Chuletas y apuntes de Geología de Bachillerato y Selectividad

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Geología Fundamental: Procesos Magmáticos, Metamórficos y Tectónica de Placas

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Geología Fundamental: Magmatismo, Metamorfismo y Tectónica de Placas

Este documento explora los procesos geológicos fundamentales que dan forma a nuestro planeta, desde la formación de rocas ígneas y metamórficas hasta la dinámica de las placas tectónicas, y ofrece una breve introducción al origen del Sistema Solar.

Magma: Origen y Características

El magma es un fluido silicatado con una importante fase gaseosa en disolución y cristales en suspensión. Es la materia prima de todas las rocas ígneas.

Factores de Formación del Magma

La formación de un magma depende de dos factores físicos clave que condicionan la fusión de las rocas: la presión y la temperatura. Para que se genere un magma, es necesario aumentar la temperatura (generalmente... Continuar leyendo "Geología Fundamental: Procesos Magmáticos, Metamórficos y Tectónica de Placas" »

Procesos Geológicos Internos: Magmatismo, Metamorfismo y Deformaciones Tectónicas

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1. El Magma

El magma es una mezcla de roca fundida, compuesta principalmente por silicatos y otros minerales. Contiene una cantidad significativa de fluidos, que son esenciales para comprender su comportamiento. Existen tres tipos principales de magma:

  • Magma básico: Es el más abundante y fluido. Se produce por la fusión del manto terrestre.
  • Magma ácido: Es más viscoso y se funde a menor temperatura. Se origina por la fusión de la corteza continental.
  • Magma intermedio: Es menos abundante que el básico. Se forma por la fusión parcial de la corteza oceánica.

Los factores que pueden provocar la fusión son:

  • Aumento de la temperatura.
  • Disminución de la presión.
  • Aumento de la cantidad de agua, capaz de romper los enlaces en los silicatos.

Evolución

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Procesos geológicos externos y meteorización: tipos, mecanismos y efectos en las rocas

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Procesos geológicos externos y meteorización

Los procesos geológicos externos tienen lugar en la superficie de la Tierra. Suelen destruir el relieve existente, trasladando los materiales hacia zonas deprimidas para obtener una superficie más homogénea o un equilibrio. Tienen como motores el Sol y la gravedad.

Meteorización

La meteorización es la alteración de los materiales de la superficie terrestre por la acción de agentes atmosféricos. Existen dos tipos principales:

Meteorización mecánica o física

La meteorización mecánica no cambia la composición química de las rocas, pero sí sus propiedades texturales y físicas.

Propiedades texturales: geometría, fracturación, monomineral o polimineral, porosidad, etc. Los procesos más... Continuar leyendo "Procesos geológicos externos y meteorización: tipos, mecanismos y efectos en las rocas" »

Estructura y Dinámica de la Atmósfera Terrestre y los Sistemas Hídricos

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Estructura y Dinámica de la Atmósfera Terrestre

Definición de Atmósfera

La atmósfera está compuesta por una mezcla de gases que rodea la Tierra y que está unida a ella por la atracción gravitacional.

Dinámica Atmosférica

Presión Atmosférica

La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Las zonas de altas presiones se denominan anticiclones.

Movimientos del Aire

  • Los movimientos horizontales del aire se deben a diferencias de presión atmosférica entre zonas de la misma altura, como consecuencia del calentamiento desigual de la Tierra.
  • Los movimientos verticales se originan por diferencias de temperaturas entre capas de aire anexas.

Circulación Atmosférica Global

La circulación atmosférica global... Continuar leyendo "Estructura y Dinámica de la Atmósfera Terrestre y los Sistemas Hídricos" »

Dinámica de la Tierra: Procesos Geológicos y Gestión de Riesgos Naturales

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Procesos Geológicos Externos

Se producen en la superficie terrestre por la fuerza gravitatoria y por la energía procedente del sol. Los principales agentes geológicos son: lluvia, viento, ríos, mar y hielo. Su dinámica depende de la interacción entre la atmósfera, biosfera e hidrosfera.

Meteorización

Es la alteración de una roca por la acción de la atmósfera, la hidrosfera o los seres vivos. Esta alteración se produce en el mismo lugar donde ha aflorado la superficie, sin que se produzca transporte de materiales. Si hubiera desgaste de la roca y fragmentos transportados a otro lugar, hablamos de erosión.

  • Meteorización mecánica: efectos tectónicos, gelifracción, haloclastia y termoclastia.
  • Meteorización química: disolución, oxidación-
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Espainiako Goi-lautadaren Kanpoko Mendikateak

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Goi-lautadaren kanpoko mendikateak

Aro tertziarioko alpetar orogenesian sortu ziren, muga moduan jarduten duten mendigune zaharren artean fosa ozeaniko betikoan eta piriniarrean jalkitako sedimentu sekundarioak tolestean. Kareharrizko materialak dira nagusi.

Pirinioak

Pirinioek egitura konplexua dute eta hiru unitate nagusitan banatzen dira:

  • Ardatza: Akitaniako mendigune zaharrari dagokio. Material paleozoikoek osatzen dute eta erliebe malkartsua du. Altuerarik handienak Montes Malditos (Aneto, 3.404 m) eta Monte Perdido dira.
  • Pirinioaurreak: Aro tertziarioko orogenesian sortu ziren, fosa piriniarrean jalkitako material sekundarioak tolestean. Kareharriak osatzen ditu. Ardatzarekin paraleloak diren bi lerrokatzetan egituratzen da: barruko mendilerroak
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Descubre el Macizo Hercínico Ibérico: Origen, Relieve y Características

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El Macizo Hercínico Ibérico: Un Legado Geológico

El Macizo Hercínico Ibérico corresponde a los restos de una antigua cordillera de plegamiento formada durante la orogenia herciniana (Paleozoico). Esta cordillera fue arrasada durante el resto del Paleozoico y Mesozoico, y posteriormente afectada por el plegamiento Alpino. Comprende toda la zona occidental de la Meseta (Macizo Gallego, Montes de León, penillanura zamorano-salmantina, penillanura extremeña), además de la zona occidental de la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central, los Montes de Toledo y Sierra Morena.

Estructuras y Formaciones

Las estructuras más frecuentes en esta unidad son los bloques del zócalo peninsular, fracturados y levantados por la orogenia alpina (pilares... Continuar leyendo "Descubre el Macizo Hercínico Ibérico: Origen, Relieve y Características" »

Aigües Oceàniques, Corrents Marins, Marees i Aigües Subterrànies

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Distribució de l'Aigua a la Terra

1. Distribució de l'aigua:

  • Oceans: 97,2%
  • Continents: 2,8%
    • Glaceres: 2,2%
    • Aigües subterrànies: 0,6%
    • Rius i llacs: 0,02%
  • Atmosfera: 0,001% (vapor i núvols)

Corrents Marins: Formació i Tipus

2. Formació dels corrents marins:

Els corrents es formen per les diferències de temperatura (Tª), els vents i la densitat de l’aigua, i són modificats per l’efecte de Coriolis, la topografia del fons oceànic i la distribució de les masses continentals.

Hi ha dos tipus de corrents: superficials i profunds.

Corrents superficials: Reflecteixen l’esquema de la circulació atmosfèrica, condicionat pels vents. Són amplis remolins anticiclònics als dos hemisferis.

Corrents profunds: Produïts per la diferència de densitat,... Continuar leyendo "Aigües Oceàniques, Corrents Marins, Marees i Aigües Subterrànies" »

Harri mota nagusiak eta haien ezaugarri geologikoak

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Kareharriak

  • Harri sedimentario karbonatatuak.
  • Batez ere kaltzio karbonatoz (kaltzita) osatuak.
  • Orokorrean estratifikaturik agertzen dira; harri zurrunak dira.
  • Meteorizazio fisikoari ondo eusten diote, baina ez hain ondo meteorizazio kimikoari. Disolba daitezke (karstifikazioa).
  • Kasu hauetan nahiko iragazkorrak bihurtzen dira, akuiferoak eratuz.
  • Euskal Herrian ohikoa da, eta oso forma bereziak dituen modelatua agertzen da: karsta.

Margak

  • Harri sedimentario mistoak (karbonatatuak eta detritikoak).
  • Kaltzio karbonatoz eta lutitaz osatuak.
  • Harri bigunak dira eta ur-korronteek erraz higatzen dituzte.
  • Iragazgaitzak dira.

Lutitak

  • Harri sedimentario detritikoak.
  • Konpaktaturiko buztin eta limozko partikulez osatuak.
  • Oso harri bigunak dira. Ur-korronteek erraz higatzen
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Eventos Cataclísmicos que Moldearon el Sistema Solar

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Impacto de un Meteorito sobre Marte

Uno de los impactos notables derivados de esta lluvia de meteoritos de hace entre 4.650 y 3.900 millones de años pudo dar lugar a la mayor catástrofe cósmica sufrida por Marte, con el impacto de un cuerpo del tamaño de Plutón. Su evidencia sería la Cuenca Borealis, de 8.500 kilómetros de anchura y 10.600 de longitud, esto es, cuatro veces más grande que el mayor cráter de impacto conocido del Sistema Solar -como Asia, Europa y Australia juntas-. El impacto en Marte provocó la expulsión de lava fundida que borró en el Norte el rastro de cráteres de impacto anteriores como los que todavía se ven en el hemisferio sur.

Colapso Climático en Venus

Al principio, Venus debió de tener un clima parecido... Continuar leyendo "Eventos Cataclísmicos que Moldearon el Sistema Solar" »