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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA JULIO MARIA MATOVELLE PROYECTO DE INFORMATICA GEOMORFOLOGIA NOMBRE: MARIA DEL CISNE TINOCO DOCENTE : LCDO. MANUEL SAGBAY CURSO: 3RO BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO

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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA JULIO

MARIA MATOVELLEPROYECTO DE INFORMATICA

GEOMORFOLOGIANOMBRE: MARIA DEL CISNE TINOCODOCENTE : LCDO. MANUEL SAGBAYCURSO: 3RO BACHILLERATO

GENERAL UNIFICADO

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INTRODUCCION

SIGUIENTE

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INTRODUCCIÓN

LA GEOMORFOLOGÍA ES LA RAMA DE LA GEOGRAFÍA FÍSICAQUE ESTUDIA DE MANERA DESCRIPTIVA Y EXPLICATIVA

EL RELIEVE DE LA TIERRA, EL CUAL 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 GEOMORFOLÓGICO. EL TÉRMINO

GEOMORFOLOGÍA PROVIENE DEL GRIEGO: ΓΗΟΣ, ES DECIR, GEOS (TIERRA), ΜΟΡΦΉ O MORFOS (FORMA) Y ΛΌΓΟΣ, LOGOS

(ESTUDIO, CONOCIMIENTO. HABITUALMENTE LA GEOMORFOLOGΝA SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE LAS FORMAS

DEL RELIEVE, PERO DADO QUE ESTOS SON EL RESULTADO DE LA DINÁMICA LITOSFERITA EN GENERAL INTEGRA, COMO INSUMOS,

POR UN LADO, CONOCIMIENTOS DE OTRAS RAMAS GEOGRÁFICAS, TALES COMO LA CLIMATOLOGÍA, LA

HIDROGEOGRAFÍA, LA EDAFOGEOGRAFÍA Y, POR OTRO LADO TAMBIÉN INTEGRA INSUMOS DE OTRAS CIENCIAS PARA ABARCAR LA INCIDENCIA DE FENÓMENOS BIOLÓGICOS,

GEOLÓGICOS Y ANTRÓPICOS, EN EL RELIEVE.EN UN COMIENZO INSEPARABLE DEL RESTO DE LA GEOGRAFÍA,

LA GEOMORFOLOGÍA TOMA FORMA A FINALES DEL SIGLO XIX DE MANOS DE QUIEN FUE SU PADRE, WILLIAM MORRIS DAVIS,

QUIEN TAMBIÉN ES CONSIDERADO EL PADRE DE LA GEOGRAFÍA AMERICANA. EN SU ÉPOCA LA IDEA PREDOMINANTE SOBRE LA

CREACIÓN DEL RELIEVE SE EXPLICABA A TRAVÉS DEL CATASTROFISMO COMO FUERA EL SUPUESTO DE LA GRAN

INUNDACIÓN BÍBLICA. DAVIS Y OTROS GEÓGRAFOS COMENZARON A CREER QUE OTRAS CAUSAS ERAN

RESPONSABLES DEL MODELAMIENTO LA SUPERFICIE DE LA TIERRA Y NO EVENTOS CATASTRÓFICOS. DAVIS, EL MARCO DEL UNIFORMITARISMO, DESARROLLÓ UNA TEORÍA DE LA CREACIÓN

Y DESTRUCCIÓN DEL PAISAJE, A LA CUAL LLAMÓ "CICLO GEOGRÁFICO". TRABAJOS TALES COMO "THE RIVERS AND

VALLEYS OF PENNSYLVANIA", "THE GEOGRAPHICAL CYCLE" Y "ELEMENTARY PHYSICAL GEOGRAPHY", DIERON UN PRIMER Y

FUERTE IMPULSO SEGUIDO POR SUS NUMEROSOS PREDECESORES TALES COMO MARK JEFFERSON, ISAIAH

BOWMAN, CURTIS MARBUT,

SIGUIENTE

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INDICE

INDICE

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GEOMORFOLOGIA ESTUDIO GENERAL DE LAS ROCAS QUE CONSTITUYEN LA CORTEZA

TERRESTREFACTORES GENERADORES DE LOS PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS

FACTORES GEOGRÁFICOS: FACTORES BIÓTICOS:

 FACTORES GEOLÓGICOS:FACTORES ANTRÓPICOS: RAMAS DE LA GEOMORFOLOGIA

ESTRUCTURACONSTITUCION

MODELO GEOSTÁTICOMODELO GEODINÁMICO

LA CORTEZACORTEZA, MANTO Y NUCLEO

LA ASOMBROSA ESTRUCTURRA TERRESTREESTRUCTURA DE LA TIERRACONFORMACION INTERNACOMPOSICION INTERNA

ISOSTACIAEQUILIBRIO DE BLOQUES

EL EQUILIBRIO ISOSTÁTICO PUEDE ROMPERSESIGUIEN

TE

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EQUILIBRIO DE BLOQUESEJEMPLO

EQUILIBRIO DE CORDILLERASEJEMPLO

EFECTO COMBINADOESTABILIDAD

MOVIMIENTOS DE LA CORTEZA TERRESTRESPLACA OCEANICA

PLACA DE CORTEZAVALLE DE RIFT

CORTEZA OCEANICACORTEZA CONTINENTAL

PLACA TECTONICA COLLISION CONTINENTAL

CONCLUSIONANEXOS

BIBLIOGRAFIA

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GEOMORFOLOGIAEN POCAS PALABRAS, LA GEOMORFOLOGÍA ES LA CIENCIA QUE

ESTUDIA LAS FORMAS DEL RELIEVE TERRESTRE; PUES, SEGÚN LAS PARTÍCULAS QUE COMPONEN EL TÉRMINO, "GEO" ES TIERRA,

"MORFO" ES FORMA Y "LOGÍA" ES TRATADO O ESTUDIO. POR LO TANTO, ESTA CIENCIA SE REMITE SÓLO AL ESTUDIO DE

LA TOPOGRAFÍA TERRESTRE. EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS, EN EL ESTUDIO DE LOS PAISAJES DE OTROS ASTROS DEBERÁ OMITIRSE EL TÉRMINO "GEO", Y SE PODRÁ DECIR, POR EJEMPLO, MORFOLOGÍA DE LA LUNA, MORFOLOGÍA DE MARTE, ETC. EN ESOS CASOS, SE SUPONE, QUE HABRÁ TODA OTRA SERIE DE FACTORES MUY DIFERENTES A LOS

DE LA TIERRA QUE HAN DADO LUGAR A LA FISONOMÍA DE LOS PAISAJES EN DICHOS ASTROS.

INDICE

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ESTUDIO GENERAL DE LAS ROCAS QUE CONSTITUYEN LA CORTEZA TERRESTRE

INDICE

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FACTORES GENERADORES DE LOS PROCESOS

GEOMORFOLÓGICOSEL RELIEVE TERRESTRE VA EVOLUCIONANDO EN LA DINÁMICA DEL CICLO GEOGRÁFICO MEDIANTE

UNA SERIE DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DESTRUCTIVOS QUE SE VEN PERMANENTEMENTE AFECTADOS POR LA FUERZADE GRAVEDAD QUE

ACTÚA COMO EQUILIBRADORA DE LOS DESNIVELES; ES DECIR, HACE QUE LAS ZONAS ELEVADAS TIENDAN A CAER Y COLMATAR LAS

ZONAS DEPRIMIDAS. ESTOS PROCESOS HACEN QUE EL RELIEVE TRANSITE POR DIFERENTES

ETAPAS. LOS DESENCADENANTES DE LOS PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS PUEDEN

CATEGORIZARSE EN CUATRO GRANDES GRUPOSINDICE

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* FACTORES GEOGRÁFICOS: EL RELIEVE SE VE AFECTADO TANTO POR FACTORES BIÓTICOS COMO

ABIÓTICOS, DE LOS CUALES SE CONSIDERAN PROPIAMENTE GEOGRÁFICOS AQUELLOS ABIÓTICOS

DE ORIGEN EXÓGENO, TALES COMO EL RELIEVE, EL SUELO EL CLIMA Y LOS CUERPOS DE AGUA. EL

CLIMA CON SUS ELEMENTOS TALES COMO LA PRESIÓN, LA TEMPERATURA, LOS VIENTOS. EL

AGUA SUPERFICIAL CON LA ACCIÓN DE LA ESCORRENTÍA, LA ACCIÓN FLUVIAL Y MARINA. LOS

HIELOS CON EL MODELADO GLACIAL, ENTRE OTROS. SON FACTORES QUE AYUDAN AL MODELADO, FAVORECIENDO LOS PROCESOS EROSIVOS.

INDICE

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*

 FACTORES BIÓTICOS: EL EFECTO DE LOS FACTORES BIÓTICOS SOBRE EL RELIEVE

SUELE OPONERSE A LOS PROCESOS DEL MODELADO, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO LA VEGETACIÓN SIN

EMBARGO, EXISTEN NO POCOS ANIMALES QUE COLABORAN CON EL PROCESOEROSIVO TALES COMO LOS CAPRINOS.

* FACTORES GEOLÓGICOS: TALES COMO LA TECTÓNICA, EL DIASTROFISMO, LA OROGÉNESIS Y EL VULCANISMO, SON PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE ORIGEN ENDÓGENO QUE SE OPONEN AL MODELADO E INTERRUMPEN EL CICLO GEOGRÁFICO.

* FACTORES ANTRÓPICOS: LA ACCIÓN DEL HOMBRE SOBRE EL RELIEVE ES MUY VARIABLE, DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALICE, EN ESTE SENTIDO Y COMO COMÚNMENTE PASA CON EL HOMBRE ES MUY DIFÍCIL GENERALIZAR, PUDIENDO INCIDIR A FAVOR O EN CONTRA DE LOS PROCESOS EROSIVOS. INDI

CE

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RAMAS DE LA GEOMORFOLOGIALA GEOMORFOLOGÍA

CLIMÁTICA: ESTUDIA LA INFLUENCIA DEL CLIMA EN

EL DESARROLLO DEL RELIEVE. LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y

LA TEMPERATURA INTERACTÚAN CON EL CLIMA Y SON LOS RESPONSABLES DE LOS VIENTOS, LAS ESCORRENTÍAS Y

DEL CONTINUO MODELADO DEL CICLO GEOGRÁFICO.

LA GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL: 

ES LA RAMA ESPECIALIZADA DE LA GEOMORFOLOGÍA QUE SE ENCARGA

DEL ESTUDIO DE LOS ACCIDENTES GEOGRÁFICOS,

FORMAS Y RELIEVES OCASIONADOS POR LA EROSIÓN DE LOS RÍOS. ESTE

SUBCAMPO SUELE TRASLAPARSE CON LA HIDROGRAFÍA FLUVIAL.

LA GEOMORFOLOGÍA DE LADERAS: 

ES AQUELLA QUE ESTUDIA LOS FENÓMENOS PRODUCIDOS EN

LAS VERTIENTES DE LAS MONTAÑAS, ASÍ COMO TAMBIÉN ESTUDIA LOS MOVIMIENTOS EN

MASA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, ETC. SE RELACIONA

CON EL ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES.

LA GEOMORFOLOGÍA

LITORAL: ES LA QUE SE ENCARGA DE

ESTUDIAR LOS PROCESOS Y LAS

FORMAS LITORALES.

LA GEOMORFOLOGÍA GLACIAR:

 SE ENCARGA DE ESTUDIAR LA

FORMACIÓN Y LOS PROCESOS DE LOS

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS, FORMAS Y RELIEVES GLACIARES Y

PERIGLACIARES. ESTA RAMA ESTÁ

ÍNTIMAMENTE LIGADA CON LA GLACIOLOGÍA.

INDICE

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ESTRUCTURA

La Tierra tiene un radio de 6.380 km. Consideramos que

la Tierra se compone de un núcleo de hierro y níquel,

en el que distinguimos un núcleo interno, entre los

6.380 y los 4.800 Km., y un núcleo externo, entre lo

4.800 y los 2.900 km. A continuación, separada por la

discontinuidad de Gútemnberg, encontramos el manto

interno, entre los 2.900 y los 900 Km.; y el manto

externo, separada por la discontinuidad de Brich, entre

los 900 y los 10 km. Por último, separada por la

discontinuidad de Moho, encontramos la corteza o

litosfera, entre los 10 Km. de profundidad, de media y

la superficie. Por encima se encuentra la hidrosfera y la

atmósfera.

Distinguimos dos tipos de corteza, la corteza

continental y la corteza oceánica. La corteza

continental se caracteriza por estar compuesta de

materiales mas ácidos, sedimentos de mucho más

espesor y un mayor porcentaje de rocas metamórficas.

La corteza oceánica, por el contrario, está formada,

esencialmente, por rocas básicas, los sedimentos son

muy escasos y las rocas metamórficas menos

frecuentes. Así pues, la corteza continental es

ligeramente menos densa que las oceánica y por eso se

sitúa encima.

INDICE

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CONSTITUCION

INDICE

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MODELO GEOSTÁTICOCorteza. Es la capa más superficial y tiene un espesor que

varía entre los 12 km, en los océanos, hasta los 80 km en cratones (porciones más antiguas de los núcleos continentales). La corteza está compuesta por basalto en las cuencas oceánicas y por granito en los continentes.

Manto. Es una capa intermedia entre la corteza y el núcleo que llega hasta una profundidad de 2900 km. El manto está compuesto por peridotita. El cambio de la corteza al manto está determinado por la discontinuidad de Mohorovicic. El manto se divide a su vez en manto superior y manto inferior. Entre ellos existe una separación determinada por las ondas sísmicas llamada discontinuidad de Repetti (700 km).

Núcleo: es la capa más profunda del planeta y tiene un espesor de 3.475 km. El cambio del manto al núcleo está determinado por la discontinuidad de Gutenberg (2.900 km).

El núcleo está compuesto de una aleación de hierro y níquel y es en esta parte donde se genera el campo magnético terrestre. Éste se subdivide a su vez en el núcleo interno, el cual es sólido, y el núcleo externo, que es líquido. El núcleo interno está a su vez dividido en dos, externo (líquido) e interno (sólido, debido a las condiciones de presión). Esta división se produce en la discontinuidad de Lehman (5.150 km). SIGUIEN

TE

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MODELO GEOSTÁTICO

WIECHERT

INDICE

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MODELO GEODINÁMICO

Litosfera. Es la parte más superficial que se comporta de manera elástica. Tiene un espesor de 250 km y abarca la corteza y la porción superior del manto.

Astenosfera. Es la porción del manto que se comporta de manera fluida. En esta capa las ondas sísmicas disminuyen su velocidad.

Mesosfera. También llamada manto inferior. Comienza a los 700 km de profundidad, donde los minerales se vuelven más densos sin cambiar su composición química. Está formada por rocas calientes y sólidas, pero con cierta plasticidad.

Capa D. Se trata de una zona de transición entre la mesosfera y la endosfera. Aquí las rocas pueden calentarse mucho y subir a la litosfera, pudiendo desembocar en un volcán.

Endosfera. Corresponde al núcleo del modelo geoestático. Formada por una capa externa muy fundida donde se producen corrientes o flujos y otra interna, sólida y muy densa. SIGUIEN

TE

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MODELO GEODINÁMICO

INDICE

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LA CORTEZA

Zona sedimentaria

INDICE

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Corteza.- Es la capa más superficial de la Tierra. Las rocas que la forman están compuestas principalmente de oxígeno, silicio, aluminio y hierro. Se pueden distinguir dos tipos de corteza: la continental y la oceánica

Manto.- Es la capa situada debajo de la corteza. Las rocas que lo constituyen son ricas en oxígeno, magnesio, silicio y hierro. Se encuentra a temperaturas entre los 1500 y los 3000 grados centígrados

Núcleo.- Ocupa el centro de la Tierra. Se compone fundamentalmente de hierro y níquel. Su temperatura es de unos 6000 grados centígrados

2000

INDICE

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INDICE

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INDICE

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INDICE

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INDICE

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ISOSTASIASe ha demostrado en forma general que la corteza es

menos densa en las masas montañosas que bajo las llanuras, y bajo las llanuras menos que en los océanos. Todo sucede como si bloques de la corteza emergieran tanto más cuanto menos densos fueran, como flotadores de madera situados en una cubeta con agua, hundiéndose según su densidad. Esta es la idea del 'equilibrio isostático' en la corteza terrestre.

SIGUIENTE

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ISOSTASIA

INDICE

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EQUILIBRIO DE BLOQUES

EN REALIDAD LOS BLOQUES EN EQUILIBRIO NO

TIENEN TODOS EL MISMO ESPESOR, Y POR

OTRA PARTE, EL 'FLUIDO' EN EL CUAL

REPOSAN LOS CONTINENTES NO ES

COMPARABLE CON EL AGUA, SINO UN FLUIDO

MUY VISCOSO; EL EQUILIBRIO NO ES

PERFECTO, NO PUEDE LLAMARSE

'HIDROSTÁTICO', SINO 'ISOSTÁTICO'. LAS

PRESIONES EJERCIDAS POR EL PESO DE LOS

BLOQUES SE IGUALAN EN UNA SUPERFICIE

SITUADA A 60 KM DE PROFUNDIDAD,

LLAMADA SUPERFICIE DE COMPENSACIÓN

ISOSTÁTICA (POR DEBAJO DE ESTA

SUPERFICIE, LA REPARTICIÓN DE LAS MASAS

ES REGULAR). INDICE

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EL EQUILIBRIO ISOSTÁTICO PUEDE ROMPERSE:

1. AL FORMARSE UNA CORDILLERA.

2. SI UNA FUERTE EROSIÓN ALIGERA UN BLOQUE MONTAÑOSO, ACUMULÁNDOSE LOS MATERIALES SOBRE OTRO BLOQUE, SUBOCEÁNICO, POR APORTE Y SEDIMENTACIÓN.

3. SI UN AUMENTO DE TEMPERATURA FUNDE UN ESPESO CASQUETE GLACIAR QUE RECUBRE UN BLOQUE.

INDICE

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EQUILIBRIO DE BLOQUES

EL EQUILIBRIO TIENDE A REESTABLECERSE MEDIANTE

MOVIMIENTOS VERTICALES; EL BLOQUE ALIGERADO

TIENDE A ELEVARSE Y A HUNDIRSE EL SOBRECARGADO,

DEBIÉNDOSE PRODUCIR MOVIMIENTOS DE LOS

MATERIALES FLUIDOS INFRACORTICALES.

INDICE

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EJEMPLOUN EJEMPLO DE ESTE TIPO DE MOVIMIENTO SE HA PODIDO

ESTUDIAR EN ESCANDINAVA, DONDE SE PRODUJO UN MOVIMIENTO ISOSTÁTICO DEBIDO A LA FUSIÓN DEL CASQUETE GLACIAR CUATERNARIO, HACE CERCA DE 10,000 AÑOS. EL MOVIMIENTO CONTINÚA HASTA HOY A RAZÓN DE 1 M POR SIGLO, HASTA TAL PUNTO QUE LOS PUERTOS DEL GOLFO DE BOTNIA DISMINUYERON NOTABLEMENTE SU PROFUNDIDAD.

INDICE

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EQUILIBRIO DE CORDILLERAS

CORDILLERAS ESTÁN SOSTENIDAS POR LA FLOTACIÓN DE RAÍCES LIGERAS DE LA CORTEZA LAS QUE FLOTAN EN EL MANTO MÁS DENSO (IGUAL COMO ICEBERG FLOTAN EN EL AGUA DE OCÉANO).

INDICE

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Este dibujo ilustra cómo bloques de madera de diferente espesor flotan en agua. En una manera similar secciones de gran grosor del material de la corteza flotan más alto que la placa cortical del espesor más delgada INDI

CE

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ESTA SUCESIÓN MUESTRA

CÓMO EL EFECTO

COMBINADO DE EROSIÓN Y

AJUSTE ISOSTÁTICO SE

RESULTA EN UNA ADELGAZA

DE LA CORTEZA EN

REGIONES MONTAÑOSAS

A. CUANDO MONTAÑAS SON

JÓVENES, LA CORTEZA

CONTINENTAL ES MÁS

GRUESA. B. CUANDO LA EROSIÓN

BAJA LAS MONTAÑAS, LA

CORTEZA SUBE EN

CONTESTACIÓN A LA CARGA

REDUCIDA. C. EROSIÓN Y

LEVANTAMIENTO CONTINÚA

HASTA QUE LAS MONTAÑAS

ALARGAN EL ESPESOR

"NORMAL" DE LA CORTEZA

INDICE

EFECTO COMBINADO

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La estabilidad de los

bloques isostáticos es

muy variable.

Un bloque relativamente

estable formado por sial

se denomina Cratón.

Bloques inestables pueden

constituir Geosinclinales.

INDICE

ESTABILIDAD

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MOVIMIENTOS DE LA CORTEZA TERRESTRE

SIGUIENTE

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INDICE

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La subducción de una placa oceánica por debajo de una corteza continental, provoca la elevación de grandes cadenas montañosas en el continente (los Andes y las Rocosas).

INDICE

PLACA OCEANICA

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La subducción de las placas de corteza continental, una bajo la otra, que produce grandes cordilleras como el Himalaya.Además, la comprensión de los materiales sedimentados en el borde genera grandes pliegues.

INDICE

PLACA DE CORTEZA

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La última gran dorsal, aún en formación, es el valle del Rift, de donde toman el nombre las depresiones de la cima de las dorsales, desde los grandes lagos africanos, hasta el mar muerto.

INDICE

VALLE DEL RIFT

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•CORTEZA OCEÁNICA-CORTEZA OCEÁNICA.   SE ORIGINA LA FORMACIÓN DE UN ARCO DE ISLA VOLCÁNICO.   ESTA MODALIDAD SE PRODUCE, POR EJEMPLO, A LO LARGO DE TODO EL LÍMITE OCCIDENTAL DE LA PLACA  PACIFICA, CONFIGURANDO LA APARICIÓN DE NUMEROSOS   ARCOS ISLAS, QUE DOMINAN TODA ESA COSTA   (ALEUTIANAS, FILIPINAS, JAPÓN, ETC.).• A VECES SE PUEDE ORIGINAR UNA PEQUEÑA DORSAL TRAS EL ARCO  ISLA (EXTENSION TRAS ARCO).

INDICE

CORTEZA OCEANICA

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* CORTEZA CONTINENTAL - CORTEZA OCEÁNICA.   LA CORTEZA OCEÁNICA SE INTRODUCE BAJO LA LITOSFERA   DE LA OTRA PLACA DE FORMA MUCHO MÁS  PRONUNCIADA PUESTO QUE ES MÁS PROFUNDA. SE ORIGINA TODO UNA CORDILLERA PARALELA AL LÍMITE   (ORÓGENO DE SUBDUCCIÓN) DONDE LAS MÁXIMAS ALTURAS COINCIDEN POR LO GENERAL CON EDIFICIOS   VOLCÁNICOS. ASÍ, UNA ZONA DE ESTE TIPO ES EL   LÍMITE DE LA PLACA PACIFICA CON LA SUDAMERICANA.

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CORTEZA CONTINENTAL

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EN EL ESTUDIO DE LAS PLACAS TECTÓNICAS, NOS

CONCIERNE ESTUDIAR LAS PROPIEDADES MECÁNICAS

DE LAS DISTINTAS PARTES QUE COMPONEN LA TIERRA,

TALES COMO EL ESFUERZO, ELASTICIDAD Y

VISCOSIDAD. AUNQUE SI BIEN DICHAS PROPIEDADES

FÍSICAS DEPENDEN DE LA PRESIÓN, TEMPERATURA, Y

EL ESTADO DE ESFUERZO, SON MÁS SENSIBLES A LA

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL EN CUESTIÓN.

INDICE

PLACA TECTONICAS

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LA COLLISION CONTINENTAL: SUPONE EL FINAL DEL PROCESO DE SUBDUCCIÓN POR

LA COMPLETA DESAPARICIÓN DE LA LITOSFERA OCEÁNICA QUE EXISTÍA ENTRE DOS MASAS CONTINENTALES, DANDO LUGAR A QUE UNA CABALGUE SOBRE LA OTRA, PUESTO QUE LA

CORTEZA CONTINENTAL ES POCO DENSA PARA SUBDUCIR. UNA COLISIÓN DE ESTE TIPO ORIGINA

GRANDES CORDILLERAS (ORÓGENOS DE COLISIÓN) COMO LOS ALPES O EL HIMALAYA.

INDICE

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CONCLUSIO

N SIGUIENTE

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CONCLUSIÓNEL ÉXITO DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE ALGUNOS MODELOS Y

POTENCIALES APLICACIONES EN LOS CAMPOS DE PLANIFICACIÓN URBANA, INGENIERÍA CIVIL, ESTRATEGIAS MILITARES, DESARROLLO COSTERO, ENTRE VARIOS MÁS, DA INICIO EN

LAS ÚLTIMAS DÉCADAS A LA GEOMORFOLOGÍA APLICADA MUY DESTACADA EN LA GEOGRAFÍA FRANCESA, EN ESPECIAL GRACIAS

AL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA APLICADA, FUNDADO POR JEAN TRICART. ESTA APLICACIÓN SE CENTRA BÁSICAMENTE EN LA INTERACCIÓN ENTRE ACCIONES HUMANAS Y LAS FORMAS DE LA TIERRA, EN PARTICULAR ENFOCÁNDOSE EN EL MANEJO DE RIESGOS CAUSADOS POR CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LA

TIERRA (NATURALES O INDUCIDOS) CONOCIDOS COMO GEORRIESGOS. ESTUDIOS DE ESTE TIPO INCLUYEN MOVIMIENTOS EN MASA, EROSIÓN DE PLAYAS, MITIGACIÓN DE INUNDACIONES,

TSUNAMIS ENTRE OTROS.

INDICE

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ANEXOS

SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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SIGUIENTE

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INDICE

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BIBLIOGRAFIA

SIGUIENTE

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