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Métodos para estudiar el interior terrestre Métodos directos Métodos indirectos Proporcionan datos contrastables de lo que se está investigando. Sondeos Estudio de rocas en superficie Análisis de rocas volcánicas y temperatura de la lava Se aplican para obtener información de los objetos y materiales que no es posible manipular directamente Mediciones de isótopos Estudio de meteoritos Método sísmico Método gravimétrico Dataciones radiométricas

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Métodos para estudiar el interior terrestre

Métodos directos Métodos indirectos

Proporcionan datos contrastables de lo que se está investigando.

Sondeos

Estudio de rocas en superficie

Análisis de rocas volcánicas y temperatura de la lava

Se aplican para obtener información de los objetos y materiales que no es posible manipular directamente

Mediciones de isótopos

Estudio de meteoritos

Método sísmico

Método gravimétrico

Dataciones radiométricas

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Ondas P

SISMOS Y ONDAS SÍSMICAS

Ondas S

Escarpe de falla

Epicentro

HipocentroFrentes de onda Falla

La vibración del hipocentro se propaga en forma de ondas sísmicas que van en todas direcciones.

dirección de vibración de las partículas

dirección de propagación de la onda

dirección de vibración de las partículas

dirección de propagación de la onda

TERREMOTO PRODUCIDO POR UNA FALLA

Métodos indirectos Método sísmico

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Comportamiento de ondas sísmicasOndas superficiales

Epicentro

Hipocentro

Falla inversa

Ondas P

Desnivel

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SISMOS Y ONDAS SÍSMICAS

Métodos indirectos Método sísmico

Ondas P Son las más veloces, longitudinales y comprimen y dilatan las rocas

Ondas P

dirección de vibración de las partículas

dirección de propagación de la onda

Ondas S Tiene menor velocidad, son transversales, producen vibración perpendicular y no se desplazan en fluidos

Ondas S

dirección de propagación de la onda

Ondas superficialesSe generan al llegar a la superficie las ondas P y S

SISMÓGRAFOS SISMÓGRAMAS

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Ondas L y R

Movimiento horizontal Perpendicular a la dirección

de propagación Las partículas vibran en un

solo plano: el de la superficie del terreno

Velocidad de 2-6 km/s

Movimiento elíptico de las partículas de roca

Similar al movimiento de las olas en el mar

Las partículas vibran en el plano vertical y en la dirección de propagación de la onda Velocidad de 1-5 km/s

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ONDAS SÍSMICAS INTERNAS

Ondas P Ondas S

Dirección de propagación de la ondaMovimiento de las partículas Dirección de propagación de la onda

Movimiento de las partículas

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INFORMACIÓN APORTADA POR LOS TERREMOTOS

Método sísmico

La velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el interior terrestre sufre variaciones graduales y, a veces, cambios bruscos denominados discontinuidades.

23456789

1011121314

2 000 4 000 6 000

Profundidad (km)670 2 900 5 150

NúcleoManto

Las discontinuidades sísmicas se utilizan para diferenciar las capas del interior del planeta.

Ondas P

Ondas S

Velo

cida

d (k

m/s

)

Discontinuidad de Mohorovicic

Discontinuidad de Gutenberg

Discontinuidad de Lehman

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Las discontinuidades sísmicas

Km.

0

30 - 70

700

2 900

5 150

6 370

Discontinuidad de Mohorovicic

Discontinuidad de Repetti

Discontinuidad de Gutenberg

Discontinuidad de Lehman

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Composición y estructura de la Tierra

Corteza continentalCorteza oceánica

Manto superior

Manto inferior

Corteza

Km.

01070

Manto

670

2 900

NúcleoNúcleo superior

Núcleo inferior5 150

6 370

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Capas de la Tierra

Capa Discontinuidad en la base

Espesor(km)

Densidad media(kg/m3) Composición

Corteza Mohorovicic 10-70 2300 - 2700 BasaltoGranito

Mantosuperior Repetti 600 3400 - 4000

Peridotitas

Mantoinferior Gutenberg 2230 4500 - 6000

Núcleoexterno Lehman 2250 9800 - 1200 80 % hierro

20 % níquel y otros metalesNúcleo

interno1220 km de radio 9800 - 1200

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La corteza

Corteza oceánica

70 k

m

10 k

m

Corteza continental

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ESTRUCTURA DE LA TIERRA

Entre 25 y 70 km.Muy heterogénea.Rocas poco densas (2,7 g/cm3).Edad de las rocas entre 0 y 4000 M. a.

Entre 5 y 10 km.Más delgada.Rocas de densidad media (3 g/cm3).Edad de las rocas entre 0 y 180 M. a.

Desde la base de la corteza hasta 2900 km.

Representa el 83% del volumen total de la Tierra.

Densidad del manto superior 3,3 g/cm3.

Densidad del manto inferior 5,5 g/cm3.

Desde los 2900 km al centro del planeta.

Representa el 16% del volumen total del planeta.

Densidad alta (10 a 13 g/cm3).

Compuesto principalmente por hierro y níquel.

MANTO NÚCLEO

CORTEZACONTINENTAL

CORTEZAOCEÁNICA

CORTEZA

UNIDADES GEOQUÍMICAS

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ESTRUCTURA DE LA TIERRA

LITOSFERA NÚCLEO EXTERNOManto superior sublitosférico MANTO INFERIOR NÚCLEO INTERNO

La más externa. Rígida. La litosférica oceánica de 50 a 100 km de espesor. La litosfera continental de 100 a 200 km.

Capa plástica. Hasta los 670 km de profundidad. Materiales en estado sólido. Existen corrientes de convección con movimientos de 1 a 12 cm por año.

Fluido de viscosidad elevada

Incluye el resto del manto. Sus rocas están sometidas a corrientes de convección. En su base se encuentra la capa D’’ integrada por los “posos del manto”.

Llega a los 5150 km. Se encuentra en estado líquido. Tienen corrientes de convección y crea el campo magnético terrestre.

Formado por hierro sólido cristalizado. Su tamaño aumenta a algunas décimas de milímetro por año.

UNIDADES DINÁMICAS

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La litosfera

Litosfera oceánica

Litosfera continental

Corteza oceánica

Manto superior

Manto inferior

Corteza continental

Discontinuidad de Mohorovicic

Discontinuidad de Repetti

Manto superior