Biología y Geología . 1º de Bachillerato

Procesos geológicos internos

5.1 - Tectónica
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La tectónica estudia las deformaciones sufridas por los materiales terrestres. Tanto las causas que las originan como sus resultados.


Estructuras geológicas

El relieve terrestre depende fundamentalmente de cómo se dispongan los materiales rocosos.
Las estructuras de las formaciones rocosas son de dos clases:

Estructuras originales.

Se forman a la vez que la roca, por los mismos procesos petrogenéticos.

Por ejemplo, en las rocas sedimentarias la estructura original típica es en forma de estratos, generalmente paralelos, en las rocas volcánicas son las coladas y conos; en las rocas intrusivas son los plutones y diques.

Estructuras deformadas.

Son estructuras modificadas por esfuerzos a los que han sido sometidas las formaciones rocosas preexistentes. Estos esfuerzos modifican la disposición original de los materiales:
Las deformacioes pueden producirse sobre estructuras originales o sobre estructuras ya deformadas.

Por ejemplo un conjunto de sedimentos plegados por esfuerzo tectónico compresivo o un batolito granítico fracturado por diaclasas

Escalas de la tectónica

Las deformaciones sufridas pueden tener dimensiones muy variables; desde fracciones de milímetro hasta cientos de kilómetros.

Podemos distinguir en función de esas dimensiones:

  • Microtectónica. - Estructuras reconocibles sólo al microscopio.
  • Minitectónica. - Estructuras que van del milímetro al metro.
  • Mesotectónica. - Estructuras del metro al kilómetro.
  • Macrotectónica. - Estructuras del kilómetro al millar de kilómetros.
  • Megatectónica. - Las grandes estructuras de deformación de la corteza, de miles de kilómetros de longitud, cuya formación describe la Geotectónica, más conocida por Tectónica Global, que acapara principalmente la Tectónica de placas.

En este capítulo estudiaremos la Tectonica en sentido estricto que se refiere a escalas medianas: Neso y macrotectónica


Deformaciones

Se llaman deformaciones a los cambios de forma de un material sólido.

Las deformaciones se producen como consecuencia de un esfuerzo al que es sometido un material.

Tipos

Elásticas
El material se deforma ante un esfuerzo pero recupera la forma original al cesar el mismo.
Es proporcional al esfuerzo

Dúctiles o plásticas
El material se deforma ante un esfuerzo y queda deformado permanentemente al cesar el esfuerzo.
Crece más rápido que el esfuerzo

Rígidas, frágiles o roturas
El material interrumpe su continuidad tras el esfuerzo
La secuencia habitual de deformaciones ante un esfuerzo creciente es:
1º deformación plástica -> 2º deformación elástica -> 3º rotura

En ocasiones la etapa plástica puede faltar

Se denominan materiales frágiles a los que no presentan deformación plástica
Se denominan materiales dúctiles los que sufren deformaciones plásticas fácilmente.

Esta secuencia varía considerablemente en importancia de la deformación dependiendo de varios factores:

Tipo de material

Los materiales tienen importancia fundamental sobre el comportamiento.
Los hay muy elásticos: Ej una goma o metales a bajos esfuerzos
Los hay muy plásticos: Ej pastelina o los metales a esfuerzos medios
Los hay muy rígidos om quebradizos que se rompen fácilmente: Ej vidrio o cerámica

Tipo de esfuerzo : Fuerza de extensión, compresión, tangencial...

No todos los materiales se comporatn igual ante presiones y extensiones.
Ejemplo: Tiza se rompe mucho antes con extensión que por presión

Intensidad del esfuerzo

Esfuerzos pequeños dan lugar a deformaciones elásticas, mayores plástica y mayotes roturas.
Ejemplo un muelle sometico a extensión

Temperatura

A igualdad de esfuerzo los materiales más calientes incrementan su deformación plástica y tardan más en romperse.
Ejemplo: Un vidrio a temperatura ambiente es quebradizo pero a 400ºC es muy deformable plásticamente

Presión confinante

La presión que rodea a un material tiene un efecto parecido al de la temperatura

Deformaciones de los materiales terrestre

Las deformaciones de loa materiales de la litosfera terrestre son debidos a una serie de esfuerzos a los que son sometidos:

Gravedad.
Fuerza vertical que ejerce presión sobre materiales sepultados. Esrta presión es aproximadamente proporcional a la profundidad.
Presión litostática

Fuerzas horizontales
Debidas principalmente, directa o indirectamente, a la tectónica de placas

Calor interno de la Tierra
Aumenta en profundidad pero tiene variaciones debidas a corrientes ascendentes o descendentes del manto y choques de placas litosféricas

Cada punto material de la corteza está sometido a un campo de esfuerzos que variará según las fuerzas horizontales en juego y donde siempre interviene la gravedad. Se reconce una dirección de esfuerzo máximo, otra de esfuerzo mínimo, perpendicular a la anterior, y por último una de esfuerzo medio perpendicular al esfuerzo máximo y al mínimo. En la dirección del esfuerzo máximo se ha de producir un acortamiento de la estructura, a la vez que un alargamiento (necesario para mantener constante el volumen de la formación) en la dirección del esfuerzo mínimo. Las dimensiones no deben variar en la dirección del esfuerzo medio. El desplazamiento neto de materiales debe producirse en una dirección oblicua a los esfuerzos máximo y mínimo.


Las deformaciones de las rocas siguen la secuencia del resto de los materiales. Elásticas, plásticas, roturas

Las deformaciones elásticas son de diferentes tipos y no deja huella en la roca que las ha sufrido
Por ejemplo las vibraciones de las ondas sísmicas o la presión de materiales

Las deformaciones elásticas son permanentes y reciben el nombre de pliegues

Las deformaciones rígidas son también permanentes y reciben el nombre de fracturas
Las fracturas se denominan diaclasas si no hay desplazamiento de los bloques rotos y fallas si si lo ha habido

Que una roca sufra uno u otro tipo de deformación depende de:

El tipo de roca

    Se llama rocas competentes a las que demuestran poca plasticidad y alcanzan el límite de rotura sin haber llegado a sufrir una deformación plástica significativa.
    Son competente las rocas plutónicas y algunas sedimentarias como calizas o areniscas consolidadas.
    Se llaman rocas incompetentes a aquellas que tienden a sufrir deformaciones plásticas.
    Son sedimentso incompetentes las arcillas y arenas y rocas rocas incompetentes las arcillas y las evaporitas

La estratificación

    Las rocas con estratificación fina suelen tener, a igualdad de esfuerzo, deformaciones plásticas

La temperatura y la presión confinante (denominada presión litostática)

Vuelven las rocas más dúctiles.
En zonas profundas de la corteza las rocas es muy difícil que sufran fracturas.
En zonas superficiales es difícil que se produzcan pliegues


Pliegues

Son el resultado de la deformación plástica de las rocas.

Son observables fácilmente en materiales estratificados.

Elementos de un pliegue



.
  • Charnela
    Zona de mayor curvatura de un estrato
  • Eje del pliegue
    Unión de las charnelas
  • Plano axial
    Superficie resultante de la unión de los ejes
  • Cresta / surco
    Líneas de máxima elevación o depresión
  • Punto de inflexión
    Cambio de curvatura del estrato
  • Flancos
    Superficies inclinadas a los lados del pliegue
  • Amplitud
    Distancia vertical ente eje y punto de inflexión
  • Longitud
    Distancia entre ejes de pliegues sucesivos
  • Dirección
    Ángulo formado entre el eje y las coordenadas geográficas
  • Vergencia
    Ángulo formado entre el plano axial y la vertical
  • Inmersión
    Ángulo formado entre el eje y la horizontal
  • Buzamineto del flanco
    Ángulo entre el estrato y la horizontal. Es variable a lo largo del flanco.

Tipos de pliegues

Existen muchos criterios de clasificación de los bloques.
Los pliegues aportan mucha información sobre la naturaleza de las rocas, el estado de las mismas y el esfuerzo sufrido.

Criterio Tipos  

Apertura o Forma

Antiforma Convexos vistos desde arriba
Sinforma Cóncavos vistos desde arriba
Neutro Eje vertical

Disposición de estratos

Anticlinal Estratos modernos rodean a los antiguos
Sinclinal Estratos antiguos rodean a los modernos

Inclinación plano axial

Rectos Plano axial vertical
Inclinados Plano axial incinado
Tumbados Plano axial horizontal
Invertidos Inversión

Ángulo de los flancos

Suaves o abiertos Flancos con buzamiento
Apretados Flancos con mucho buzamiento

Variación de espesor de los estratos

Paralelos, Isopacos o
Flexodeslizantes
Mantienen grosor de los estratos
Necesitan un deslizamineto entre ellos
Similares o
Anisopacos
Espesor reducido en los flancos, grosor constante medido en paralelo al plano axial. Presentan planos de esquistosidad
Bandeados, Angulosos o
en acordeón
Mantienen espesor sin deslizar.
Giros bruscos en charnela
Fluidales Mucha variación por la gran fluidez de los materiales

Forma

Regulares

Alternancia de anticlinales y sinclinales
Domos Pliegue sin plano axial. Elevación de los materiales
Cubetas Pliegue sin plano axial. Undimiento de los materiales
Monoclinales Pliegue entre dos plataformas
Encofrados Siguen líneas rectangulares

 

 

Asociaciones de pliegues
Criterio Tipos  

Forma

 

Isoclinal Alternancia sin cambio de nivel
Anticlinorio Anticlinal de pliegues alternoa
Sinclinorio Sinclinal de pliegues alternos
En cascada    Alternancia con cambio de nivel

Formación

Los pliegues pueden formarse por varios motivos.
Los principales son:

Esfuerzos tectónicos

Compresión
Producen generalmente alternancia de anticlinales y sinclinales.
Mayor esfuerzo mayor acortamiento y pliegues más apretados

Movimientos verticales
Producen pliegues encofrados. Monoclinales

Diapiros
Dan lugar a domos


En zonas superficiales pliegues Isopacos
En zonas profundas se producen pliegues similares
A altas temperaturas, próximas a la fusión se producen pliegues fluidales

Pliegues no tectónicos

Compactación diferencial
Produce pliegues aislados

Deslizamiento gravitacional de materiales plásticos.

Pliegues en Learning Geology
Geometría de los pliegues en Learning Geology


Diaclasas

 

Son roturas de las rocas sin desplazamiento importante de los bloques rotos.

Se originan en rocas sometidas a esfuerzos importantes. Muchas veces están ligadas a las charnelas de pliegues o a fallas, aunque también las hay no tectónicas.

Nunca se suelen encontrar aisladas sino en series.

Formación

Las diaclasas pueden producirse por varios motivos.
Los principales son:

Esfuerzos tectónicos

Compresión
En parte cónxcava de los pliegues y en fallas infersas

Distensión
Suelen ser ortogonales. En parte conversa de los pliegues

Liberación de esfuerzo confinante

Se producen en rocas frágiles que ascienden a la superficie y se liberan de la presión de rocas suplayacentes
Ejemplo típico son los batolitos graníticos

Enfriamiento de rocas ígneas

Por ejemplo columnas de baslto

Disminución de volumen de algunas rocas

Ejemplo deshidratación de arcillas

Fracturas en Learning Geology

 

Fallas

 

Son roturas de las rocas con desplazamiento de los bloques separados.

Elementos de una falla



.
  • Plano de falla
    Superficie de desplazamineto de los bloques
  • Labios de falla
    Cada uno de los bloques desplazados
  • Salto de falla
    Recorrido de los bloques. Tiene componentes
    - Vertical
    - Horizontal
    - En dirección

  • Buzamineto del plano
  • Dirección

Tipos de fallas

     
  Normal o directa  
  Vertical  
  Inversa  
  De desgarre u horizontales  Plano de falla casi horizontal.
  En dirección o transformantes  
  En tijera o rotacional Normal a un lado e inversa al otro
  Lístricas Plano de falla cada vez más tendido

Asociaciones de fallas
Criterio Tipos  

Fallas conjugadas

 

Horst o Macizo tectónico  
Graben o fosa tectónica  
   
   
   

 

Formación

Esfuerzos tectónicos

Compresión :
Se forman fallas inversas y fallas de desgarre . El terreno se engruesa y acorta
Por ejemplo en orógenos

Distensión
Se forman fallas normales y verticales. El terreno se adelgaza y alarga.
Ejemplo una fosa tectónica o un rift

Esfuerzos laterales
Se forman fallas en dirección otransformantes
Ejemplo entre dos zonas separadas de una dorsal oceánica en fallas de transformación

Fallas gravitacionales

Caídas de materiales a favor de la gravedad. Producen fallas lístricas
Por ejemplo deslizamientos

 

Pliegues - fallas

 

Asociaciones de pliegues inclinados o tumbados con fallas inversas o horizontales.

Si el salto de falla es corto se denominan cabalgamientos.
Si el salto de falla es largo se denominan mantos o mantos de corrimiento

Los cabalgamientos y mantos de corrimiento se generan por esfuerzos compresivos muy importantes

Los mantos de corrimiento pueden dar lugar a la inversión de estratos y a la aparizón de lagunas tectónicas y

           
           
           
           
           
           

Diapiros

 

Salida al exterior terrestre de materiales sedimentarios plásticos y poco densos.

Suelen producirse en grandes masas de sal gema, yesos, arcillas yesosas

 

Pueden aparecer en pliegues, fallas, escamas en forma de seta, chimeneas diapíricas o domos

 

 

 

Estilos tectónicos

 

 

 

       
Germánico Distensivo Fosas u macizos tectónicos en basamento y pliegues monoclinales o encofrados en cobertura sedimentaria  
Jurásico Compresivo leve Pliegues concéntricos. Capa de despegue entre basamento y cobertura  
Alpino Compresivo intenso Cabalgamientos y mantos de corrimiento  
       
       

 

 

   

 

 

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