escalón.
5.- Las fallas que no están experimentando deslizamiento activo
Anticlinal: Un pliegue de la corteza terrestre en forma de pueden considerarse seguras. Refute o defienda esta afirmación.
lomo
Incluso las fallas que han permanecido inactivas durante
12.- Las Black Hills de Dakota del Sur son un buen ejemplo, ¿de miles de años pueden volver a moverse si los esfuerzos que
qué tipo de rasgo estructural? Domos actúan en la región aumentan lo suficiente. Por lo cual no
13.- Compare los movimientos que se producen a lo largo de son seguras.
fallas normales e inversas. ¿Qué tipo de esfuerzo indica cada
falla? Las fallas con desplazamiento vertical se clasifican 6.- Describa el principio de funcionamiento de un sismógrafo.
como fallas normales cuando el bloque del techo se desplaza Estos dispositivos tienen una masa suspendida libremente en
hacia abajo en relación con el bloque de muro. Indican la un soporte que se fija al terreno. Cuando la vibración de un
existencia de esfuerzos tensionales que separan la corteza. terremoto lejano alcanza el instrumento la inercia de la
Las fallas inversas y los cabalgamientos son fallas con masa suspendida la mantiene relativamente estacionaria,
desplazamiento vertical en las cuales el bloque de techo se mientras que la Tierra y el soporte se mueven.
mueve hacia arriba con respecto al bloque de muro. Las
fallas inversas tienen buzamientos superiores a 45° y los 7.- Enumere las principales diferencias entre las ondas P y S.
cabalgamientos tienen buzamientos inferiores a 45°. Ambos Las ondas P son ondas que empujan y tiran de las rocas en
reflejan un acortamiento de la corteza. Son resultado de la dirección de propagación de la onda, pueden atravesar los
esfuerzos compresivos. sólidos, líquidos y gases y viajan aprox. 1.7 veces más deprisa
14.- Describa un horst y un graben. Explique cómo se forma un que las S
valle asociado con un graben y cite uno. Los horst son bloques
de falla elevados y alternos que generan cordilleras elevadas. Las ondas S sacuden las partículas en ángulo recto con
Los graben son bloques hundidos y generan cuencas. Como respecto a la dirección en la que viajan, cambian
ejemplo esta la provincia Basin and Range transitoriamente la forma del material que las transmite y
no atraviesan los fluidos. Tienen una amplitud ligeramente
mayor que las ondas P
15.- ¿Qué tipo de fallas está asociado con las montañas limitadas
por fallas? Fallas normales 8.- Las ondas P se mueven a través de los sólidos, los líquidos y
los gases mientras que las ondas S se mueven sólo a través de
16.- ¿En qué se diferencian las fallas inversas de los
cabalgamientos? Las fallas inversas tienen buzamientos sólidos. Explíquelo Se debe a que los fluidos no responden
superiores a 45°, los cabalgamientos tienen buzamientos elásticamente a cambios de forma, no transmitirán las ondas
inferiores a 45° ¿En qué se parecen? Las fallas inversas y los S.
cabalgamientos son fallas con desplazamiento vertical,
reflejan un acortamiento de la corteza 9.- ¿Qué tipo de ondas sísmicas produce el mayor daño en los
edificios? Superficiales
17.- La falla de San Andrés es un excelente ejemplo de una falla.
Transformante 10.- Determine la distancia entre un terremoto y una estación
18.- ¿Con cuál de los tres tipos de bordes de placa se asocian las sísmica si la primera onda S llega 3 minutos después de la
fallas normales? ¿Y las fallas inversas? ¿Y las fallas de primera P. Aproximadamente 1900 km.
desgarre? Las normales son divergentes, las inversas
convergentes y las de desgarre transformantes. 11.- Casi todos los grandes terremotos se producen en una zona
del planeta conocida como Cinturón circum-Pacifico
19.- ¿En qué se diferencian las diaclasas de las fallas?
12.- ¿Los terremotos de foco profundo se producen a varios Cuestionario 12
centenares de kilómetros por debajo de qué rasgo notable del
1.- Enumere 6 características principales de las ondas sísmicas
suelo oceánico? Debajo de las fosas oceánicas profundas.
Su velocidad depende de la densidad y elasticidad de los
13.- Distinga entre la escala Mercalli y la escala Richter La de materiales que atraviesan.
Mercalli mide intensidad (daños) y la Richter magnitud
Dentro de una capa determinada, la velocidad de las ondas
(cantidad de energía liberada). sísmicas aumenta con la profundidad.
14.- Por cada incremento de 1 en la escala de Richter, la Las ondas P son capaces de propagarse a través de los
amplitud de la onda aumenta 10 veces líquidos y sólidos.

15.- Un terremoto de valor de 7 en la escala de Richter libera Las ondas S no pueden propagarse a través de los líquidos.
alrededor de 32 veces más energía que un terremoto de En todos los materiales, las ondas p viajan más deprisa que
magnitud 6 las ondas S

16.- Enumere tres motivos por los que la escala de magnitud del Cuando las ondas sísmicas pasan de un material a otro, la
momento ha ganado popularidad entre los sismólogos trayectoria de la onda se refracta.
2.- ¿Cuáles son las tres capas que componen a la Tierra?
Es la única escala de magnitud que realiza una estimación
Corteza, Manto y núcleo.
adecuada del tamaño de los terremotos.
Enumere las cinco capas principales del interior de la Tierra
Porque refleja mejor el total de energía liberada durante un definidas por las diferencias en las propiedades físicas.
terremoto Litosfera, Astenosfera, Mesosfera, Núcleo externo y Núcleo
interno
Puede verificarse mediante los estudios de campo basados
3.- ¿En qué se distingue el núcleo interno del núcleo externo? El
en mediciones de desplazamiento de falla y los métodos
núcleo interno se diferencia del núcleo externo porque el
sismográficos que utilizan ondas de período largo. material del interno es más fuerte por lo que se comporta
17.-Enumere 4 factores que afectan a la magnitud de la como sólido y el externo es una capa líquida.
destrucción causada por las vibraciones sísmicas. La 4.- Describa la litosfera. ¿De qué manera importante se
intensidad, la duración de las vibraciones, la naturaleza del diferencia de la astenosfera? La litosfera es una esfera de roca,
material sobre el que descansan las estructuras y el diseño puede extenderse 250km o más por debajo de las porciones
más antiguas de los continentes. Se diferencian debido a que
de la estructura.
se tiene el movimiento de la litosfera independientemente de
18.- ¿Qué factor contribuyó más al extenso daño que se produjo la astenosfera.
en el centro de la Cd. de México durante el terremoto de 1985? 5.- ¿En qué difiere el límite entre corteza y el manto (Moho) del
Los sedimentos blandos sobre los cuales descansa la ciudad límite que se encuentra entre la litosfera y la astenosfera? En
que el límite entre astenosfera y litosfera hay un cambio de
19.- Además de la destrucción originada directamente por las composición mecánica y entre la corteza y el manto hay un
vibraciones sísmicas, enumere otros tres tipos de destrucción cambio químico.
asociados con terremotos Incendios, seiches y tsunamis 6.- Describa brevemente cómo se descubrió el Moho Se
descubrió mediante un examen de los sismogramas de los
20.- ¿Qué es un tsunami?¿Cómo se genera? Es una ola
terremotos superficiales
destructiva generada por un terremoto.
7.- ¿Qué pruebas utilizo Beno Gutenberg para demostrar la
21.- Cite algunas razones por las cuales un terremoto de existencia de un núcleo central en la Tierra? Se basó en
magnitud moderada podría causar más daño que un terremoto observar como las ondas P disminuyen y desaparecen por
con una magnitud alta Un un sismo de mediana magnitud completo a unos 105° desde un terremoto y como reaparecen
a 140°
podría ocasionar un daño mucho mayor que un sismo de
magnitud alta si la ubicación de la falla que lo causa está 8.- Supongamos que la zona de sombra para las ondas P
cerca de centros densamente poblados. estuviera localizada entre 120° y 160°, en vez de entre 105° y
140°. ¿Qué indicaría esto sobre el tamaño del núcleo? Que es
22.- ¿Pueden predecirse los terremotos? No a corto, pero si a más pequeño
largo plazo 9.- Describa el primer método utilizado para medir con precisión
23.- ¿Cuál es el valor de los pronósticos a largo plazo de los el tamaño del núcleo interno. Usaron explosiones, los ecos de
las ondas sísmicas que rebotaban del núcleo interno
terremotos? Son importantes porque ayudan en la proporcionaron una medida precisa para determinar su
planificación del uso del terreno. tamaño.
24.-Describa brevemente cómo los terremotos pueden utilizarse 10.- ¿Cuál de las tres capas de composición de la Tierra es la
como pruebas de la teoría de la tectónica de placas. Un aspecto más voluminosa? El Manto.
implica la estrecha relación entre los terremotos de foco 11.- ¿Qué se cree que provoca el aumento de velocidad sísmica
profundo y las zonas de subducción. Otras pruebas implican que se produce a las profundidades de 410 y 660km? A los
el hecho de que sólo terremotos superficiales ocurren en los 410km se debe a un cambio de fase y A 660km se cree que el
límites divergentes y de falla transformante. mineral espinela experimenta una transformación al
mineral perovskita.
12.- ¿Dónde está localizada la capa D y que papel se piensa que Los márgenes pasivos se encuentran a lo largo del océano
desempeña en el transporte de calor dentro de la Tierra? La capa Atlántico y el Índico. Experimentan muy poco vulcanismo y
D se localiza aproximadamente en los 200km inferiores del terremotos.
manto
Los márgenes continentales activos se encuentran alrededor
13.- ¿Qué pruebas proporciona la sismología para indicar que el del borde del Pacifico. Aquí hay más vulcanismo y
núcleo externo es líquido? Pruebas más precisas terremotos.
14.- ¿Por qué se considera a los meteoritos como claves sobre la 6.- ¿Por qué son más extensas las llanuras abisales en el fondo
composición del interior de la Tierra? Porque son muestras del Atlántico que en el del Pacífico? Porque tiene pocas fosas
representativas del material a partir del cual se desarrolló la que actúen como trampas para los sedimentos
Tierra en su origen transportados desde el talud continental.
15.- Describa la composición química (mineral) de las cuatro 7.- ¿Cómo se forma un monte submarino con la cúspide plana o
capas principales de la Tierra: corteza (tanto continental como guyot? Se forman a lo largo de millones de años, las islas se
oceánica), manto y núcleo. van hundiendo y desaparecen bajo la superficie del agua a
medida que el movimiento de las placas las van separando
La corteza se divide en corteza oceánica y corteza de la dorsal oceánica de donde se originaron.
continental. La corteza oceánica tiene alrededor de basalto.
La corteza continental está compuesta por granito. 8.- Describa brevemente el sistema de dorsales oceánicas. Es el
rasgo topográfico que supera los 70.000km de longitud,
El manto. Está formado de peridotita. representa el 20% de la superficie terrestre.
El núcleo. Su composición es una aleación de hierro y níquel 9.- Aunque las dorsales oceánicas pueden elevarse tanto como
con cantidades menores de O2, Si, S algunas montañas continentales, ¿en qué se diferencian ambas
16.- Enumere tres procesos que hayan contribuido al calor estructuras? En que la montañas continentales se forman
interno de la Tierra. cuando las fuerzas compresionales pliegan y metamorfosean
gruesas secuencias de rocas, mientras que las dorsales
El calor emitido por la desintegración radiactiva de los oceánicas se forman donde las fuerzas tensionales fracturan
isotopos de uranio (U), torio (Th) y potasio (K) y separan la corteza oceánica.
El calor liberado cuando el hierro cristalizó para formar el 10.- ¿Cuál es el origen del magma para la expansión del fondo
núcleo interno sólido oceánico? Bajo el eje de la dorsal donde las placas litosféricas
se separan
El calor liberado por la colisión de partículas durante la
formación del planeta 11.- ¿Cuál es la razón principal de la elevada altura del sistema
de dorsales oceánicas? Porque la litosfera oceánica recién
17.-Describa el proceso de conducción La conducción, es la creada es menos densa que las rocas más frías de las cuencas
transferencia de calor a través de la materia por actividad oceánicas profundas.
molecular.
12.- ¿Cómo altera el metamorfismo hidrotermal las rocas
18.- Explique brevemente cómo se transporta el calor a través basálticas que componen el fondo oceánico? Hace que las
del manto. El transporte de calor a través del manto se debe plagioclasas ricas en calcio de los basaltos recién formados
a la convección. cambien el calcio por el sodio de la sal del agua marina
Cuestionario 13 ¿Cómo se modifica el agua marina durante este proceso?
Cuando el agua marina circula a través de la roca recién
1.- Suponiendo que la velocidad media de las ondas sonoras en formada, disuelve los iones de silicio, hierro, cobre, entre
el agua sea de 1.500m/s, determine la profundidad del agua si la otros metales procedentes del basalto.
señal enviada por una ecosonda necesita 6s para golpear el
fondo y volver al aparato de registro (véase figura 13.1)
Profundidad= ½(1.500m/s X 6s) = 9000/2= 4500m 13.- ¿Qué es una fumarola oceánica? Emisiones de sulfuros
metálicos que han precipitado a medida que el agua caliente
2.- Describa cómo los satélites que orbitan alrededor de la Tierra de la chimenea contacta con el agua fría del mar.
pueden determinar las estructuras del fondo oceánico si no
pueden observarlas directamente bajo varios kilómetros de agua 14.- Compare y contraste un centro de expansión lento como la
marina. Los satélites esquipados con altímetros radar pueden dorsal Centroatlántica con una que exhiba una mayor velocidad
medir estas diferencias haciendo rebotar microondas en la de expansión, como la dorsal del Pacifico oriental. En los
superficie del mar. centros de expansión rápida, la divergencia se produce a una
mayor velocidad que en los centros de expansión lentos, lo
3.- ¿Cuáles son las tres principales provincias topográficas del cual tiene como consecuencia una mayor cantidad de
fondo oceánico? Márgenes continentales, Cuencas oceánicas magma que asciende del manto
profundas y las Dorsales oceánicas (centrooceanicas)
15.- Describa brevemente las cuatro capas de la corteza
4.- Enumere las tres estructuras principales que comprenden un oceánica.
margen continental pasivo. ¿Cuál de estas estructuras se
considera una extensión inundada del continente? ¿Cuál tiene la Capa1: Formada por sedimentos no consolidados
pendiente más escarpada? Plataforma continental (esta es la Capa 2: Se ubica debajo de la capa de sedimentos,
extensión inundada del continente), Talud continental (tiene compuesta de lavas basálticas.
pendiente escarpada) y el Pie de talud
Capa 3: Formada por numerosos diques interconectados
5.- Describa las diferencias entre los márgenes continentales con orientación casi vertical
activos y pasivos. Asegúrese de incluir como varias
características los relacionan con tectónicas de placas y de un Capa 4: Compuesta principalmente por gabros.
ejemplo geográfico de cada tipo de margen.
16.- ¿Cómo se forma un complejo de diques en capas? trasarco Conforme la placa en subducción se hunde, crea una
Conforme la expansión del fondo oceánico progresa, se succión de placa en la astenosfera que “tira” de la placa
desarrollan numerosas fracturas verticales en la corteza superior hacia la fosa en retirada.
oceánica situada sobre estas cámaras magmáticas. La roca
fundida se inyecta en estas fisuras, donde solidifica y forma 4.- Describa proceso que genera la mayor parte del magma
diques. ¿Y la unidad inferior? Se desarrolla a partir de la basáltico en las zonas de subducción La fusión parcial de las
cristalización en el interior de la cámara magmática central.
rocas del manto
17.- Nombre un lugar que ejemplifique un rift continental. El
rift de África oriental. 5.- ¿Cómo se cree que se produce los magmas que muestran una
composición intermedia a félsica a partir de los magmas
18.- ¿Qué papel se cree que desempeñan las plumas del manto
basálticos derivados del manto en los bordes de placa de tipo
en la ruptura de un continente? Sirven como mecanismos de
disipación del calor andino? Mediante la diferenciación magmática

19.- ¿Qué pruebas sugieren que el volcanismo de puntos 6.- ¿Qué es un batolito? ¿En qué lugar tectónico actual se están
calientes no siempre causa la fragmentación de un continente? generando batolitos? Masa de rocas ígneas que se formó
Las grandes erupciones de lavas basálticas que constituyen cuando el magma se emplazó en profundidad, cristalizó y
los basaltos del rio Columbia en el noroeste del Pacifico, así posteriormente quedó expuesto como consecuencia de la
como los de Siberia
erosión
20.- ¿Qué ocurre cuando una masa continental adherida a una
placa oceánica en subducción es empujada hacia una fosa? 7.- ¿En que se parecen Sierra Nevada (California) y los Andes?
Entra a la fosa y tapa el sistema, provocando el cese de la ¿En que se diferencian? Se parecen en que están formadas
subducción por batolitos y se diferencian en que en la Sierra Nevada
21.-Explique porque la litosfera oceánica subdece aunque la carecen de granito mientras que en los Andes es abundante
corteza oceánica es menos densa que la astenosfera subyacente.
8.- ¿Qué es un prisma de acreción? Masa de sedimentos en
Porque su densidad total es mayor que la del manto
subyacente forma de cuña que se acumula en las zonas de subducción
Describa brevemente su formación. Aquí, los sedimentos son
22.- ¿Por qué la litosfera se engrosa conforme se separa de las
arrancados de la placa oceánica y acrecionando al bloque de
dorsales como consecuencia de la expansión del fondo
oceánico? Por el enfriamiento corteza suprayacente

23.- ¿Qué le ocurrió a la placa de Farallón? Nombre las partes 9.- ¿Qué es un margen pasivo? Ponga algún ejemplo. Ponga un
restantes. ejemplo de un margen continental activo.
La placa de Farallón subducía por debajo del continente Un margen pasivo es una parte de la placa donde se
americano más rápido de cómo se generaba, y mientras encuentra la corteza oceánica antigua. Como ejemplo
subducía se iba haciendo cada vez más pequeña, se rompía
en fragmentos más pequeños, algunos de los cuales tenemos La costa este de los EU
subdujeron por completo. Los fragmentos restantes son
Un margen continental activo están localizados
ahora las placas: Juan de Fuca, de Cocos y de Nazca.
fundamentalmente alrededor del océano pacifico
24.- Describa el ciclo supercontinental. Ruptura y dispersión
de un supercontinente. seguido por un largo periodo 10.- La formación de topografía montañosa en un arco de islas
durante el que los fragmentos se reúnen de manera en un volcánicas, como Japón, se consideran sólo una fase del
nuevo supercontinente con una configuración distinta. desarrollo de un gran cinturón montañoso. Explíquelo Esto
Cuestionario 14 ocurre porque parece que se formaron sobre un fragmento
preexistente de corteza continental
1.- En el modelo de la tectónica de placas, ¿qué tipo de borde de
placa está asociado de una manera más directa con la formación 11.- ¿Qué estructura tectónica existe en las sierras Costeras de
de montañas? Borde de placa convergente California? Cinturón orogénico inactivo de tipo andino

2.- Enumere las cuatro estructuras principales de una zona de 12.- Las zonas de sutura suelen describirse como el lugar donde
subducción y describa dónde se sitúa cada una en relación con los continentes se “sueldan”. ¿Por qué esta afirmación puede
las demás causar confusión? Porque al principio se trata de zonas muy
calientes y débiles. Por tanto, si los movimientos de las placas
1- Fosa oceánica profunda, se forma cuando una placa en pasan drásticamente de la convergencia a la divergencia,
subducción de la litosfera se dobla y descienda hasta la estas zonas de pueden convertirse en futuros puntos de
astenosfera ruptura continental
2- Arco volcánico, se forma sobre la placa suprayaente 13.- Durante la formación del Himalaya, la corteza continental
asiática se deformó más que la propia India. ¿Por qué creemos
3- Región de antearco, situada entre la fosa y el arco
que ocurrió? Por la composición de los bloques de corteza, los
volcánico
de la India son de rocas cristalinas precámbricas, mientras
4- Región trasarco, se encuentra en el lado del arco volcánico que la parte del suroeste asiático se es más fragil
opuesto a la fosa
14.- ¿Dónde puede generarse magma en una cadena colisional
3.- Describa brevemente cómo se forman las cuencas de recién formada? En los puntos calientes
15.- Supongamos que se descubriera un fragmento de corteza 24.- ¿Qué le ocurre a un cuerpo que flota cuando se le añade un
oceánica en el interior de un continente. ¿Esto apoyaría o peso? El cuerpo se hunde ¿Y cuando se le quita? Se eleva
refutaría la teoría de la tectónica de placas? Explíquelo. La ¿Cómo se aplica este principio a los cambios de la elevación en
apoyaría, pues por ejemplo, en la formación del Himalaya, las montañas? A medida que la erosión reduce las cimas de
durante el cierre de la cuenca oceánica intermedia, un las montañas, la corteza se elevará en respuesta a la
fragmento relativamente pequeño de la corteza, que ahora reducción de la carga. ¿Qué termino se aplica al ajuste que
constituye el sur del Tibet, alcanzo la fosa causa la elevación de la corteza de este tipo? Ajuste isostático

16.- ¿Cómo puede considerarse que los Apalaches son una 25.- ¿Cómo explican algunos investigadores la posición elevada
cordillera montañosa de colisión cuando el continente más del sur de Africa? Indican que una gran masa en forma de
cercano se encuentra a 5000 km de distancia? Porque se formo hongo de rocas calientes del manto se centra debajo del
junto con la formación de Pangea, donde Africa colisionó extremo meridional de África la cual es suficiente para
con Norteamerica elevarlo.

17.- ¿Cómo contribuye la tectónica de placas a explicar la Cuestionario 15


existencia de vida marina fósil en rocas situadas en las cimas de
1.- Describa cómo los procesos gravitacionales contribuyen al
las montañas compresionales? Al surgir los movimientos de desarrollo de los valles fluviales. Los efectos combinados de
las placas tectónicas, surge un movimiento hacia arriba lo los procesos gravitacionales y las aguas de escorrentía, que
cual ocasiona que todos los elementos que estaban en la contribuyen a la transferencia de derrubios meteorizados.
parte de abajo suban al momento de realizarse el 2.- ¿Cómo contribuyó la formación de un dique al desastre de
movimiento cañón Vaiont? ¿Era inevitable el desastre? (véase recuadro
15.1) El desastre sucedió porque el dique al retener agua
18.- Con sus propias palabras, describa brevemente los estadios hizo que el lecho de rocas de estratos débiles se saturara de
de la formación de un gran cinturón montañoso según el modelo agua, haciendo que las arcillas se volvieran más plásticas y
de la tectónica de placas que los granos se separaran impidiendo que la roca se
mantuviera en el lugar.
1. Se deposita una gruesa cuña de sedimentos a lo largo de
3.- ¿Cuál es la fuerza que controla los procesos gravitacionales?
los márgenes continentales pasivos
La fuerza de gravedad.
2. La cuenca oceánica empiezan a converger 4.- ¿Cómo afecta el agua a los procesos gravitacionales?
Cuando los poros del sedimento se llenan de agua, permiten
3. Subducción de una placa oceánica por debajo de uno de
que las partículas se deslicen unas sobre otras con relativa
los continentes y crea un arco volcánico de tipo andino facilidad, las cuales son puestos fácilmente en movimiento
por la fuerza de la gravedad.
4. Los bloques colisionan
5.- ¿Describa la importancia del ángulo de reposo? Éste es el
5. Un cambio en el movimiento de las placas interrumpe el ángulo más empinado al cual el material se mantiene estable.
crecimiento del cinturón montañoso
6.- ¿De qué manera la eliminación de la vegetación por
19.- Defina la expresión terrane ¿En qué se diferencia del incendios o el talado fomenta los procesos gravitacionales?
término terreno? Terrane: Bloque de corteza con una historia Cuando se elimina el anclaje de la vegetación, los materiales
geológica distinta de la correspondiente a las zonas de superficie suelen desplazarse pendiente abajo.
colindantes
7.- ¿Qué relación tienen los terremotos con los deslizamientos?
El terreno describe la forma de la topografía superficial o la Un terremoto puede desalojar volúmenes enormes de roca y
“disposición de la tierra” de material no consolidado y así provocar un deslizamiento.

20.- Además de los microcontinentes, ¿Qué otras estructuras se 8.- Distinga entre desprendimiento, deslizamiento y flujo
cree que transporta la litósfera oceánica y acaban Desprendimiento: Ocurre en pendientes que muy empinadas
acrecionándose a un continente? Arcos de islas y el material suelto no puede mantenerse sobre la superficie.

22.- Compare los procesos que generan las montañas de bloque Deslizamientos: El material se mantiene bastante coherente
y se mueve a lo largo de una superficie bien definida.
de falla con los asociados con la mayoría del resto de los grandes
cinturones montañosos La mayoría de cinturones montañosos Flujo: El material se desplaza pendiente abajo en forma de
se forman en ambientes compresionales, mientras que las un fluido viscoso.
montañas de bloque de falla, están relacionadas con fallas 9.- ¿Por qué pueden moverse las avalanchas rocosas a
normales velocidades tan grandes? Porque el aire queda atrapado y
comprimido debajo de la masa de derrubios, permitiendo
23.- Ponga un ejemplo de prueba que respalde el concepto de la que se mueva como una lámina flexible y elástica a través de
elevación de la corteza Cuando los glaciares continentales de la superficie.
casquete ocuparon extensas zonas de Norteamérica durante
10.- Tanto los desplomes como los deslizamientos de roca se
el Pleistoceno. En los 8.000 años transcurridos se ha mueven por deslizamiento. ¿En qué se diferencian estos
producido un levantamiento de hasta 330 metros en los procesos? Los desplomes se mueven como una unidad a lo
lugares donde se había acumulado la mayor cantidad de largo de una superficie curva.
hielo. Los deslizamientos de roca son bloques de roca que se sueltan
y deslizan pendiente abajo. 6. Cuando el caudal de una corriente aumenta, ¿qué ocurre con
la velocidad de la corriente? El agua corre con mayor fluidez.
11.- ¿Qué factores indujeron el deslizamiento de rocas en el
Gros Ventre, Wyoming? El agua procedente de las intensas 7. ¿Qué le ocurre normalmente a la anchura y a la profundidad
lluvias y de la fusión de las nieves que saturaron la arcilla de del cauce, a la velocidad y al caudal desde el punto en el que
debajo. empieza una corriente hasta el punto donde acaba? Explique
brevemente por qué tienen lugar esos cambios. En la región de
12.- Explique por qué construir una casa en un abanico aluvial la cabecera el cauce es relativamente pequeño y crea casi
puede no ser una buena idea (véase recuadro 15.3) Debido a que tanto movimiento aguas abajo como aguas arriba.
la lluvia y la retención de agua pueden ocasionar Conforme se avanza corriente abajo, la anchura y la
deslizamientos, movimientos de masas de barro, flujos de profundidad del cauce se hacen más pequeñas.
derrubios que se desplazan a grandes velocidades a y estos
pueden arrasar completamente con la casa. 8. Defina el nivel de base. Nombre el principal río de área. ¿Para
qué corrientes actúa como nivel de base? ¿Cuál es el nivel de
13.- Compare y contraste las coladas de barro y los flujos de base para el río Mississippi? El nivel de base es la menor
tierra Coladas de barro: Flujos relativamente rápidos de elevación a la cual una corriente puede profundizar su cauce
suelo y regolito o el nivel. El nivel de base del río Mississippi es el nivel del
Flujos de tierra: Flujos no confinados de suelo saturado rico mar
en arcilla 9. ¿Por qué la mayoría de las corrientes tiene gradientes bajos
14.- Describa los procesos gravitacionales que ocurrieron en el cerca de sus desembocaduras? Porque el caudal aumenta
monte Santa Elena durante su período activo de 1980 y en el hacia la desembocadura.
Nevado del Ruiz en 1985 Lahares 10. Describa tres formas mediante las cuales una corriente puede
15.- Dado que la reptación es un proceso imperceptiblemente erosionar su cauce. ¿Cuál de ellas es responsable de la creación
lento, ¿qué signos pueden indicar que este fenómeno está de marmitas de gigante? Recogiendo los granos débilmente
afectando a una pendiente? La inclinación de los cercados y consolidados, Acción abrasiva. Responsable de la creación
los tendidos eléctricos y desplazamiento de los muros de de marmitas de gigante y por Disolución.
contención 11. Si fuera a tomar una jarra de agua de una corriente, ¿qué
16.- ¿Qué es el permafrost? El suelo permanentemente helado parte de la carga se depositaría en el fondo de la jarra? ¿Qué
¿Qué parte de la superficie terrestre es afectada? La capa activa porción quedaría en el agua? ¿Qué parte de la carga de la
corriente probablemente no estaría presente en su muestra?
17.- ¿Durante qué estación del año se produce la solifluxión en
las regiones con permafrost? Durante el verano En el fondo de la jarra se depositaría la carga disuelta

Cuestionario 16 En el agua se quedaría la carga suspendida

1. Describa el movimiento del agua a través del ciclo Probablemente no encontraríamos carga de fondo en la
hidrológico. Una vez que la precipitación ha caído sobre la muestra.
tierra, ¿qué vías tiene disponibles? El agua se evapora en la 12. ¿Qué es la velocidad de sedimentación? La velocidad a la
atmósfera desde el océano y desde los continentes. La cual cae una partícula a través de un fluido inmóvil ¿Qué
precipitación que cae en el océano ha completado su ciclo y factores influyen en la velocidad de sedimentación? El tamaño,
está dispuesta a empezar otro. El agua que cae en el la forma y el peso específico de los granos.
continente, sin embargo, debe completar su camino de
vuelta al océano. Una penetra en el suelo (infiltración) luego 13. Distinga entre capacidad y competencia.
rezuma en los lagos, los ríos o directamente en el océano.
Otra viaja por escorrentía. Otra parte es absorbida por Capacidad es la carga máxima de partículas sólidas que una
plantas, que después la liberan a la atmósfera por corriente puede transportar
transpiración. Y otra forma un banco de nieve o un glaciar. Competencia indica el tamaño de grano máximo que una
2. Sobre los océanos, la evaporación supera la precipitación. corriente puede transportar.
¿Por qué no disminuye el nivel del mar? Porque, la 14. Describe una situación que podría inducir un cauce de
precipitación excede a la evaporación, y por medio de las corriente a anastomosarse. Si un afluente con más gradiente y
correrías e infiltración, las aguas llegan de nuevo a los turbulencia entra en una corriente principal
océanos.
15. Describa brevemente la formación de un dique natural. Se
3. Enumere diversos factores que influyen en la capacidad de forma como consecuencia de inundaciones sucesivas a lo
infiltración. La intensidad y la duración de la precipitación, largo de muchos años. ¿Cómo se relaciona esta forma con las
El estado de humedad previo del suelo, La textura del suelo, Ciénegas y los afluentes Yazoo? Dado que cerca del cauce de
La pendiente del terreno y La naturaleza de la cubierta la corriente el terreno es más alto que la llanura de
vegetal. inundación adyacente.
4. Una corriente se origina a 2000 metros por encima del nivel 16. ¿En qué se parece un delta y un abanico aluvial? ¿En qué se
del mar y viaja 250 kilómetros hasta el océano. ¿Cuál es su diferencian? Ambas están compuestas aluviones. Se
gradiente medio en metros por kilómetro? 8 metros por distinguen en que los abanicos aluviales se depositan en
kilómetro tierra, mientras que los deltas se depositan en un cuerpo de
5. Supongamos que la corriente mencionada en la pregunta 4 agua
desarrolló una amplia red de meandros de modo que su curso se 17. ¿Por qué un río que fluye a través de un delta acaba
alargó hasta 500 kilómetros. Calcule este nuevo gradiente. cambiando su curso? Conforme el delta va creciendo, el
¿Cómo afectan los meandros al gradiente? 4 metros por gradiente de la corriente disminuye. Como consecuencia el
kilómetro río busca una vía más corta y de gradiente más elevado.
18. ¿Cómo ha contribuido la construcción de diques artificiales forma suele ser una réplica suavizada de la topografía
y presas en el río Mississippi y sus afluentes al acogimiento del superficial
delta de Mississippi y sus extensas zonas húmedas (véase
Recuadro 16.1)? Los diques impiden que los sedimentos y el 5.-Aunque la sequía meteorológica puede haber acabado, la
agua dulce se dispersen en las zonas húmedas y se fuerza al sequía hidrológica puede continuar todavía. Explíquelo (véase
río a transportar su carga hacia las aguas profundas de la el recuadro 17.1) Porque aunque la sequía meteorológica
desembocadura. terminara, si continúa tanto la disminución de la circulación
del agua, la aportación de agua a los embalses y los lagos y
19. Cada una de las siguientes afirmaciones se refiere a un el descenso del nivel freático, la sequía hidrológica seguiría.
modelo de drenaje concreto, Identifíquelo.
6.- Contraste un efluente e influente
a) Corrientes que divergen de un área alta central como un
domo. Modelo radial En el efluente, las corrientes reciben agua de la aportación
de agua subterránea
b) Modelo ramificado. Modelo dendrítico
En el influente, las corrientes pierden agua a través del cauce
c) Modelo que se desarrolla cuando el lecho de roca está hacia el sistema de aguas subterráneas
entrecruzado por diaclasas y fallas. Modelo rectangular
7.- Distinga entre porosidad y permeabilidad
20. Describa cómo podría formarse una garganta. La corriente
antecedente sigue su paso mediante la erosión del proceso de La porosidad se define como el porcentaje del volumen total
levantamiento. Otra posibilidad es que la corriente se de roca o de sedimento formado por poros.
sobreimpusiera o bajara sobre la estructura La permeabilidad es la capacidad de un material para
21. Compare las inundaciones regionales y las avenidas. ¿Qué transmitir un fluido
tipo es el más mortal? 8.- ¿Cuál es la diferencia entre un acuicludo y un acuífero?
Las inundaciones regionales suelen ser provocadas por Los acuicludos obstaculizan o impiden el movimiento del
sistemas tormentosos de movimiento lento. agua
Las avenidas provocan un aumento rápido de los niveles del Los acuíferos consisten en estratos de roca o sedimentos
agua y puede tener una velocidad de corriente devastadora. permeables que transmiten libremente el agua subterránea
Son las más mortales.
9.- ¿Bajo qué circunstancias puede un material tener gran
22. Enumere y describa brevemente tres estrategias básicas de porosidad pero no ser un buen acuífero? Cuando los espacios
control de inundación. ¿Cuáles son las ventajas de cada una de porosos a pesar de ser grandes, no estar interconectados
ellas? entre sí, impidiendo la dispersión del agua
1. Diques artificiales, montículos de tierra construidos en las 10.- Como se muestra en la figura 17.4, el agua subterránea se
riberas de un río para incrementar el volumen de agua que mueve de manera serpenteante. ¿Qué factores hacen que siga
el cauce puede albergar. Fáciles de construir y comunes. esos cursos? El empuje descendente de la gravedad y la
2. Presas de control de inundaciones, se construyen para tendencia del agua a moverse hacia zonas de presión
almacenar agua de la inundación y luego dejarla salir reducida.
lentamente. 11.- Describa brevemente la importancia la importancia
3. Canalización, implica la alteración del cauce de una contribución que Henri Darcy hizo a nuestro conocimiento de la
corriente para aumentar la velocidad del flujo de agua con circulación de las aguas subterráneas. Determinó que los
objeto de impedir que alcance la altura de la inundación. principales factores que influyen en la velocidad de la
circulación de aguas subterráneas son la pendiente del nivel
Cuestionario 17 freático (gradiente hidráulico) y la permeabilidad del
acuífero (conductividad hidráulica).
1.- ¿Qué porcentaje de agua dulce es agua subterránea? Si se
excluye el hielo glaciar y sólo se considera el agua dulce líquida, 12.- Cuando un acuicluido está situado por encima del nivel
¿aproximadamente qué porcentaje corresponde al agua freático principal, puede crearse una zona saturada local. ¿Qué
subterránea? El porcentaje de agua dulce que comprende al término se aplica a esta situación? Nivel freático colgado
agua subterránea es del 14%, si se excluye el hielo glaciar y
solo se considera al agua dulce líquida, su porcentaje sería 13.- ¿Cuál es el origen del calor para la mayoría de las fuentes
del 94% termales y los géiseres? ¿Cómo se refleja esto en la distribución
de esas estructuras? La fuente de calor para la mayoría de las
2.- Desde un punto de vista geológico, el agua subterránea es fuentes termales y los géiseres es la roca ígnea caliente.
importante como agente erosivo. Nombre otro papel geológico
significativo del agua subterránea. El agua subterránea es 14.- Dos vecinos excavan un pozo. Aunque los dos pozos
también un compensador del flujo de escorrentía. penetran a la misma profundidad, el de un vecino produce agua
y el otro no. Describa una circunstancia que podría explicar lo
3.- Compare y contraste las zonas de aireación y de saturación. que ocurrió Porque un acuicluido está situado por encima del
¿Cuál de esas zonas contiene agua subterránea? nivel freático principal, lo que produjo una zona de
saturación localizada, la cual está localizada en el pozo que
El agua subterránea es el agua que llena completamente los si produjo agua.
espacios porosos del sedimento y las rocas en la zona de
saturación. 15.- ¿Qué se entiende por el término artesiano? Se aplica a
cualquier situación en la cual el agua subterránea bajo
La zona de aireación está por encima del nivel freático, presión asciende por encima del nivel del acuífero.
donde el suelo, el sedimento y la roca no están saturados en
agua. 16.- Para que existan los pozos artesianos, debe darse dos
condiciones. Nómbrelas
4.- Explique por qué el nivel freático no suele ser plano Su
1- El agua debe estar confinada a un acuífero inclinado de Cuestionario 18
modo que un extremo pueda recibir agua
1.- ¿Dónde se encuentran los glaciares en la actualidad? ¿Qué
2- Debe haber acuicludos, encima y debajo del acuífero, porcentaje de la superficie terrestre cubren los glaciares? ¿Cómo
para evitar que el agua escape. se compara esta superficie con el área cubierta por los glaciares
durante el Pleistoceno? Los glaciares cubren el 10% de la
17.- Cuando se pinchó por primera vez la arenisca Dakota, el superficie terrestre,
agua brotó libremente de muchos pozos artesianos. En la
actualidad esos pozos deben ser bombeados. Explíquelo Porque 2.- Describa cómo encajan los glaciares en el ciclo hidrológico.
se han perforado miles de pozos adicionales en el mismo ¿Qué papel desempeñan en el ciclo de las rocas? Cuando las
acuífero. Esto agotó el depósito, descendió el nivel freático precipitaciones caen a grandes altitudes el agua puede
del área de recarga. Como consecuencia, la presión cayó convertirse en parte de un glaciar, el cual toma muchos años.
hasta el punto de que muchos pozos dejaron de fluir y En cuando al ciclo de las rocas, el agua que permanece en un
tuvieron que ser bombeados. glaciar y constituye una fuerza erosiva potente
18.- ¿Cuál es el problema asociado con el bombeo del agua 3.- Cada una de las afirmaciones siguientes se refiere a un tipo
subterránea para regadío que existe en la parte meridional de los de glaciar concreto. Indique el tipo de glaciar.
High Plains? (véase recuadro 17.2) Con el aumento de la
irrigación vino una caída drástica del nivel freático de a) El término continental se suele utilizar para describir este
Ogallala tipo de glaciar. Glaciares de casquete

19.- Explique brevemente lo que sucedió en el valle de San b) Este tipo de glaciar se denomina también glaciar alpino.
Joaquín como consecuencia de la extracción excesiva de agua Glaciar de Valle
subterránea (véase recuadro 17.3) El intenso bombeo de agua c) Se trata de una corriente de hielo que va desde el margen de
subterránea indujo una reactivación de la subsidencia. En un glaciar de casquete a través de las montañas hasta el mar.
esta época los niveles de agua descendieron mucho más Glaciares de desbordamiento
rápido debido a la menor capacidad de almacenamiento
causada por la compactación previa de los sedimentos d) Éste es un glaciar formado cuando uno o más glaciares de
valle se expanden en la base de un frente de montaña empinado.
20.- En una zona costera determinada el nivel freático es de 4 Glaciares de piedemonte
metros por encima del nivel del mar. ¿Aproximadamente a qué
distancia por debajo del nivel del mar se encuentra el agua e) Groenlandia es el único ejemplo en el hemisferio
dulce? A unos 160 metros por debajo del nivel del mar. septentrional. Glaciares de casquete
21.- ¿Por qué disminuye la descarga de agua subterránea natural 4.- Describa los dos componentes del flujo glaciar. ¿A qué
conforme se desarrollan las áreas urbanas? A medida que velocidad se desplazan los glaciares? En un glaciar de valle, se
aumentan las calles, los aparcamientos y los edificios que mueve todo y hielo a la misma velocidad. Explíquelo
cubren la superficie, disminuye la infiltración en el suelo.
Flujo plástico: El hielo se comporta como un sólido
22.- ¿Qué acuífero sería más eficaz para purificar el agua quebradizo hasta que la presión que tiene encima es
subterránea contaminada: de grava gruesa, de arena o de caliza equivalente al peso de unos 50 metros de hielo, en ese
karstificada El de arena, pues los huecos entre los granos de momento el hielo se comporta como un plástico y comienza
arena son lo bastante grandes como para permitir el a fluir.
movimiento del agua, pero este movimiento es, por otro lado,
lo bastante lento como para permitir un tiempo prolongado Deslizamiento basal: Desplazamiento de toda la masa de
de purificación hielo a lo largo del terreno. No todo el hielo fluye a la misma
velocidad, las partes inferiores del glaciar se muevan mucho
23.- ¿Qué se entiende cuando se clasifican como peligroso un más despacio, el flujo es mayor en el centro del glaciar
contaminante del agua subterráneo? Significa que son
inflamables, corrosivos, explosivos o tóxicos 5.- ¿Por qué se forman grietas en la porción superior de un
glaciar, pero no a 50 metros? Porque por debajo de esa
24.- Indique dos espeleotemas comunes y distíngalos profundidad, el hielo fluye.
Estalactitas: Estos colgantes en forma de carámbanos 7.- Describa los procesos de erosión glaciar.
cuelgan del techo de las grutas y se forman allí donde el agua
se filtra a través de las grietas situadas por encima. Presenta Arranque: a medida que un glaciar fluye sobre una
un tubo hueco de caliza. superficie fracturada del lecho de roca, ablanda y levanta
bloques de roca y los incorpora al hielo.
Estalagmitas: El agua que suministra la calcita para el
crecimiento de las estalagmitas cae del techo y salpica sobre Abrasión: a medida que el hielo y su carga de fragmentos
la superficie. Como consecuencia, las estalagmitas no tienen rocosos se deslizan sobre el lecho de roca, lo cual alisa y pule
un tubo central la superficie situada abajo.

25.- ¿Qué clase de topografía exhiben las zonas cuyos paisajes 10.- ¿Qué es un derrubio glaciar? Término que abarca todos
reflejan, en gran medida, el trabajo erosivo de las aguas los sedimentos de origen glaciar ¿Cuál es la diferencia entre
subterráneas? Topografía kárstica un till y un derrubio glaciar estratificado? Un till es formado
por los materiales depositados directamente por el glaciar,
26.- Describa dos formas de creación de las dolinas. mientras que un derrubio estratificado, son los sedimentos
dejados por el agua de fusión del glaciar. ¿Qué efectos
-Cuando la caliza situada debajo del suelo se disuelve por el generales tienen los depósitos glaciares sobre el paisaje?
agua de la lluvia descendente y causa fracturas, las cuales se Reducen el relieve local y nivelan la topografía.
van agrandando y causan que el suelo se hunda
11.- Enumere los 4 tipos básicos de morrenas. Morrena lateral,
-Cuando el techo de una gruta se desploma bajo su propio Morrena central, Morrena terminal y Morrena de fondo.
peso. ¿Qué tienen en común todas ellas? Están compuestas
fundamentalmente por till y aparecen en los valles de carentes de vida conformados en su mayor parte por la fuerza
montaña. ¿Cuál es la importancia de las morrenas terminales y del viento. La afirmación precedente resume la imagen de
de retroceso? Las morrenas terminales y de retroceso, son regiones áridas que tienen muchas personas, en especial las que
importantes dado que las morrenas terminales liberan un viven en lugares más húmedos. ¿Es una visión precisa? No es
continuo suministro de sedimentos una visión precisa porque el principal agente que esculpe los
paisajes desérticos son las corrientes de agua, además si hay
12. ¿Por qué las morrenas centrales prueban que los glaciares de vida, pues los seres que viven en estas zonas presentan
valle deben moverse? Porque el till se junta para formar una adaptaciones que les ayudan a sobrevivir en estos ambientes.
única banda oscura de derrubios dentro del recién formado Las acumulaciones de arena representan solo un pequeño
glaciar porcentaje del total de zonas desérticas Y por último,
13.- ¿Cómo se forman las depresiones glaciares (Kettles)? Se también existen desiertos sumamente fríos, como el desierto
producen en depósitos de till, y se forman cuando bloques de de Gobi en Asia o la Antártida.
hielo estancado acaban por derretirse, dejando hoyos en el 6.-¿Por qué está reducida la meteorización de las rocas en el
sedimento glaciar. desierto? Por la falta de humedad y la escasez de ácidos
14.- ¿Qué dirección llevaba el movimiento del glaciar de orgánicos procedentes de las plantas en descomposición.
casquete que afectó al área mostrada en la Figura 18.16? 7.- Cuando una corriente permanente, como la del río Nilo,
Explique cómo ha podido determinarlo. El hielo avanzo desde atraviesa un desierto, ¿Aumenta o disminuye su caudal? ¿Cómo
el norte se compara esto con un río de una región húmeda? Disminuye
15.- ¿Qué son los depósitos en contacto con el hielo? Cuando su caudal ya que no cuenta con afluentes que le aporten más
el final de un glaciar que se está derritiendo se encoge hasta agua como sucede en las regiones húmedas.
un punto crítico, el flujo se detiene y a medida que el hielo 8.- ¿Cuál es el agente erosivo más importante en los desiertos?
sustentador se va derritiendo, se va dejando atrás sedimento Las corrientes de agua
estratificado en forma de colinas, terrazas y cúmulos, a estas 9.- ¿Por qué el nivel del mar (nivel de base absoluto) no es un
acumulaciones se les conoce como depósitos en contacto con factor que influya de manera significativa en la erosión de las
el hielo. Distinga entre kames y eskers. Kame: Tiene la forma regiones desérticas? Porque carecen de corrientes
de un colina de laderas empinadas o montículos. Eskers: es permanentes y en su lugar tienen drenajes interiores, los
una cresta larga, estrecha y sinuosa cuales nunca alcanzan el mar.
17.- Durante el Pleistoceno la cantidad de hielo glaciar en el 10.- ¿Por qué el mar Aral se está encogiendo? Porque se redujo
hemisferio norte era alrededor del doble de la existente en el el suministro de agua procedente de las montañas.
hemisferio sur. Explique brevemente porqué. El hielo polar
meridional no pudo expandirse más allá de los márgenes de 11.- Describa los rasgos y las características asociados con cada
la Antártida, por el contrario, en Norteamérica y Eurasia una de las etapas de la evolución de un desierto montañoso. ¿En
proporcionaron grandes espacios de tierra para la qué lugares de Estados Unidos pueden observarse estas etapas?
expansión de los glaciares de casquete. En el Valle de la Muerte, Nevada, California y Arizona.
12.-Describa cómo el viento transporta la arena. Cuando soplan
18.- Enumere tres efectos indirectos de los glaciares del período vientos muy fuertes, ¿hasta qué altura por encima de la
glacial cuaternario. Los animales y plantas se vieron superficie puede transportarse la arena? Transporta partículas
obligados a migrar, lo cual produjo la extinción de algunos finas en suspensión, mientras que las más pesadas son
de ellos y el cambio de muchos de los cursos de corrientes de transportadas como carga de fondo. La altura máxima rara
agua. vez supera el metro, la regular está en el medio metro.
Cuestionario 19 13.- ¿Por qué la erosión eólica es relativamente más importante
1.- ¿Qué extensión ocupan los desiertos y las regiones de estepa en las regiones áridas que en las áreas húmedas? Debido a la
en la Tierra? Abarcan alrededor de 42millones de kilómetros sequedad y la escasez de vegetación
cuadrados (30% de la superficie terrestre). 14.- ¿De qué maneras contribuyen las actividades humanas en
2.-¿Cuál es la causa principal de los desiertos subtropicales? la desertificación? Con el cultivo excesivo que desgasta los
¿De los desiertos de latitudes medias? suelos y el sobrepastoreo que provoca la compactación de la
tierra
Desiertos subtropicales: El aire que se hunde y cuando esto
pasa, se comprime y se calienta, estas condiciones inhiben la 15.-¿Qué factor limita las profundidades de las depresiones de
formación de nubes y precipitación. Por consiguiente, se deflación? El nivel freático local, que funciona como su nivel
generaran regiones con cielos claros y sequia progresiva. de base.

Desiertos de latitudes medias: Están resguardadas en el 16.-¿Cómo migran las dunas de arena? Migran cuando la
interior de grandes masas continentales, Se encuentran muy acumulación continúa de arena y los deslizamientos
separadas del océano, que es la fuente última de humedad periódicos que tiene lugar por la cara de deslizamiento se
para la formación de nubes y la precipitación. juntan. Provocando un deslizamiento de la duna que va en
dirección igual a la del viento.
3.- ¿En qué hemisferio (norte o sur) son más comunes los
desiertos de latitudes medias? 17.-Enumere tres factores que influyan en la forma y el tamaño
En el hemisferio Norte. de una duna.
La dirección y la velocidad del viento, la disponibilidad de
4.-¿Por qué la cantidad de precipitación, que se utiliza para arena y la cantidad de vegetación presente.
determinar si un lugar tiene un clima seco o un clima húmedo,
es una cifra variable? Porque que también dependen de una 18.- Se reconocen 6 tipos principales de dunas. Indique qué tipo
función de la evaporación, que a su vez depende en gran de duna está asociado con cada una de las siguientes
parte de la temperatura. afirmaciones:

5.- Los desiertos son paisajes calientes cubiertos de arena y Dunas cuyos extremos apuntan en la dirección del viento.
Barjanes empinada para mantenerse y el frente de la ola se desploma
o rompe., haciendo que el agua avance encima de la costa.
Largas crestas de arena orientadas en ángulos rectos según la
dirección del viento. Transversas 6.- Describa dos maneras mediante las cuales las olas causan
erosión.
Dunas que a menudo se forman a lo largo de las costas, donde
fuertes vientos. Crean una depresión de deflación Parabólicas La erosión de las olas es causada por la presión de impacto
de la ola y la abrasión.
Largas crestas arenosas que están orientadas más o menos en
paralelo al viento predominante. Longitudinales 7.- ¿Por qué a menudo las playas se denominan ‘ríos de arena’?
Porque tanto los ríos como las zonas costeras mueven agua
Una duna aislada que consiste en lomos de tres o cuatro crestas y sedimentos de una zona a otra.
que divergen de un punto elevado central. Estrella
8.- Describa la formación de las siguientes características:
Filas festoneadas de arena orientadas en ángulos rectos según la acantilados litorales, plataformas de abrasión, rasas, flechas,
dirección del viento. Barjanoides barras de bahía y tómbolos.
19.-Aunque las dunas de arena son los depósitos eólicos mejor Acantilados litorales: se originan mediante la acción erosiva
conocidos, las acumulaciones de loess son muy significativas en del oleaje contra la base del terreno costero.
algunas partes del mundo ¿Qué es el loess? Es una superficie
que está cubierta por depósitos de limo. ¿Dónde se Plataforma de abrasión: se amplía a medida que las olas
encuentran estos depósitos? Se encuentran en el norte y oeste continúan su ataque
de China y en EUA ¿Cuáles son los orígenes de este
sedimento? Los depósitos desérticos y las llanuras de aluvión Rasas: estas se forman si una plataforma de abrasión se
glaciares. eleva por encima del nivel del mar

Cuestionario 20 Flechas: es una acumulación alargada de arena que se


proyecta desde la tierra a la desembocadura de una bahía
1.- Distinga entre costa, línea de costa, litoral y línea litoral. adyacente.
Costa: se extiende tierra adentro desde el litoral hasta donde Barras de bahía: es una barrera de arena que atraviesa por
haya estructuras del océano. completo una bahía
Línea de costa: marca el límite en el lado del más del litoral. Tómbolo: Es una acumulación de arena que conecta una isla
con tierra firme o con otra isla
Litoral: zona que se extiende entre el nivel de marea más
bajo y la mayor elevación de tierra afectada por olas de 9.- Enumere tres maneras mediante las cuales se originan las
temporal islas barrera. Se originan como flechas que se van separando
del continente, Por las aguas turbulentas de la línea de olas
Línea litoral: su topografía, su composición geológica y su rompientes y creadas por dunas de arena que se originaron
clima varían de un lugar a otro. a lo largo de la costa durante el último período glaciar.
2.- ¿Qué es una playa? Es una acumulación de sedimento en 10.- Los daños provocados por un huracán pueden dividirse en
el borde continental del océano o de un algo. Distinga tres grandes categorías. Enumérelas. ¿Qué categoría es
brevemente entre fondo de playa y berma. Las bermas suelen responsable del mayor número de muertes relacionadas con un
estar compuestas de arena y son adyacentes a las dunas huracán (véase Recuadro 20.1)?
costeras o los acantilados. El frente de playa es la superficie
inclinada húmeda que se extiende desde la berma hasta la Oleada de temporal (esta es la categoría responsable de
línea litoral. ¿De dónde proceden los sedimentos de playa? El mayor número de muertes relacionadas con un huracán),
sedimento de algunas playas se deriva de la erosión de los Daños eólicos e Inundación de agua dulce tierra adentro
acantilados adyacentes o las montañas costeras. Otras se
forman de sedimentos de ríos. 11.- Enumere algunos ejemplos de estabilización firme y
describa para qué sirve cada uno. ¿Qué efecto tiene cada uno en
3.- Enumere tres factores que determinen la altura, la longitud la distribución de arena en la playa?
de onda y el periodo de una ola. La velocidad del viento, El
tiempo durante el cual el viento ha soplado, El Fetch o Malecones: Suelen construirse en parejas y extenderse en el
distancia que el viento ha recorrido a través del mar abierto. océano en los lugares de entrada de ríos y puertos.

4.- Describa el movimiento de un objeto flotante cuando pasa Espigones: Barrera construida en un ángulo recto a la playa
por una ola (véase figura 20.4) Se mueve hacia delante y hacia para atrapar la arena que se mueve en paralelo a la costa.
atrás a medida que se aproxima la cresta, arriba y adelante Rompeolas: Protege los barcos de la fuerza de las grandes
cuando la cresta pasa, abajo y adelante después de la cresta, olas rompientes creando una zona de agua tranquila cerca
abajo y atrás cuando se aproxima el valle, y de nuevo arriba de la línea de costa.
y atrás cuando avanza la próxima cresta. Cuando se traza el
movimiento del objeto al pasar la cresta, puede observarse Dique: Diseñado para acorazar la costa y defender la
un movimiento circular que regresa al mismo lugar. propiedad de la fuerza de las olas rompientes.
5.- Describa los cambios físicos que se producen en la 12.- Enumere dos alternativas a la estabilización firme,
velocidad, la longitud de onda y la altura de una ola a medida indicando los posibles problemas con cada una.
que esta avanza hacia el agua somera y rompe.
Alimentación de playa: no es una solución permanente al
A medida que la ola avanza hacia el litoral, las olas problema de a reducción de las playas y es muy cara.
ligeramente más rápidas se lanzan hacia delante, reduciendo
la longitud de la ola. A medida que la velocidad y la longitud Traslado
de la ola disminuyen, esta última aumenta su altura, Por 13.- Relacione la formación de presas en los ríos con el
último, alcanza un punto crucial cuando la ola es demasiado encogimiento de las playas en muchos lugares a lo largo de la
costa oeste de Estados Unidos. ¿Por qué las playas más estrechas ejemplo: carbón, petróleo, gas natural, hierro, cobre,
inducen una retirada acelerada de os acantilados marinos? uranio.
Porque las olas atraviesan las reducidas playas sin perder
mucho de su energía y producen una erosión más rápida en 2.- ¿Qué población mundial se calcula para el año 2015? 7 000
los acantilados marinos. millones de personas ¿Cómo se compara esto con las cifras de
1930 y de 1975? Cada 40 años, más o menos, se duplica la
14.- ¿Cuál es la relación entre la atmósfera más caliente y un población ¿Está creciendo la demanda de recursos tan deprisa
aumento mundial del nivel del mar (véase Recuadro 20.3)? Una como la población? La velocidad de utilización de los
atmósfera más caliente provoca un aumento del volumen del recursos minerales y energéticos ha crecido más de prisa que
océano debido a la expansión térmica. la población.
15.- ¿Qué rasgos observables le inducirían a clasificar un área 3.- Más del 70% de la utilización actual del carbón se emplea
costera como de emersión? Los rasgos serian que la tierra que ¿para qué propósito?
se eleva o el nivel del agua que desciende dejan expuestos los
acantilados litorales y las plataformas de abrasión por Se utiliza para la generación de electricidad.
encima del nivel del mar. 4.- Describa dos impactos de la combustión de los combustibles
16.- ¿Están los estuarios asociados con costas de inmersión o fósiles sobre el ambiente atmosférico. En la atmósfera, los
de emersión? Explíquelo. Están relacionadas con las costas de óxidos de azufre se convierten en ácido sulfúrico, que luego
inmersión, debido a que las lomas que separan los valles cae a la superficie terrestre. El calentamiento global es
permanece por encima del nivel del mar y se proyectan en el provocado por el aumento de CO2.
mar como frentes de tierra. 5.- ¿Qué es una trampa petrolífera? Es un ambiente geológico
17.- Comente el origen de las mareas oceánicas. Explique por que permite la acumulación de cantidades económicamente
qué la influencia del Sol en las mareas terrestres es sólo significativas de petróleo y gas bajo tierra. Enumere dos
aproximadamente la mitad de la correspondiente a la Luna, condiciones comunes para todas las trampas petrolíferas. Una
aunque el Sol es mucho mayor que la Luna. Las mareas roca almacén, permeable y porosa y Una roca de tapa
oceánicas resultan de la atracción gravitacional ejercida impermeable.
sobre la tierra por la Luna y, en menor proporción, por el 6.- Enumere dos desventajas asociadas con el procesamiento de
Sol. La influencia del Sol en las mareas es mucho menor las arenas asfálticas recuperadas mediante minería de superficie.
debido a que se encuentra más alejado que la Luna.
La extracción y refinado requieren una gran cantidad de
18.- Explique por qué un observador puede experimentar dos energía, además se necesitan grandes cantidades de agua
mareas altas distintas durante un mismo día (véase Figura para el procesado
20.16). Depende de la posición de la Luna
7.- Estados Unidos tiene enormes depósitos de lutitas
19.- ¿En qué se diferencian los modelos mareales diurno, bituminosas, pero no produce petróleo de ellos de manera
semidiurno y mixto? comercial. Explíquelo.
Modelo mareal diurno: Una sola marea alta y una sola mara Los costes han sido siempre superiores al precio del petróleo.
baja cada día mareal. Además, el procesamiento requiere grandes cantidades de
Modelo mareal semidiurno: Dos mareas altas y dos mareas agua
bajas cada día mareal, teniendo las dos mareas altas la 8.- ¿Cuál es el combustible principal para los reactores de fisión
misma altura al igual que las bajas. nuclear?
Modelo mareal mixto: Gran desigualdad en las alturas de las Normalmente el uranio-235
mareas altas, bajas, o ambas.
9.- Enumere dos obstáculos que han impedido el desarrollo de
20.- Distinga entre flujo y reflujo mareal. El flujo mareal son la energía nuclear como fuente de energía principal.
las corrientes mareales que avanzan hacia la zona costera
cuando la marea sube, y el reflujo de las marea es el El coste de construcción de las centrales nucleares y La
movimiento mar adentro del agua cuando la marea baja. posibilidad de un accidente.
21.- ¿Cómo han afectado las mareas a la rotación de la Tierra? 10.- Describa brevemente dos métodos mediante los cuales la
¿Cómo demuestran los geólogos esta idea? Las mareas actúan energía solar podría utilizarse para producir electricidad.
como débiles frenos que ralentizan firmemente la rotación
de la Tierra. Los astrónomos han medido con precisión la La utilización de espejos que recogen el sol y mantienen sus
longitud del día durante los últimos 300años, por medio de rayos enfocados sobre una torre receptora y las Celdas
esto han descubierto este fenómeno. solares que convierten la energía solar directamente en
electricidad.
Cuestionario 21
11.- Explique por qué no duran indefinidamente las presas
1.- Compare los recursos renovables con los no renovables. Dé construidas para generar energía eléctrica. Porque todos los
uno o más ejemplos de cada uno. ríos transportan sedimentos en suspensión que empiezan a
depositarse detrás de la presa y finalmente el sedimento
Los recursos renovables pueden volver a recuperarse en colmatará por completo el embalse. Esto tardará de 50 a 300
tiempos relativamente cortos, de meses, años o decenios. Por años, dependiendo de la cantidad de materia en suspensión
ejemplo: plantas, fibras naturales y animales, la energía transportada por el río.
procedente de las aguas de escorrentía, el viento y el sol se
consideran también renovables. 12.- ¿Se considera la energía geotérmica una fuente de energía
inagotable?
Los recursos no renovables siguen formándose en la Tierra,
pero los procesos que los crean son tan lentos que tarda No es inagotable
millones de años en acumular depósitos significativos. Por
13.- ¿Qué ventajas ofrece la producción de energía mareal? La
electricidad producida por las mareas no consume
combustibles agotables y no crea desechos nocivos. ¿Es
probable que las mareas proporcionen siempre una parte
significativa de los requerimientos de energía eléctrica
mundiales? No, pues no es posible aprovechar la energía
mareal en la mayor parte de las costas del mundo
14.- Compare recurso con reserva.
Los recursos son el conjunto de materiales útiles disponibles
comercialmente. Entre estos recursos se cuentan
yacimientos ya identificados de los que pueden extraerse
provechosamente los recursos, que se denominan reservas.
15.- ¿Qué podría hacer que un depósito mineral no considerado
como mena fuera reclasificado como mena?
Si aumenta la demanda de un metal y los precios se elevan,
el estado de un depósito previamente no lucrativo cambia, y
se convierte en una mena.
16.- Nombre dos tipos generales de yacimientos hidrotermales.
Depósitos filenianos y depósitos diseminados.
17.- Los yacimientos de menas metamórficas están relacionados
a menudo con procesos ígneos. Proporcione un ejemplo.
Metamorfismo de contacto.
18.- Nombre la mena principal de aluminio y describa su
formación.
Bauxita. Se forma como consecuencia de procesos de
meteorización bajo condiciones tropicales, en las que la
meteorización química y la lixiviación son intensas, como de
la presencia de una roca madre rica en aluminio.
19.- Una zona con color de herrumbre de óxido de hierro en la
superficie puede indicar la presencia de un depósito de cobre en
profundidad. Explíquelo brevemente. Muchos depósitos de
cobre se producen en presencia de pirita, cuando esta
experimenta meteorización cerca de la superficie, quedan
restos de óxidos de hierro. La presencia de esas masas
herrumbrosas indica posibilidad de que haya una mena
enriquecida debajo.
20.- Describe brevemente cómo los minerales se acumulan en
depósitos de placeres. Enumere cuatro minerales que se
obtienen de estos depósitos.
Los depósitos de placeres son formados cuando los
minerales pesados son concentrados mecánicamente por las
corrientes.
Los minerales que se pueden obtener de estos depósitos son:
oro, platino, estaño, diamante.
21.- ¿Cuál es mayor, el consumo per capita de recursos
metálicos o el de recursos no metálicos?
Es mayor el consumo de recursos no metálicos
22.- Los recursos no metálicos suelen dividirse en dos grandes
grupos. Nombre los dos grupos y algunos ejemplos de
materiales que pertenezcan a cada uno. ¿Qué grupo está más
ampliamente distribuido?
Materiales de construcción (es el grupo con mayor
distribución): arena, grava, yeso arcilla
Minerales industriales: corindón, granate, y la caliza
TEMA 5. LAS ROCAS ÍGNEAS.

1. ¿Qué es un magma?

Los magmas son materiales completa o parcialmente fundidos que al enfriarse dan
lugar a una roca ígnea. La mayor parte están formados por:
a) Un componente líquido, se llama fundido, está formado por iones móviles de
los elementos que se encuentran normalmente en la corteza terrestre. Ión
silicio y oxígeno (forman ión silicato) cantidades menores de aluminio, potasio,
calcio, sodio, hierro y magnesio.
b) Componente sólido, silicatos ya cristalizados desde el fundido.
c) Fase gaseosa, formada por materiales llamados volátiles, reciben este nombre
porque a presión superficial se evaporarían fácilmente. Son principalmente: el
CO2, el H2O y el SO2.
Página 96 párrafo 6 y 7. (Naturaleza de los magmas)

2. ¿Cómo se diferencia una lava de un magma?


Página 96 párrafo 3.

La diferencia radica en que la lava, es magma que ha alcanzado la superficie


terrestre, es decir magma que sale al exterior.

3. ¿Cómo influye la velocidad de enfriamiento en el proceso de cristalización?


Página 98, párrafos 5,6 y 7.

Si el enfriamiento es lento, como el que se produce a grandes profundidades y


en decenas o miles centenares de miles de años, aparecen menos cristales pero
de mayor tamaño, porque los iones pueden migrar grandes distancias para
unirse a los núcleos cristalinos.
Si el enfriamiento es más deprisa, como en una delgada colada de lava, los
iones pierden rápidamente su movilidad, combinándose con facilidad dando
lugar a la formación de una masa sólida de pequeños cristales.
Si se enfría rápidamente, no se forman cristales , sino rocas con iones
desordenados denominados vidrios.

4. Además de la velocidad de enfriamiento, ¿ qué otros dos factores influyen en


el proceso de cristalización? Página 98, párrafo 4.

La cantidad de sílice presente y la cantidad de gases disueltos en el magma.

5. La clasificación de las rocas ígneas se basa fundamentalmente en dos


criterios. Nombre esos criterios. Página 98 párrafo 2.

La clasificación de las rocas ígneas se hace en función de su textura y de su


composición mineral.
6. Las definiciones siguientes están relacionadas con términos que describen las
texturas de las rocas ígneas. Para cada una de ellas, identifique el término
apropiado.

a. Aperturas producidas por los gases que escapan.


Vesículas

b. La obsidiana tiene esta textura.


Textura Vítrea

c. Una matriz de cristales finos que rodea a los fenocristales.


Pasta

d. Los cristales son demasiado pequeños para verse a simple vista.


Textura Afanítica

e. Una textura caracterizada por 2 tamaños de cristales claramente


diferentes.
Textura porfídica

f. Grano grueso con cristales de tamaños aproximadamente iguales.


Textura Fanerítica

g. Cristales excepcionalmente grandes que superan 1 centímetro de


diámetro.
Fenocristales

7. ¿Por qué los cristales son tan grandes en las pegmatitas?

Esta textura se da en las últimas etapas de la cristalización, en la que abundan


agua y otros volátiles, es decir hay una elevada cantidad de fundido, esto
favorece la movilidad de los iones que se unen a los núcleos cristalinos
formando cristales anormalmente grandes.

8. ¿Qué indica una textura porfídica sobre las rocas ígneas?

Indica que se ha producido un cambio en las condiciones ambientales en el


proceso de formación de la roca. Por ejemplo, si tenía unos cristales grandes, y
pasa a enfriarse más rápidamente, la porción de fundido solidifica, formándose
cristales más pequeños
9. ¿En qué se diferencian el granito y la riolita? ¿en qué se parecen?

Ambas están formadas por silicatos claros. La riolita es afanítica y contiene


fragmentos vítreos y huecos, el granito en cambio es fanerítica. El granito es
una roca plutónica y la riolita volcánica. El granito es muy abundante al
contrario que la riolita.

10. Compare y contraste cada uno de los siguientes pares de rocas:

a. Granito y diorita

La diorita es una roca andesítica intrusiva de grano grueso, similar al


granito gris, aunque carece de cristales de cuarzo visibles. El granito en
cambio, es una roca félsica, compuesta fundamentalmente por cuarzo y
feldespato, la diorita también contiene feldespato.

b. Basalto y gabro.

Las dos rocas son máficas (basálticas) de color verde oscuro y negro,
compuestas fundamentalmente por piroxeno y plagioclasa rica en
calcio. El basalto es una roca ígnea extrusiva más común, mientras que
el gabro es una roca intrusiva poco común en la corteza continental y
muy común en el fondo oceánico.

c. Andesita y riolita.

La andesita es una roca intermedia, mientras la riolita es una roca


granítica. Tienen un color gris parecido, ambas tienen cristales de
cuarzo, pero son más abundantes en la riolita (25%). Para distinguir
ambas rocas es necesario usar el microscopio

11. ¿Cómo se diferencian las tobas y brechas volcánicas de otras rocas ígneas,
cómo los granitos y los basaltos?

Porque las primeras no indican una composición mineral, sino un proceso de


formación, mientras que las segundas si estás clasificadas por su composición
mineral. Tobas y brechas son calificativos, o características, no composiciones
minerales.

12. ¿Qué es el gradiente geotérmico?

Es el cambio de temperatura asociado a un aumento de profundidad. Al


aumentar la profundidad la temperatura aumenta, aunque la velocidad de
cambio de la temperatura varía de un lugar a otro.
13. Describa las tres condiciones que piensas que originan la fusión de las rocas.

Las tres condiciones son:


a. Aumento de la temperatura, bien en las zonas de subducción o en las zonas
de fricción. La temperatura aumenta al aumentar la profundidad, este
aumento de temperatura favorece la fusión.
b. Aumento de la presión. La presión también aumenta con la profundidad.
c. introducción de volátiles que reducen la temperatura de fusión de las rocas.

14. ¿Qué es la diferenciación magmática? ¿Cómo podría inducir este proceso la


formación de varias rocas ígneas diferentes a partir de un solo magma?

Se denomina diferenciación magmática a la formación de uno o más magmas


secundarios a partir de uno inicial. Este proceso se produce cuando al darse la
sedimentación cristalina, los minerales más densos que la porción líquida
descienden y se hunden al fondo de la cámara, al solidificarse la colada
restante se formarán una roca de composición química diferente al magma
inicial.
Este proceso puede inducir a la formación de varias rocas ígneas a partir de un
solo magma, puesto que cada magma secundario presenta una composición
química diferente lo que hará que se formen rocas diferentes.

15. Relacione la clasificación de las rocas ígneas con la serie de reacción de


Bowen.

La relacione sería la siguiente:


Las rocas félsicas se forman de los últimos minerales que cristalizan, el
feldespato potásico y el cuarzo, y son de colores claros.
Las rocas de composición intermedia están formas por los minerales
plagioclasa y anfíbol.
Las rocas máficas se forman con los primeros minerales que cristalizan (olivino,
piroxeno y plagioclasas cálcicas, tienen elevado contenido en hierro, magnesio
y calcio y bajo en silicio, y son de color gris oscuro a negro.

16. ¿Qué es la fusión parcial?

Los minerales que forman una roca presentan diferentes temperaturas de


fusión, esto hace que cuando la temperatura va aumentando se fundan más
minerales. Como normalmente la fusión no es completa, es decir, no se
alcanzará la fusión de todos los minerales, no se podrá obtener un magma de
igual composición mineral a la que existía inicialmente cuando se originó la
roca. A esta fusión incompleta de las rocas es a la que se conoce como fusión
parcial.
17. ¿En qué se diferencia composicionalmente un fundido originado por fusión
parcial de la roca de la que procede?

Este fundido tendrá un composición más rica en sílice y más próxima al


extremo granítico del espectro que la roca de la que derivó. Esto es debido a
que son los minerales que poseen menor punto de fusión los que se han
fundido, quedando el fundido rico en iones, y por tanto en sílice.

18. ¿Cómo se genera la mayor parte de los magmas basálticos?

Por fusión parcial de la roca ultramáfica peridotita, principal constituyente del


manto superior. La fusión para producir estos magmas está provocada por la
reducción de la presión de confinamiento. Esto puede producirse en lugares
donde las rocas del manto ascienden con los flujos convectivos como en las
dorsales centrooceánicas.

19. El magma basáltico se forma a grandes profundidades. ¿Por qué no cristaliza


conforme asciende a través de la corteza relativamente fría?

Porque al ascender la presión de confinamiento disminuye y se reduce la


temperatura de fusión. Existen ambientes en los que los magmas basálticos
ascienden los bastante rápido como para que la perdida de calor hacia su
entorno sea compensada con una disminución de la temperatura de fusión.

20. ¿Por qué las rocas de composición intermedia (andesítica) y félsica (granítica)
no se encuentran generalmente en las cuencas oceánicas?

Porque los magmas que las originan sólo se encuentran en los márgenes
continentales o adyacentes a ellos.
EJERCICIOS TEMA 6 - VOLCANES Y OTRA ACYTIVIDAD
IGNEA

1. ¿Qué acontecimiento desencadeno el 18 de Mayo de 1980 la erupción del


volcán Santa Elena?
Una serie de temblores de tierra centrados debajo de la montaña, causados por
el movimiento ascendente del magma dentro de la montaña.

2. Enumere tres factores que determinan la naturaleza de una erupción volcánica.


¿Qué papel desempeña cada uno?
1. La composición del magma.
2. Temperatura del magma.
3. La cantidad de gases disueltos en el magma.
Estos factores influyen, en grados variables, en la movilidad o viscosidad del
magma.

3. ¿Por qué un volcán alimentado por magma muy viscoso es probablemente más
peligroso que un volcán abastecido con magma muy fluido?
El magma muy viscoso tiene menor fluidez y menor movilidad. Al tener mayor
resistencia a fluir el magma en el interior del volcán aumenta, lo que produce
una erupción muy violenta.

4. Describa las lavas cordadas y aa.


Lavas cordadas, cuando se solidifican las lavas basálticas de tipo hawaiano,
suelen formar una corteza relativamente lisa a medida que la lava situada
debajo de la superficie, todavía fundida, sigue avanzando.
Las lavas aa tienen una superficie de bloques ásperos y desiguales con bordes
afilados y rugosidades, conforme avanza el interior fundido , la corteza exterior
se va rompiendo, lo que le da a la lava el aspecto de una masa de cascotes de
lava que avanza.

5. Enumere los principales gases liberados durante una erupción volcánica. ¿Por
qué los gases son importantes en las erupciones?
Los principales gases son: 1) Vapor de agua (70%), 2) Dióxido de carbono (15%).
3) Dióxido de azufre (5%). 4) Cloro, Hidrogeno y Argón (cantidades menores).
Los gases tienden a incrementar la fluidez del magma, además proporcionan la
fuerza suficiente para impulsar la roca fundida desde una chimenea volcánica.
6. ¿En qué se diferencian las bombas volcánicas de los bloques de derrubios
piroclásticos?
El material piroclástico, se denominan bloques cuando están formados por
lava solidificaba y bombas cuando son expulsados como lava incandescente.

7. ¿Qué es la escoria? ¿En qué se diferencian la escoria de la pumita?


Escoria es una roca volcánica, producto del magma basáltico, que exhibe una
textura vesicular (que contiene huecos). A diferencia de la escoria la pumita
suele tener un color más claro y es menos densa.

8. Compare un cráter volcánico con una caldera.


En la cima de muchos volcanes hay una depresión de paredes empinadas
llamada cráter mientras que otros tienen depresiones muy grandes, más o
menos circulares, denominadas calderas.

9. Compare y contraste los principales tipos de volcanes (tamaño, composición,


forma y estilo de erupción).

Volcanes en escudo

Tamaño: El mayor volcán en escudo se acerca a los 9 Km de altura

Composición: compuestos por la acumulación de lavas basálticas fluidas

Forma: Adoptan la forma de una estructura ligeramente abovedada en forma de


domo amplia, similar a la forma de un escudo.

Estilo de erupción: tranquila

Conos de Ceniza

Tamaño: Son pequeños, entre 30 y 300 metros, rara vez superan los 700 m.

Composición: Están compuestos por ceniza y escoria.

Forma: Tienen forma simétrica, pendientes empinadas, con cráteres grandes y


profundos con respecto a su estructura total.

Estilo de erupción: violenta


Conos compuestos

Tamaño: Son grandes estructuras volcánicas.

Composición: Lava y material piroclástico. Son fruto de magma rico en gas con
una composición andesitica.

Forma: Tienen forma casi simétrica. Son empinados en la cima y flancos


suavemente inclinados.

Estilo de erupción: violenta

10. Cite un volcán importante de cada uno de los tres tipos.


Volcanes de escudo: Mauna Loa
Conos de ceniza: Parícutin
Conos compuestos: Monte Shasta

11. Compare brevemente las erupciones del Kilauea y el Parícutin.


Las erupciones del volcán Kilauea se producen mayormente a través de fisuras
en la estructura del volcán en escudo; mientras que las erupciones del Paricutin
son más violentas y a través del cráter del volcán.

12. Contraste la destrucción de Pompeya con la destrucción de la ciudad de San


Pedro (marco temporal, material volcánico y naturaleza de la erupción).
La destrucción de Pompeya se produjo en el año 79 d. C. el Vesuvio emano
mayormente pumita de hasta 5 centímetros de grosor, y formo una capa de de
tres metros de grosor sobre Pompeya, luego de lo cual una oleada de polvo y
gas ardiente arrasó con lo que quedaba. Este cono compuesto entro en
erupción inesperadamente y esta duró varias horas.
La ciudad de San Pedro destruida por una nube ardiente procedente de un
pequeño volcán llamado Pelee, se produjo en 1902. Esta ciudad solo quedo
cubierta de una fina capa de derrubios volcánicos, pero esta erupción fue tan
inesperada y devastadora que murieron casi los 28000 habitantes de San
Pedro.
13. Describa la formación de Crater Lake. Compárela con la caldera que se
encuentran en los volcanes en escudo, como el Kilauea.
Hace alrededor de 7000 años, una violenta erupción vació parcialmente la
cámara magnética causando el hundimiento de la cima del primitivo monte
Mazama. La lluvia y el agua subterránea contribuyeron a la formación de Crater
Lake. Con un diámetro máximo de 10 kilómetros y 1175 metros de
profundidad.
A diferencia de la caldera de Crater Lake, que se formó por hundimiento
después de una erupción explosiva, la caldera del Kilauea se formo por
subsidencia gradual de la cima conforme el magma drenaba lenta y
lateralmente desde la cámara magnética central hacia la zona de fisuras.

14. ¿Cuáles son las mayores estructuras volcánicas d la tierra?


Las mayores estructuras volcánicas son: el Mauna Loa, el Suswa (en África),
Crater Lake, Kilauea.

15. ¿Qué es Shiprock, Nuevo México, y como se formó?


Shiprock es un pitón volcánico, conforme progresa la erosión y meteorización
de los volcanes la roca que ocupa la chimenea volcánica es más resistente y
puede permanecer en pie sobre el terreno circundante mucho tiempo después
de que el cono haya desaparecido.

16. ¿En qué se diferencian las erupciones que crearon la llanura de Columbia de las
erupciones que crean los picos volcánicos?
La llanura de Columbia se formo debido a erupciones fisurales, erupciones de
lava basáltica de baja viscosidad mediante fracturas en la corteza, denominadas
fisuras, a diferencia de las erupciones de los picos volcánicos las cuales se
producen por una chimenea central.

17. ¿Dónde son más comunes las erupciones fisurales?


Se producen en todo el mundo, las mayores son las de Columbia en el pacifico
noroccidental, y la de Deccan en la India Central.

18. ¿Con qué estructuras volcánicas están más a menudo asociadas las grandes
coladas piroclásticas?
Con los conos compuestos.
19. Describa cada una de las cuatro estructuras intrusivas discutidas en el texto
(diques, sills, lacolitos y batolitos).
Diques, son cuerpos ígneos tabulares y discordantes producidos cuando el
magma es inyectado a través de fracturas que cortan los estratos
Sills, son cuerpos tabulares discordantes que se forman cuando el magma es
inyectado a lo largo de superficies de estratificación de rocas sedimentarias
Lacolitos, son similares a los sills, pero se forman a partir de magma menos
fluido que se acumula formando estructuras en domo que arquean las capas
situadas por encima.
Batolitos, son los mayores cuerpos intrusivos con superficies de afloramiento
de más de 100 Km., cuadrados normalmente constituyen los núcleos de las
cadenas de las montañas.

20. ¿Por qué podría detectarse un lacolito en la superficie de la tierra antes de ser
expuesto por la erosión?
Porque el magma acumulado en estos cuerpos forman estructuras de domo
que arquean las capas situadas por encima de estos.

21. ¿Cuál es el mayor de todos los cuerpos ígneos intrusivos? ¿es tabular o masivo?
¿concordante o discordante?
El mayor de los cuerpos intrusivos son los batolitos, son intrusivos y
concordantes.

22. Describa como se emplazan los batolitos.


A grandes profundidades una masa de lava ascendente puede abrirse espacio a
la fuerza apartando la roca supra yacente. A medida que el magma sigue
ascendiendo parte de la roca caja que fue empujada a los lados llenara el
espacio que el cuerpo magnético va dejando a su paso.

23. ¿Con qué tipo de roca se asocia el vulcanismo en los límites de placa
divergentes? ¿Qué hace que las rocas se fundan en esas regiones?
Con los basaltos, una disminución en la presión de confinamiento en la
estructura de las rocas hace que se fundan, debido a que la roca asciende.

24. ¿Qué es el anillo de fuego del Pacífico?


Es un grupo de volcanes a lo largo de los márgenes de la cuenca del Océano
Pacifico.

25. ¿Qué tipo de límite de placa se asocia con el anillo de fuego del Pacífico?
Limite de placa convergente.
26. Los volcanes del anillo de fuego del Pacífico, ¿se definen generalmente como
tranquilos o violentos?
Nombre un volcán que apoyaría su respuesta.
Por lo general son violentos, el Monte Santa Elena

27. Describa la situación que genera magmas a lo largo de los bordes de placa
convergentes.
Conforme la corteza oceánica se hunde mas en el manto, el aumento de
temperatura y presión expulsa los volátiles de la corteza oceánica los que
reducen el punto de fusión de las rocas del manto caliéntelo suficiente para
provocar algo de fusión, la fusión parcial de la roca del manto genera lava
basáltica.

28. ¿Cuál es la fuente de magma para el vulcanismo intraplaca?


Una masa de material del manto más caliente de lo normal, denominado pluma
del manto.

29. ¿Qué se entiende por vulcanismo de puntos calientes?


Es la actividad volcánica localizada a unos pocos centenares de kilómetros de
diámetro.

30. ¿Con cuál de las tres zonas de vulcanismo están asociados las islas Hawaii y
Yellowstone? ¿la cordillera Cascade? ¿las provincias de basaltos de inundación?
Hawaii y Yellowstone, vulcanismo intraplaca.
La cordillera Cascade, vulcanismo de bordes convergentes.
Las provincias de basaltos de inundación, vulcanismo de placas divergentes.

31. ¿Qué componente liberado por una erupción volcánica se cree que tiene un
efecto a corto plazo sobre el clima? ¿Qué componente puede tener un efecto a
largo plazo?
Un componente volcánico que puede influir en el clima a corto plazo es el
dióxido de carbono o el polvo volcánico, para que tengan una incidencia a
largo plazo deberían haber muchas erupciones y muy próximos en el tiempo.
TEMA 7. SEDIMENTOS Y ROCAS SEDIMENTARIAS.
1. ¿Cómo se compara el volumen de las rocas sedimentarias en la corteza
terrestre con el volumen de las rocas ígneas? ¿Están uniformemente
distribuidas las rocas sedimentarias por toda la corteza terrestre?

Las rocas sedimentarias representan sólo el 5 por ciento del volumen de los 16 km
externos de la Tierra. Están uniformemente distribuidos por la corteza terrestre,
de hecho el 75 por ciento de todos los afloramientos de roca de los contenientes
es sedimentaria.

2. ¿Qué es la diagénesis? Ponga un ejemplo

Es el conjunto de cambios físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en la


deposición de los sedimentos. Un ejemplo es la recristalización.

3. La compactación es un proceso de litificación muy importante, ¿con qué


tamaño de sedimento?

Dado que las arenas y otros sedimentos gruesos son sólo ligeramente compresibles,
la compactación se da significativamente en las rocas sedimentarias de grano
fino.

4. Enumere tres cementos comunes para las rocas sedimentarias. ¿cómo puede
identificarse cada uno?

La calcita, la sílice, y el óxido de hierro son los cementos más comunes. El primero de
ellos es efervescente en contacto con ácido clorhídrico diluido. La sílice es el más
duro, y produce las rocas sedimentarias más duras. El óxido de hierro da a la roca
sedimentaria un color rojizo.

5. ¿Qué minerales son más comunes en las rocas sedimentarias detríticas? ¿Por
qué son tan abundantes estos minerales?

Los minerales de arcilla y cuarzo son los más abundantes. Los primeros porque son el
resultado de la meteorización química de los silicatos y los segundos porque es
muy duradero y muy resistente a la meteorización química (Aparecen tras la
meteorización de rocas ígneas como el granito).
Otros comunes pero menos abundantes son los feldespatos y las micas.

6. ¿Cuál es la base fundamental para distinguir entre las diversas rocas


sedimentarias detítricas?

El tamaño del clasto que además de permitir clasificar las rocas nos da información
útil sobre el ambiente deposicional.
7. ¿Por qué la lutita suele desmenuzarse con facilidad?

Porque en el proceso de formación, la arcilla y el limo adoptan una alineación


paralela y se amontonan. Esta reordenación reduce el tamaño de los poros,
expulsando parte del agua. El tamaño de los poros es tan pequeño que impide
también la circulación de disolución con cementos disueltos. Esto hace que las
lutitas estén poco cementadas y por eso se desmenucen con facilidad.

8. ¿Cómo están relacionados el grado de selección y la redondez con el transporte


de los granos de arena?

La selección y la redondez de los granos será menor si el transporte ha sido rápido,


abrupto, y la distancia de transporte ha sido corta como ocurre con las
corrientes turbulentas, o en los glaciares.
Si los materiales son muy redondeados, es porque han sido sometidos a un largo
proceso de abrasión, es decir a un transporte largo. Ocurre lo mismo con la
selección que es más “precisa” si la acción del agente transportador ha sido más
prolongada.

9. Distinga entre conglomerados y brechas.

Las brechas son rocas al igual que los conglomerados formadas por grandes clastos.
La diferencia radica en que los clastos de las brechas son angulosos y los clastos
de los conglomerados son redondeados. Esta diferencia informa sobre el proceso
de formación, y transporte de cada tipo de roca.

10. Distinga entre las dos categorías de rocas sedimentarias químicas.

Segú su origen pueden ser inorgánicas, si se han producido por evaporación o por
actividad química de los elementos sedimentados, y orgánicas si se han
producido por sedimentos de organismo acuáticos, en este segundo caso se dice
también que su origen es bioquímico.

11. ¿Qué son los depósitos de evaporitas? Nombre una roca que sea evaporita.

Son cuencas que tienen estrechas conexiones con el océano abierto, en las que el
agua entra constantemente para sustituir el agua perdida por evaporación.
Cuando el agua se satura debido a la elevada concentración de sal, se inicia la
deposición de es esta, dando lugar a los depósitos de evaporitas.
Un ejemplo de roca evaporita es el yeso.
12. Cuando un volumen de agua de mar se evapora, los minerales precipitan en un
cierto orden. ¿qué determina ese orden?

La solubilidad determina el orden de precipitación. Así, primero se depositarán los


materiales menos solubles, y luego precipitarán los más solubles en orden
creciente de solubilidad. La solubilidad dependerá entre otros factores de la
cantidad de agua evaporada.
13. Cada una de las siguientes afirmaciones describe una o más características de
una roca sedimentaria concreta. Para cada afirmación, indique la roca
sedimentaria que se está describiendo.
a. Una evaporita utilizada para hacer argamasa.
Yeso

b. Una roca detrítica de grano fino que exhibe fisilidad.


Lutita

c. Arenisca de color oscuro que contiene clastos angulosos así como arcilla, cuarzo
y feldespato.
Grauvaca

d. La roca sedimentaria química más abundante.


Caliza

e. Una roca dura de color oscuro constituida por cuarzo microcristalino.


Pedernal

f. Una variedad de caliza compuesta por pequeños granos esféricos.


Oolítica

14. ¿En qué se diferencian el carbón de otras rocas sedimentarias bioquímicas?

Es un producto derivado del enterramiento durante millones de años de materia


vegetal (hojas tallos de plantas), materia orgánica por tanto, y no de partes duras
de seres vivos como ocurre con las rocas sedimentarias bioquímicas

15. ¿Cuál es la base fundamental para distinguir entre una roca sedimentaria
química y otras?

La textura nos permite clasificar a las rocas sedimentarias químicas.


16. Distinga entre textura clástica y no clástica. ¿Qué tipo de textura es común a
todas las rocas sedimentarias detítricas?

La textura clástica presenta clastos y fragmentos discretos que han sido cementados
y compactados juntos, los espacios entre los clastos rara vez están rellenos.
Mientras que las rocas no clásticas presentan estructura cristalina con cristales
intercrecidos. Todas las rocas detríticas presentan una estructura clástica.

17. Algunas rocas dentítricas no clásticas se parecen mucho a las rocas ígneas.
¿Cómo pueden distinguirse fácilmente? Página 174

Por su composición mineral, ya que los minerales que constituyen las rocas
ígneas son diferentes a loa que constituyen las rocas sedimentarias.

18. Enumere tres categorías de ambientes sedimentarios: Ponga uno o más


ejemplos de cada categoría.

Ambientes continentales, ambientes marinos y ambientes de transición.

Ejemplos de ambientes marinos pueden ser el ambiente somero (200 m de


profundidad) y el profundo (más de 200m de profundidad)

Ejemplo de ambientes continentales son los glaciares y los desiertos, en los


primeros las lenguas arrastran los materiales y los erosionan en su recurrido, y
en los segundos el hielo actúa como agente de erosión formando dunas tras la
erosión.

Ejemplo de ambientes de transición son todos aquellos que se encuentran entre


los ambientes marinos y continentales como puede ser: playas y deltas.

19. ¿Por qué son útiles los sedimentes del fondo oceánico para estudiar los climas
del pasado?

Porque los sedimentos del fondo oceánico contienen restos orgánicos de


organismos que vivían cerca de las superficies marinas. Al morir estos
organismos sus caparazones precipitan al fondo oceánico constituyendo un
importante registro fósil. Ya que cada periodo climatológico se corresponde con
organismos vivos de diferentes características, la proliferación en mayo r o
menor medida de unos u otros restos dan información indirecta de las
características climatológicas.

20. Distinga entre los tres tipos básicos de sedimentos del fondo oceánico.

Terrígenos, biógenos e hidrogénicos. Los primeros, terrígenos, están formados


por granos minerales meteorizados de rocas continentales y transportados
al océano. Los biógenos están formados por caparazones y esqueletos de
animales marinos y algas, los seres vivos de los que proceden viven cerca de
la superficie marina, ya que requieren de luz solar. Los hidrogénicos están
formados por minerales que cristalizan directamente del agua marina.
21. ¿Cuál es probablemente el rasgo más característico de las rocas sedimentarias?

Los estratos, es decir, cada una de las capas de sedimento que forman las rocas.
Cada estrato es único y las diferencias entre ellos reflejan las condiciones en las
que se formaron.

22. Distinga entre estratificación cruzada y estratificación gradada.

En la estratificación cruzada las capas dentro del estrato se encuentran


inclinadas con respecto a la horizontal, mientras que en la estratificación gradada
los estratos están gradados, es decir, en una sola capa los las partículas están
situadas de gruesas a finas desde la parte inferior a la superior. La primera se
produce en deltas, dunas y ciertos depósitos del canal del río, la segunda tiene
lugar cuando la corriente de transporte de materiales pierde energía.

23. ¿Cómo se diferencian las rizaduras de corriente de las rizaduras de oscilación?

Porque las primeras no presentan simetría y las segundas sí. Esto se debe a que
las primeras se producen por la acción de un agente erosionador que actúa en
una única dirección y sentido y las segundas se deben a una acción oscilante y
por tanto que cambia de sentido creando simetría en las rizaduras.
TEMA 8 - METAMORFISMO Y ROCAS METAMÓRFICAS
1. ¿Qué es el metamorfismo? ¿Cuáles son los agentes que transforman las rocas?

El metamorfismo es la transformación de un tipo de roca en otro. Es un proceso que


provoca cambios en la mineralogía, la textura y, a menudo, la composición química de
las rocas. Las rocas metamórficas se forman a partir de rocas ígneas, sedimentarias o
incluso de otras rocas metamórficas.

El metamorfismo tiene lugar cuando las rocas se someten a un ambiente físico o


químico significativamente diferente al de su formación inicial. Por ello, los agentes
causantes del metamorfismo, causantes por tanto de la transformación de las rocas son
el calor, la presión (esfuerzo) y los fluidos químicamente activos.

2. ¿Por qué se considera el calor el agente más importante del metamorfismo?

El calor se considera el factor más importante en el proceso metamórfico porque


proporciona la energía que impulsa los cambios químicos que provocan la
recristalización de los minerales existentes o la formación de minerales nuevos.

3. ¿En que se diferencia la presión de confinamiento del esfuerzo diferencial?

La diferencia radica en la dirección en la que se aplican las fuerzas. En el caso de la


presión de confinamiento, que es análoga a la presión hidrostática, las fuerzas se aplican
por igual en todas las direcciones. Puede hacer que los minerales recristalicen en nuevos
minerales con una estructura cristalina más compacta. No obstante, la presión de
confinamiento no pliega ni deforma las rocas.

A diferencia de la presión de confinamiento, que “comprime” la roca por igual en todas


las direcciones, los esfuerzos diferenciales son mayores en una dirección que en las
demás. Las rocas sometidas a esfuerzo diferencial se acortan en la dirección de la mayor
presión y se alargan en la dirección perpendicular a dicha presión. Como consecuencia,
las rocas implicadas suelen plegarse o aplastarse.

4. ¿Qué papel representan los fluidos químicamente activos en el metamorfismo?

Los fluidos que rodean los granos minerales actúan como catalizadores y provocan la
recristalización fomentando la difusión iónica. En ambientes cada vez más calientes,
estos fluidos ricos en iones se vuelven proporcionalmente más reactivos. Cuando se
unen dos granos minerales, la parte de sus estructuras cristalinas que se toca es la que
recibe una mayor presión. Los iones situados en estos puntos son fácilmente disueltos
por los fluidos calientes y migran a lo largo de la superficie del grano hacia los espacios
porosos situados entre los granos. Así, los fluidos hidrotermales contribuyen a la
recristalización de los granos minerales disolviendo el material procedente de las
regiones sometidas a esfuerzos elevados y precipitando este material en zonas sometidas
a esfuerzos bajos. Como consecuencia, los minerales tienden a recristalizar y a alargarse
más en una dirección perpendicular a los esfuerzos compresivos.
5. ¿De que dos maneras puede el protolito afectar el proceso metamórfico?

El protolito puede afectar el proceso metamórfico de dos maneras:


 por su composición, ya que la composición de la roca final se verá directamente
afectada por la composición del protolito
 y por como reaccionarán sus componentes a diferentes elementos de
metamorfismo como el calor, los fluidos químicamente activos y la presión.

6. ¿Qué es la foliación? Distinga entre pizarrosidad, esquistosidad, y textura


gnéisica.

El término foliación se refiere a cualquier disposición planar de los granos minerales o


los rasgos estructurales del interior de una roca y es una característica fundamental de
las rocas que han experimentado metamorfismo regional, es decir, unidades rocosas que
se han plegado y se han deformado enormemente. Así, se dice que una roca que muestra
una orientación preferente de sus minerales posee foliación.

La pizarrosidad, esquistosidad, y textura gnéisica son tres tipos diferentes de texturas


foliadas. Se diferencian fundamentalmente según el ambiente metamórfico en el que se
forman y la composición de la roca original:

 En el primero de los casos la pizarra se forma, en general, durante el


metamorfismo de bajo grado de la lutita.
 Las rocas con la textura denominada esquistosidad se denominan esquistos. Las
rocas adquieren este tipo de textura cuando bajo regimenes de presión y
temperatura más extremos que en el caso anterior, los pequeños granos de mica
y clorita de las pizarras empiezan a crecer mucho hasta poder observarse a
simple vista y exhibir una estructura planar o laminar.
 La textura gnéisica se produce durante el metamorfismo de alto grado, en el que
las migraciones iónicas pueden provocar la segregación de los minerales. De
este modo, los cristales oscuros de biotita y los silicatos claros (cuarzo y
feldespato) que forman estas rocas, dan a la misma un aspecto bandeado.

7. Describa brevemente los tres mecanismos por los que los minerales desarrollan
una orientación preferente.

Los tres principales mecanismos a través de los cuales los minerales desarrollan una
orientación preferente son los siguientes:

 La rotación de los granos minerales alargados o de hábito planar hacia una


nueva orientación. En este caso, el nuevo alineamiento es más o menos
perpendicular a la dirección del acortamiento máximo.

 La recristalización de los minerales para formar nuevos granos que crecen en la


dirección de la orientación preferente. En este caso los granos antiguos se
disuelven y migran a un lugar distinto donde precipitan y forman nuevos granos
minerales que se orientan, en general, perpendicularmente a la dirección del
esfuerzo máximo.
 Cambios de forma en granos equidimensionales a formas alargadas que se
alinean en una orientación preferente. En este mecanismo, cuando la presión
actúa sobre estos minerales, desarrollan granos alargados que se alinean en una
dirección paralela al aplastamiento máximo. Este tipo de deformación se
produce en ambientes con temperaturas elevadas donde predomina la
deformación dúctil.

8. Enumere algunos cambios que le pueden ocurrir a una roca en respuesta a los
procesos metamórficos.

El metamorfismo produce muchos cambios en las rocas, entre ellos:


 Aumento de su densidad
 Cambio del tamaño de las partículas
 Reorientación de los granos minerales en una distribución planar conocida como
foliación
 Transformación de minerales de baja temperatura en minerales de alta
temperatura.

9. Las pizarras y las filitas se parecen entre sí. ¿Cómo podría distinguir una de
otra?

Ambas son rocas foliadas. La pizarra está compuesta por pequeños cristales de mica
demasiado pequeños para ser visibles y su aspecto no es brillante. Se forma casi siempre
por el metamorfismo en grado bajo de lutitas. La filita representa una gradación en el
grado de metamorfismo entre la pizarra y el esquisto y sus minerales planares son más
grandes que los de la pizarra, pero no lo bastante como para ser fácilmente
identificables a simple vista. Aunque es similar a la pizarra, la filita puede distinguirse
de ella con facilidad por su brillo satinado y su superficie ondulada.

10. Cada una de las siguientes afirmaciones describe una o más características de
una roca metamórfica concreta. Para cada una de ellas, nombre la roca
metamórfica que le corresponde.

a. Rica en calcita y a menudo no foliada: Mármol.


b. Roca con poca cohesión compuesta por fragmentos rotos que se
formaron en una zona de falla: Brecha de falla.
c. Representa un grado de metamorfismo entre la pizarra y el esquisto:
Filita
d. De grano muy fino y foliada; excelente pizarrosidad: Pizarra.
e. Foliada y compuesta predominantemente por minerales de orientación
planar: Esquisto.
f. Compuesta por bandas alternas de silicatos claros y oscuros: Gneis.
g. Roca dura, no foliada que se produce por metamorfismo de contacto:
Corneana.
11. Distinga entre el metamorfismo de contacto y el metamorfismo regional. ¿Cuál
crea la mayor cantidad de de rocas metamórficas?
El metamorfismo de contacto o térmico es consecuencia de un aumento de temperatura
cuando se produce una intrusión magmática. Afecta a la roca de caja que rodea dicho
magma, la cual experimenta una serie de alteraciones que conforman un área
denominada aureola cuya extensión depende del tamaño del cuerpo magmático, de la
composición química de la roca encajante así como de la cantidad de agua disponible.

La mayoría de las rocas metamórficas de contacto son de grano fino, denso, duro, de
composiciones químicas diversas y generalmente no foliado (al no ser la presión
dirigida un factor decisivo).

El metamorfismo regional está asociado a los bordes convergentes, y muy


especialmente a las colisiones continentales donde grandes porciones de corteza
terrestre sufren importantes deformaciones, plegándose y elevándose, formando un
terreno montañoso. El consiguiente enterramiento profundo de material (los bloques de
corteza se colocan unos sobre otros) provoca un aumento de temperatura que es
responsable directo de la actividad metamórfica más intensa y productiva de la que
resulta la mayoría de rocas metamórficas.

12. ¿Dónde se produce la mayor parte del metamorfismo hidrotermal?

A lo largo de las dorsales centro oceánicas.

13. Describa el metamorfismo de enterramiento.

Es un metamorfismo (de bajo grado) asociado a grandes acumulaciones de sedimentos


cuyos niveles inferiores se encuentran sometidos a una presión de confinamiento y calor
geotérmicos suficientes como para producir recristalización de los minerales sin que
exista deformación aparente de las rocas.

La profundidad necesaria para dar comienzo a la actividad metamórfica varía de una


región a otra en función del gradiente predominante pero se puede ubicar en torno a los
8 km donde la temperatura oscila entre los 100 y los 200 grados.

14. ¿Cómo utilizan los geólogos los minerales índices?

Como una referencia, al ser éstos indicadores del grado (condiciones de temperatura o a
veces presión) de metamorfismo dentro de un ambiente regional.
15. Describa brevemente los cambios de textura que tienen lugar en la
transformación de la pizarra en filita, esquisto y luego en gneis.

Los cambios en la textura, que van de la mano con el aumento del metamorfismo (bajo,
medio, alto), acontecen más o menos así:

- Pizarra: grano muy fino (cristales de mica) demasiado pequeños para ser visibles
que le confieren un aspecto no brillante y muy parecido a la lutita (protolito).
Fuerte tendencia a romperse en láminas planas.

- Filita: en la filita, un grado superior de metamorfismo, los minerales planares


son más grandes que los de la pizarra pero aun suficientemente pequeños como
para identificarlos a simple vista. Aunque muy parecida, se distingue fácilmente
de la pizarra por su brillo satinado y su superficie ondulada.

- Esquisto: aquí los granos son de tamaño medio a grueso con predominio de
minerales planares micáceos aunque a menudo también contienen cuarzo y
feldespato

- Gneis: grano medio a grueso, textura bandeada debido a la segregación de los


minerales claros y oscuros que la constituyen.

16. ¿Cómo se relacionan los gneises y las migmatitas?

Las migmatitas son rocas transicionales entre las rocas ígneas y las metamórficas, esto
es que presentan de manera simultánea características propias de las de rocas ígneas y
de las metamórficas. Formadas a partir de rocas gnéisicas sometidas a condiciones
extremas en donde los silicatos claros se funden y luego cristalizan mientras que los
oscuros permanecen todavía sólidos.

17. ¿Con que tipo de límite de placa se asocia el metamorfismo regional?

El metamorfismo regional está asociado a los bordes convergentes, y muy


especialmente a las colisiones continentales donde grandes porciones de corteza
terrestre sufren importantes deformaciones, plegándose y elevándose, formando un
terreno montañoso. El consiguiente enterramiento profundo de material (los bloques de
corteza se amontonan unos sobre otros) provoca un aumento de temperatura que es
responsable directo de la actividad metamórfica más intensa y productiva de la que
resulta la mayoría de rocas metamórficas.

También las zonas de subducción donde las placas oceánicas se introducen por debajo
de las continentales son aéreas de metamorfismo a gran escala. La placa en proceso de
subducción es sometida a un aumento constante de presión y temperatura pero debido a
que las rocas son malas conductoras de calor, se mantiene más fría que el manto que la
rodea. Las rocas formadas en estos ambientes de alta presión /baja temperatura se
denominan esquistos azules por la presencia de un anfíbol de color azul llamado
glaucofana.
18. ¿Por qué los núcleos de las principales cordilleras montañosas de la Tierra
contienen rocas metamórficas?

Porque la formación cordilleras montañas, ya sea por plegamientos o por volcanismo,


está condicionada a los bordes de placa convergentes y éstos constituyen áreas de
metamorfismo a gran escala.

Si las placas que convergen son continentales, al no existir apenas subducción debido a
la similitud de densidades, acaban colisionando provocando que grandes porciones de
corteza terrestre sufran importantes deformaciones, plegándose, fracturándose y
elevándose, formando un terreno montañoso. El consiguiente enterramiento profundo
de parte del material como consecuencia del amontonamiento de unos bloques sobre
otros provoca un aumento de temperatura que es responsable directo de la actividad
metamórfica más intensa y productiva de la que resulta la mayoría de rocas
metamórficas.

Así mismo, en las zonas de subducción asociadas a la convergencia de placas


oceánico/continentales encontramos dos ambientes diferentes: cerca de las fosas, la
placa subducida a pesar de alcanzar grandes profundidades se mantiene más fría que el
manto de sus alrededores debido a que la roca es una deficiente conductora de calor. Las
rocas aquí formadas lo hacen en un ambiente de baja temperatura/alta presión.

Pero si recordamos, la subducción genera magma por fusión parcial de la astenosfera


que asciende por diferencia de densidad. La intrusión de este magma ascendente en las
rocas de la corteza generará metamorfismo de contacto en un ambiente de baja
presión/alta temperatura.

19. ¿Qué son los escudos? ¿Cómo se relacionan esas zonas relativamente llanas con
las montañas?

Los escudos (parte integrante de los cratones que constituyen las zonas interiores
estables de los continentes) son regiones extensas y llanas, verdaderamente antiguas
compuestas por rocas cristalinas deformadas procedente de sistemas montañosos
antiguos erosionados.
TEMA 9 - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
1. Compare los recursos renovables con los no renovables. Dé uno o más
ejemplos de cada uno.

Los recursos renovables son aquellos cuya regeneración es rápida, es decir,


el proceso mediante el que se crean permite al ser humano obtener de
nuevo y disfrutar estos recursos. Existen recursos renovables cuyos tiempos
de regeneración van desde horas, meses, años a decenios. Así, son recursos
renovables, la energía solar, la energía eólica, la energía maremotriz o
mareal
Los recursos no renovables son por el contrario de tiempo lento de
recuperación/regeneración, llegando a tardar millones de años en
acumularse en cantidades significativas para su aprovechamiento. Se
considera que de estos existe una cantidad fija para ser explotada durante
la vida del hombre. Son recursos no renovables el petróleo, el gas natural, el
carbón, el hierro, el oro…

2. ¿Qué población mundial se calcula para el año 2015? ¿Cómo se compara


esto con las cifras de 1930 y de 1975? ¿Está creciendo la demanda de
recursos tan deprisa como la población?

En el 2015 se prevé que más de 7000 millones de personas poblarán la


Tierra, según el ritmo de crecimiento actual. Crecimiento que puede
compararse con el producido entre 1930 y 1975 en el que se duplicó la
población mundial llegándose a los 4000 millones de habitantes. Es decir,
que en 40 años casi volverá a duplicarse la población. Este crecimiento de la
población supone un aumento de la demanda de recursos, pero este
aumento no se corresponde exactamente con el crecimiento de la
población, ya que las sociedades tienden a mejorar su nivel de vida. Solo en
Estados Unidos, ya se consumen el 30 por ciento de recursos minerales y
energéticos, a pesar de ser sólo un 6 por ciento de la población mundial.

3. Más del 70 por ciento de la utilización actual del carbón se emplea ¿para
qué propósito?

Más del 70 por ciento del carbón que se consume en la actualidad se utiliza
para la generación de la electricidad.

4. Describa dos impactos de la combustión de los combustibles fósiles sobre


el ambiente atmosférico.

Dos de los impactos de la combustión de los combustibles fósiles pueden


ser la contaminación del aire urbano, y el efecto invernadero.
El primero de ellos se produce por la combustión directa de los
combustibles, (ejemplos combustibles de vehículos) que aumentan las
concentraciones de gases y partículas nocivas para la salud. Estos a su vez
pueden dar lugar a otros contaminantes que se producen cuando los
compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno reaccionan ante la
luz solar dando lugar a otros gases contaminantes que constituyen el
llamado smog (niebla industrial urbana)
El efecto invernadero se produce cuando el CO2 emitido a la atmósfera
actúa como barrera que impide a la radiación infrarroja procedente de la
tierra salir al exterior terrestre, reflejándose dicha radiación en esa barrera,
calentando así las capas más bajas de la atmósfera, aumentado por tanto, la
temperatura media del planeta, como consecuencia el deshielo de los polos
, y desequilibrios meteorológicos, como aumento de las precipitaciones
torrenciales, o periodos más largos de sequía.

5. ¿Qué es una trampa petrolífera? Enumere dos condiciones comunes para


todas las trampas petrolíferas.

Una trampa petrolífera es una acumulación de cantidades económicamente


significativas de petróleo y gas bajo tierra.
Todas tienen en común dos condiciones: una roca almacén permeable y
poros, que suministrará petróleo y gas natural en cantidades suficientes
para hacer rentable la perforación; y una roca tapa impermeable que
interrumpe el ascenso del gas y el petróleo impidiendo que escapen a la
superficie.

6. Enumere dos desventajas asociadas con el procesamiento de las arenas


asfálticas recuperadas mediante minería de superficie.

La energía necesaria para la extracción y el refinado de las arenas asfálticas


es casi la mitad de la que se obtiene del producto final, lo que hace este
proceso poco rentable energéticamente.
Por otro lado, se produce un fuerte impacto medioambiental negativo
sobre el suelo, y se requieren de grandes cantidades de agua para el
procesado que después se acumulan en estanques de desechos tóxicos y no
pueden ser reutilizadas. Se genera una enorme cantidad de residuos.

7. Estados unidos tiene enormes depósitos de lutitas bituminosas, pero no


produce petróleo de ellos de manera comercial. Explíquelo

La energía calorífica obtenida de la lutita bituminosa es sólo una octava


parte de la que se obtiene de la misma cantidad de petróleo crudo, porque
la lutita tiene una elevada proporción de mineral. Esta baja rentabilidad
energética, unida la gran cantidad de residuos que se generan en el
procesamiento y la abundancia y “bajo” coste del petróleo en los mercados
mundiales hace que la lutita no sea un recurso explotado en Estados
Unidos, a pesar de que poseen gran cantidad de yacimientos.
8. ¿Cuál es el combustible principal para los reactores de fisión nuclear?
Página 229

El combustible principal de las centrales nucleares es el Uranio 235, isótopo


natural fácilmente fisionable.

9. Enumere dos obstáculos que han impedido el desarrollo de la energía


nuclear como fuente de energía principal. Página 230

La posibilidad de escape de residuos radiactivos durante la fusión del núcleo


o cualquier otro fallo en el reactor, y la gestión de los residuos nucleares, ya
que tienen una vida media elevada y son altamente nocivos para la salud y
el medioambiente.

10. Describa brevemente dos métodos mediante los cuales la energía solar
podría utilizarse para producir electricidad. Página 230

Mediante colectores formados por células fotovoltaicas que transforman


directamente la energía solar en energía eléctrica.
Mediante espejos que enfocan la energía solar concentrándola a una torre
que calienta agua en paneles presurizados hasta más de 500ºC , esta agua
supercalentada es transferida a turbinas que impulsan generadores
eléctricos.

11. Explique porqué no duran indefinidamente las presas construidas para


generar energía eléctrica. Página 232

Todos los ríos transportan sedimentos en suspensión que se depositan


detrás de la presa nada más construirse, colmatando la presa. Esto hace
que tengan una vida media de entre 50 a 300 años dependiendo de la
cantidad de materiales en suspensión transportados por el río.

12. ¿Se considera la energía geotérmica una fuente de energía inagotable?


Explíquelo Pág 233

No, puesto que cuando los fluidos calientes son bombeados desde los
depósitos que se han calentado por la actividad volcánica, el agua no puede
ser sustituida y luego calentada lo suficiente para recargar el depósito. La
experiencia demuestra que el vapor y el agua caliente de cada pozo no
duran más de 10 - 15 años.

13. ¿Qué ventajas ofrece la producción de energía mareal? ¿es probable que
las mareas proporcionen siempre una parte significativa de los
requerimientos de energía eléctrica mundiales?
Que es una energía renovable, que no consume combustible y no produce
residuos nocivos.
Pero para obtenerla es necesario zonas donde el intervalo de mareas sea
mayor o igual a 8 metros y bahías estrechas en las pueda construirse una
presa. Estos requisitos hacen que la energía mareal no proporcione una
cantidad de energía suficiente en comparación con la demanda mundial.

14. Compare recurso con reserva.

Un recurso es un elemento útil, esencial y comercial para el desarrollo


humano, mientras que una reserva es un una región o zona en la que
pueden encontrarse cantidades aprovechables de un recurso.

15. ¿Qué podría hacer que un depósito mineral no considerado como mena
fuera reclasificado como mena?

Que aumente la demanda del metal y eleven los precios esto haría
lucrativo un yacimiento que antes no lo era , y por tanto se convertirá en
una mena.

16. Nombre dos tipos generales de yacimientos hidrotermales.

Yacimientos filonianos y yacimientos diseminados.

17. Los yacimientos minerales metamórficos están relacionados a menudo con


procesos ígneos. Proporcione un ejemplo.

La intrusión de un cuerpo ígneo, provoca la recristalización y alteración


química de un a mena metamórfica. El grado de alteración dependerá de la
naturaleza de la mena y de la masa ígnea que haga la intrusión. Ejemplos de
este proceso son: la esfarelita (mena de cinc), la galena (mena de plomo), la
calcopirita (mena del cobre) y la magnetita (mena de hierro).

18. Nombre la mena principal de aluminio y describa su formación.

La mena principal del aluminio es la bauxita.


En las regiones tropicales lluviosas, una roca madre rica en aluminio se ve
sometida a meteorización química intensa y prolongada, eso hace que los
elementos como el calcio, el sodio y el silicio que componen la roca sean
eliminados por lixiviación. Como el aluminio es insoluble, se concentra en el
suelo como bauxita, es decir, como una mezcla de óxidos de aluminio
hidratados. La formación de la bauxita requiere de meteorización química
intensa y de la lixiviación de una roca madre rica en aluminio.
19. Una zona con color de herrumbre de oxido de hierro en la superficie puede
indicar la presencia de un depósito de cobre en profundidad. Explíquelo
previamente.

Este fenómeno se da cuando la meteorización química genera una sustancia


capaz de disolver los metales de la mena que pasarán a formas parte de las
aguas de percolación. Esta agua va descendiendo hasta que se acumula en
un depósito y al depositarse forma una mena de grado más alto en un
volumen de roca menor. Un claro ejemplo de este proceso se produce en
depósitos que contienen pirita.

20. Describa brevemente cómo los minerales se acumulan en yacimientos de


placeres. Enumere cuatro minerales que se obtienen de estos depósitos.

La acumulación de minerales por yacimientos de placeres se produce en


función del peso específico de las partículas. Estos depósitos se forman
cuando los minerales pesados son concentrados mecánicamente por las
corrientes de agua. Estos yacimientos se caracterizan no solo por tener
minerales pesados sino que también son duraderos y resistentes desde el
punto de vista químico. Se obtienen de este tipo de depósitos minerales
como el oro , platino , estaño y diamantes.

21. ¿Cuál es mayor el consumo per capita de recursos metálicos o el de


recurso no metálicos?

Es mayor el de recursos no metálicos, ya que asciende a un 94 por ciento


del total de recursos consumidos. Está compuesto fundamentalmente por
piedra, arena y grava , ya que constituyen el 79,6 por ciento de estos
recursos

22. Los recursos no metálicos suelen dividirse en dos grandes grupos .Nombre
los dos grupos y algunos ejemplos de materiales que pertenezcan a cada
uno. ¿qué grupo está más ampliamente distribuido?

Se dividen en:
-Materiales de construcción, como ejemplos tenemos: roca triturada, arena,
grava, yeso, la arcilla
-Rocas y minerales industriales. Por ejemplo: corindón, granate,
compuestos de nitratos y fosfatos ( usados como fertilizantes), azufre y la
sal

Encontrándose más ampliamente distribuido los materiales de


construcción.
Tema 9: El Tiempo Geológico
1. Distinga entre datación numérica y relativa.

La datación relativa es la ordenación de las rocas y de las estructuras geológicas según


una secuencia u orden adecuado; solo se determina el orden cronológico de los
acontecimientos.

En cambio, la datación numérica constituye la ordenación de rocas y estructuras


geológicas especificando el número real de años que han pasado desde que un
acontecimiento ha ocurrido.

2. ¿Cuál es la ley de superposición? ¿Cómo se utilizan las relaciones de intersección en


la datación relativa?

La ley de Superposición es el principio más básico de la datación relativa y consiste en


establecer una secuencia no deformada de rocas sedimentarias, en la que cada estrato
es más antiguo que el que tiene por encima y más joven que el que tiene por debajo;
esta regla también se aplica a las coladas de lava y a los estratos de cenizas de las
erupciones volcánicas.

Las relaciones de intersección se producen cuando una falla atraviesa otras rocas, o
cuando el magma hace intrusión y cristaliza, lo cual indica que la falla o la intrusión es
más joven que las rocas afectadas (justo lo que determina la datación relativa, solo el
orden y no el número real de años).
3. Remítase a la Figura y responda a las siguientes preguntas:

a) ¿Es la falla A más joven o más antigua que la capa de arenisca? La falla A es más
joven que la capa de arenisca.

b) El dique A ¿es más antiguo o más reciente que la capa de arenisca? El dique A es
más reciente que la capa de arenisca.

c) ¿Se depositó el conglomerado antes o después que la falla A? El conglomerado se


depositó después que la falla A.

d) ¿Se depositó el conglomerado antes o después que la falla B? El conglomerado se


depositó antes que la falla B.

e) ¿Qué falla es más antigua, la A o la B? La falla A es más antigua.

f) El dique A ¿es más joven o más antiguo que el batolito? No se puede determinar,
según el dibujo, cual es más joven.

4. Cuando observa un afloramiento de estratos sedimentarios con gran inclinación,


¿qué principio le permitiría suponer que los estratos se inclinaron después de ser
depositados?

El principio que supone que los estratos se inclinaron después de ser depositados es el
principio de intersección, según el cual, cuando una falla atraviesa unas rocas o cuando
el magma hace intrusión y cristaliza, la falla o la intrusión es más joven que las rocas
afectadas.

5. Una masa de granito está en contacto con una capa de arenisca. Utilizando un
principio descrito en este capítulo, explique cómo podría determinar si la arenisca se
depositó encima del granito o si se produjo intrusión del granito desde abajo
después de que se depositara la arenisca.

Para averiguar que sucedió, debemos tener en cuenta el principio de horizontalidad


original, según el cual las capas de sedimentos se depositan en general en una posición
horizontal. Entonces, según esto, primero se depositó el granito, y sobre él, la arenisca.
6. Distinga entre discordancia, paraconformidad e inconformidad.

Una discordancia angular consiste en una discordancia estratigráfica en la cual los


estratos más antiguos tienen una inclinación distinta con respecto a los estratos más
jóvenes.

Una paraconformidad es un tipo de discontinuidad estratigráfica en la cual los estratos


por encima y por debajo son paralelos.

Una inconformidad es una discontinuidad estratigráfica en la cual las rocas ígneas


metamórficas o intrusivas están cubiertas por estratos sedimentarios más jóvenes.

7. ¿Qué se entiende por correlación?

La correlación es el establecimiento de la equivalencia de rocas de edad similar en


áreas diferentes.

8. Describa la importante contribución de William Smith a la ciencia de la Geología.

William Smith, ingeniero y constructor de canales inglés, descubrió a finales del siglo
XVIII y principios del XIX, que cada formación litológica de los canales en los que
trabajaba contenía fósiles diferentes de los encontrados en los estratos superiores e
inferiores. Además, observó que podían identificarse y correlacionarse estratos
sedimentarios de áreas muy separadas por su contenido fósil característico.

Así, basándose en sus observaciones, se formuló el principio de la sucesión de fósiles,


que dice así: “los organismos fósiles se sucedieron unos a otros en un orden definido y
determinable, y por consiguiente, cualquier período puede reconocerse por su
contenido fósil.
9. Enumere y describa brevemente al menos cinco tipos distintos de fósiles.

 Huellas: rastros de pisadas dejados por los animales en el sedimento blando


que luego se litificó.

 Madrigueras: tubos en sedimento, madera o roca realizados por un animal,


que se llenaron después de materia mineral y se conservaron.

 Coprolitos: fosilización de los excrementos y contenido del estómago.

 Gastrolitos: cálculos estomacales muy pulidos que fueron utilizados en la


molienda del alimento por algunos reptiles extinguidos.

 Dientes, huesos y caparazones, así como animales enteros (menos


frecuentes).

10. Enumere dos condiciones que mejoren las posibilidades de un organismo de


conservarse como fósil.
Dos condiciones para que mejoren las posibilidades de que un organismo se conserve
como fósil son: enterramiento rápido y posesión de partes duras.

11. ¿Por qué los fósiles son herramientas tan útiles en la correlación?

Los fósiles documentan la evolución de la vida a través del tiempo, teniendo en cuenta
el principio de sucesión de fósiles; debido a ello, se convirtieron en el medio más útil
de correlacionar las rocas de edades similares en regiones diferentes.

Para ello, los geólogos prestan especial atención a los llamados fósiles índice o guía,
que son aquellos fósiles que están geográficamente extendidos y limitados a un corto
período de tiempo geológico, de manera que su presencia proporciona un método
importante para equiparar rocas de la misma edad.

12.

H: Roca metamórfica

D: Batolito

A: Discordancia angular

B: Dique

I: Estratos sedimentarios

C: Dique

G: Falla
J: Colada de lava

F: Dique

K: Erupción volcánica

E: Meteorización y erosión

A: Discordancia angular de estratos sedimentarios antiguos.

D: El batolito D presenta una inconformidad que separa los estratos sedimentarios de la roca
ígnea.

13.

Torio Nº Atómico 90 -12 protones= 80+4 partículas beta= 84

Torio Nº Másico 232 +6 partículas alfa (1 partícula alfa está compuesta por 2 neutrones y 2
protones)= 232-24= 208 Por tanto;

Nº Atómico = 84 Nº Másico = 208

14.

Porque las velocidades de muchos isótopos se han medido con precisión y no varían bajo las
condiciones físicas que existen en las capas externas de la Tierra.. Por consiguiente, cada
isótopo radiactivo utilizado para datación ha estado desintegrándose a una velocidad fija
desde la formación de las rocas en las que aparece y los productos de su descomposición se
han estado acumulando a una velocidad equivalente.

16.
Los anillos de los árboles pueden ser muy útiles en el estudio del pasado geológico porque en
general en las regiones templadas los árboles cada año añaden una capa de madera nueva.
Estas capas en función de las características de las mismas pueden determinar las condiciones
ambientales que predominaron en el año en que se formó el anillo.

17.

Ha de ser así para que no haya adición ni perdidas de isótopos padre a hijo.

18.

Utilizando sólo material fresco no meteorizado, ni muestras que puedan haber sido alteradas
químicamente.

19.

a) 0,1%
b) 0,0000108%

20.

La escala del tiempo geológico se divide en:

4 Eones ( Fanerozoico , Proteozoico ,Arcaico y Hádico).

El eón Fanerozoico se divide en 3 eras( Cenozoico ,Mesozoico y Paleozoico).

La era Cenozoica se divide en 3 periodos ( Cuaternario ,Neógeno y Paleógeno)y 7 épocas


(Holoceno, Pleistoceno , Piloceno , Mioceno, Oligoceno, Eoceno y Paleoceno).

La era Mesozoica en 3 periodos (Cretácico ,Jurásico y Triásico).

La era Paleozoica en 6 periodos ( Pérmico , Carbonífero , Devónico , Silúrico , Ordovícico y


Cámbrico)
21.

Porque es muy difícil estudiar las características de este Eón debido a la dificultad de
encontrar pruebas fiables como pueden ser la ausencia de fósiles, excesivos cambios en las
rocas del registro litológico, ect…

22.

No es fácil asignar fechas numéricas ya que entre un estrato y otro pudo haber transcurrido
un largo período sin sedimentación y además no todas las rocas pueden datarse mediante
métodos radiométricos . Las rocas sedimentarias pueden contener granos formados en
épocas distintas y también los sedimentos han sido meteorizados a partir de rocas de edades
diferentes.

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