Rocas sedimentarias - 1ESO

FJ Simarro
8 Oct 201815:53

Summary

TLDREste video concluye una serie sobre el ciclo de las rocas, enfocándose en las rocas sedimentarias. Explica cómo se forman a través de la meteorización física, química y biológica, así como la erosión y el transporte de sedimentos. También detalla la compactación y cementación que crean las rocas sedimentarias. Se mencionan diferentes tipos de rocas sedimentarias como lutitas, areniscas, conglomerados, y rocas químicas y orgánicas. Finalmente, se discuten procesos tectónicos que afectan a estas rocas y se explora el ciclo completo de las rocas, donde unas se transforman en otras a lo largo del tiempo.

Takeaways

  • 🌏 Las rocas en la superficie de la Tierra interactúan con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, lo que provoca cambios físicos y químicos conocidos como meteorización.
  • ❄️ En climas fríos, el congelamiento del agua en las grietas de las rocas puede causar su fragmentación, mientras que en climas cálidos, la expansión y contracción de los minerales pueden provocar su rotura.
  • 💧 La meteorización química en climas húmedos puede resultar en la disolución o hidratación de minerales, o en la oxidación de rocas como la caliza.
  • 🌱 La meteorización biológica puede ser causada por la acción de las raíces de las plantas o por la acidez producida por bacterias o líquenes.
  • 🏞️ La erosión es el proceso de movilización y transporte de los fragmentos de roca generados por la meteorización, influenciado por el hielo, el agua y el viento.
  • 🌿 La vegetación puede disminuir la erosión al frenar las corrientes y cohesionar las partículas, protegiendo así la roca.
  • 🚣‍♂️ Los sedimentos son los fragmentos transportados por la erosión y eventualmente se depositan en zonas de menor pendiente o cuando las corrientes pierden velocidad.
  • 🗻 Las rocas sedimentarias se forman por la acumulación y compactación de sedimentos, que pueden ser de diferentes tamaños y orígenes, como arcillas, arenas o gravas.
  • 🌊 Las rocas químicas sedimentarias se originan por la precipitación de sales disueltas en el agua, como el carbonato de calcio en las aguas marinas que da lugar a la roca caliza.
  • 🦐 Las rocas de origen orgánico se forman por la acumulación de restos biológicos, como conchas o restos vegetales, que se transforman en materiales como carbón o petróleo.

Q & A

  • ¿Qué es el ciclo de las rocas y cómo se relaciona con las rocas sedimentarias?

    -El ciclo de las rocas es un proceso natural por el cual las rocas se transforman unas en otras a lo largo de millones de años. Las rocas sedimentarias son un producto del ciclo de las rocas, formadas por la acumulación y compactación de sedimentos, que pueden ser minerales, partículas orgánicas o incluso restos de seres vivos.

  • ¿Cuáles son las tres interacciones que sufren las rocas expuestas en la superficie de la Tierra?

    -Las rocas expuestas en la superficie interactúan con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, lo que provoca cambios físicos y químicos conocidos como meteorización.

  • ¿Qué es la meteorización y cómo afecta a las rocas?

    -La meteorización es el conjunto de cambios físicos y químicos que sufren las rocas expuestas en la superficie debido a la interacción con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera. Estos cambios pueden incluir la fragmentación de la roca, la disolución de minerales y la alteración química de los mismos.

  • ¿Cómo se produce la erosión en las rocas y cuáles son sus agentes principales?

    -La erosión se produce por la movilización de los fragmentos de roca generados por la meteorización. Los agentes principales de la erosión son el hielo, el agua y el viento, que transportan los fragmentos de roca lejos de su ubicación original.

  • ¿Qué es la deposición y cómo se relaciona con la formación de rocas sedimentarias?

    -La deposición es el proceso por el cual los sedimentos transportados por la erosión son depositados en áreas donde la velocidad del transporte disminuye, como en las playas o en la zona de desembocadura de un río. Estos sedimentos, una vez consolidados, forman rocas sedimentarias.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una lutita y una arenisca en términos de las partículas que las componen?

    -Una lutita es una roca sedimentaria formada por partículas con un diámetro inferior a 2 micras, mientras que una arenisca se forma con partículas de arena, que tienen un diámetro superior a la arcilla pero inferior a los 2 milímetros.

  • ¿Qué son las rocas químicas sedimentarias y cómo se forman?

    -Las rocas químicas sedimentarias son aquellas que se originan por la precipitación de sales disueltas en el agua, como el carbonato de calcio en las aguas marinas o la sal marina en ambientes evaporíticos. Se forman cuando hay un cambio en las condiciones del agua que transporta estas sales, provocando su precipitación.

  • ¿Qué son los estratos y cómo se forman en las rocas sedimentarias?

    -Los estratos son capas paralelas de material sedimentario que se forman en la cuenca sedimentaria. Se acumulan en capas horizontales, con los sedimentos más modernos en las capas superiores y los más antiguos en las inferiores, reflejando la secuencia temporal de la deposición.

  • ¿Qué es un pliegue en geología y cómo se forman?

    -Un pliegue es una deformación plástica no reversible en la roca, que se produce como respuesta a esfuerzos tectónicos compresivos. Se caracteriza por ondulaciones en los materiales estratificados, formando estructuras como anticlinales y sinclinales, donde los estratos se pliegan en forma de 'A' o 'U' respectivamente.

  • ¿Qué son las fallas y cómo se relacionan con los movimientos tectónicos?

    -Las fallas son fracturas en la roca seguidas de un desplazamiento de los bloques resultantes. Se relacionan con los movimientos tectónicos ya que son el resultado de fuerzas que actúan sobre la roca, produciendo rotura y desplazamiento. Existen diferentes tipos de fallas, como las fallas inversas, normales y transformantes, dependiendo de la dirección y el sentido de las fuerzas que las generan.

Outlines

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🌏 Procesos de Meteorización y Erosión

Este párrafo explica los procesos de meteorización y erosión que afectan a las rocas en la superficie de la Tierra. La meteorización, que incluye cambios físicos y químicos, puede causar la fragmentación de la roca y aumentar su superficie. En climas fríos, el congelamiento del agua en las grietas de la roca es una causa común de meteorización. En climas cálidos, la expansión y contracción de los minerales por cambios térmicos también pueden causar daños. La erosión, por otro lado, es el proceso de transporte de los fragmentos de roca generados por la meteorización, influenciado por agentes como el hielo, el agua y el viento. La velocidad de la corriente y la gravedad juegan roles cruciales en esta etapa. La vegetación puede reducir la erosión al frenar corrientes y cohesionar partículas.

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🏖 Depósito de Sedimentos y Formación de Rocas Sedimentarias

El párrafo describe cómo los sedimentos, tras ser transportados por la erosión, se depositan en áreas de menor pendiente o cesación de las fuerzas transportadoras, como en las playas o en cuencas sedimentarias. La acumulación de sedimentos puede ser masiva y, con el tiempo, las capas inferiores se someten a compresión y cementación, formando rocas sedimentarias. Este proceso de compresión y cementación se conoce como diagenésis. Las rocas sedimentarias se clasifican según el tamaño de los颗粒 que las componen, desde lutitas hasta conglomerados, y también se mencionan las rocas sedimentarias químicas, como la caliza, y las de origen orgánico, como el carbón y el petróleo.

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🗻 Estratificación y Pliegues en Rocas Sedimentarias

Este segmento trata sobre la formación de estratos en las rocas sedimentarias y los cambios en su disposición debido a fuerzas tectónicas. Los estratos, que son capas de materiales sedimentados, son generalmente horizontales pero pueden ser deformados por presiones tectónicas, creando pliegues como anticlinales y sinclinales. Los pliegues son ondulaciones en los materiales estratificados, y se describen sus partes, incluyendo la charnela, los flancos, el núcleo y el buzamiento. También se discuten las fallas, que son fracturas en las rocas con desplazamiento de bloques, y se clasifican en fallas inversas, normales y transformantes, dependiendo de la dirección de las fuerzas que las generan.

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🔁 Ciclo de las Rocas y Conclusión del Vídeo

El último párrafo resume el ciclo de las rocas, explicando cómo las rocas pueden transformarse de una forma a otra a lo largo de millones de años. Las rocas sedimentarias, por ejemplo, pueden sufrir metamorfismo o incluso fundirse en magma debido a cambios en la presión y temperatura. Las rocas ígneas pueden formar por enfriamiento de magma, ya sea en erupciones volcánicas o en el interior de la Tierra. Finalmente, las rocas metamórficas o ígneas pueden ser erosionadas y comenzar de nuevo el ciclo. El vídeo concluye con una propuesta de práctica para modelar la formación de un pliegue, resaltando la importancia de comprender estos procesos para entender nuestro paisaje geológico.

Mindmap

Keywords

💡Rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman a partir de la acumulación y compactación de sedimentos. En el video, se explica cómo los fragmentos de rocas erosionadas se transportan por el agua, el viento o el hielo, y se depositan en cuencas sedimentarias, donde eventualmente forman rocas sedimentarias. Ejemplos como la arenisca y el conglomerado se mencionan para ilustrar el tipo de rocas que se pueden formar.

💡Meteorización

La meteorización es el proceso mediante el cual las rocas expuestas a la superficie de la Tierra se descomponen física o químicamente. En el video, se detalla cómo la meteorización física ocurre debido a cambios de temperatura o presión, mientras que la meteorización química es facilitada por la presencia de agua y sustancias químicas. Ambos procesos contribuyen a la fragmentación de las rocas originales.

💡Erosión

La erosión es el proceso por el cual los fragmentos de roca resultantes de la meteorización son transportados por agentes como el agua, el viento o el hielo. En el video, se menciona cómo la gravedad y la velocidad del agua juegan un papel clave en la capacidad de transporte de estos fragmentos, los cuales luego se depositan en áreas de menor altitud como cuencas sedimentarias o playas.

💡Sedimentos

Los sedimentos son los fragmentos de roca que han sido transportados por la erosión y se acumulan en zonas de menor altitud. El video explica cómo los sedimentos se acumulan en cuencas sedimentarias y, con el tiempo, se compactan para formar rocas sedimentarias. Estos sedimentos pueden ser de varios tamaños, desde partículas finas de arcilla hasta fragmentos grandes de grava.

💡Cuencas sedimentarias

Las cuencas sedimentarias son áreas de gran extensión donde se acumulan grandes cantidades de sedimentos a lo largo del tiempo. El video describe cómo estos sedimentos, al ser depositados y compactados, forman rocas sedimentarias. Un ejemplo dado es el de las playas, donde los sedimentos de los ríos y el mar se acumulan en zonas con baja energía.

💡Compactación

La compactación es el proceso mediante el cual los sedimentos se comprimen debido al peso de las capas superiores en una cuenca sedimentaria. El video detalla cómo, al aumentar la presión, se reduce el tamaño de los poros entre los sedimentos y se expulsa el agua, lo que lleva a la formación de una roca sólida. Este proceso es clave en la formación de rocas sedimentarias.

💡Ciclo de las rocas

El ciclo de las rocas es el proceso continuo mediante el cual las rocas se transforman de un tipo a otro a lo largo de millones de años. En el video, se explica cómo las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas pueden ser erosionadas, compactadas, fundidas o metamorfoseadas, lo que ilustra la naturaleza dinámica de la corteza terrestre.

💡Diagénesis

La diagénesis es el conjunto de procesos que transforman los sedimentos en rocas sedimentarias a través de la compactación y la cementación. En el video, se menciona cómo las sales minerales disueltas en el agua actúan como cemento que une los sedimentos, solidificando la roca. Este proceso es fundamental para la creación de rocas de origen sedimentario.

💡Fósiles

Los fósiles son restos de seres vivos que han quedado atrapados en los sedimentos y se han transformado en roca debido al proceso de diagénesis. El video menciona cómo los restos de organismos pueden preservarse en los estratos sedimentarios y convertirse en fósiles, proporcionando información valiosa sobre la historia de la vida en la Tierra.

💡Estratos

Los estratos son capas horizontales de sedimentos que se acumulan en las cuencas sedimentarias. El video explica cómo los estratos más antiguos se encuentran en las capas inferiores, mientras que los más modernos están en las capas superiores. Los estratos son una característica distintiva de las rocas sedimentarias y ayudan a comprender los cambios en el ambiente a lo largo del tiempo.

Highlights

Las rocas expuestas en la superficie de la Tierra interactúan con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, lo que provoca su meteorización.

La meteorización física fragmenta la roca, aumentando su superficie en climas fríos debido a los cambios de temperatura entre el día y la noche.

La meteorización química ocurre en climas húmedos por efecto del agua, que disuelve minerales y provoca reacciones como la oxidación o disolución de rocas calizas.

La meteorización biológica es causada por la acción de las raíces de las plantas o reacciones químicas derivadas de bacterias y líquenes.

La erosión moviliza fragmentos de roca por acción del agua, el hielo o el viento, dependiendo de la velocidad de las corrientes y la pendiente del terreno.

El viento moviliza partículas pequeñas en climas secos, ya que la humedad favorece la cohesión entre las partículas, reduciendo la acción del viento.

Los fragmentos movilizados por la erosión se transportan hacia abajo de la pendiente, con la gravedad actuando como factor clave en el proceso.

La capacidad de transporte del hielo es mayor que la del agua y esta última es mayor que la del viento, siendo el hielo el transporte más eficiente.

Cuando disminuye la pendiente, las corrientes pierden velocidad, lo que provoca la deposición de los sedimentos transportados.

Las playas son acumulaciones de sedimentos transportados por el mar y los ríos, depositados en zonas de baja velocidad de las olas.

En cuencas sedimentarias se pueden acumular espesores importantes de sedimentos, llegando a varios miles de metros en algunos casos.

El proceso de compactación y cementación de sedimentos se denomina diagénesis o litificación, que transforma partículas sueltas en roca sedimentaria.

Existen rocas sedimentarias químicas que se forman por la precipitación de sales disueltas en el agua, como el carbonato cálcico que forma la roca caliza.

Las rocas de origen orgánico se forman por acumulación de restos de seres vivos en ambientes sin oxígeno, como sucede con el carbón o el petróleo.

Los fósiles son restos de seres vivos transformados en roca, producto de la acumulación de sedimentos que los protegen de la putrefacción.

Transcripts

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buenos días chicos concluimos hoy la

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serie de vídeos dedicados al ciclo de

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las rocas en este último vídeo

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hablaremos de las características de las

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rocas sedimentarias y comentaremos qué

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es el ciclo de las rocas todas las rocas

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que están expuestas en la superficie de

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la tierra interactúan con la atmósfera

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con la biosfera y con la hidrosfera como

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consecuencia de esta interacción las

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diferentes especies minerales que

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conforman las rocas expuestas se

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desestabilizan produciendo una serie de

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cambios físicos y químicos que agrupamos

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bajo el nombre de meteorización existe

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una materialización física que produce

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la fragmentación de la roca y el

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incremento de su superficie en climas

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fríos se produce por cambios entre la

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temperatura diurna nocturna de forma que

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el agua que se introduce en las grietas

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se congela incrementando su volumen y

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realizando un efecto de cuña que aumenta

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el tamaño de las grietas

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o en climas cálidos y secos el contraste

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de la temperatura entre el día y la

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noche produce una dilatación y

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contracción de los minerales la

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repetición de este efecto a largo plazo

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ocasiona su rotura

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también puede suceder por disminución de

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la presión cuando rocas formadas en

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profundidad a elevadas presiones se

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encuentran en la superficie donde la

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presión es menor en este caso se

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producen grietas en las rocas

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denominadas diack las las también existe

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una materialización química en climas

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más húmedos en los que por efecto del

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agua se producen procesos de disolución

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o de hidratación de los minerales de

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oxidación o como en el caso de la roca

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caliza de reacción del carbonato cálcico

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con el dióxido de carbono disuelto en el

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agua con la consecuente disolución de la

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roca

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o una meteorización biológica producida

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por la acción de cuña de las raíces de

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las plantas o por reacciones químicas

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debidas a la acidez producida por

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bacterias o líquenes en cualquier caso

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el resultado de la meteorización es la

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fragmentación de la roca original y a

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continuación si la meteorización se ha

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realizado en zonas de altitud elevada se

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produce la erosión ésta consiste en la

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movilización es decir el inicio del

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transporte de los fragmentos que se han

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formado de forma que la roca original

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vuelve a quedar expuesta a merced de los

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agentes meteorológicos

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la erosión se realiza por la acción del

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hielo del agua o del viento y se ve

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facilitada por la velocidad de la

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corriente y por la gravedad tras las

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lluvias intensas y en lugares con más

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pendiente las corrientes de agua tendrán

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mayor velocidad por lo que tienen más

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capacidad para transportar fragmentos de

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mayor tamaño en cuanto al viento que

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éste tiene menor capacidad de erosión

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movilizando partículas de tamaño de la

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arena o menores por lo que solo actúa en

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climas secos ya que la humedad ayuda a

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la cohesión entre las partículas por

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otra parte la vegetación con su

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capacidad para frenar las corrientes y

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para cohesionar las partículas en

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agregados disminuye la acción de la

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erosión

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a continuación los fragmentos meteor

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izados y movilizados por la erosión son

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transportados siempre a favor de la

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pendiente ya que la gravedad es otro de

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los factores que actúan en este proceso

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la capacidad de transporte del hielo es

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mayor que la del agua y la de esta mayor

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que la del viento

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en el caso del agua disuelve algunas

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sustancias transporta fragmentos

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pequeños en suspensión los de tamaño

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medio por salt acción y los mayores

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mediante una rodadura por el fondo en la

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cual los claustros chocan y se desgastan

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redondeándose

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en la zona donde disminuye la pendiente

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o cuando cesan las lluvias las

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corrientes pierden velocidad y con ello

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capacidad de transporte con lo que se

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produce el depósito de los fragmentos

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transportados a los que denominaremos

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sedimentos

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es lógico pensar que el destino final de

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los sedimentos serán las superficies de

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menor altitud donde pueden acumularse

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importantes espesores de materiales e

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inventarios

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por ejemplo los materiales que

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transportan los ríos se depositan en la

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zona de su desembocadura en el mar

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pensad que las playas no son otra cosa

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que una acumulación de sedimentos

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transportados por el mar y por los ríos

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y depositados en las bahías donde las

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olas del mar tienen menor velocidad

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cuando las zonas de sedimentación de

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ocupan grandes extensiones se denominan

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cuencas sedimentarias y en ellas se

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pueden alcanzar enormes espesores de

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sedimentos en ocasiones de varios miles

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de metros sucede esto por ejemplo en las

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zonas litorales

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durante millones de años en la cuenca

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sedimentaria a medida que se van

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depositando en nuevas capas de

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sedimentos lo que quedan por debajo se

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encuentran sometidos a presiones

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crecientes debidas al peso de las capas

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superiores esta presión compacta a los

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sedimentos disminuyendo el tamaño de los

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poros existentes entre ellos pero por

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entre estos foros circula agua con sales

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minerales disueltas y siendo tan pequeño

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el tamaño de los poros el agua es

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lentamente expulsada de forma que las

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sales minerales precipitan actuando a

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modo de pegamento entre los sedimentos

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es decir producen la fermentación de los

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mismos que pasan de ser partículas

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individuales a formar parte de una roca

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sedimentaria

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podemos realizar una analogía entre la

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grava suelta que cogemos de la playa con

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un puñado de almendras frente a una roca

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sedimentaria como el conglomerado y el

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turrón de alicante en el que la miel

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realiza la función de cemento que une a

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las almendras en una masa compacta

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este proceso de compactación y

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cimentación de los sedimentos se

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denomina día génesis o lee típica ción

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palabra de origen griego que significa

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formación de roca

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llamaremos rocas de críticas a las

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originadas de la forma que acabamos de

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comentar es decir a partir de la

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acumulación y compactación de fragmentos

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de otras rocas preexistentes para no

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olvidarlo piensa que detrito significa

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desgastado en latín

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vamos a clasificar las rocas de críticas

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en función del tamaño de los claustros

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que las forman si los fragmentos que

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forman las rocas son arcillas partículas

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con un diámetro inferior a 2 micras la

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roca que se forma se denomina lutita

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si los fragmentos que forman las rocas

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son arenas partículas con un diámetro

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superior a la arcilla pero inferior a

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los 2 milímetros la roca que se forma se

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denomina arenisca o gres es una roca

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fácil de reconocer simplemente tocándola

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porque notaremos los granos de arena que

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la forman

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si los fragmentos que forman las rocas

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son graves o mayores partículas con un

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diámetro superior a los 2 centímetros la

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roca que se forma se denomina

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conglomerado el cual podrá ser una

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pudding a con clastos redondeados

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consecuencia de un largo transporte o

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una brecha con clastos más angulosos

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debido a un transporte más corto

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pero existe otro tipo de rocas

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sedimentarias las rocas químicas que se

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originan por la precipitación de las

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sales que porta disueltas el agua la

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precipitación de las sales se produce

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por un cambio en las condiciones del

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agua que las transporta por ejemplo un

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cambio la temperatura del agua puede

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originar la precipitación del carbonato

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cálcico del agua marina que se acumula

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en el fondo marino y da lugar a la roca

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que forman la mayor parte de las

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montañas que nos rodean la roca caliza

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otro ejemplo importante se produce

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cuando se evapora el agua en una zona

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costera pero la sal marina no se evapora

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sino que cristaliza produciendo rocas

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como la halita o el yeso si las sales

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precipitadas son los sulfatos estas

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rocas se denominan eba políticas y

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tienen naturaleza plástica por lo que

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pueden deformarse y salir a la

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superficie cuando sufren la presión de

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los sedimentos que tienen sobre ellas

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dando lugar a diapiro como el que

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originó la bahía de altea por último las

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rocas de origen orgánico son las que se

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producen por la acumulación de

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fragmentos de conchas como suceden en

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algunas calizas -órgano ajenas o por la

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acumulación de otros restos de seres

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vivos que se pudren en ambientes sin

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oxígeno

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por ejemplo los restos vegetales

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acumulados en marismas o deltas se

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transforman lentamente en carbón y los

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restos con microorganismos que se

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acumulan en el fondo marino se

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transforman en petróleo

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en las cuencas sedimentarias la

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acumulación de sedimentos sucede durante

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periodos larguísimos de tiempo por lo

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que pueden cambiar los materiales de

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origen o las condiciones en que sucede

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el proceso

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estos cambios se observan en las rocas

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sedimentarias mediante la formación de

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capas paralelas entre sí formadas por

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distintos materiales a las cuales

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denominamos estratos de esta forma en la

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cuenca sedimentaria los sedimentos más

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modernos se acumulan sobre otros

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sedimentos más antiguos generando capas

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horizontales

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por ello los estratos más antiguos

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siempre se encontrarán en las capas

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inferiores mientras que los más modernos

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se encontrarán en las capas superiores

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en algunos casos puede ser que algún ser

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vivo muera y su resto se depositen al

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mismo tiempo que lo hacen los sedimentos

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en este caso los restos quedan

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enterrados entre los sedimentos

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protegidos de la putrefacción y cuando

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los sedimentos se transforman en roca

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sedimentaria debido al proceso ya

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explicado del y edificación

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los restos del ser vivo o al menos las

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partes más duras y resistentes se

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transforman en roca con la forma del ser

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vivo es decir en un fósil así pues los

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fósiles son restos de seres vivos

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transformados en roca

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por otra parte como hemos comentado los

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estratos que forman las rocas

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sedimentarias son horizontales y

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paralelos entre sí pero esto sucede en

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su origen porque debido a los procesos

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tectónicos en los que las placas chocan

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entre sí las rocas sedimentarias sufren

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esfuerzos compresivos que las pliegan y

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fracturan perdiendo su horizontalidad

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inicial

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así el plegamiento es el producto de una

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deformación plástica no reversible que

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sucede como respuesta a un proceso

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comprensivo y cuyo resultado en la

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generación de pliegues los cuales son

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ondulaciones desarrolladas sobre

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materiales estratificados como

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consecuencia de esfuerzos tectónicos

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compresivos en general dentro de un

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plegamiento se denomina anticlinal con

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forma de letra 'a' a la ondulación hacia

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arriba en la que los materiales más

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antiguos se encuentran en su núcleo

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central mientras que se llama se

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inclinan a la ondulación hacia abajo con

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forma de letra u y en la que los

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materiales más modernos se encuentran en

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su núcleo

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el plegamiento se muestra como una

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sucesión de anticlinales y sin finales

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en un pliegue podemos destacar las

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siguientes partes en primer lugar la

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charnela en la línea que une los puntos

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de máxima curvatura de los distintos

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estratos a ambos lados de ella cambia el

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sentido del lucimiento de los estratos

play12:02

las charnelas de cada estrato se unen

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formando el plano axial

play12:07

a continuación los flancos son las dos

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partes laterales del pliegue a uno y a

play12:13

otro lado de la txartela el núcleo es la

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zona más interna del pliegue mientras

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que el buzz amiento es el ángulo que

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forma el flanco con la horizontal del

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suelo

play12:25

además los esfuerzos liberados en los

play12:28

movimientos tectónicos pueden superar el

play12:31

límite de plasticidad de las rocas y

play12:33

producir una rotura una falla se origina

play12:36

cuando hay una fractura de la roca

play12:38

seguida del desplazamiento de los

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bloques resultantes en dicha fractura

play12:42

cuando las fuerzas actúan en la misma

play12:45

dirección y en sentido contrario

play12:47

produciendo movimientos de compresión

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con el consecuente acortamiento del

play12:52

terreno uno de los bloques se eleva por

play12:54

el plano de falla dando lugar a una

play12:57

falla inversa mientras que cuando las

play13:00

fuerzas que actúan lo hacen en la misma

play13:03

dirección y en sentido contrario pero

play13:05

produciendo movimientos de distensión

play13:07

que se caracterizan por que hay un

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aumento en la superficie total del

play13:11

terreno uno de los bloques se hunde a

play13:14

favor del plano de falla dando lugar a

play13:17

una falla normal

play13:19

por último cuando las fuerzas que actúan

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lo hacen paralelamente se origina una

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falla transformante

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vamos ahora a estudiar las partes en que

play13:30

se puede dividir una falla

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en primer lugar el plano de falla es la

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superficie sobre la que se produce la

play13:37

rotura y el desplazamiento a

play13:40

continuación los labios son los bloques

play13:43

desplazados según el plano de falla el

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salto de falla es el desplazamiento que

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sufren los bloques medido en la vertical

play13:51

y el lanzamiento es el ángulo que forma

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el plano de falla respecto a la línea

play13:56

horizontal

play13:59

en esta serie de vídeos hemos estudiado

play14:01

los procesos de formación de los

play14:03

distintos tipos de rocas como si fueran

play14:06

fenómenos separados y aislados entre sí

play14:08

pero esto no lo que sucede en la

play14:11

realidad sino que a lo largo de periodos

play14:13

de tiempo de millones de años y en

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procesos que pueden suponer movimientos

play14:17

de las rocas éstas se transforman unas

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en otras originando el llamado ciclo de

play14:23

las rocas que podría suceder así las

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rocas que afloran a la superficie son

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atacadas por los agentes externos

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produciendo sedimentos que se acumulan y

play14:34

dan lugar a rocas sedimentarias

play14:38

en la cuenca sedimentaria se acumulan

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grandes espesores de sedimentos por lo

play14:43

que los estratos más antiguos se hundan

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profundamente este hundimiento con los

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procesos tectónicos generan que se

play14:51

incremente la presión y la temperatura

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por lo que las rocas sufren un

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metabolismo y si en el incremento de la

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temperatura es muy elevado pueden llegar

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a fundirse originando un magma

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además las rocas vecinas a la cámara

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magmática debido al intenso calor

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también sufrirá metamórfico por último

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el enfriamiento del magma viene en el

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interior o bien tras una erupción

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volcánica originar a una roca ígnea

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cuando la roca metamórfica son las

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ígneas afloren a la superficie podrán

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ser erosionadas iniciando de nuevo el

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ciclo bueno chicos con esto concluimos

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nuestro repaso a las rocas sedimentarias

play15:33

y al ciclo de las rocas espero que os

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haya servido para comprender un poco

play15:38

mejor el origen de las rocas que

play15:40

caracterizan nuestro paisaje

play15:43

para concluir os proponemos la

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realización de una práctica en la que

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modelizar hemos la formación de un

play15:49

pliegue

play15:50

hasta pronto

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