Estructura Interna de la Tierra: Modelos Geoquímico y Geodinámico Detallados

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Estructura Interna de la Tierra: Modelos Geoquímico y Geodinámico

La comprensión de la estructura interna de nuestro planeta se aborda mediante dos enfoques principales: el modelo geoquímico, basado en la composición química, y el modelo geodinámico, centrado en el comportamiento mecánico de los materiales.

1.1 Modelo Geoquímico (Basado en la Composición Química)

Este modelo divide la Tierra en capas concéntricas definidas por su composición elemental y mineralógica.

Corteza

  • Es la capa de menor grosor.
  • Estado: Sólida.
  • Grosor: Varía de 5 km a 70 km.
  • Densidad: Menor que el resto de las capas.
  • Composición: Principalmente elementos químicos ligeros (oxígeno, carbono, silicio, etc.).
  • Límite inferior: Definido por la Discontinuidad de Mohorovičić.
Corteza Continental
  • Abarca: Continentes y la plataforma continental bajo los océanos.
  • Espesor: Puede alcanzar hasta 70 km.
  • Estructura: No está estratificada internamente de manera rígida.
  • Formación: Compuesta por rocas plutónicas y metamórficas.
  • Superficie: Se sitúa una capa de rocas sedimentarias por encima.
Corteza Oceánica
  • Ubicación: Situada bajo los océanos.
  • Espesor: Menos gruesa que la continental (entre 5 y 10 km).
  • Estratificación: Presenta una clara división en tres niveles:
    1. Rocas sedimentarias en la superficie.
    2. Rocas volcánicas (Basaltos):
      • Basaltos almohadillados.
      • Diques.
    3. Rocas plutónicas (Gabros).

Manto

  • Características: Es más uniforme que la corteza y considerablemente más grueso.
  • Límite inferior: La Discontinuidad de Gutenberg, situada a 2900 km de profundidad.
  • Estado: Sólido, pero con comportamiento plástico (permite flujo lento).
  • Densidad: Mayor que la corteza.
  • Composición: Rica en hierro, magnesio y silicio, formando predominantemente peridotita.
  • División interna: Posee dos partes diferenciadas separadas por la Discontinuidad de Repetti:
    • Manto Superior: Zona donde se originan los terremotos superficiales.
    • Manto Inferior: Más denso.

Núcleo

  • Características: Es la capa más densa del planeta.
  • Composición: Principalmente hierro (Fe), níquel (Ni) y azufre (S), similar a la troilita*.

    *La troilita es una roca encontrada en algunos meteoritos cuyas propiedades físicas coinciden con las del núcleo terrestre.

  • División en dos capas:
    Núcleo Externo
    • Estado: Líquido, evidenciado por la desaparición de las ondas sísmicas S en esta zona.
    • Límite inferior: Situado a 5100 km, marcado por la Discontinuidad de Wiechert o Lehman.
    Núcleo Interno
    • Estado: Sólido.
    • Densidad: Posee la mayor densidad.
    • Ubicación: Forma la parte central del planeta.

1.2 Modelo Geodinámico (Basado en el Comportamiento de los Materiales)

Este modelo se enfoca en la dinámica, rigidez y capacidad de deformación de las capas.

Litosfera

  • Definición: Es la capa más superficial y rígida.
  • Composición: Abarca la Corteza completa y la parte más superficial y rígida del Manto que se desplaza conjuntamente con ella.
  • Grosor variable:
    • Bajo las cordilleras: Hasta 200 km.
    • Bajo los océanos: Hasta 7 km.
  • Propiedad térmica: El calor interno se propaga por conducción.
  • Tipos de Litosfera:
    • Litosfera Continental: Corteza continental + manto superficial rígido.
    • Litosfera Oceánica: Corteza Oceánica + manto superficial rígido.

Manto Sublitosférico o Mesosfera

  • Ubicación: Corresponde al resto del manto situado bajo la litosfera.
  • Estado: Plástico pero predominantemente sólido.
  • Propiedad térmica: El calor se propaga por convección.
  • Límite inferior: Limita con el Núcleo a través de la capa “D”.
  • Capa “D”: Zona crítica donde se cree que se originan las corrientes de convección del manto.

Núcleo o Endosfera

  • Función: Es la fuente del calor interno de la Tierra.
  • Estructura térmica:
    • La parte más externa se encuentra fundida y en convección (Núcleo Externo).
    • La parte interna es sólida y transmite el calor por conducción (Núcleo Interno).
  • Importancia: Es responsable de la generación del campo magnético terrestre.

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