El motor de las placas tectonicas

¿Qué produce el movimiento de las placas tectónicas?

Parcialmente, es la convección que es  un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias liquidas, entre dos sustancias gaseosas o un gas y un liquido, siempre y cuando se encuentren a diferentes temperaturas  y se transmite energía en un fluido mediante corrientes. Las corrientes de convección transportan lentamente las placas tectónicas como si fuesen balsas gigantes en la corriente de un rio.

El motor de este movimiento es el calor del núcleo interno de la Tierra, junto con el tirón gravitacional debido al hundimiento de placa litosférica dentro del manto. El calor interno del núcleo provoca corrientes de convección, debidas a la diferencia de temperatura entre la parte superior del manto (más fría), y la parte inferior (más caliente). En la animación hay zonas donde la corteza penetra en el manto. Son bordes de placa destructivos puesto que en estas zonas es donde se destruye la litosfera oceánica. En este borde las dos placas colisionan al moverse en sentido contrario. En las dorsales oceánicas se produce litosfera, por lo que se llaman bordes constructivos q son  aquellos donde las placas se separan entre sí. Se denominan de este modo, porque estos bordes coinciden con las zonas donde se desarrollan dorsales o cordilleras submarinas, las que pueden alcanzar hasta 4.000 metros de altura esto, da lugar a la separación de los océanos. En este punto las placas se separan.
Los materiales rocosos de la corteza y de la parte superior del manto constituyen una unidad rígida y quebradiza que recibe el nombre de Litosfera.

¿Qué ocurre con la Litosfera en los borden convergentes?
Se destruye Litosfera, al entrar dentro del manto.

¿Qué ocurre con la Litosfera en las placas divergentes?
Se crea Litosfera oceánica debido a las emanaciones de magma procedente del manto.

- Ana Rojas

http://www.rutageologica.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=89&limitstart=24
http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&view=article&catid=19:ocos-y-fondos&id=42:bordes-de-las-placas-tectas
http://www.batanga.com/curiosidades/5074/que-es-la-conveccion
http://www.batanga.com/curiosidades/5074/que-es-la-conveccion

Datos curiosos de la tabla periódica.

¿Hay elementos que dejaron de serlo? 


Si comparamos una tabla actual con una de finales de del siglo XX, observamos algunas diferencias. Parece lógico pensar que en las tablas antiguas no aparecieran elementos químicos que no 
habían sido descubiertos, pero no resulta tan lógico que incluyesen algunos elementos que hoy no están.
 ¿A qué se debe?
La respuesta es que muchas veces se consideró un nuevo elemento a lo que era mezcla de dos.
Así, por ejemplo, a principios del siglo XIX se observó que junto con el cerio aparecerán dos nuevos elementos a los que se llamo latano y didimio. No fue sino hasta finales del siglo cuando se descubrió que el elemento didimio en realidad era una mezcla de dos elementos: el praseodimio y el neodimio.
Ha habido en la historia más de 100 elementos como el didimio que han dejado de serlo.

Sabes el origen de los símbolos de los elementos?
La mayoría de los símbolos de los elementos derivan de sus primitivos nombres latinos, e incluso a los elementos más modernos, descubiertos en estados unidos o en Europa, se les ha dado nombres de terminación latina, con un prefijo en honor a algún científico o el lugar donde se descubrieron.
Al ser el español un idioma de raíz latina, la mayoría de los símbolos coinciden con las iniciales del elemento. No obstante, hay determinados elementos cuyos nombres latinos o griegos no coinciden con los españoles, y de ahí que haya símbolos que no tienen relación con el nombre castellano del elemento.

La nomenclatura de la IUPAC (unión internacional de química pura y aplicada) enumera los grupos del al 1 al 18. Los elementos de los grupos 3 al 12, en el centro, se llaman elementos de transición.



http://tablaperiodica1101.blogspot.com.es/2010/05/datos-curiosos-de-la-tabla-periodica.html

Julia Vázquez Hernández

Terremotos: Escala de Richter y de Mercalli



Escala Richter y escala Mercalli

La escala de Richter
También conocida como escala de magnitud local, asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto, mide la fuerza de los terremotos de acuerdo a su magnitud, es decir, la cantidad de energía liberada durante el mismo y se denomina así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter quien la creó en 1935.
 
La escala de Mercalli
Es una escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli, quien la desarrolló en el siglo XIX. Esta es una medición subjetiva de la intensidad del movimiento, la que evalúa la percepción humana del sismo.
Sirve para recolectar información en zonas donde no existen aparatos detectores, o instrumentos de medición al recopilar información de las personas que vivieron el evento.
 
Escalas de magnitud e intensidad
La medición de los terremotos se puede hacer siguiendo varias escalas de terremotos, la más conocida de ellas es la escala Richter (escala de magnitud local, ML). Mide la magnitud del terremoto y consta de 9 grados, cada uno de los cuales supone una liberación de energía diez veces superior al grado anterior. Por ejemplo el terremoto de Chile de 1960 tuvo 9,5 grados en la escala Richter, siendo uno de  los peores terremotos en la historia Esta escala fue desarrollada en los años 30 por Charles Richter para medir el tamaño de los seísmos que ocurrían en el sur de California. Pero, a medida que se fueron instalando más sismógrafos en el mundo, se hizo evidente que la escala de Richter sólo era válida para ciertas frecuencias y se desarrollaron nuevas escalas de magnitud, como la magnitud de ondas de cuerpo (Mb) y la magnitud de ondas superficiales (Ms). Aún así, seguían existiendo limitaciones y se desarrolló otra escala, la escala sismológica de magnitud de momento (Mw). Para los terremotos más grandes, esta escala es la que ofrece la estimación más certera de su tamaño. Las escalas de magnitud miden el tamaño del seísmo en la fuente, así que no dependen de dónde se haga la medición.
 
      Las escalas de intensidad, como la escala de Mercalli Modificada, mide el daño producido a las estructuras y la sensación percibida por los afectados. Así, la intensidad del seísmo varía según dónde se mida. A veces, para referirse a un mismo sismo se utiliza la máxima intensidad que se ha registrado.
 
A cada terremoto se le asigna un valor de magnitud único, pero la evaluación se realiza, cuando no hay un número suficiente de estaciones de medición, principalmente basada en registros que no fueron realizados en el epicentro sino en puntos cercanos. De allí que se asigne distinto valor a cada localidad o ciudad e interpolando las cifras se consigue ubicar el epicentro. Para entender mejor estos conceptos es necesario comprender qué es un terremoto.

Para que un terremoto sea destructivo, en primer lugar se debe considerar su tamaño, la profundidad del foco (superficial, intermedio o profundo) y su distancia con relación a la ciudad más próxima que pueda ser afectada. Sin embargo, un terremoto en sí no es destructivo. Su potencial dependerá únicamente de factores como el tipo de suelo sobre el cual se ha levantado la ciudad,  tipo de construcción, normas de expansión urbana, edad de las construcciones y señalización de seguridad en las viviendas y edificaciones.

Sismógrafos o sismómetros

Un sismómetro o sismógrafo es un instrumento para medir terremotos o pequeños temblores. Se suelen colocar en las zonas de alta sismicidad. Pero los sismógrafos son también usados para detectar explosiones de pruebas nucleares o para hacer mapas del interior de la Tierra.

Los sismómetros pueden ser horizontales, verticales o astáticos (que tienen péndulo invertido). Pero además se les dan otros nombres dependiendo del medio en el que se usan, el caso de los usados en tierra son llamados geófonos y los usados en agua, son hidrófonos. Existen también los sismómetros del fondo oceánico (OBS, por sus siglas en ingles).

En la actualidad los sismógrafos son electromagnéticos, recogiéndose el registro de los movimientos en cintas magnéticas que se pueden procesar y digitalizar por medio de ordenadores. Mediante diversas observaciones y la comparación de datos de diferentes observatorios, se pueden trazar sobre un mapa unas líneas que unen los puntos en que se ha registrado el fenómeno con la misma intensidad y otras que unen todos los puntos en que la vibración se aprecia a la misma hora.
En cada observatorio debe haber diferentes tipos de sismógrafos para que sea posible apreciar todas las particularidades de cualquier movimiento sísmico.
Daños causados por los terremotos
Los daños ocasionados por los terremotos no son siempre los mismos, ni la intensidad ni la repercusión tampoco. Aunque el registro en las distintas escalas es por sí sólo un factor determinante de la gravedad y de las consecuencias dañinas de un terremoto deben tenerse en cuenta otros factores como la duración de las sacudidas, el desplazamiento y agrietamiento del terreno, así como el propio contexto arquitectónico, urbanístico, rural y socio-económico o poblacional donde se produce. No es lo mismo un terremoto que se produce en pleno desierto que aquel cuyo epicentro se sitúa en los alrededores de una concurrida ciudad, al igual que un mismo terremoto no produce iguales consecuencias en los barrios más desfavorecidos de una ciudad (construcciones deficientes, materiales endebles) que en las zonas cuyas edificaciones cuentan con los últimos adelantos para prevenir desastres de este tipo.
Un seísmo puede deber su efecto destructivo a otros fenómenos asociados al mismo y no propiamente a los temblores de tierra además es conveniente saber si vivimos en una zona sísmica y si es así debemos saber qué hacer en caso de terremotos.
Las zonas con mayor movimiento sísmico son los lugares que se encuentran en el límite de las placas  y algunos de los países con más actividad sísmica son entre otros: Japón, China, Estados Unidos (Alaska) y USA (California, Falla de San Andrés).


Qué hacer durante un terremoto

Si está adentro
  • Échese al piso; busque refugio debajo de un escritorio, mesa o banco, o contra una pared interior, y agárrese hasta que el temblor cese. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese en una esquina interior del edificio.
  • Manténgase alejado de vidrios, ventanas, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerse, tal como lámparas y muebles.
  • Si está en la cama, quédese ahí y agárrese, y protéjase la cabeza con una almohada, a menos que esté debajo de una lámpara de techo que pueda caerse. Si ese es el caso, muévase a un lugar seguro.
  • Los marcos de las puertas sólo deben usarse como refugio si están cerca de usted y usted sabe que es una puerta de carga apoyada fuertemente.
  • Permanezca adentro hasta que el temblor cese y sea seguro salir afuera. La mayoría de las lesiones durante los terremotos ocurren cuando objetos caen sobre la gente al entrar o salir de los edificios.
  • NO use los ascensores.
  • Esté consciente de que la electricidad podría interrumpirse y los sistemas de rociadores de incendios podrían activarse.
Si está afuera
  • Quédese ahí.
  • Aléjese de los edificios, las luces de la calle y los cables de electricidad.
  • Una vez al aire libre, permanezca ahí hasta que pase el temblor. El mayor peligro existe directamente fuera de los edificios, en las salidas y cerca de las paredes exteriores. Muchas de las 120 víctimas fatales del terremoto de 1933 de Long Beach fueron a causa de que la gente salió corriendo solo para ser asesinado por los escombros del colapso de las paredes. El movimiento del suelo durante un terremoto es rara vez la causa directa de muertes o lesiones. La mayoría de los accidentes relacionados a terremotos son a causa de colapsos de las paredes, cristales rotos, y la caída de objetos.
Si está en un vehículo en movimiento
  • Deténgase tan rápido como la seguridad lo permita y quédese dentro del vehículo. Evite detenerse cerca o debajo de edificios, árboles, puentes o cables eléctricos.
  • Proceda cautelosamente, observando la carretera y los puentes para ver si tienen daños.
Si se queda atrapado en los escombros
  • No encienda un fósforo.
  • No se mueva ni levante polvo.
  • Cúbrase la boca con un pañuelo o la ropa.
  • Dé golpes en un tubo o la pared para que los rescatadores puedan encontrarlo. Use un silbato, si tiene uno. Grite solamente como un último recurso, ya que gritar puede causar que inhale cantidades peligrosas de polvo.
BIBLOGRAFÍA:
http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2011/09/escala-richter-y-escala-mercalli.HTML
http://www.angelfire.com/ri/chterymercalli/
http://m.fema.gov/es/during-earthquake
http://www.rincondelvago.com/informacion/terremotos/que-es-la-escala-Richter
 

Araceli Paz
4ºB  Nº20






 

 


 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Ay que se me ha olvidado, la bibliografia https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Krakatoa Natalia Diaz
 NATALIA DÍAZ

 Krakatoa (nombre indonesio Krakatau ) fue una isla de tres conos volcánicos situada en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra. Estaba localizada cerca de la región de subducción de la placa indroustraliana abajo la placa euroasiatic. El nombre Krakatoa se usa para designar al grupo de islas de alrededor, a la isla principal (llamada también Rakata) y a un conocido volcánque ha entrado en erupción en repetidas ocasiones, masivamente y con consecuencias desastrosas a lo largo de la historia. Enmayo de 1883 comenzó una serie de erupciones que continuaron hasta el 27 de agosto de ese mismo año, cuando una explosión cataclísmica voló la isla en pedazos.Antes se pensaba que las grandes explosiones fueron debidas a vapor extremadamente caliente, generado cuando las paredes del volcán se fracturaron y entró agua del océano dentro de la cámara de magma desatando un tsunami de escala nunca antes vista. Investigaciones actuales revelan que las primeras erupciones vaciaron parcialmente la cámara de magma, permitiendo la entrada de nuevo magma a temperaturas muy superiores, generando gases que incrementaron la presión de manera incontrolable, el nuevo magma además se mezcló con magma en ascenso, la combinación desató energías cataclísmicas.
La isla hizo explosión, con una energía de 200 megatones, es decir, 10 000 veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima. La explosión se percibió en un 10 % del globo terráqueo viajando hasta la isla de Madagascar y en Australia (ambas islas distan entre sí unos 7600 km). Los tsunamis subsiguientes a la explosión alcanzaron los 40 m de altura y destruyeron 163 aldeas (incluyendo el faro de una de ellas, Fourthfour Point, del que sólo quedó la base) a lo largo de la costa de Java y Sumatra, matando a un total de 36 417 personas. La ceniza de la explosión alcanzó los 80 km de altitud y además viajó por la superficie del mar. Tres años después, los observadores de todo el mundo describían el crepúsculo y el alba de brillante colorido, producido por la refracción de los rayos solares en esas partículas minúsculas. En 1927 comenzaron nuevas erupciones volcánicas en el fondo del mar, de las que surgió una nueva isla en el mismo lugar conocida como Anak Krakatau ('Hijo de Krakatoa'). Esta isla sobrepasó la superficie del mar en 1928, y en 1973 ya alcanzaba una altura de 190 metros. Sigue creciendo a razón de unos 5 metros por año. La isla está deshabitada. Algunos geólogos aseguran que algún día el Anak Krakatau reventará quizá con la misma fuerza que el volcán anterior[. Hoy en día la isla tiene forma de cono de unos 300 m de altura con un cráter lateral que le da una apariencia extraña al entorno.

¿Como se formaron los contientes ? Miriam Dugo

Hace 4.500 millones de años, cuando la tierra se origino, era también el principio del sistema solar , por lo que los cometas eran nuestros vecinos de nuestro planeta, y se chocaban contra el. de estos cometas creen la mayoría de los expertos que llego el agua a la tierra

El agua le dio forma a los continentes, ubicándose en las regiones de menos profundidad, creando líneas de costas que encerrarían a los océanos y mares. Pero esos continentes e islas que se formaron no se mantuvieron tal cual hasta nuestros días. Las masas continentales se desplazan unas respecto de las otras por la llamada tectónica de placa.

Supercontinente PangeaEn 1912, el alemán Alfred Wegener  desarrolló una hipótesis llamada la Deriva Continental, en la que explicaba cómo esas placas se habían formado, y cómo en el pasado habían ubicado diferentes posiciones.

La deriva continental,  se explica con la teoría de la tectónica de placas, que dice que en los bordes de esas placas se crean diferentes interacciones entre ellas, algunas chocan, formando las cadenas montañosas como la del Himalaya, y otras se meten una debajo de la otra, también formando cordones montañosos, como el de los Andes.

Los continentes son la parte más alta de las placas tectónicas, la parte más gruesa de la corteza que sobresale del océano. Como decíamos, las placas  se mueven por la superficie hasta que chocan contra otros continentes, creando las cadenas montañosas. Pero estas también terminan desapareciendo. Así a lo largo de los 4500 millones de años de historia que tiene la Tierra, el mapa del planeta ha cambiado muchísimo.

En un par de momentos de esta historia terrestre, todas las masas continentales terminaron juntándose, creando un único supercontinente. El más reciente es el llamado Pangea.
 
 


PLACA TECTÓNICA IBÉRICA Y AFRICANA. RIESGO DE TSUNAMI

¿Puede España sufrir un tsunami?

En el pasado, la península ibérica ya se ha visto afectada por maremotos de gran intensidad. "Tenemos todos los ingredientes para que se produzca un tsunami", explica Gemma Ercilla, experta en geología marina del Instituto de Ciencias del Mar, en Barcelona.

"Poseemos costa oceánica, zonas de riesgo sísmico, sobre todo en la zona del mar de Alborán y del golfo de Cádiz y áreas de riesgo volcánico en las Canarias", enumera. Además, no solo debemos prestar atención a nuestras fronteras. "Un seísmo en Argelia también podría afectarnos", asegura.

De hecho, en 1775 se produjo un terremoto de gran magnitud que genero un enorme tsunami. Este arraso Cádiz y la costa atlántica española que entonces no estaba tan densamente poblada. "De ocurrir ahora podría convertirse en la mayor catástrofe del siglo", considera Gregorio Pascual, jefe del Área de Riesgos Naturales de la DGPCE.

htt://www.abc.es/20110511/espana/abci-terremoto-murcia-claves-201105112058.htmlp

El Golfo de Cádiz sufrió unos cinco tsunamis en los últimos 7.000 años

 

Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y de cinco universidades españolas han elaborado un catálogo de paleotsunamis en el Holoceno, hace 11.000 años, que será publicado en la revista Quaternary International.

Aunque el riesgo de tsunami en España no es muy alto, la costa suroccidental de la Península Ibérica es una de las zonas más expuestas a la acción de tsunamis en Europa, debido a los sistemas de fallas que marcan el límite entre las placas europea y africana.

De los diversos tsunamis que se han registrado en la costa peninsular, el más conocido es el que tuvo lugar en 1755, asociado al terremoto de Lisboa, y que dio lugar a inundaciones en las costas de España, Portugal y Marruecos, "Antes del tsunami ligado al terremoto de Lisboa se han registrado otros cinco tsunamis en el Golfo de Cádiz en los últimos 7.000 años" señala Caridad Zazzo, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). "El intervalo de recurrencia de estos eventos catastróficos oscila entre 1.200 y 1.500 años", añade. Sin embargo, la fuente o fuentes sísmicas que originaron los tsunamis "no están claras", ni siquiera para el terremoto de Lisboa.

Entre lo múltiples enclaves del Golfo de Cádiz en los que se han detectado depósitos sedimentarios atribuidos a la acción de tsunamis, se encuentra Punta Umbría y las marismas de Doñana (Huelva), y la flecha litoral de Valdelagrana (Cádiz).

El análisis de los cambios sedimentarios, paleontológicos y geomorfológicos en estuarios, marismas, barras litorales y otros ambientes costeros, permite detectar la sismicidad ocurrida en el fondo oceánico. Otro indicador de la paleosismicidad marina es el registro de las trubiditas, que se los sedimentos depositados por corrientes de turbidez en zonas profundas del océano.

Los tsunamis son olas marinas de gran tamaño que se generan en la mayoría de los casos como consecuencia de movimientos sísmicos con epicentro en el océano que desplazan parte del fondo marino; o por deslizamientos submarinos debidos a la actividad volcánica. Su longitud de onda, o distancia que separa dos crestas sucesivas, puede alcanzar los 400 km frente a longitudes de ondas que van de medio metro a 300 metros en las olas normales. En mares profundos estas olas pasan inadvertidas pues apenas se elevan 1 metro pero al llegar a la costa pueden alcanzar grandes alturas excepcionalmente hasta 20 metros.

http://www.muyinteresante.es/tag/placas-tectonicas
http://nuestra-tierra.laverdad.es/naturaleza/geologia/1617-y-si-sucede-en-espana



Antonio Díaz Sebastián
4ESOB  Nº8