LA TIERRA COMO SISTEMA

Colegio Inmaculada Concepción
Departamento de Historia y Ciencias Sociales
Profesora: Karla Rodriguez Araya
LA TIERRA COMO SISTEMA
Capitulo 1 “La Litosfera,
nuestro escenario”
Estudio y Comprension de la
Sociedad
Estudio y Comprension de la
Sociedad
Sistema solar
Sistema
Solar,
sistema
formado por el Sol, ocho
planetas (después de la
recalificación
de
Plutón
como planeta enano en
agosto de 2006), planetas
enanos, satélites, asteroides,
cometas y meteoroides, y
polvo y gas interplanetario.
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Sociedad
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Sociedad
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Tiempo geológico
Los
geólogos
y
paleontólogos utilizan una
escala de tiempo que
describe
ordenadamente
diferentes periodos a lo largo
de la vida de nuestro
planeta.
Cabe recordar que cada
periodo abarca diferentes
épocas.
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Componentes del planeta tierra
Una
acción
sobre
un
subsistema,
tarde
o
temprano repercute en los
otros tres, y el hombre, quizá
un poco tarde para evitar
algún daño irreversible, está
aprendiendo por la fuerza
de la necesidad, a aplicar
una visión integradora.
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¿Qué subsitemas interactúan?
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Subsistemas
Litosfera: Capa estructural
sólida externa del globo
terráqueo. Comprende la
corteza terrestre y parte del
manto superior. El límite
superior es la superficie
terrestre y el inferior es el
contacto con la Astenósfera.
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Atmósfera:
La
porción
gaseosa o de aire del medio
ambiente físico que rodea al
planeta. En el caso de la
tierra, se mantiene más o
menos cerca de la superficie
gracias a la atracción de la
fuerza de gravedad de la
tierra. La atmósfera se divide
en: troposfera, estratosfera,
mesosfera,
ionosfera
y
exosfera.
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Hidrosfera: Capa de agua
de la Tierra, distribuida entre
los
océanos,
aguas
continentales de ríos, lagos y
subterráneas y agua sólida
de los casquetes polares y la
alta
montaña.
Estos
compartimentos,
especialmente los de agua
líquida, están conectados a
través de la atmósfera y el
agua que contiene, por el
ciclo del agua.
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Biosfera: La parte de la Tierra
en la que habitan seres
vivos. También se aplica a la
porción de la Tierra y de la
atmósfera donde puede
existir vida. Está constituida
por la capa más superficial
de la corteza terrestre
(litosfera), por los océanos
(hidrosfera) y por las capas
más bajas de la atmósfera.
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¿Cuáles son las capas internas de
la tierra?
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Estructura de la tierra
Corteza: Es la capa rígida más
externa
de
la
Tierra.
En
comparación con las demás
capas concéntricas, es la más
delgada y su espesor varía entre
los 20 y los 40 km debajo de los
continentes (corteza continental)
y los 6 y 15 km debajo de los
océanos (corteza oceánica).
La
corteza
está
formada
principalmente rocas solidificadas
de millones de años.
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Manto superior: Tiene algo
más de 600 km de espesor y
está formado por dos capas
diferenciadas.. Por debajo
de la litosfera está la
Astenosfera, donde las rocas
están semifundidas y fluyen
creando
corrientes
de
convección, que son las que
mueven
las
placas
tectónicas situadas encima.
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Manto inferior: Tiene unos
2.900 km de espesor. A pesar
de
las
elevadas
temperaturas, esta parte del
manto esta parcialmente
fundido,
debido
a
las
tremendas
presiones
existentes que impiden la
fusión total del material
rocoso.
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Núcleo Externo: Tiene un
espesor
aproximado
de
2.270 km y tiene una
temperatura muy elevada.
Es más bien líquido y está
compuesto de hierro y níquel
fundidos.
Este
material
líquido es el que ayuda a
generar
el
campo
magnético de la Tierra.
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Núcleo Interno: Es la parte
más profunda del planeta y
tiene unos 1.216 km de
espesor. Está constituido por
hierro y níquel sólidos. Las
temperaturas del núcleo
interno pueden alcanzar los
5.500 C.
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¿Por qué se comenzó a dividir la
Tierra?
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Teoría de la Deriva Continental
Wegener
descubrió
que
hace 250 millones de años
todos los continentes que
existen hoy en día estaban
juntos, formando un solo
supercontinente
al
cual
llamó "Pangea".
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Algunas de las pruebas de Wegener del
movimiento de los continentes
- Los contornos de los continentes
embonan.
- Coincidencia de fósiles y estratos
geológicos a uno y otro lado del
Atlántico.
- Estratos geológicos depositados en
climas tropicales, pero que hoy se
encuentran en climas fríos, y viceversa.
- Indicios de una misma glaciación en
lugares muy separados como África,
América del Sur, Australia, India y la
Antártida.
- El hábitat de ciertas especies como el
caracol de jardín abarca varios
continentes.
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¿Se mueven las placas
tectónicas?
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Teoría de las placas tectónicas
La teoría de la tectónica de
placas -descendiente de la teoría
de la deriva continental de
Wegener-dice que la corteza
terrestre
está
hecha
de
fragmentos en forma de placas
de distintos tamaños.
Las placas se desplazan unas
respecto a otras impulsadas por
los movimientos de las capas de
roca caliente y maleable que se
encuentran en el interior del
planeta.
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-Las placas se desplazan entre
uno a veinte centímetros por año.
EL desplazamiento de las placas y
la fricción generada entre ellas
provocan
diferentes
manifestaciones
físicas
observables por nosotros.
-Sudamérica, por ejemplo, se
mueve hacia el norte y Europa,
hacia el este. Y gracias a las
mediciones se supo que el
territorio suizo es tres metros más
grande de lo que habían
establecido
mediciones
anteriores.
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Movimientos de las placas
Movimiento de expansión:
Cuando
dos
placas
continentales se separan se
puede formar un mar o un
océano,
por
el
adelgazamiento de una
franja de la litosfera que
provoca que el bloque se
fragmente y ascienda el
magma.
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Movimiento de subducción:
Cuando
dos
placas
continentales chocan, la
fuerza del impacto dobla y
pliega la corteza formando
cadenas montañosas. La
corteza se engrosa por el
impacto y forma una zona
proclive a los movimientos
sísmicos.
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Al chocar dos placas oceánicas
se
forman
arcos
de
islas
volcánicas sobre el nivel del mar
y profundas fosas marinas. Al
chocar la corteza se retuerce y
una placa se superpone a la otra.
Al chocar una placa oceánica
con una continental se forma una
cordillera. La placa oceánica es
impulsada
debajo
de
la
continental, la cual se pliega por
la colisión.
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Fricción entre placas:
Si dos placas se deslizan, una
al lado de la otra, se
produce fricción a lo largo
de la línea de falla que las
divide. Las fallas se mueven
bruscamente
y
el
movimiento irregular causa
terremotos.
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Construcción del relieve
Vulcanismo:
El
fenómeno
volcánico
ha
originado un tipo de relieve
característico;
los
más
representativos
son
las
plataformas basálticas y las
coladas, cuya superficie varía en
función de la rapidez de
enfriamiento y tipo de lava. El
relieve volcánico es por lo
general muy resistente a la
erosión; la imagen típica de estas
formas son los conos de escorias
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Orogénesis: Es la formación o
rejuvenecimiento de montañas y
cordilleras que se produce por la
deformación
compresiva
de
regiones más o menos extensas
de litosfera continental. Los
materiales
sufren
diversas
deformaciones tectónicas de
carácter compresivo, incluido
plegamiento,
fallamiento
y
también
el
corrimiento
de
mantos.
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Destrucción del relieve
Terremoto:
Los terremotos se producen
cuando se libera en forma súbita
la presión o tensión almacenada
entre las rocas de la corteza,
causando temblores sobre la
superficie
terrestre.
Las
vibraciones
producidas
pueden oscilar entre los que son
apenas perceptibles hasta los
que
alcanzan
carácter
catastrófico.
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Meteorización:
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.
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Erosión:
Conjunto
de
procesos
geomorfológicos
que
modelan la superficie de la
Tierra.
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Fluvial: Las aguas continentales
son un agente erosivo de primera
magnitud. En forma de rios que
discurren sobre la superficie, o de
corrientes subterráneas, el agua
desgasta los materiales que hay
por donde pasa y arrastra los
restos en dirección al mar,
dejándolos
depositados
en
diversos
lugares,
formando
nuevos suelos y, en definitiva,
modelando el paisaje.
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Eólica: el viento resulta un
agente
erosivo
menos
intenso, pero en las regiones
secas
adquiere
una
importancia muy especial.
En estas zonas áridas el
viento
ha
formado los
desiertos, que constituyen
una superficie muy extensa a
lo largo y ancho de la Tierra.
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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.
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