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Tema 8 geomorfologia

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Information about Tema 8 geomorfologia

Published on March 4, 2014

Author: pacozamora1

Source: slideshare.net

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GEOMORFOLOGÍA Y MODELADO DEL RELIEVE TEMA 8

INTRODUCCIÓN • La superficie terrestre es irregular y el relieve de cada zona no es algo fijo y definitivo, sino que supone una situación transitoria. Instantánea a escala geológica. • El hecho de que puedan encontrarse puentes romanos donde no hay río, o puertos fenicios un kilómetro tierra adentro, o la visión de mapas medievales con un delta del Ebro mucho más reducido que el actual, indica que el relieve está modificándose ininterrumpidamente, aunque a veces con escalas de tiempo que exceden la escala de una vida humana.

Puente sin río

Evolución del delta del Ebro

INTRODUCCIÓN • Existen dos disciplinas que se encargan de su estudio: • 1. La geografía física o topografía, que persigue la descripción gráfica de la superficie. • 2. La Geomorfología, que persigue la descripción de la superficie, pero estudiando el origen de las formas existentes, su evolución y los factores que han determinado su modelado. • El estudio del relieve tiene además un enorme interés económico y humano, ya que conociendo su dinámica, puede predecirse la evolución geomorfológico de una zona, y por tanto evitar los posibles riesgos naturales.

INTRODUCCIÓN • Los factores que condicionan el relieve de un lugar son el clima, las características litológicas y estructurales, y el tiempo de exposición de la roca. • De acuerdo con el factor que sea más determinante, podremos encontrar: • -Sistemas geomorfológicos zonales: el principal protagonista es el clima, y los relieves resultantes se reparten de acuerdo con las bandas climáticas en franjas paralelas al ecuador, o a la altitud (como es el caso del modelado glaciar o el desértico) • -Sistemas geomorfológicos azonales: no son particulares de un clima, y predominan otros factores (como es el caso del modelado litoral o el karst)

1-METEORIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA.

METEORIZACIÓN: 1.1- Concepto. • “Alteración que sufren las rocas de la superficie terrestre por acción de los agentes atmosféricos (agua, dióxido de carbono, oxígeno) y de los seres vivos”

1.2- Meteorización mecánica o física • Se entiende por meteorización mecánica cualquier proceso que conduzca a la disgregación, rotura y fragmentación en granos más pequeños.

1.2- Meteorización mecánica o física • Existen cinco tipos básicos de meteorización mecánica: • a) Crioclastia. El agua penetra en las grietas o fisuras de las rocas. Al congelarse aumenta su volumen y la grieta se ve sometida a tensiones que acaba por agrandarla. La presión puede alcanzar hasta 200 atmósferas. Es un mecanismo muy activo en zonas de fuerte oscilación térmica día-noche o verano-invierno.

Crioclastia

1.2- Meteorización mecánica o física • Existen cinco tipos básicos de meteorización mecánica: • b) Termoclastia. La insolación diurna y el enfriamiento nocturno de las rocas de la superficie pueden provocar en ellas fenómenos de dilatación y contracción capaces de desencadenar el resquebrajamiento y rotura del terreno. En este proceso colabora la pequeña conductividad térmica de las rocas y la diferente absorción calorífica de los distintos minerales constituyentes. Estos fenómenos son más eficaces en las regiones desérticas, donde las oscilaciones térmicas diarias son muy acusadas y además no existe cobertera vegetal que proteja a las rocas de la insolación.

Termoclastia

1.2- Meteorización mecánica o física

1.2- Meteorización mecánica o física

1.2- Meteorización mecánica o física

1.2- Meteorización mecánica o física • Existen cinco tipos básicos de meteorización mecánica: • c) Haloclastia. Es la fragmentación de las rocas debida a la cristalización de sales en los poros y fisuras. Estas sales son aportadas por las aguas superficiales o subterráneas y puede someter a las rocas una disgregación granular. La máxima expresión de este fenómeno se produce en los desiertos litorales. • d) Lajamiento por descompresión. Es el proceso que afecta a muchas rocas y que desemboca en su separación en planos paralelos entre sí y con la superficie, muy similares al diaclasado de origen tectónico. Es debido a una pérdida de presión confinante debido al desmantelamiento erosivo de las rocas suprayacentes.

Haloclastia

Lajamiento

1.2- Meteorización mecánica o física • Existen cinco tipos básicos de meteorización mecánica: • e) Acción mecánica de los seres vivos. La vegetación ejerce un papel re retención, protegiendo a las rocas de la erosión y del arrastre por aguas superficiales. Pero junto a este hecho, las raíces son capaces de abrir y ampliar grietas preexistentes de las rocas, colaborando en su desgajamiento y separación en bloques, mediante apalancamiento en cuña a medida que se produce el crecimiento de la raíz. Incluso animales como hormigas y termitas disgregan enormes cantidades de roca al excavar sus nidos.

1.2- Meteorización mecánica o física

1.2- Meteorización mecánica o física

Termiteros

1.3- Meteorización química • La composición de los minerales que constituyen las rocas es muy importante para determinar su susceptibilidad a la alteración. • Así, determinados minerales (olivino, piroxeno) cambian rápidamente de composición en superficie por el ataque químico del agua o del oxígeno. • Otros en cambio, resisten mucho mejor esta alteración y prácticamente son estables (cuarzo) • De este modo las rocas no sólo serán disgregadas, sino que también modificarán su composición. La porosidad y permeabilidad será también determinante en la rapidez con la que actúe la meteorización química.

1.3- Meteorización química • Existen cinco tipos de esta clase de meteorización. • a) Oxidación. Una sustancia común y abundantemente disuelta en las aguas superficiales es el oxígeno atmosférico que es capaz de oxidar algunos elementos químicos existentes en los minerales, sobre todo los cationes metálicos. • b) Disolución. Afecta a aquellas rocas que son directamente solubles en agua en menor o mayor grado. El fenómeno se produce sobre cloruros como la halita o la silvina, y con menor intensidad en sulfatos como el yeso (aunque la mayor abundancia y extensión de este último, hacen que los procesos de meteorización por disolución alcance en regiones yesíferas una importancia notable.

Oxidación

Disolución

1.3- Meteorización química • Existen cinco tipos de esta clase de meteorización. • c) Hidrólisis. Es el ataque que sufren los silicatos por parte del agua disociada que actúa sustituyendo los cationes de la red cristalina por iones H+ , y los aniones por grupos OH- , originando hidróxidos metálicos y arcillas.

Hidrólisis

1.3- Meteorización química

1.3- Meteorización química • Existen cinco tipos de esta clase de meteorización. • d) Carbonatación. El dióxido de carbono de la atmósfera se combina con moléculas de agua dando lugar a ácido carbónico. Este ácido modifica las condiciones de Ph del suelo, convirtiéndolo en un medio ácido, lo que facilita la transformación de muchos silicatos y la disolución del carbonato cálcico. Este proceso es más frecuente en calizas, pero se verifican en cualquier tipo de material. En el caso concreto de las calizas, el ácido carbónico transforma al carbonato de calcio (insoluble) en bicarbonato de calcio (soluble), favoreciendo la disolución de la roca según la reacción: • H2O + CO2

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