Title | Trabajo Práctico 2 - Estructura Interna DE LA Tierra |
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Author | Iván Sánchez |
Course | Geología General |
Institution | Universidad Nacional de Catamarca |
Pages | 8 |
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Warning: TT: undefined function: 32UNIVERSIDAD NACIONAL DECATAMARCAFACULTAD DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADASGeología General y PetrografíaTRABAJO PRÁCTICO N° 2ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRADocentes: Lic. Nora R. VarelaLic. Agustina I. LencinaAlumna: Fabiola Romina Borda DueñasMatricula: 01125Carr...
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA FACULTAD DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS
Geología General y Petrografía TRABAJO PRÁCTICO N° 2
ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
Docentes: Lic. Nora R. Varela Lic. Agustina I. Lencina Alumna: Fabiola Romina Borda Dueñas Matricula: 01125 Carrera: Ingeniería de minas Año: 2020
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA FACULTAD DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS
Carrera: Ingeniería de Minas Cátedra: Geología General y Petrografía Profesor: Prof. Adj. Lic. Nora Varela Aux. Dipl. Agustina I. Lencina Año Académico: 2020
Estudiante: MUN°:
TRABAJO PRÁCTICO N° 2 ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA Introducción En el presente trabajo práctico se realizarán interpretaciones gráficas referidas al comportamiento de las ondas sísmicas y a la estructura interna de la Tierra. La Tierra no es una esfera sólida homogénea, en su historia de formación sus componentes se separaron y diferenciaron en capas según propiedades químicas y físicas de los materiales que la constituyen. Esto dio lugar a una estructura definida en capas concéntricas la cual se estudia según dos modelos: el Modelo Estático y el Modelo Dinámico. Propósitos - Iniciar al estudiante en el estudio del interior de la Tierra. - Brindar conocimientos básicos sobre las propiedades físicas y químicas de las capas de la Tierra. - Incentivar al estudiante a la lecto-comprensión e interrelación de temas a fin de lograr un adecuado proceso cognitivo. Presentación
Objetivos - Conocer el método indirecto de estudio del interior de la Tierra. - Reconocer la estructura interna de la Tierra de acuerdo a los modelos Estático y Dinámico. - Avanzar en el proceso de descubrir nexos entre temas del programa.
Se recomienda seguir el siguiente formato: - Letra Times New Roman o similar - Tamaño 12 - Interlineado 1.15 - Párrafo justificado - Sangría de 1 cm o doble espaciado - Tamaño de hoja A4 - Márgenes Normal Recursos: -
Apuntes de cátedra Material bibliográfico Animaciones ondas sísmicas
Nota: Consultar el Programa de Evaluación de la cátedra y tener presente los criterios de evaluación.
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Actividades
1. Interpretar el gráfico de las ondas sísmicas P y S [velocidad (km/s) versus profundidad (km)] (Figura 1) e indicar: a. tipo de onda sísmica correspondiente a cada traza b. discontinuidades sísmicas Completar el gráfico de la corteza terrestre indicando (
SIAL: Silicio y Aluminio. SIMA: Silicio y Magnesio. Corteza Oceánica: Potencia media de 8 km, compuesta por rocas máficas con una densidad media de 3,0
𝑔 𝑐𝑚3
.
Corteza Continental: Potencia media de 32 km, compuesta por rocas félsicas con una densidad media de 2,7
𝑔 𝑐𝑚3
.
Discontinuidad de Mohorovicic: Potencia media de 35 km, compuesta por silicatos de aluminio, calcio, sodio, potasio. Discontinuidad de Conrad: Potencia media de 15 km. Manto: Potencia media de 2890 km, compuesta por rocas silíceas con una densidad media de 3,5
𝑔 𝑐𝑚3
2. ): a. nombre de las capas b. discontinuidades sísmicas c. potencia, densidad y composición química de cada una 3. Completar el gráfico de la estructura interna de la Tierra, según los modelos Estático y Dinámico (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
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Wiechert-Lehman
Guttenberg
Rapetti
Mohorovicic
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Ondas P
Corteza
Ondas S
Superior
Interior Manto
Externo
Interno Núcleo
Figura 1: Representación gráfica de las ondas sísmicas P y S.
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Tenemos en rojo las ondas s y en azul las ondas p, a simple vista podemos apreciar que tienen un comportamiento similar (la traza es similar). Estas se diferencian en las velocidades, la velocidad en las ondas p duplican a la velocidad de la onda s. Discontinuidades sísmicas: son cambios bruscos en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. - La discontinuidad de Guttenberg a los 2900 km nos marca el límite entre manto y núcleo. - La discontinuidad de Wiechert-Lehman a los 5000 km nos marca el límite entre el núcleo externo líquido y el núcleo interno solido de la tierra. - En el primer quiebre nos muestra la discontinuidad de Mohorovicic, el límite entre la corteza y el manto. - Discontinuidad de Rapetti a los 700 y 1000 km, nos marca que el incremento de velocidad comienza a disminuir.
Plataforma continental Talud continental
Capa granítica
SIAL
Capa basáltica
Potencia máx.
Cubierta sedimentaria
SIMA
Capa inferior Capa media Capa superior
Discontinuidad de Mohorovicic Discontinuidad de Conrad Corteza continental SIAL: Silicio y Aluminio. SIMA: Silicio y Magnesio. Corteza Oceánica: Potencia media de 8 km, compuesta por rocas máficas con una densidad media de 3,0
𝑔 𝑐𝑚3
.
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Manto superior Corteza oceánica
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Corteza Continental: Potencia media de 32 km, compuesta por rocas félsicas con una densidad media de 2,7
𝑔 𝑐𝑚3
.
Discontinuidad de Mohorovicic: Potencia media de 35 km, compuesta por silicatos de aluminio, calcio, sodio, potasio. Discontinuidad de Conrad: Potencia media de 15 km. Manto: Potencia media de 2890 km, compuesta por rocas silíceas con una densidad media de 3,5
𝑔 𝑐𝑚3
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MODELO ESTÁTICO
Corteza continental
Corteza oceánica
Discontinuidad de Conrad Discontinuidad de Mohorovicic
Discontinuidad de Rapetti
Discontinuidad de Guttenberg
Discontinuidad de Wiechert-Lehman
Zona Transicional
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MODELO DINÁMICO
Litosfera Litosfera Astenósfera
M E S O S F E R A
E N D O S F E R A
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