Chuletas y apuntes de Geología de Bachillerato y Selectividad

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Climograma

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-Ev T ( + 12/13º clima int. <6º verd.inv. >18º verd veran.>10º mss signo vegtal)
-AT sksa(10º)cerk costa
-Max y min P: reg >800mm atlantico. irreg 800-350mm medit. sksas vol total <350mm almriens o vaye ebro
-No dficit:atlantico// Dficit <2mss clim transi medit a atlanti// >2mss dficit medit// >7mss arido
-Veget: Criófilas(sabina)s adapta bajas T// Xerofila(ncina) S adapta sekia// Trmofila(castaño) S adapta a no contrsts termicos// Umbrofila(haya) Adapt muxa umedad
-P=barras; T=raya


Provas

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Geografia!

Vegetação? ampl.term.?: A vegetação absorve calor durante o dia e libera à noite.
Correntes maritimas: são sistemas oceânicos com caracteristicas próprias(temperatura=salinidade).
O euninho: é um fenomeno q ocorre ciclicamente no Oceano PACIFICO(até 7 anos). consiste no retorno das aguas do paricifico equatorial para a costa sul-america.Prvoca chuvas e enchentes no sul e susdeste do Brasil, seca e estiagem no nordeste, na australia, no suldeste asiatico,etc.
A lanina: representa o retorno das águas frias nm periodo ciclico de 2 anos. suas consequências são antagonicas as do euninho.
•Elementos climaticos:
-Pressão atmosferica: É a força que o ar exerce sobre os corpos variação:
altitude? pressão ?
latitude? pressão
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Lur eta itsaso modelatuak

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Lurpeko urak

Eroritako uraren parte bat iragaz daiteke. Harrien iragazkortasuna horrrela definitzen da: harri baten barnetik zirkulatzen den ur-kopurua denpora-unitate batean. iragazkortasuna faktore biren menpe dago:

  • Harriaren porositatearen menpe. Harriaren hutsunean bolumenaren eta harriaren bolumen osoaren arteko erlazioa da.
  • Harrien zartatzearenmenpe. iregazkaitzak diren harriak, iragazkorrak izan daitezke oso zartatuak eta hautsiak baldin badaude.

Akuifero: lurpean harri iragazkaitz baten gainean dagoen ur geruza.

Akuifero librea: Mantu freatikoz gora ez dago material iragazkaitzik.

Akuifero gatibua edo konbinatua: Mantu freatikoz gora material iragazkaitzak agertzen dira.

Kanpoko modelatua: Mazizo karbonatodun baten gainetik mugitzen diren... Continuar leyendo "Lur eta itsaso modelatuak" »

Ambients Sedimentaris, Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

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Ambients Sedimentaris

Fluvial: Detrítics, predominen conglomerats, gresos o pelites (clasts arrodonits). // Laminació encreuada, granoclassificació, ripples i marques de corrent. // Es poden trobar petjades o esquelets a les argiles.

Al·luvial: Conglomerats i bretxes (mala classificació). // Granoclassificació. // No fòssils.

Desèrtic: Predomina la sorra classificada, dipòsits de loess fets per llims. // Laminació encreuada de dunes i ripples. // No fòssils.

Glacial: Detrítics mal classificats amb clasts angulosos (bretxes). // No estratificació ni cap estructura. // No fòssils.

Lacustre i Palustre: Sorres fines i argiles, evaporítiques i carbó (en palustre). // Petjades.

Proximal: Margues (sorres i evaporítiques) / Bioturbació

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Tipos de estratos geológicos

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DISTANCIA RELATIVA

Establece el orden de los acontecimientos, sin datos numéricos concretos.

La datación relativa se basa en tres principios fundamentales:

→ Principio de la horizontalidad original de los estratos:
 En un principio los estratos (capas de materiales) se depositan de forma horizontal. Si los encontramos inclinados es porque con posterioridad se ha producido algún acontecimiento que ha hecho variar su posición original. Cada estrato está limitado por dos superficies:

  • La superficie más baja y antigua es el muro del estrato.

  • - La más alta y moderna es el techo del estrato.

→ Principio de continuidad lateral de los estratos:
Todos los materiales de un mismo estrato que se encuentran paralelos a su superficie, tienen la misma... Continuar leyendo "Tipos de estratos geológicos" »

Origen y Formación del Sistema Solar: Una Perspectiva Cósmica

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Un Agradable Rincón de la Galaxia

Nuevos descubrimientos científicos contribuían a poner a nuestra especie en su lugar. Entre ellos destacan:

  1. La inmensidad del universo: El Sol tampoco ocupa el centro del universo, sino que es una más de los 100.000 millones de estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
  2. El descubrimiento del tiempo profundo.
  3. La evolución biológica.

Planeta

Planeta: cuerpo que orbita en torno a una estrella, cuya masa es lo suficientemente grande como para tener forma casi esférica y haber despejado los alrededores de su órbita.

Composición del Sistema Solar

El Sol

El Sol: es una estrella de gases incandescentes. Debe su energía a las reacciones termonucleares que se producen en su núcleo.

Planetas Interiores o Terrestres

Planetas

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Harri sedimentarioak

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HARRI SEDIMENTARIOAK

Higaduraren ondorioz sortutako materialak pilatzean sortzen dira, sedimentuak harri sedimentario bilakatzeko jasan behar duten aldaketa prozesuari diagenesi edo litifikazio deitzen zaio. Diagenesia sedimentazioaren ondoren hasten da, sedimentu berriak metatzen direnean aurreko sedimentuak gero eta hondorago geratzen dira, sakonago. Presio eta tenperatura handiak jasaten dituzte eta horren ondorioz sedimentuak trinkotu eta zementatu egiten dira. Beste prozesu batzuk ere gertatzen dira, hala nola, aldaketa kimikoak, mineralogikoak, birkristaltzea edo disolbatzea. Baldintza horietan denboraren poderioz sedimentuak harri bihurtzen dira, gutxi gora behera sedimentua metatzen denetik 200ºC ko tenperatura eta 10km-tako sakonera

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Origen i Característiques de l'Univers i la Terra: Formació, Capes i Vida

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Origen de l'Univers

L'univers es va originar fa aproximadament 14 mil milions d'anys a partir d'una gran explosió anomenada Big Bang. 400 anys després, zones de l'espai més denses es van convertir en centres d'atracció gravitacional. Al voltant, es va agrupar matèria i energia i van formar nebuloses, planetes i estels, i d'aquí van créixer les galàxies.

Segons la teoria nebular, a l'interior de la galàxia de la Via Làctia, una gran nebulosa va iniciar un procés de rotació i contracció que va generar el sistema solar.

Característiques de la Terra

  1. La Terra es troba a ~150 milions de km del Sol.
  2. Moviment de translació al voltant del Sol, que dura ~365 dies (eclíptica).
  3. Rotació: ~24 hores, eix inclinat 23º respecte a la perpendicular
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Historia Geológica de la Península Ibérica

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Era Arcaica (Precámbrico)

Hace más de 580 millones de años, habían emergidas zonas del Macizo Gallego y de la Meseta, formando una ancha dorsal de dirección NO-SE. A esta dorsal se unieron posteriormente los terrenos creados en la era Paleozoica. El resto del relieve actual era el mar de Tetis.

Era Primaria (Paleozoico)

Comienza con la erosión de la dorsal precámbrica y la sedimentación de los materiales arrancados, depositados a los lados del mar de Tetis. A finales de esta era, la Orogenia Herciniana levantó todo el bloque del macizo, mientras surgían y se unían nuevos territorios a los lados del macizo precámbrico. En esta orogenia aparecen rocas formadas por enfriamiento del magma del interior de la corteza y se metamorfizan los... Continuar leyendo "Historia Geológica de la Península Ibérica" »

Principales riesgos derivados de los proceso de erosión-sedimentación costera

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Movimientos en masa:


Reptación o creep


Descenso gravitacional lento y discontinuo de los materiales.

Coladas de barro

Flujo o caída continua y rápida de materiales plásticos y viscosos. 

Solifluxión

Similar a las coladas de barro, pero más lento.

Deslizamientos

Movimientos de las rocas ladera abajo. Los deslizamientos pueden ser de dos tipos: Traslacionales: si la superficie de rotura es más o menos paralela a la superficie del talud y Rotacionales: cuando hay un deslizamiento a favor de una superficie de rotura curva.

Desplazamientos de materiales individualizados:



Desprendimientos

Caída brusca y aislada de bloques de un talud.

Avalanchas

Desprendimientos masivos y en seco de arena y bloques de piedra. 

Carácterísticas de las avenidas (inundaciones... Continuar leyendo "Principales riesgos derivados de los proceso de erosión-sedimentación costera" »