¿Cómo se deforma la corteza terrestre?

GEOLOGÍA MIN CS
5 Dec 202012:00

Summary

TLDREste vídeo educativo explora las deformaciones que sufre la corteza terrestre debido a fuerzas tectónicas, erosiones y movimientos gravitacionales. Se explica cómo los pliegues, fallas y fracturas en rocas son resultado de esfuerzos como el compresivo y tensional, afectando a los cinturones montañosos y continentes estables. Además, se discute cómo estos fenómenos son cruciales para la exploración de recursos geológicos y la planificación de infraestructuras. Finalmente, se mencionan técnicas de cartografía geológica para estudiar rocas y sus estructuras tectónicas.

Takeaways

  • 🌏 La corteza terrestre sufre deformaciones por meteorización, erosión, procesos gravitacionales y fuerzas tectónicas.
  • 🏞️ Los cinturones montañosos son el resultado más notable de la actividad tectónica en la Tierra.
  • 📏 La geología estructural estudia pliegues, fallas, su orientación y cómo influyen en el terreno para entender la historia geológica.
  • 🔍 Estos estudios son útiles para localizar recursos como petróleo, gas natural, minerales y minas metálicas.
  • 🏗️ La geología estructural ayuda en la planificación de proyectos de construcción, considerando la orientación de fracturas y la resistencia de las rocas.
  • ⚖️ Los esfuerzos tectónicos, como el diferencial y el atencional, afectan la deformación de las rocas y su comportamiento.
  • 🔥 Las rocas pueden deformarse de manera elástica o dúctil, dependiendo de la temperatura, presión y la intensidad y duración de los esfuerzos.
  • 🌡️ La temperatura y la presión de confinamiento son factores clave en la resistencia de las rocas y su tendencia a fracturarse o fluir.
  • 💧 La presencia de agua y el peso sobre las rocas pueden aumentar su ductibilidad y predisponerlas a deformaciones.
  • 🗺️ Las técnicas de cartografía geológica, como la fotografía aérea y el GPS, son esenciales para reconstruir el paisaje y estudiar las estructuras rocosas.

Q & A

  • ¿Qué factores geológicos pueden causar deformaciones en la corteza terrestre?

    -Los factores geológicos que pueden causar deformaciones en la corteza terrestre incluyen movimientos y fuerzas tectónicas, meteorización, erosión y procesos gravitacionales.

  • ¿Cuál es el resultado más notable de la actividad tectónica en la Tierra?

    -El resultado más notable de la actividad tectónica en la Tierra son los cinturones montañosos, que a menudo se encuentran intensamente plegados y a miles de metros de altura por encima del nivel del mar.

  • ¿En qué áreas se pueden observar las deformaciones de la corteza terrestre por tectónica de placas?

    -Las deformaciones de la corteza terrestre por tectónica de placas se pueden observar tanto en las montañas como en los interiores estables de los continentes.

  • ¿Qué tipos de estructuras rocosas se estudian en la geología estructural?

    -En la geología estructural se estudian pliegues, fallas, su orientación y la apariencia que brindan al terreno, lo que permite determinar los ambientes geológicos originales y la naturaleza de las fuerzas que produjeron estas estructuras.

  • ¿Cómo ayudan los estudios estructurales de la Tierra en la exploración de recursos naturales?

    -Los estudios estructurales de la Tierra ayudan a descubrir e identificar yacimientos de petróleo y gas natural, depósitos minerales y minas metálicas, ya que permiten entender la historia geológica y las fuerzas que moldearon la corteza terrestre.

  • ¿Qué tipos de esfuerzos pueden deformar las rocas y cómo afectan a su estructura?

    -Existen diferentes tipos de esfuerzos que pueden deformar las rocas, como el esfuerzo diferencial, el esfuerzo comprensivo, el esfuerzo atencional y el esfuerzo de cizallamiento. Estos esfuerzos afectan la estructura de las rocas al cortar, plegando, alargar o desplazar las mismas.

  • ¿Qué es el esfuerzo diferencial y cómo afecta a las rocas?

    -El esfuerzo diferencial es un tipo de esfuerzo que se aplica en distintas direcciones y puede cortar una masa rocosa. Está asociado con colisiones de placas que tienden a cortar y engrosar la corteza terrestre, plegando y fracturando la.

  • ¿Cómo se define la resistencia de una roca a la deformación y qué factores influyen en ella?

    -La resistencia de una roca a la deformación se define por su capacidad para resistir esfuerzos antes de deformarse. Factores que influyen en la resistencia incluyen la temperatura, la presión de confinamiento, el tipo de roca, la disponibilidad de fluidos y el tiempo.

  • ¿Qué son las estructuras tectónicas y cómo se forman?

    -Las estructuras tectónicas son pliegues y fracturas en las rocas que resultan de la deformación causada por movimientos tectónicos. Se forman debido a la distorsión, deslizamiento y rotación de los granos minerales que actúan sobre una masa rocosa, generando deformaciones a diferentes escalas.

  • ¿Cómo se pueden cartografiar las estructuras rocosas y cuáles son las técnicas utilizadas?

    -Las estructuras rocosas se pueden cartografiar utilizando técnicas como la fotografía aérea, la imagen satelital, el sistema de posicionamiento global, la reflexión sísmica y las perforaciones en la roca. Estas técnicas ayudan a reconstruir el paisaje y a obtener datos sobre la composición y estructura de las unidades rocosas en profundidad.

Outlines

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🌏 Deformaciones en la corteza terrestre

Este primer párrafo introduce el tema de las deformaciones que sufre la corteza terrestre, destacando el rol de la erosión, los procesos gravitacionales y las fuerzas tectónicas. Se menciona la importancia de los afloramientos rocosos para observar estratos deformados y cómo los cinturones montañosos son una manifestación de la actividad tectónica. Además, se aborda la relevancia de la geología estructural en el estudio de pliegues y fallas, y cómo esto ayuda a entender la historia geológica del planeta y a localizar recursos geológicos valiosos. Finalmente, se habla de la aplicación de estos conocimientos en la planificación de proyectos de construcción, considerando la orientación de las fallas y la resistencia de las rocas.

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🔧 Esfuerzos y deformación de las rocas

El segundo párrafo se centra en los diferentes tipos de esfuerzos que pueden deformar las rocas, como el esfuerzo diferencial, compresivo y tensional, y cómo estos esfuerzos influyen en la formación de estructuras rocosas. Se describe el proceso de cisalamiento y cómo los flujos sólidos pueden causar el cisalamiento de las rocas. Además, se explica que la deformación de las rocas puede ser irreversible y que puede ocurrir de diferentes maneras, como plegado, flujo o fractura, dependiendo de la resistencia de la roca y los factores como temperatura, presión de confinamiento, tipo de roca, disponibilidad de fluidos y tiempo. Se menciona también cómo las rocas pueden mostrar ductibilidad en condiciones de alta temperatura y presión, y cómo la presencia de agua y el peso sobre las rocas pueden aumentar su ductibilidad.

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📏 Mediciones geológicas y cartografía de rocas

El tercer párrafo trata sobre las técnicas utilizadas para medir y cartografiar las rocas, con énfasis en la importancia de determinar la dirección y el buceamiento de los estratos rocosos. Se explica cómo se miden estos ángulos y cómo la información obtenida se representa en mapas geológicos. Además, se discute cómo la orientación de los estratos en la superficie puede predecir la estructura subyacente de las rocas y cómo las técnicas de cartografía, como la fotografía aérea y el sistema de posicionamiento global, ayudan en la reconstrucción del paisaje geológico. Finalmente, se menciona la relevancia de la cartografía en la comprensión de la historia geológica de una zona y la identificación de estructuras tectónicas a diferentes escalas.

Mindmap

Keywords

💡Corteza terrestre

La corteza terrestre es la capa más externa de la Tierra, compuesta principalmente de roca. En el video, se discute cómo la corteza terrestre puede sufrir deformaciones debido a fuerzas tectónicas y movimientos geológicos, como se menciona en '...y las fuerzas tectónicas también deforman y definen a la corteza terrestre...'. Estas deformaciones son fundamentales para entender la geología y la formación de la Tierra.

💡Esfuerzos tectónicos

Los esfuerzos tectónicos son fuerzas que actúan sobre la corteza terrestre y son responsables de la formación de estructuras geológicas como montañas y fallas. El video describe cómo estos esfuerzos pueden ser comprensivos, tensionales o de cizallamiento, y cómo afectan la roca: '...las fuerzas que deforman a las rocas son denominadas como esfuerzos...'. Estos esfuerzos son clave en la deformación de la corteza terrestre.

💡Plegamientos

Los pliegues son una deformación en la roca donde las capas se doblan o se curvan debido a la aplicación de presión. El video menciona que los pliegues son un resultado de la actividad tectónica: '...en afloramientos rocosos distintos estratos doblados plegados...'. Los pliegues son importantes en la geología estructural ya que proporcionan información sobre las fuerzas que han actuado en la roca.

💡Fallas

Las fallas son fracturas en la roca que se producen cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de la misma. En el video se explica que '...estudian los pliegues y las fallas...'. Las fallas son importantes para entender la estabilidad de la tierra y la distribución de recursos geológicos, como el petróleo y los minerales.

💡Esfuerzo diferencial

El esfuerzo diferencial es un tipo de esfuerzo tectónico que se aplica de manera desigual en diferentes direcciones, lo que puede causar que la roca se corte o se estire. El video lo describe como '...un esfuerzo que se aplica en distintas direcciones...'. Este esfuerzo es común en las colisiones de placas tectónicas y es fundamental para entender la formación de la corteza terrestre.

💡Esfuerzo tensional

El esfuerzo tensional es otro tipo de esfuerzo tectónico que tiende a separar o alargar una unidad rocosa. Se menciona en el video que '...es frecuente donde las placas se separan a lo largo de los límites divergentes...'. Este esfuerzo es responsable de la formación de fallas y la extensión de la corteza terrestre.

💡Esfuerzo de cizallamiento

El esfuerzo de cizallamiento se produce cuando las placas tectónicas se desplazan lateralmente el uno con respecto a la otra. El video lo describe como '...en las profundidades de la tierra, donde la temperatura y la presión de confinamiento de las rocas son elevadas, un flujo sólido es la causa del cis...'. Este esfuerzo es importante en la formación de fallas y en la deformación de la roca.

💡Deformación

La deformación es el cambio irreversible en la forma y el tamaño de un cuerpo rocoso debido a la aplicación de esfuerzos. El video explica que '...lo que también se denomina como deformación...'. La deformación es un concepto central en la geología estructural, ya que es la base para entender la evolución de la corteza terrestre.

💡Ductilidad

La ductilidad es la capacidad de una roca para cambiar su tamaño y forma sin fracturarse, lo que se produce a través de un flujo sólido. El video menciona que '...exhibe un comportamiento dúctil que es un tipo de flujo sólido...'. La ductilidad es un comportamiento importante en las rocas a gran profundidad, donde las condiciones de presión y temperatura son altas.

💡Cartografía geológica

La cartografía geológica es el proceso de representar la distribución de los materiales geológicos en la superficie de la Tierra. El video habla sobre las técnicas de cartografía, como '...la fotografía aérea, la imagen satelital y el sistema de posicionamiento global...'. Estas técnicas son esenciales para entender la estructura y la historia geológica de un área.

Highlights

Los movimientos y las fuerzas tectónicas deforman y definen la corteza terrestre.

Los cinturones montañosos son el resultado más visible de la actividad tectónica en la Tierra.

La geología estructural estudia pliegues, fallas y su influencia en el terreno.

Los estudios estructurales ayudan a descubrir y comprender la historia geológica de cada lugar.

Estos estudios son útiles para encontrar yacimientos de petróleo, gas natural, minerales y minas metálicas.

Los esfuerzos tectónicos son cruciales para la ubicación de proyectos de construcción y infraestructuras.

Los esfuerzos diferenciales pueden cortar y engrosar la corteza terrestre, provocando pliegues y fracturas.

El esfuerzo atencional alargan la roca de la corteza terrestre, desplazándola a lo largo de las fallas.

El esfuerzo de cizallamiento se produce en los límites transformantes de las placas tectónicas.

La temperatura y la presión de confinamiento de las rocas influyen en su resistencia a la deformación.

Las rocas pueden deformarse de manera elástica o dúctil, dependiendo de la intensidad y duración de los esfuerzos.

Las rocas cristalinas con enlaces moleculares fuertes tienden a fracturarse antes que deformarse dúctilmente.

Las rocas sedimentarias y metamórficas son más susceptibles a deformaciones dúctiles.

La presencia de agua y el peso sobre las rocas pueden aumentar su ductibilidad y predisponer a la deformación.

Los procesos de deformación rocoso actúan a lo largo de largos periodos de tiempo y pueden ser significativos.

Las estructuras tectónicas son el resultado combinado de distorsión, deslizamiento y rotación de los granos minerales.

Las técnicas de cartografía, como la fotografía aérea y el GPS, ayudan a reconstruir el paisaje y las estructuras tectónicas.

La reflexión sísmica y las perforaciones en rocas proporcionan datos sobre la composición y estructura de las rocas a profundidad.

La medición de dirección y buceamiento de los estratos rocosos es fundamental para entender la estructura geológica subyacente.

Transcripts

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bueno

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[Música]

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hola y bienvenidos a otro vídeo en esta

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ocasión me gustaría hablar sobre las

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deformaciones que puede sufrir la

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corteza terrestre pero antes de comenzar

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quiero decirles que si no están

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suscritos a mi canal los invito a que se

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suscriban para más vídeos sobre geología

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y que activen la campanita de

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notificaciones para que sepan cuando

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subo un nuevo vídeo ahora sí comencemos

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además de la meteorización erosión y los

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procesos gravitacionales que moldean el

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paisaje continuamente los movimientos y

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las fuerzas tectónicas también deforman

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y definen a la corteza terrestre gracias

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a estos podemos observar en

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afloramientos rocosos distintos estratos

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doblados plegados volcados y fracturados

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el mayor resultado de la actividad

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tectónica en el planeta son los

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cinturones montañosos que en muchas

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ocasiones se encuentran intensamente

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plegados y a miles de metros de altura

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por arriba del nivel del mar aunque la

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historia geológica sobre la deformación

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de la corteza por tectónica de placas no

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sólo es vista en las montañas pues

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también se puede apreciar en los

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interiores estables de los continentes

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que muestran que han aflorado de niveles

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más profundos en la corteza terrestre en

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la geología estructural son estudiados

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los pliegues y las fallas así como su

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orientación y la apariencia que brindan

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al terreno de esta manera son

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determinados los ambientes geológicos

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originales y la naturaleza de las

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fuerzas que produjeron estas estructuras

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rocosas actuales para poder así

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descubrir y comprender los

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acontecimientos que influye

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en la historia geológica de cada lugar

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estos estudios estructurales de la

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tierra nos ayudan no solo a saber la

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historia geológica del planeta pues

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también son útiles para hallar e

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identificar yacimientos importantes de

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petróleo y gas natural así como

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depósitos minerales y minas metálicas y

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no sólo eso ya que también nos ayudan a

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ubicar buenas zonas para proyectos de

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construcción donde se pueden asentar

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puentes edificios centrales de energía

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hidroeléctrica y nuclear ya que para

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esto es necesario considerar la

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orientación de las zonas de fractura y

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la debilidad de las rocas toda roca

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tiene un punto de fractura y fluidez y

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está formada en tamaño forma orientación

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y posición en una masa rocosa la mayor

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parte de las rocas que sufren

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deformación se encuentran a lo largo de

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los márgenes intraplaca donde los

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movimientos de las placas tectónicas

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generan fuerzas tectónicas capaces de

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deformar enormes unidades de roca a lo

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largo de estos límites las fuerzas que

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deforman a las rocas son denominadas

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como esfuerzos y un esfuerzo es la

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cantidad de fuerza

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aplicada sobre un área determinada y

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existen diferentes tipos de esfuerzo por

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ejemplo un esfuerzo que se aplica en

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distintas direcciones se denomina como

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esfuerzo diferencial el esfuerzo

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diferencial que puede cortar una masa

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rocosa se le conoce como esfuerzo

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comprensivo y está asociado con

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colisiones de placas que tienden a

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cortar y engrosar la corteza terrestre

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plegando la y fracturando la debido a

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que el esfuerzo compresivo se concentra

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en aquellos lugares donde los granos

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minerales están en contacto provocando

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que migrantes zonas de elevado esfuerzo

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a zonas de menor esfuerzo por lo tanto

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estos minerales se irán acortando en

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dirección paralela al plano de mayor

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esfuerzo y se irán alargando en

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dirección perpendicular al plano de

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mayor esfuerzo el esfuerzo atencional es

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aquel que tiende a alargar o separar una

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unidad rocosa y es frecuente donde las

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placas se separan a lo largo de los

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límites divergentes de las placas

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tectónicas

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estos esfuerzos tensionales alargan a la

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roca de la corteza terrestre desplazando

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las a lo largo de las fallas

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consecuencia del desplazamiento

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plástico en la profundidad del manto

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terrestre un esfuerzo diferencial

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también puede hacer que una masa rocosa

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se selle provocando que una parte

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superior se deslice en relación a otra

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inferior el cis aislamiento de rocas se

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produce en masas rocosas que están

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próximas a la superficie que son

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estrechas con debilidad paralela como

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las zonas con micro fallas son las que

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presentan foliación o que tengan planos

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de estratificación los esfuerzos de

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cizallamiento se producen a lo largo de

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los límites o bordes transformantes

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principalmente en zonas de falla donde

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las placas tectónicas se mueven en

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sentido opuesto una con respecto a la

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otra en las profundidades de la tierra

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donde la temperatura y la presión de

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confinamiento de las rocas son elevadas

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un flujo sólido es la causa del cis

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aislamiento de las rocas el esfuerzo

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puede provocar un cambio irreversible en

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la forma y el tamaño de un cuerpo rocoso

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lo que también se denomina como

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deformación si una roca es sometida a

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esfuerzos que superan su resistencia se

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empezará a deformar ya sea plegándose

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fluyendo o fracturándose cada

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tipo de roca se deforma de manera

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diferente al principio comienzan de

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formándose de manera elástica pudiendo

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recuperar su forma original después de

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que cese el esfuerzo que le está

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deformando pero cuando el esfuerzo

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sobrepasa el límite elástico o de

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resistencia de una roca ésta fluya

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mediante una deformación dúctil o se

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fractura por deformación frágil los

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factores que influyen en la resistencia

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de una roca y su deformación son la

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temperatura la presión de confinamiento

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el tipo de roca disponibilidad de

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fluidos y el tiempo cuando la

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temperatura y la presión de

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confinamiento son bajas la roca se

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comporta como sólido frágil que se

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fractura cuando la temperatura y la

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presión superan el punto de resistencia

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de la roca ya que se encuentra a una

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mayor profundidad donde exhibe un

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comportamiento dúctil que es un tipo de

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flujo sólido que cambia de tamaño y

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forma sin fracturarse esto sucede

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mediante un deslizamiento gradual y

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recristalización de la red cristalina de

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los granos minerales a lo largo de los

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planos de fragilidad estas rocas que

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muestran signos de ductibilidad por

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haberse deformado a gran

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profundidad muestran signos de

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plegamiento que da la impresión de que

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la roca estuviera hecho de una masilla

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blanda el tipo de roca su composición

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mineral y la textura de las rocas

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también influyen mucho en cómo las rocas

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se deforman ya que las rocas cristalinas

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de enlaces moleculares fuertes se

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fracturan y las rocas sedimentarias que

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están poco segmentadas o compactada y

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las rocas metamórficas con zonas de

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debilidad propensas a la población son

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más susceptibles a experimentar

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deformaciones dúctiles en su estructura

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entre las rocas más susceptibles a

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deformaciones dúctiles derivadas de

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esfuerzos diferenciales es la halita la

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lupita y el yeso entre las rocas que

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cuentan con una resistencia intermedia a

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estos esfuerzos están las rocas como la

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caliza el esquisto y el mármol y en

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cuanto a las rocas como el basalto y el

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granito que son rocas más resistentes

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esfuerzos diferenciales tienden a

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fracturarse cuando las fuerzas que

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actúan sobre ellas superan su

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resistencia debe ser mencionado también

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que una cantidad pequeña de agua puede

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la ductibilidad de las rocas al igual

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que el peso que se encuentra por encima

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de estas ya que después de largos

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periodos de tiempo las rocas como el

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mármol terminan hundiéndose al cabo de

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100 años aproximadamente debido al peso

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las fuerzas que actúan sobre las rocas

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para deformar las aunque sean pequeñas

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cuando se aplican por largos periodos de

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tiempo adquieren un papel importante en

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la deformación de las rocas aunque en un

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principio sean incapaces de de formar

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una unidad rocosa pueden hacer que ésta

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fluya de acuerdo al esfuerzo durante un

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periodo largo de tiempo los procesos y

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esfuerzos que hacen que las rocas se

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deformen siempre actúan durante largos

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periodos de tiempo y su magnitud es

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diferente tanto que las rocas pueden

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quebrarse o fracturarse o bien pueden

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terminar comportándose de manera dúctil

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pues en sí no hay un límite entre los

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diferentes tipos de deformación hay que

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recordar que generalmente los pliegues y

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modelos que observamos en las rocas

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deformadas son el resultado de efectos

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como la distorsión deslizamiento y

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rotación de los granos minerales

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constituyentes de las rocas

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que actúan de manera combinada sobre una

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masa rocosa para generar deformaciones y

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estructuras a diferentes escalas que van

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desde fracturas menores entre las rocas

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hasta grandes sistemas montañosos todos

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estos fenómenos dan como resultado

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pliegues y fracturas en las rocas mejor

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conocidos como estructuras tectónicas

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muchas de ellas cartografiadas descritas

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y estudiadas por los profesionales de

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ciencias de la tierra casi siempre las

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estructuras son tan grandes que sólo

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puede verse porciones pequeñas de éstas

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debido a que el resto siempre está

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cubierto por vegetación o por capas de

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sedimentos más recientes por lo tanto

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los pocos datos recogidos de estas

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observaciones y estudios se basan en un

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número reducido y limitado de

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afloramientos de roca que se dejan ver y

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reconocer en sí ya que el sustrato de

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roca se muestra fácilmente a la

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superficie aún con estas dificultades

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existen numerosas técnicas de

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cartografía que nos permiten reconstruir

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el paisaje las formas de las estructuras

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tectónicas su orientación y sus

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deformaciones

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de estas técnicas actuales tenemos a la

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fotografía aérea la imagen satelital y

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el desarrollado sistema de

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posicionamiento global que nos ayudan en

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el trabajo de la cartografía aparte de

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estas técnicas tenemos también a la

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reflexión sísmica y las perforaciones en

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la roca que nos van proporcionando datos

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sobre la composición y la estructura de

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las unidades rocosas cuando se

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encuentran en profundidad cartografiar

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las rocas es más fácil si los estratos

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que afloran a la superficie son vistos

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fácilmente ya que suelen depositarse en

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capas de manera horizontal y pueden

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continuar de esta manera si no han

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experimentado modificaciones

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estructurales pero por el contrario si

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los estratos están inclinados doblados o

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rotos indican que pasaron por periodos

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de deformación después de haber sido

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depositados y para determinar la

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orientación de un estrato rocoso o

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superficie se utilizan dos medidas

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llamadas rumbo o dirección y busta

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miento o inclinación una vez que se

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conozca la dirección el volcamiento de

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las rocas en la superficie podemos

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predecir la forma

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y estructura natural de las rocas que se

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encuentran en profundidad por debajo de

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la superficie que no podemos observar la

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dirección es el ángulo obtenido entre el

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norte magnético y una línea dada por la

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intersección de un estrato en relación

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con un estrato horizontal la dirección

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se expresa como el valor de un ángulo en

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relación al norte magnético y de esta

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manera podemos decir que un estrato

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puede estar o dirigirse a 15 grados al

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este desde el norte y por último el bus

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amiento es el ángulo de inclinación de

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un plano geológico medido desde el plano

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horizontal esto incluye el valor del

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ángulo de inclinación y la dirección de

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inclinación de la roca en el campo se

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mide la dirección o rumbo y el bucea

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miento o inclinación de los

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afloramientos rocosos para luego

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representarlos en mapas topográficos o

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fotografías aéreas y describirlos con

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modificaciones a color por roca ya que a

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zona y eso es todo por hoy

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próxima recuerda que en la descripción

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