La Energia Interna De La Tierra

17,513 views 84 slides Jul 24, 2009
Slide 1
Slide 1 of 84
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64
Slide 65
65
Slide 66
66
Slide 67
67
Slide 68
68
Slide 69
69
Slide 70
70
Slide 71
71
Slide 72
72
Slide 73
73
Slide 74
74
Slide 75
75
Slide 76
76
Slide 77
77
Slide 78
78
Slide 79
79
Slide 80
80
Slide 81
81
Slide 82
82
Slide 83
83
Slide 84
84

About This Presentation

No description available for this slideshow.


Slide Content

La energía interna
de la Tierra
I.E.S. Suel – Fuengirola
Ciencias Naturales
www.iessuel.org/ccnn

Nuestro planeta, la Tierra, cambia de forma Nuestro planeta, la Tierra, cambia de forma
lenta pero constante por dos energías:lenta pero constante por dos energías:
La energía del Sol, que provoca
movimientos en la superficie: evaporación y
precipitaciones, ríos, viento, oleaje…
(Agentes geológicos externos)
Una energía interna: CALOR que la Tierra
conserva desde su origen, hace más de
5000 millones de años.

En un principio la Tierra era una esfera
de material fundido cuyo tamaño iba
aumentando porque se iban agregando
nuevos fragmentos. Los impactos de
estos fragmentos aumentaban todavía
más la temperatura.

Así era nuestro
planeta al principio

Miles de millones de años
después, todavía hoy la Tierra
tiene un CALOR INTERNO

Géiser

Núcleo interno
Núcleo externo
Manto
Corteza

Atmósfera
CortezaNúcleo interno
Núcleo
externo
Manto
COMPOSICIÓN GROSOR CAPA
Hierro y Níquel sólidos1.200 KmNúcleo interno
Hierro y Níquel fundidos2.300 KmNúcleo externo
Rocas silíceas2.800 KmManto
Rocas silíceas6 – 40 KmCorteza
La corteza es más fina que
la piel de una manzana

Alfred Wegener
(1880 – 1930)
y la Teoría de la
Deriva Continental

Según Alfred Wegener, los continentes estuvieron unidos hace millones de años.
Después, por alguna causa, el continente original o PANGEA se fracturó y los
trozos se fueron separando lentamente.
PANGEA
Una prueba de ello sería la coincidencia entre los continentes, que más o menos,
encajan entre sí como las piezas de un puzzle.

Dibujos
originales de
Alfred
Wegener

¿Has visto la película?. ¡Fíjate
como era el mundo entonces!:
Tiranosaurio
Triceratops
Parasaurolophus
Ictiosaurio Plesiosaurio
Pterosaurio

Alfred Wegener (1880-1930) recorrió el mundo
para encontrar pruebas de su “Teoría de la Deriva
Continental”, y las encontró. En continentes que
hoy dia están separados hay fósiles de seres que
no pudieron cruzar los océanos.
Wegener en
la Antártida

Depósitos glaciares
(morrenas) de hace
300 millones de años
Glaciares en la Pangea
Hoy día
Hace 300 millones de años

También coinciden los tipos de rocas antiguas…

Lo más lógico es pensar que los continentes estuvieron unidos…

… no sabía POR QUÉ se movían los continentes.
Pero a pesar de todas las pruebas…
Wegener

En los años 60 – 70 surge otra nueva teoría:
La Teoría de la
TECTÓNICA DE PLACAS
o Tectónica Global
Tectónica: parte de la Geología
que estudia los movimientos que
se producen en la corteza
terrestre.
“de Placas”: porque dice que la
parte más superficial de la Tierra
está dividida en placas.

En los años 60 se
comenzó a descubrir
cómo es el fondo
oceánico.
Primero se descubrió
una enorme DORSAL
MEDIOCEÁNICA en
el ATLÁNTICO.
¿Recuerdas
algún método
para estudiar
el fondo
marino?

Mapa del FONDO OCEÁNICO

Al estudiar la antigüedad de
las roca del fondo oceánico,
se ve que:
1.- Las más alejadas de la
dorsal son más antiguas, y
las más próximas a la
dorsal son muy modernas.
2.- Las épocas de formación
de estas rocas se
distribuyen simétricamente
a ambos lados de la dorsal
Más
antiguas
Más
antiguas
Más
modernas
Más
modernas

Al estudiar la antigüedad de
las roca del fondo oceánico,
se ve que:
1.- Las más alejadas de la
dorsal son más antiguas, y
las más próximas a la
dorsal son muy modernas.
2.- Las épocas de formación
de estas rocas se
distribuyen simétricamente
a ambos lados de la dorsal
Dorsal centroceánica
La edad de las
rocas aumenta en
el sentido de las
flechas dibujadas
1: más antiguas 5: más modernas

Dorsal centroceánica
La edad de las
rocas aumenta en
el sentido de las
flechas dibujadas
1: más antiguas
5: más modernas

La edad de la corteza oceánica no sobrepasa los 180 m.a. (millones de años).

La Litosfera es la capa sólida y rígida que hay encima de la Astenosfera.La Litosfera es la capa sólida y rígida que hay encima de la Astenosfera.
La Litosfera La Litosfera
está está
fragmentada fragmentada
en PLACAS en PLACAS
que se que se
muevenmueven

En la ASTENOSFERA del Manto se originan CORRIENTES DE CONVECCIÓN
Estas CORRIENTES provocan el DESPLAZAMIENTO DE LAS PLACAS

Corrientes de
convección
Zona de subducción
(destrucción) de la placa
Zona de
creación de la
placa
La placa se va moviendo
Astenosfera
Si lo piensas, comprenderás que se trata de una
transformación de ENERGÍA CALORÍFICA en
ENERGÍA MECÁNICA (MOVIMIENTO)
Ya sabes que un globo con aire caliente sube…
CalorCalor MovimientoMovimiento

Las Placas se mueven sobre la
Astenosfera de modo parecido
a una cinta transportadora.
Los continentes viajan sobre
esta gigantesca cinta.
Astenosfera

Formación de un
Rift Valley
y de un mar tipo
Mar Rojo
1 2
3 4 5
Rift valley de
África
oriental
Formación de un
estrecho mar en cuyo
fondo empezará a
formarse una dorsal
centro-oceánica
(ejemplo: Mar Rojo)

Mar Mediterráneo
Río Nilo
Delta del Nilo
Mar Rojo
Península
del Sinaí
Península arábiga

Delta del
Nilo
Río Nilo
Mar Rojo
Egipto
Península arábiga
Mar
Mediterráneo
Península del Sinaí

El Rift Valley de El Rift Valley de
África OrientalÁfrica Oriental
Con el tiempo
esta parte de
África se
separará
Madagascar se
separó y sigue
alejándose

El Rift Valley de
África Oriental visto
desde un satélite
artificial.
Los grandes lagos
Lago Victoria
Lago Tanganika
Lago Turkana
Kenya
Uganda
Tanzania
Ruanda
Burundi
Lago Malawi
Expedición
del doctor
Livingstone,
en busca de
“las fuentes
del Nilo”,
finales del
siglo XIX.
¿Doctor Livingstone,
supongo?

Península
Arábiga
Mar Rojo
Cuerno
de África
Rift Valley y
Grandes Lagos
Madagascar

Estas imágenes
submarinas son de la
Dorsal Atlántica.
Se forman las “pillow
lava” o almohadillas
de lava, con forma
típicamente
redondeada.
Batiscafo

Nuestro planeta todavía conserva bastante calor interno.
Este calor encuentra unas salidas en puntos de gran
actividad volcánica y sísmica. Son las “zonas calientes”
del planeta, que coinciden con los bordes de las placas.

Los bordes de las placas tienen gran actividad sísmica y volcánica

Cono volcánico
Chimenea
Dique de lava
Lacolito
Batolito
Colada
de lava
MAGMA
(1200 a
1500ºC)
Rocas magmáticas Rocas magmáticas
plutónicasplutónicasEjemplo: granito
Enfriamiento en profundidad
Enfriamiento
en superficie
Cráter
Ejemplo: basalto
Rocas magmáticas Rocas magmáticas
volcánicasvolcánicas

Cenizas volcánicas
y gases (“humo”)
Magma
Bombas
volcánicas
Lapilli
Lava
(estado
líquido)
Los productos que arroja un volcán o piroclastosLos productos que arroja un volcán o piroclastos
ceniza

Volcán explosivo Volcán tipo hawaianoVolcán explosivo Volcán tipo hawaiano
Lava muy viscosa.
Los gases quedan
atrapados
originando
explosiones que
arrojan muchos
piroclastos.
Lava muy fluida.
Los gases escapan
y no hay casi
explosiones.

Las nubes de ceniza
pueden llegar a ocasionar
verdaderos problemas en
lugares como Sicilia.
El Etna (Sicilia)

Volcán
explosivo
estromboliano

El Estrómboli (Sicilia, Italia)

El Vesubio es otro importante volcán italiano, cerca de Nápoles.
Cráter del Vesubio
La ciudad de Pompeya fue arrasada
por una nube ardiente de piroclastos
en el año 79 de nuestra era.

La lava de un volcán hawaiano es
muy fluida y puede llegar muy lejos
Los gases escapan fácilmente

Lavas cordadas o pahoehoe de un volcán hawaiano

Aquí vemos cómo puede originarse una cueva: el
exterior se enfría antes y solidifica. Si el material
fundido fluye hacia otro lugar, quedará un hueco.

Estas cuevas no tienen estalactitas ni estalagmitas

Un terremoto se produce
cada vez que se parten y
deslizan las rocas que
forman la capa sólida
exterior de la Tierra.
Esto ocurre por los
movimientos de las
placas tectónicas.
Hipocentro
Epicentro
Onda sísmica

Resorte
Masa fija
Cilindro rotatorio
con rollo de papel
Base apoyada
en el suelo
Son aparatos que
registran seísmos
Son gráficos registrados
por los sismógrafos

Intensidad 1 a 2Intensidad 1 a 2
Intensidad 3 a 4Intensidad 3 a 4
Sólo se detecta con sismógrafos
Notamos un temblor, pero
no hay daños materiales
Intensidad 5 a 6Intensidad 5 a 6
Intensidad 7 a 10Intensidad 7 a 10
Hay daños
materiales
Catastrófico (graves pérdidas
humanas y materiales)
La escala de Charles F. RichterLa escala de Charles F. Richter
El más famoso sismólogo

Ondas POndas P Primarias o longitudinales
Son las más rápidas
Ondas SOndas S Secundarias o transversales
Son más lentas
Ondas superficialesOndas superficiales
Son culpables de las catástrofes
Existen tres tipos de ondas sísmicas que viajan a distintas velocidades
y hacen vibrar las partículas del terreno de forma distinta.

Algo bueno tienen los terremotos: gracias al estudio
de las ondas sísmicas es posible conocer el interior
de nuestro planeta.

Tipos de rocas según su origen
Ígneas Sedimentarias Metamórficas
Se forman por
la solidificación
de un magma
Se forman a
partir de
sedimentos
Se forman a
partir de otras
rocas sometidas
a altas presiones
y temperaturas,
sin llegar a fundir
Granito
Piedra pómez
Obsidiana
Basalto
Arenisca
Conglomerado
Caliza Mármol
Pizarra
Cuarcita
Gneis

Enfriamiento en superficie
Enfriamiento en profundidad
Estado líquido
Estado sólido
Así se forman las rocas ígneas o magmáticasAsí se forman las rocas ígneas o magmáticas

¡Recuerda estos nombres!
GranitoGranito
Cuarzo (gris)
Mica
(negro)
Feldespato u
ortosa (blanco)
Roca formada por
3 minerales:
El granito es la roca más corriente de la corteza continental.

También llamada vidrio volcánico, esta roca
fue muy usada en la América Precolombina

Se forma por la transformación de la caliza.

Se forma por la transformación de la arcilla.

Se forma por una transformación intensa de la arcilla.

Se forma por una transformación muy intensa de la arcilla.

Se forma por una transformación de la arenisca.

Detalle de arenisca.
Se ven los granos de
arena unidos entre sí.
Se forma por la unión de granos de arena
(Repaso; las vimos en el tema anterior)

Observa los cantos unidos entre sí.
Se forma
por la unión
de cantos
sueltos

Cemento
Hormigón
YesoMuro de piedra
Tejas de arcilla
Tejas de
pizarra
Columna
de ladrillo
Cal
Muro de piedra
Columna
de piedra
Vidrio
Pared de ladrillo

CALIZA 84%
ARCILLA 16%
Se pulveriza
Se calienta a
1500ºC
Se enfría
Yeso 3%
Cemento
Así se hace el cemento

Hormigón
Hormigón armado
Preparando el
armazón
Encofrado
Cemento
Grava
Agua
Hormigonera