jueves, 17 de mayo de 2012

PROCESOS DE METEORIZACIÓN

Los procesos de meteorización

La meteorización es la alteración de las rocas de la superficie terrestre como consecuencia de su exposición a los agentes de erosión.

Encontramos 3 tipos de meteorización:
- 1) Meteorización física
- 2) Meteorización química
- 3) Meteorización biológica

_______________________________________________________________

1) Meteorización Física

Produce desintegración o ruptura en la roca, sin afectar a su composición química o mineralógica. En estos procesos la roca se va disgregando en materiales de menor tamaño y ello facilita el proceso de erosión y transporte posterior. 
Está causada por las condiciones ambientales. Los agentes que la provocan son:

- La descompresión: Es la expansión y el agrietamiento que se producen en rocas que se han formado a gran profundidad, al encontrarse en la superficie donde la presión es mucho menor. A causa de esta dilatación comienzan a experimentar la formación de grietas o diaclasas (fracturas casi sin desplazamiento), con lo que se forman losas horizontales. (Las fallas, sin embargo, son fracturas con desplazamiento mayor.)

Diaclasa






-La Gelifracción: Es la rotura de las rocas por la acción del hielo.
El agua, al congelarse, aumenta su volumen. Si se encuentra en el interior de las rocas, ejerce una gran presión sobre las paredes internas que acaba por fragmentarlas.
Este tipo de meteorización es común entre las rocas que se encuentran en la montaña, que al tener fracturas, acogen agua en sus grietas y ésta se congela. Lo primero que se congela es la parte superior formando un "tapón".







- Diferencias térmicas: También llamada "termoclastia",es la fisura de las rocas aflorantes como consecuencia de la diferencia de temperatura entre el interior y la superficie.
La diferencia térmica día-noche es la causa: durante el día, al calentarse, la roca se dilata; sin embargo, por la noche, al enfriarse, se contrae. Al cabo de un tiempo acaba rompiéndose. Este tipo de meteorización es importante en climas extremados con gran oscilación térmica entre el día y la noche (como el desierto).




- Crecimiento de cristales: "haloclastia" es la rotura de las rocas por la acción de la sal (formación de cristales).
En determinados ambientes hay una gran presencia de sales. Éstas se incrusta nen los poros y fisuras de las rocas, y, al recristalizar y aumentar de volumen, aumenta la presión que ejercen sobre las paredes internas (similar a la gelifracción) con lo que se puede ocasionar la ruptura. El resultado son rocas muy angulosas y de menor tamaño.



____________________________________________________________________________________________________________

2) Meteorización química

Produce una transformación química de la roca provocando una alteración de ésta. Los procesos más importantes son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, implicados en:

- La disolución: Importante en minerales solubles.
- La oxidación: Al reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico.


- La carbonatación :Se produce al combinar el dióxido de carbono con ciertos minerales.
- La hidratación: Por la que el agua es incorporada a la estructura de algunos minerales aumentando de volumen.
- La hidrólisis :Es la rotura en la estructura de algunos minerales por la acción de los iones de H+ y OH- de agua.
- Bioquímica: La acción de los ácidos orgánicos procedentes de la descomposición de materiales biológicos en el suelo.


________________________________________________________________

3) Meteorización biológica

Algunos seres vivos contribuyen a transformar las rocas. Así, las raíces de las plantas se introducen entre las grietas actuando de cuñas. Al mismo tiempo segregan sustancias que alteran químicamente las rocas.

También algunos animales, como las lombrices de tierra, las hormigas, las termitas, los topos, etc., favorecen la alteración de las rocas en la superficie.






CAMBIOS DEL PAISAJE (Agentes de erosión)

Los cambios del paisaje


Los procesos que modifican la superficie de la Tierra se suelen clasificar como:
-Procesos internos 
-Procesos externos,
atendiendo a la localización de las fuentes de energía que provocan estos cambios (Todos los procesos necesitan energía).

Los procesos internos se desencadenan a causa de la energía interna almacenada en el interior del planeta.
Los procesos externos tienen su origen en la desigual distribución de la energía solar sobre la superficie terrestre.

Los procesos internos

La dinámica interior de la Tierra aporta nuevos materiales a la corteza terrestre o deforma los que ya se encontraban en ella. Por ello, se denominan también procesos constructivos.
-La actividad volcánica permite la llegada directa al exterior de la corteza terrestre de material magmático. Los magmas son masas de roca fundida, muy ricas en gases, que se encuentran a temperaturas que oscilan entre los 700 y los 1.200ºC. la erupción de un volcán es la culminación de un lento proceso de formación y salida de un magma desde la base de la corteza.

-La actividad sísmica se debe al hecho de que en determinadas zonas de la corteza terrestre se produce tensiones o fricciones entre las placas tectónicas. Cuando la energía acumulada durante cierto tiempo se libera de forma instantánea, se produce un terremoto. Las ondas sísmicas transmiten esta energía elástica a través del planeta y pueden deformar los materiales existentes.

 
-La actividad tectónica es un lento movimiento que desplaza las placas tectónicas. Estas se mueven sobre la superficie del planeta formándose y desapareciendo (formándose en las dorsales oceánicas y desapareciendo en las zonas de subducción). Las consecuencias de este movimiento son: la formación de océanos, la movilidad de los continentes o el origen de algunas cordilleras. En los límites entre las placas tectónicas se localiza la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica actual del planeta.
 
Los procesos externos

La interacción constante de la parte rocosa del planeta con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera produce continuas transformaciones de su superficie.
Los procesos externos son también llamados, por este motivo, procesos destructivos.

Se encuentran entre lsos procesos externos los principales agentes de la erosión. Estos son:

-El agua (ríos)

-El viento

-El hielo (glaciares)

El viento o el agua, por sí solos, no tienen apenas poder erosivo. Este poder aumenta cuando arrastran materiales.
Los rasgos geológicos de un determinado paisaje son, por tanto,las formas actuales que resultan de un largo proceso de alteración, erosión, transporte y sedimentación de los materiales geológicos.

LAS ZONAS Y DOMINIOS CLIMÁTICOS

..LAS ZONAS Y DOMINIOS CLIMÁTICOS..

En función del clima encontramos cuatro zonas muy diferenciadas:


ZONA POLAR.  (60º A 90º de latitud)


- Temperatura baja (0ºC de media anual)
- Presiones altas
- Precipitaciones débiles (menos de 250 mm)
- Dominio glaciar y dominio periglaciar




ZONA TEMPLADA: (40º a 60º de latitud)

- Temperatura variable (más o menos 10º C). Estaciones marcadas.
- Presiones bajas
- Precipitaciones abundantes ( más o menos 1000 mm)
- Dominio marítimo, dominio continental y dominio mediterráneo.




ZONA TROPICAL: (20º a 40º de latitud)

- Presiones altas
- Precipitaciones escasas ( menos de 250mm)
- Dominio desértico, dominio subdesértico y dominio de estepa




ZONA ECUATORIAL: (0º A 20º de latitud)

- Temperatura elevada ( más o menos 25º C)
- Presiones bajas
- Dominio de sabana, dominio de selva y dominio monzónico



martes, 15 de mayo de 2012

EL CLIMA

... EL CLIMA ...


El clima abarca valores meteorológicos como la  tempeatura, humedad, presión, viento y precipitaciones en la atmósfera, los cuales se obtienen a partir de la información meteorológica, durante períodos  de 30 años o más.
Las horas de insolación tienen una consecuencia clara en el ambiente y por lo tanto en el clima.
Los factores naturales que afectan al clima son las estaciones del año, la latitud, altitud, junto con el relieve, continentalidad (o distancia al mar) y corrientes marinas.


 El calor de la Tierra depende de la  latitud  la cual determina la inclinación con la que caen los rayos del Sol y la diferencia de la duración del día y la noche. Cuanto más directamente incide la radiación solar, más calor aporta a la Tierra.
La insolación que recibe la superficie terrestre depende de los movimientos de rotación  y de traslación (estaciones).


Dichas variaciones están causadas por la inclinación del eje de rotación de la Tierra. El ángulo de incidencia de los rayos del Sol no es el mismo en verano que en invierno. Cuando los rayos solares inciden con mayor inclinación calientan mucho menos porque el calor atmosférico tiene que repartirse en un espesor mucho mayor de atmósfera.  Es decir, cuanto mayor sea la inclinación en los rayos solares éstos atravesarán mayor cantidad de atmósfera, atenuándose más que si incidieran perpendicularmente.





Así podemos observar que los rayos solares inciden con mayor inclinación durante el invierno por lo que calientan menos en esta estación.


     

Existen tres sistemas de transporte de calor:


  1. Mediante radiación solar (ondas).
  2. Mediante conducción. El calor pasa de un material a otro por medio del contacto, por ejemplo un vaso de leche caliente sí lo tocas te traspasa el calor que contiene.
  3. Mediante convección. El calor pasa a ser transportado por un movimiento de masas. Un ejemplo podría ser cuando calentamos en un cuenco sopa, lo que ocurre es que tiende a calentarse primero lo de abajo, y ésta parte inferior pierde densidad y tiende a subir para arriba consiguiéndo así el equilibrio térmico con la parte superior.

miércoles, 9 de mayo de 2012

EL EFECTO DE CORIOLIS

...EFECTO DE CORIOLIS...

La atmósfera no es un medio uniforme, sino que en ella encontramos diferencias que implican movimiento, es decir la generación de viento. En la atmósfera son posibles dos movimientos básicos, uno vertical (ascenso y descenso) y otro horizontal.
La atmósfera pesa y la presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Cuando una masa de aire desciende aumenta la presión, y cuando asciende, disminuye. Los vientos van siempre de las altas a las bajas presiones, de los anticiclones a las borrascas, y son más rápidos cuanta mayor sea la diferencia de presión, y cuanto más cerca estén del polo.
En la Tierra el efecto de Coriolis se nota cuando los vientos se desplazan en dirección norte-sur y la rotación hace que la masa de aire se desvíe hacia el oeste. De esta manera en un anticiclón del hemisferio Norte los vientos circulan en el sentido de las agujas de reloj (sentido horario) mientras que en una borrasca circulan en el sentido contrario (sentido antihorario). Por el contrario, en el hemisferio Sur los vientos en los anticiclones circulan en sentido antihorario y en los ciclones en sentido horario. Es decir, tanto en el hemisferio Norte como en el hemisferio Sur, por encima de los trópicos, el viento dominante es del oeste.

                  
En las zonas ecuatoriales el viento es más rápido que en las zonas tropicales. Recorre mas distancia en menos tiempo. Cuando el viento sale de una zona donde corre rapido y se desplaza hacia una zona donde va más despacio ( ecuador) se rezaga y tiende a irse hacia la izquierda. Al contario ocurre lo mismo.
Los polos son zonas de alta presión y de escasas precipitaciones. Los vientos que llegan a los polos llegan de forma muy pesada y rectos, unos llegan a los trópicos y otros vuelven a ascender.