Este es un blog hecho con la finalidad de compartir informaciones asociadas al estudio del planeta Tierra y la relación que comparte con la Ingeniería Forestal, carrera en la que estudian los autores de este Blog, en la Universidad de los Andes, Mérida Venezuela.
El rumbo y el buzamiento son dos medidas que sirven para fijar la posición de un plano o una línea. En la geología los usamos normalmente para determinar la posición de los estratos, niveles, miembros y formaciones.
El rumbo o dirección es el ángulo, respecto al norte, que forma la línea de intersección del estrato con un plano horizontal. Se mide con una brújula.
El buzamiento o la inclinación máxima es el ángulo que forma el estrato con la horizontal, medido perpendicularmente al rumbo. Se mide con un clinómetro.
Las fuerzas tectónicas de la litosfera no solamente provocan
una rotura de las masas rocosas, tal vez las rocas se deforman en una manera
plástica (como plastelina, plastecina o mantequilla). Las rocas muestran
pliegues o plegamiento.
Pliegue Anticlinal
Pliegue Sinclinal
Los pliegues se pueden clasificar atendiendo a varias
características:
Por
la disposición de sus capas según antigüedad:
Anticlinales:
los estratos son más antiguos cuanto más cerca estén del núcleo. El
pliegue es convexo hacia arriba siempre que no se haya invertido su
posición por causas tectónicas.
Sinclinales:
los estratos son más jóvenes cuanto más cerca estén del núcleo. El
pliegue es cóncavo hacia arriba siempre que no se haya invertido su
posición por causas tectónicas.
Por
su forma:
Antiforme:
El pliegue es convexo hacia arriba, todo pliegue antiforme de primera
generación es un anticlinal.
Sinforme:
El pliegue es cóncavo hacia arriba o convexo hacia abajo, todo pliegue
sinforme de primera generación es un sinclinal.
Por
su génesis:
Pliegues
de primera generación: Son los pliegues originales de un orógeno.
Pliegues
de sucesivas generaciones: Son plegamientos de los propios pliegues,
se los puede estudiar gracias al fenómeno de la foliación, son los
causantes de cambios en la relación forma-antigüedad de las capas en los
pliegues.
Por
su simetría
Simétricos respecto
del plano axial
Asimétricos respecto
del plano axial.
Por
la inclinación del plano axial
Rectos:
el plano axial se encuentra en posición vertical.
Inclinados o tumbados:
el plano axial se encuentra inclinado.
Recumbentes:
el plano axial se encuentra muy inclinado u horizontal. En estos casos se
puede producir una inversión del registro estratigráfico.
Por
el espesor de sus capas
Isópacos:
sus capas tienen un espesor uniforme.
Anisopacos:
Sus capas no tienen un espesor uniforme.
Estudio de la estructura de la corteza terrestre o de una determinada
región.
Levantamiento de las foliaciones (planos geológicos), lineaciones y otros
elementos tectónicos
Análisis de la deformación tectónica de las rocas presentes
Reconocimiento de las estructuras tectónicas en un sector (fallas,
diaclasas)}
La geología estructural incluye a todos los procesos y elementos cuales están
relacionados a las fuerzas tectónicas presentes en la corteza
terrestre. En la geología estructural se analiza estructuras
geológicas especialmente tectónicas para aclarar la acción de fuerzas dirigidas
durante la historia
geológica. Estos análisis, a parte de un alto interés científico en
general, pueden apoyar la prospección o
exploración. Muchos depósitos necesitan una cierta participación de
un ambiente tectónico determinado para formarse. Las fuerzas tectónicas no
solamente forman depósitos, también afectan a los depósitos sí la actividad
tectónica actuó después de la formación del yacimiento.
Se denomina relieve la irregularidad propia de la superficie terrestre, que se manifiesta en montañas, valles, llanuras, etc. El relieve tiene importancia en lo que respecta a la producción de algunos bienes primarios, en la medida en que afecta la temperatura (como consecuencia de la altitud) y en algunos casos as precipitaciones. El planeta tierra hace gala de una amplia variedad de formas en lo que respecta al relieve, pudiéndose distinguir entre el releve propio de los espacios terrestres como de los acuáticos. En efecto, es posible hacer referencia también a un relieve del fondo marino, con gran variedad de formas también que impactan en la vida acuática (puesto que implican distintos niveles de presión y por ende de adaptación en los organismos).
Algunas formas típicas que podemos encontrar en los continentes son las montañas, que son elevaciones de terrenos que superan los seiscientos metros, las mesetas, que conforman terrenos planos de una altura considerable sobre el nivel del mar, los valles que son los terrenos bajos que quedan entre las montañas y las llanuras que a similitud de las mesetas son territorios planos pero en este caso cercanos al nivel del mar.
Este tipo de formaciones tienen su origen en distintos procesos geológicos. Así, por ejemplo, la corteza se forma por distintas placas tectónicas que “flotan” en un mar de magma; cuando estas chocan generan las montañas como consecuencia del impacto. En el caso de las mesetas, estas suelen tener un comienzo como montañas pero con el paso del tiempo la erosión elimina los picos afilados quedando un tipo de elevación de forma aplanada. La génesis de los valles, por su parte, se encuentra íntimamente ligado al de las montañas, siendo tan solo un espacio entre ellas. Finalmente, con respecto a las llanuras, carecen de fuerzas tectónicas actuando sobre ellas, con el agregado de sufrir continuamente distintos tipos de erosión; así, las llanuras presentan distintos tipos de sedimentos, ya sea los transportados por ríos como los transportados por el viento.
... Via Definicion.mx: https://definicion.mx/relieve/
La corteza terrestre sufrió numerosas alteraciones causadas por las fuerzas internas del planeta, por lo que se rompió y se formó de nuevo. Una gran parte de estos procesos continúa actuando.
Pero desde que existe la atmósfera hay otros agentes que han contribuido a transformarla lentamente hasta tener el aspecto que ahora nos presenta. Todos estos procesos se denominan "meteorización" o, genéricamente, "erosión" y los agentes causantes (agentes geológicos externos) pueden ser de tipo físico (mecánico), químico y biológico.
La meteorización produce fragmentos de rocas y minerales, así como otros productos residuales y solubles, que pueden ser transportados y depositados a otros niveles, lo que deja nuevas superficies expuestas a la meteorización.
Meteorización mecánica: La meteorización mecánica es la disgregación física de las rocas en fragmentos, a causa de los cambios de temperatura, humedad y actividad biológica.
Temperatura Al calentarse las rocas y minerales se producen diferencias de tensión en su estructura. Los materiales oscuros absorben más calor que los claros y están expuestos. Las altas variaciones de temperatura entre el día y la noche imprimen a las rocas fuertes contracciones y dilataciones, que provocan fisuras y, con el tiempo, su fragmentación.
Agua: El agua líquida influye en la meteorización mecánica de las rocas, y aún más cuando se trata de hielo. En pocas horas el hielo puede abrir fisuras en las rocas y exponerlas a una acción acelerada de otros agentes. Las rocas de las capas más superficiales de la corteza terrestre, presentan grietas o fisuras. Cuando el agua de lluvia o procedente de los deshielos penetra en el interior de estas grietas y la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, se expande. Si la roca es muy porosa, su disgregación puede llegar a tener consistencia granular.
Actividad biológica: Cuando las rocas ya presentan fisuras pueden ser colonizadas por las raíces de los árboles, que imprimen presión conforme crecen y aumentan de volumen. La presión ejercida por las raíces no es comparable a la del hielo, pero puede ser suficiente para generar rotura y desprendimiento de rocas, que quedan así expuestas a la acción otros agentes.
Clasificacion de la meteorizacion meanica
Crioclastia:También llamado Gelivación o Gelifracción. Este proceso tiene lugar en zonas periglaciares, cuando debido a su congelación, el agua aumenta su volumen hasta en un 9% y se hiela en un espacio reducido ejerciendo presión sobre una roca encajante, y dando paso a la rotura de la misma una vez que se supera la resistencia de la tensión.
Hidroclastismo: Las rocas están sometidas a ciclos de humedecimiento y secado, que producen efectos disruptivos. Esta acción desintegradora inducida por el agua crea una desintegración por descamación superficial y fracturación de la roca, comúnmente a lo largo de los planos de fisibilidad existentes.
Termoclastismo: Este tipo de Meteorización física es común en ambiente semiáridos. El calor creado por la radiación solar o el fuego, crea una variación de temperatura de las rocas, y da paso a dilataciones y contracciones que pueden llegar a crear una ruptura de la roca. Cuando la meteorización es causada por la radiación solar, se denomina meteorización por insolación, mientras que si es creada por acción de fuego, se denomina choque térmico.
Haloclastismo: Las sales de elevada solubilidad comunes en los desiertos y acumuladas a depresiones lacustres o sobre rocas y sedimentos; generalmente poseen tonalidades flourescentes y blancas, y se precipitan en los espacios porosos de las rocas. La precipitación, acompañada de los cambios debidos a la actividad de procesos físicos y químicos de las propias sales, crean expansiones volumétricas que conducen a la desintegración de las rocas.
La geomorfología es
la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la
superficie terrestre. Por su campo de estudio, la geomorfología tiene
vinculaciones con otras ciencias. Uno de los modelos geomorfológicos más
popularizados explica que las formas de la superficie terrestre es el resultado
de un balance dinámico que evoluciona en el tiempo entre procesos constructivos
y destructivos, dinámica que se conoce de manera genérica como ciclo
geográfico.
Habitualmente la geomorfología se centra en el estudio de las formas
del relieve, pero dado que éstas son el resultado de la dinámica litosférica en
general integra, como insumos, por un lado, conocimientos de otras ciencias de
la Tierra, tales como la climatología, la hidrografía, la pedología, la
glaciología y, por otro lado también integra insumos de otras ciencias, para
abarcar la incidencia de fenómenos biológicos, geológicos y antrópicos, en el
relieve. La geomorfologia es una rama muy relacionada tanto a la geografía
física como a la geografía humana (por causa de los riesgos naturales y la
relación hombre medio) y a la geografía matemática (por causa de la
topografía).
Según sostiene la Geomorfología, el relieve terrestre evoluciona en la
dinámica del ciclo geográfico a partir de una serie de procesos tanto
destructivos como constructivos que a su vez se ven constantemente afectados
por las fuerzas de la gravedad, la cual, ejerce como fuerza equilibradora de
los mencionados desniveles, o sea, haciendo que las zonas elevadas caigan y por
el contrario se colmen las zonas más deprimidas.
Mientras tanto, entre los factores desencadenantes de esos procesos se cuentan
los siguientes: factores geográficos (el relieve, el clima, el suelo y los
cuerpos de agua, la temperatura, el viento, el hielo, son todos factores que
contribuyen al modelado del relieve y que además favorecen procesos de
erosión), factores bióticos (se oponen al modelado), factores geológicos (el
vulcanismo, la tectónica y la orogénesis, son procesos constructivos que se
oponen también al modelado e interrumpen el ciclo geográfico) y factores
antrópicos (se trata de la acción humana sobre el relieve, pudiendo la misma
incidir ya sea a favor o en contra del relieve).