preguntas de geologia

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Ejercicio 1. 1.a) Investigar 3 teorías más recientes, acerca del origen de la tierra. Teorías Sobre el origen del planeta tierra. Teoría del Big Bing El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la "nada" emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro Universo. Inmediatamente después del momento de la "explosión", cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera que al inflar un globo éste va ocupando más espacio expandiendo su superficie. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología de los hechos a partir de un 1/100 de segundo después del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día. En 1948 el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaître del núcleo primordial. Gamow planteó que el Universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy

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Ejercicio 1.1.a) Investigar 3 teoras ms recientes, acerca del origen de la tierra.Teoras Sobre el origen del planeta tierra.Teora del Big BingEl Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la "nada" emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansin de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro Universo.

Inmediatamente despus del momento de la "explosin", cada partcula de materia comenz a alejarse muy rpidamente una de otra, de la misma manera que al inflar un globo ste va ocupando ms espacio expandiendo su superficie. Los fsicos tericos han logrado reconstruir esta cronologa de los hechos a partir de un 1/100 de segundo despus del Big Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosin primordial est constituida exclusivamente por partculas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etctera hasta ms de 89 partculas conocidas hoy en da.

En 1948 el fsico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modific la teora de Lematre del ncleo primordial. Gamow plante que el Universo se cre en una explosin gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos despus de la Gran Explosin o Big Bang, cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del Universo fusionaron partculas subatmicas en los elementos qumicos.

Clculos ms recientes indican que el hidrgeno y el helio habran sido los productos primarios del Big Bang, y los elementos ms pesados se produjeron ms tarde, dentro de las estrellas. Sin embargo, la teora de Gamow proporciona una base para la comprensin de los primeros estadios del Universo y su posterior evolucin. A causa de su elevadsima densidad, la materia existente en los primeros momentos del Universo se expandi con rapidez. Al expandirse, el helio y el hidrgeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto explica la expansin del Universo y la base fsica de la ley de Hubble.

Segn se expanda el Universo, la radiacin residual del Big Bang continu enfrindose, hasta llegar a una temperatura de unos 3 K (-270 C). Estos vestigios de radiacin de fondo de microondas fueron detectados por los radioastrnomos en 1965, proporcionando as lo que la mayora de los astrnomos consideran la confirmacin de la teora del Big Bang.

Uno de los grandes problemas cientficos sin resolver en el modelo del Universo en expansin es si el Universo es abierto o cerrado (esto es, si se expandir indefinidamente o se volver a contraer).

Teora del estado InflacionarioEsta teora fue desarrollada a inicios de la dcada de 1980, por el cientfico estadounidense Alan Guth, con el objetivo de explicar los primeros momentos del Universo; tomando en cuenta que en la formulacin de la Teora de la Gran Explosin, quedaron varios problemas por resolver como los siguientes: El estado inicial de la materia, no permita aplicar las leyes fsicas normales. El estado de uniformidad del Universo, era difcil de explicar, porque de acuerdo con la Teora del BIg Bang, la expansin del universo se dio con demasiada rapidez como para desarrollar esta uniformidad.Alan Guth bas la formulacin de la teora inflacionaria en el trabajo de Stephen Hawking, que haba estudiado campos gravitatorios sumamente fuertes, como los que se encuentran cerca de un agujero negro o en el inicio del Universo, donde se expone que toda la materia del Universo pudo crearse por fluctuaciones cunticas en un espacio vaco, bajo estas condiciones. Se supona que nada exista antes de la existencia del universo como un punto con densidad infinita; en este punto estaba concentrada toda la materia, la energa, el espacio y el tiempo y segn esta teora lo que desencaden la gran explosin, es una fuerza inflacionaria ejercida en una cantidad de tiempo inapreciable, que permiti que se formar una regin observable del universo. La Teora hace la diferencia entre un universo real y un universo observable, siendo el universo observable el habitado por el hombre, que es mucho ms pequeo que el universo real. La teora inflacionaria, implica un proceso denominado inflacin, en el que hubo un perodo de expansin exponencial en el Universo, donde la distancia entre dos observadores fijos se incrementa exponencialmente, por la mtrica de expansin del Universo. La tasa de expansin dada por la constante de Hubble, es casi constante, lo que lleva a niveles de simetra muy altos. La inflacin tambin se conoce como un perodo de expansin acelerada, dado que la distancia entre dos observadores se incrementa a una tasa acelerante si se mueven alejndose. El proceso de inflacin tambin toma en cuenta las ideas cosmolgicas, con la teora cuntica y la fsica de las partculas elementales. La inflacin explica como una partcula extremadamente densa y caliente que contena toda la masa y energa del Universo, siendo de menor tamao que un protn, sale desprendida hacia el exterior en una expansin que continua en los millones de aos transcurridos desde entonces. Se considera que este empuje inicial se origin, en procesos en los que una sola fuerza unificada de la naturaleza se dividi en las cuatro fuerzas fundamentales actuales: la gravitacin, el electromagnetismo y las interacciones nucleares fuerte y dbil.

Teora CreacionistaSe denomina creacionismo al conjunto de creencias segun, la cual la tierra y cada ser vivo que existen actualmente provienen de un acto creacionista.Por unos varios seres divinos cuyo acto de creacin fue llevado a cabo de acuerdo con un propsito divino.Durante la edad media y hasta la actualidad el trmino "CREACIONISMO" a servido en teologa para designar una de las interpretaciones alternativas para el origen del alma personal.Durante mucho tiempo durante la poca del creacionismo clsico, el trmino no fue usado de manera general para designar la opcin al evolucionismo.

1.b) Cuantos Movimientos tiene la tierra (internos, externos)Movimientos de la tierraRotacinEs un movimiento que efecta la Tierra girando sobre s misma de oeste a este a lo largo de un eje imaginario denominadoEje terrestreque pasa por sus polos. Una vuelta completa, tomando como referencia a las estrellas, dura 23 horas con 56 minutos y 4 segundos y se denominada sidreo. Si tomamos como referencia al Sol, el mismo meridiano pasa frente a nuestra estrella cada 24 horas, llamadoda solar. Los 3 minutos y 56 segundos de diferencia se deben a que en ese plazo de tiempo la Tierra ha avanzado en su rbita y debe girar algo ms que un da sideral para completar un da solar.TraslacinEs un movimiento por el cual el planeta Tierra gira en unarbitaalrededor delSol. En 365 das con 6 horas, esas 6 horas se acumulan cada ao, transcurridos 4 aos, se convierte en 24 horas (1 da). Cada cuatro aos hay un ao que tiene 366 das, al que se denomina ao bisiesto. La causa de este movimiento es la accin de lagravedad, y origina una serie de cambios que, al igual que el da, permiten la medicin deltiempo. Tomando como referencia el Sol, resulta lo que se denominaao tropical, lapso necesario para que se repitan las estaciones del ao. Dura 365 das, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos . El movimiento que describe es una trayectoria elptica de 930 millones de kilmetros, a una distancia media del Sol de prcticamente 150 millones de kilmetros 1 U.A. (Unidad Astronmica: 149675000 km). De esto se deduce que la Tierra se desplaza con una rapidez media de 106200 km/h (29,5 km/s).Movimiento de precesinLa precesin de los equinoccios (el cambio lento y gradual en la orientacin del eje de rotacin de la Tierra) se debe al movimiento de precesin de la Tierra causado por el momento de fuerza ejercido por el sistema Tierra-Sol en funcin de la inclinacin del eje de rotacin terrestre con respecto al Sol (alrededor de 23,43).La inclinacin del eje terrestre vara de 23 a 27, ya que depende (entre otras causas) de los movimientos telricos. En febrero del 2010, se registr una variacin del eje terrestre de 8 centmetros aproximadamente, por causa del terremoto de 8,8 Richter que afect a Chile. En tanto que el maremoto y consecuente tsunami que azot al sudeste asitico en el ao 2004, desplaz 17,8 centmetros al eje terrestre.Debido a lo anterior, la duracin de una vuelta completa de precesin nunca es exacta; no obstante, los cientficos la han estimado en un rango aproximado de entre 25 700 y 25 900 aos. A este ciclo se le denomina ao platnico. Movimiento de nutacin Para el caso de la Tierra, la nutacin es la oscilacin peridica del polo de la Tierra alrededor de su posicin media en la esfera celeste, debido a las fuerzas externas de atraccin gravitatoria entre la Luna y el Sol con la Tierra. Esta oscilacin es similar al movimiento de una peonza (trompo) cuando pierde fuerza y est a punto de caerse.La Tierra se desplaza unos nueve segundos de arco cada 18,6 aos, lo que supone que en una vuelta completa de precesin, la Tierra habr realizado 1385 bucles.Bamboleo de ChandlerSe trata de una pequea oscilacin del eje de rotacin de la Tierra que aade 0,7 segundos de arco en un perodo de 433 das a la precesin de los equinoccios. Fue descubierto por el astrnomo norteamericano Seth Carlo Chandler en 1891, y actualmente no se conocen las causas que lo producen, aunque se han propuesto varias teoras (fluctuaciones climticas causantes de cambios en la distribucin de la masa atmosfrica, posibles movimientos geofsicos bajo la corteza terrestre, variaciones de concentracin salina en el mar, etc.).El mximo rango registrado por esta oscilacin ocurri en el ao 1910, y por razones que an se desconocen, este movimiento desapareci durante seis semanas en el ao 2006. La suma del Bamboleo de Chandler y otros efectos menores se denomina movimiento polar.TerremotosLos terremotos son movimientos violentos de la corteza terrestre, y se producen a causa de dos fenmenos: el volcanismo y la actividad diastrofia.TIPOS DE TERREMOTOS: Terremoto tectnico. Es el terremoto que se desarrolla en el interior de una falla tectnica. Terremoto perimtrico. Es el terremoto que se desarrolla en el interior de una placa continental u ocenica. Terremoto volcnico. Es el terremoto que se desarrolla en el interior de una estructura volcnica. Terremoto preliminar. Es el terremoto que se desarrolla antes de producirse un terremoto de fuerte intensidad. Rplicas ssmicas. Son sismos de pequea intensidad que se desarrolla despus de un terremoto de gran magnitud. Maremoto. Un maremoto es un terremoto que se produce bajo el mar.

VolcanesUn volcn surge cuando las rocas fundidas del interior de la Tierra (magma) ascienden a la superficie, transmitiendo la energa calorfica interna al exterior.Si realizsemos un corte transversal de un volcn podramos observar varias partes: Cono volcnico; elevacin del terreno que se origina por la acumulacin de productos de las sucesivas erupciones volcnicas. Crter o zona por donde salen los productos volcnicos. Chimenea; conducto de salida que une la cmara magmtica con el exterior. Cmara magmtica; almacenado donde se encuentra el magma.

1.c)Investigue las diferentes eras o periodos correspondientes a la edad de la tierra, a travs de la carta geo cronolgica.Era CenozoicaLa Era Cenozoica, Cenozoico o Era Terciaria, una divisin de la escala temporal geolgica, es la era geolgica que se inici hace unos 65,5 0,3 millones de aos y que se extiende hasta la actualidad. Es la tercera y ltima era del En Fanerozoico y sigue a la Era Mesozoica. Su nombre procede del idioma griego y significa "animales nuevos". El Perodo Terciario, actualmente no reconocido por la Comisin Internacional de Estratigrafa, comprenda la Era Cenozoica excepto los ltimos 2,5 millones de aos, cuando se inicia el Perodo Cuaternario.Durante la Era Cenozoica, la India colision con Asia hace 55-45 millones de aos, y Arabia colision con Eurasia, cerrando el mar de Tetis, hace unos 35 millones de aos. Como consecuencia de ello, se produce el gran plegamiento alpino que form las principales cordilleras del Sur de Europa y Asia, como los Pirineos, Alpes e Himalayas.Al Cenozoico tambin se le llama la era de los mamferos, animales que, al extinguirse los dinosaurios a finales del Cretcico, sufrieron una extraordinaria radiacin adaptativa y pasaron a ser la fauna caracterstica. Hace unos 30 millones de aos surgieron los primeros primates superiores (los ms primitivos estaban ya presentes hace ms 65 millones de aos), aunque Homo sapiens no apareci hasta hace unos 200.000 aos.Era del MesozoicoLa Era Mesozoica, Mesozoico o Era Secundaria, conocida zoolgicamente como la era de los dinosaurios o botnicamente como la era de las ccadas, es una divisin de la escala temporal geolgica que se inici hace 251,0 0,4 millones de aos y finaliz hace 65,5 0,3 millones de aos. Se denomina Mesozoico porque se encuentra entre las otras dos eras del en Fanerozoico, la era Paleozoica y la era Cenozoica. El nombre procede del griego meso/, que significa "entre", y zoon/, que significa "animal".Durante estos 186 millones de aos no se produjeron grandes movimientos orognicos. Los continentes gradualmente van adquiriendo su configuracin actual. El clima fue excepcionalmente clido durante todo el perodo, desempeando un papel importante en la evolucin y la diversificacin de nuevas especies animales.Los invertebrados caractersticos de este perodo fueron los amonites, de caparazn con forma de caracol, y los belemnites, ms pequeos y con el caparazn alargado y puntiagudo, entre otros equinodermos, braquipodos y cefalpodos. Se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo los reptiles, por lo que a la Era Secundaria se le llama tambin la Era de los reptiles o Era de los Dinosaurios. En esta era aparecen tambin los mamferos, las aves y las angiospermas o plantas con flores.Era PeleozoicaLa era Paleozoica, Paleozoico o era Primaria es una divisin de la escala temporal geolgica de ms de 290 millones de aos (m.a.) de duracin, que se inici hace 542,0 1,0 m.a. y acab hace unos 251,0 0,4 m.a. Es la primera era del En Fanerozoico, entre el En Proterozoico y la Era Mesozoica. Su nombre procede del griego palaio/ (viejo) y zoe/ (vida), que significa vida antigua.Geolgicamente, el Paleozoico se inicia poco despus de la desintegracin del supercontinente Pannotia y acaba con la formacin del supercontinente Pangea. Durante la mayor parte de la era, la superficie de la Tierra se divide en un nmero relativamente pequeo de continentes.El Paleozoico abarca desde la proliferacin de animales con concha o exoesqueleto hasta el momento en que el mundo empez a ser dominado por los grandes reptiles y por plantas relativamente modernas.

Era NeoproterozoicoEl Neoproterozoico, una divisin de la escala temporal geolgica, fue la ltima era geolgica de las tres que componen el En Proterozoico; comenz hace 1000 millones de aos y termin hace 542,0 1,0 millones de aos. La nomenclatura para denominar a este perodo ha sido un tanto inestable. La glaciacin ms extensa conocida en el registro geolgico se produjo durante el Perodo Criognico, cuando las capas de hielo posiblemente alcanzaron el ecuador y se form una Tierra bola de nieve. Los primeros fsiles de vida pluricelular proceden del Perodo Ediacrico, incluidos los primeros animales.

Era MesoproterozoicoEl Mesoproterozoico, una divisin de la escala temporal geolgica, es la segunda era geolgica de las tres que componen el En Proterozoico y que comienza hace 1.600 millones de aos y termina hace 1.000 millones de aos. Los principales eventos de esta era son la formacin del supercontinente Rodinia y la ruptura del supercontiente Columbia. En esta era se alcanza la mxima diversidad y abundancia de los estromatolitos formados por cianobacterias, con un pico hace unos 1.300 millones de aos.En el Mesoproterozoico tambin empiezan a aparecer fsiles, tales como Bangiomorpha pubescens, que se parecen a ciertas algas rojas actuales, aunque resultan dudosos, pues podran ser colonias de cianobacterias. Se tiene una muestra del Mesoproterozoico de Tapania, que quiz fuera el predecesor del linaje que condujo a los hongos, aunque tambin podra ser una colonia de actinobacterias filamentosas.

Era PaleoproterozoicoEl Paleoproterozoico, una divisin de la escala temporal geolgica, es la primera era geolgica de las tres que componen el En Proterozoico y que comienza hace 2.500 millones de aos y termina hace 1.600 millones de aos durando 900 millones de aos. Es en esta era cuando los continentes se estabilizaron por primera vez. Tambin se produjo la Gran Oxidacin como consecuencia del proceso qumico de fotosntesis realizada por las cianobacterias. Durante esta poca aparecen los primeros cinturones montaosos que sobreviven en la actualidad, como el Orgeno Wopmay de Canad (de hace 2.100-1.800 millones de aos).

Era Neoarcaica Es una divisin de la escala temporal geolgica que comenz hace 2.800 millones de aos y termin hace 2.500 millones de aos, durando 300 millones de aos. Constituye la cuarta era del En Arcaico y es seguida por el En Proterozoico. El perodo que se define cronomtricamente y no hace referencia a un determinado nivel de seccin de roca de la Tierra. En esta poca las bacterias mejoraron el mecanismo de la fotosntesis que pas a ser oxignica, por lo que entonces comienza la liberacin de grandes cantidades de oxgeno molecular al medio ambiente. Esta acumulacin txica de oxgeno en la atmsfera producir despus la gran oxidacin que tendr lugar en el Proterozoico.Era Mesoarcaica Es una divisin de la escala temporal geolgica que comenz hace 3.200 millones de aos y termin hace 2.800 millones de aos, durando 400 millones de aos. Constituye la tercera era del En Arcaico. El perodo que se define cronomtricamente y no hace referencia a un determinado nivel de seccin de roca de la Tierra.La primera glaciacin se produjo hace 2.900 millones de aos y pudo ser debida a una desestabilizacin del clima producida por el metabolismo de los primeros microorganismos. El primer supercontinente, Vaalbar, se fragment al final de esta era, hace aproximadamente 2.800 millones de aos.Era Paleoarcaica Es una divisin de la escala temporal geolgica que comenz hace 3.600 millones de aos y termin hace 3.200 millones de aos, durando 400 millones de aos aproximadamente. Constituye la segunda era del En Arcaico. El perodo que se define cronomtricamente y no hace referencia a un determinado nivel de seccin de roca de la Tierra.Las formas de vida reconocibles ms antiguas (microfsiles bien conservados de bacterias de hace ms de 3.460 millones de aos encontrados en Australia Occidental) proceden de esta era.3 4 5 Los estromatolitos se comienzan a formar hace 3.500 millones de aos,6 si bien se duda de que los ms antiguos tengan un origen microbiano.En esta poca las bacterias comienzan con la fotosntesis, que inicialmente era anoxignica, por lo que no desprende oxgeno. En la actualidad, las bacterias verdes del azufre y no del azufre, y las bacterias prpura realizan este tipo de fotosntesis. No sera hasta la Era Neoarcaica, hace unos 2.800 millones de aos, cuando surjan los primeros organismos capaces de realizar la fotosntesis oxignica (como las cianobacterias) y comiencen a liberar oxgeno molecular al medio ambiente.Era Eoarcaica Es una divisin de la escala temporal geolgica que comenz hace 3.800 millones de aos y termin hace 3.600 millones de aos durando 200 millones de aos. Constituye la primera parte del En Arcaico y est precedido por el "informal" En Hadeico y seguido por la Era Paleoarcaica. El Eratema Eoarcaico del registro geolgico y la Era Eoarcaica del tiempo geolgico se corresponden entre s en el doble sistema de clasificacin de los estratos de roca. La Comisin Internacional de Estratigrafa actualmente no reconoce el lmite inferior de la poca, que lo ha colocado provisionalmente en 4.000 millones de aos, ni el del anterior En Hadeico.El nombre proviene de dos palabras griegas: eos (amanecer) y archios (antiguo). El primer supercontinente, Vaalbar, apareci en torno al final de este perodo, hace unos 3.600 millones de aos. Asimismo, la formacin rocosa ms antigua de la Tierra que se conserva es el cinturn supracortical de Isua de Groelandia, formada durante la Era Eoarcaica, hace alrededor de 3.800 millones de aos. Es probable que las primeras clulas (posiblemente bacterias) aparecieran en esta era, si bien no se conocen microfsiles convincentes de esta era.

Ejercicio 4.4.a) Define cristal mineralLa composicin molecular de los minerales se rige por las leyes de la qumica mientras que el ordenamiento geomtrico de sus tomos se rige por la cristalografa a travs de los denominados sistemas de cristalizacin de los minerales que se resumen en seis formas o sistemas primarios, caracterizados por sus correspondientes elementos geomtricos (caras, aristas y vrtices) y elementos de simetra (centros, ejes y planos de simetra). Para que un mineral se clasifique como cristal mineral en l debe existir cuando menos el centro de simetra aunque los dems elementos no existan, si no existe el centro de simetra no se trata de un cristal si no de un cuerpo amorfo.Diferencia entre un mineral cristalizado y un cuerpo amorfo (ejemplos)Un mineral cristalizado se diferencia de un cuerpo amorfo, en que, en el mineral cristalizado debe existir como mnimo el centro de simetra, en cambio, el cuerpo amorfo no presenta ninguno de las seis formas del sistema de cristalizacinMinerales cristales Cuerpo amorfos

Cuarzo Dentrita sobre andesita

Yeso laminar Geoda de olivino

4.b) Qu importancia tiene para el Ingeniero el conocimiento de las caractersticas geotcnicas de los minerales arcillosos?Para el ingeniero el de gran importancia el conocimientos de las caractersticas geotcnicas de los minerales arcillosos ya que, todas las obras que proyectara y construir tendrn como base el suelo, y el ingeniero debe conocer las caractersticas del suelo donde edificara para saber que tipo de fundacin utilizar y todos los procedimientos que debe realizar para estabilizar el terreno y tener la seguridad que su proyecto no sufrir desperfectos por causa del suelo como por ejemplo asentamientos.

4.c) Cules son los problemas que presentas los suelos arcillosos en:Obras de vialidad? Las arcillas son, probablemente, los materiales geolgicos ms contradictorios desde el punto de vista de su utilidad en Ingeniera Civil. Son fuente inagotable de problemas de estabilidad en buen nmero de obras, fsicamente se considera un coloide, de partculas extremadamente pequeas y superficie lisa, el dimetro de las partculas de la arcilla es inferior a 0,002 mm; se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, esto hace inestable a los suelos donde se desea realizar obras de vialidad