lunes, 19 de febrero de 2018

El agua en los continentes.Forma.Tipos.Formaciones carcterísticas.

El agua en los continentes

1. EL AGUA EN LOS CONTINENTES

 Escorrentía
 Subterránea



EL AGUA EN LOS CONTINENTES
El único aporte de agua en los continentes procede de la precipitación. Esta agua puede ser devuelta a la atmósfera en forma de vapor (por evaporación o por transpiración directa de los seres vivos, sobre todo los vegetales). A este volumen
de agua lo llamamos evapotranspiración, y carece de acción modeladora de paisajes.
Del volumen de agua que llega al suelo, parte fluye por la superficie del terreno, a la que llamamos agua de escorrentía y parte se infiltra hacia el subsuelo, a la que llamamos agua subterránea. Estos dos "tipos de agua" sí pueden ejercer una acción geológica y, por tanto, modelar paisajes.


Ecuación del Balance Hidráulico:
P = E ± I + ET



P:  Precipitación
 E:  Escorrentía
 I:   Infiltración
 ET: Evapotranspiración











 Escorrentía:
*   Aguas salvajes o de arroyada: cuando el agua que fluye por la superficie no sigue un curso
    predeterminado. Es el agua que, recién caído el aguacero, cubre la superficie del suelo.

*   Encauzada: es el agua que fluye por la superficie siguiendo cauces predeterminados. Esta agua
    circula incluso aunque no haya llovido, porque se abastece, además de los aguaceros, de las aguas
    subterráneas y del deshielo. Esta agua forma los ríos y lagos.
*   Agua edáfica: es el agua retenida, por capilaridad, entre las partículas del suelo. El agua retenida,
    carece de acción geológica, aunque es fundamental para la vegetación.



2. 


Forman mantos o películas de agua más o menos continuas. Se pueden formar canales esporádicos (0,5 m de profundidad como máximo) cuyo desarrollo puede concluir en la formación de cárcavas si el terreno es suficientemente blando.
La acción geológica de las aguas de arroyada depende de:

 La litología: cuanto más blando sea el sustrato, tanto  mayor será la capacidad erosiva de las aguas salvajes.
 La vegetación: protege las laderas de la erosión.
 La pendiente: en laderas escarpadas la erosión será mayor, ya que la energía cinética del agua es mayor.



3.  LOS TORRENTES


LOS TORRENTES
Se pueden considerar como un estado intermedio entre la escorrentía salvaje y la encauzada. Son canales muy rectos en zonas de gran pendiente que canalizan las aguas salvajes hacia zonas de menor pendiente. Aunque su cauce puede ser
fijo durante periodos largos de tiempo, sólo llevan agua en momentos muy concretos: tras un aguacero o durante el
deshielo.


Su capacidad erosiva es muy intensa, presentando una morfología característica:







 Cuenca de recepción: es la parte alta del torrente. Su morfología viene dada por la acción de las aguas salvajes.
 Canal de desagüe: es el cauce rectilíneo que canaliza las aguas ladera abajo. Son profundos, dada la velocidad y,
   por tanto, la gran capacidad erosiva del agua en ellos.

 Cono de deyección: al llegar el agua al final de la pendiente, la pérdida de velocidad hace que se depositen la
   mayor parte de los materiales transportados en una forma característica de abanico. Cuando es de gran magnitud,
   se le llama abanico aluvial.

4.  LOS RÍOS COMO AGENTES GEOLÓGICOS

 Acción geológica de un río 







Acción geológica de un río
*   Erosión:
- Mecánica debido al rozamiento del agua y al impacto de las partículas que transporta.
- Química debido a las reacciones provocadas por la propia agua y por las sales que lleva disueltas.
Le erosión es tanto más intensa cuanto mayores sean el caudal (cantidad de agua que lleva el río 
Q = V / t = m3 / sg)
 y la velocidad (energía cinética).

*   Transporte:
Cualquiera de las formas de transporte. Depende únicamente de la energía cinética (velocidad) y del
tamaño y características de las partículas a transportar.
*   Sedimentación:
Puede ser de tipo detrítica o química. Es una sedimentación gradada, ya que pierde velocidad gradualmente.


Curso alto

El tramo del río más próximo al nacimiento. Suele ser la zona de mayor pendiente.
 Curso medio 

Aumenta el caudal por el aporte de otros ríos o de aguas subterráneas y disminuye la pendiente
 Curso bajo 

Muy poca pendiente, por tanto la velocidad es muy lenta. El río describe grandes curvas denominadas meandros.
 Formas erosivas 

La erosión hace que los ríos profundicen el cauce y ensanchen las orillas, formando los característicos
   valles en V.
   Cuando las rocas son duras predomina la profundización sobre el ensanche de las orillas, dando lugar a    gargantas, desfiladeros y cascadas. Si son blandas predomina el ensanche de orillas, dando lugar a
   los llamados valles en artesa.

 Paisajes fluviales sedimentarios


La sedimentación fluvial da lugar a llanuras muy amplias (llanuras aluviales) producidas porque los meandros
   se desplazan de un lado a otro (meandros divagantes), de modo que van dejando sedimentos, sobre todo,
   en la cara interna de la curva del meandro.
   La anchura de la llanura aluvial depende de la amplitud de las curvas de los meandros, y ésta, a su vez,
   depende del caudal del río.


Si el río erosiona su propia llanura aluvial, formará otra nueva a nivel más bajo. Los restos de la llanura antigua se denominan terrazas fluviales.

   Otro tipo de paisaje fluvial sedimentario son los deltas

Actividad interactiva

5.  EL AGUA SUBTERRÁNEA

 ¿Qué es un acuífero? 


Acuífero es una formación geológica (roca) capaz de almacenar y transmitir agua. Es decir es una roca permeable, con capacidad de almacenar agua.






*   Porosidad: volumen de poros en una roca
*   Permeabilidad: volumen de poros interconectados entre sí, en una roca. A veces se le llama porosidad
    efectiva
 Tipos de acuíferos 


*   Acuífero libre: sus poros están en contacto con la atmósfera. El agua llega directamente desde la
    superficie.

*   Acuífero confinado o cautivo: está limitado por dos capas impermeables. El agua, que no le llega
    directamente de la superficie, puede estar a presión, de modo que si hacemos un pozo para explotarlo,
    puede ascender por éste sin ayuda (pozo artesiano).
*   Acuífero colgado: en la zona no saturada de un acuífero libre, pueden quedar pequeños volúmenes
    de agua retenidos por la presencia de zonas impermeables intercaladas (lentejones).
Formación







 Formación de un karst
Cuando el agua entra por las grietas de un macizo de roca caliza, ésta se disuelve interiormente dando
lugar a cavidades que, cuando están llenas de agua forman auténticos ríos subterráneos (sifones), y
cuando se vacían dan lugar a la formación de complejos de cuevas.

La caliza está formada por carbonato cálcico (CaCO3) que da lugar a rocas muy resistentes e insolubles
en agua.


LLUVIA ÁCIDA
  Se la considera uno de los contaminantes más peligrosos. ¿Sabías que
  más de la mitad de los lagos de Escandinavia están literalmente muertos
  (no queda vida en ellos) por culpa de la lluvia ácida?

  Cuando se unen el agua de lluvia con algunos gases de la atmósfera, se
  origina el correspondiente ácido. Por ejemplo, en la atmósfera hay
  dióxido de carbono (CO2):


 CO2 + H20 -------> H2CO3 (ÁCIDO CARBÓNICO)

El carbonato, junto con el ácido carbónico da lugar a bicarbonato, que sí es soluble en agua. Esta es la 
razón por la que, poco a poco, se va disolviendo la caliza por el efecto del agua de lluvia. El resultado es 
un paisaje espectacular que se denomina karst, que se caracteriza tanto por el aspecto exterior (paisaje exocárstico) como por el interior (paisaje endocárstico).


 Paisajes exocársticos 


Se caracterizan por la disolución superficial de la caliza y por las formas producidas tras los hundimientos de las cavidades internas:






*   Lenares y lapiaces: son surcos producidos por el flujo de las aguas salvajes por la superficie.
    Generalmente son de pocos centímetros, aunque a veces pueden llegar a ser muy profundos y formar
    auténticos cañones.




Dolinas: son depresiones circulares. Se pueden producir por disolución o por hundimiento de cavidades
    internas. Pueden tener comunicación con el interior o no tenerla. En este último caso pueden retener
    agua formándose lagunas.



*   Poljés: depresiones de gran extensión (varios kilómetros) y forma irregular.



*   Tobas: al salir el agua del interior del karst, cargada de bicarbonato, éste precipita alrededor de raíces
    y tallos, dando lugar a formaciones rocosas que reflejan la morfología vegetal.


 Paisajes endocársticos 








La disolución interior se produce a favor de grietas, de modo que éstas se van agrandando. El resultado es un complejo de cavidades verticales (simas), horizontales (galerías) o de grandes dimensiones (salas).
*   Sifones: cuando las cavidades están llenas de agua.
*   Cavernas vadosas: cavidades sin agua. Por ellas el agua transita disolviendo y precipitando el carbonato.
 *  Estalactitas: estructuras verticales, en forma de aguja pendiente del techo de las cavernas vadosas. Al gotear el  agua deja cristales de carbonato que hacen que la estalactita crezca muy lentamente.*   Estalagmitas: en el suelo, debajo de la estalactita, la gota que cae vuelve a dejar pequeños cristales de carbonato,  formado estructuras similares, solo que creciendo del suelo   hacia arriba.




 Evolución del karst








Desde que empieza a disolverse un macizo de caliza, hasta que se disuelve por completo, pasa por una serie de estados caracterizados por morfologías o paisajes típicos.



6.  EL HIELO
 Concepto de glaciar 








Podemos definir un glaciar como una acumulación de hielo, de forma permanente, en lugares en los que el volumen de las precipitaciones sólidas (nieve) supera al volumen del agua de deshielo.

En latitudes altas, esto ocurre a nivel del mar. Según descendemos latitudinalmente, la formación de glaciares se
va restringiendo a zonas montañosas. La altitud a la que se originan los glaciares se denomina nivel de nieves perpetuas que será tanto más alto cuánto más cerca del Ecuador esté.





Nivel de nieves perpetuas:
  * Groenlandia: 0 metros
  * Alpes: 2500 metros
  * Pirineos: 3000 metros
  * Atlas: 3500 metros
  * Kilimanjaro: 5000 metros
 


Para que la nieve se convierta en hielo, es decir, para que se desarrolle el glaciar hacen falta varios años, aunque en determinadas condiciones puede ocurrir en sólo un año.
 Acción geológica del hielo
El hielo tiene un movimiento muy lento, a veces inexistente, por lo que su energía cinética es pequeña. Su alta viscosidad (sólido) es la principal responsable de su acción geológica.

Hay geólogos que piensan que el hielo es un verdadero agente geológico,
  mientras que otros no lo creen así:

-   Ultraglaciaristas: el hielo erosiona, transporta y sedimenta como cualquier
    otro agente geológico.
   
-   Antiglaciaristas: el hielo se acumula y discurre aprovechando el relieve
    modelado por los otros agentes geológicos.
 -  Transaccionistas: el hielo aprovecha el relieve generado por otros agentes
    geológicos, pero lo remodela, imprimiéndole características propias e
    inconfundibles. 


 Acción geológica del hielo

*   Erosión: el hielo produce la rotura de las rocas al infiltrarse por las grietas (gelifracción), generando
    fragmentos muy angulosos.
    El flujo del hielo sobre las rocas produce unas estriaciones características (suelos estriados o
    pulimentados)
.


*   Transporte: sólo por arrastre o flotación. A diferencia de los ríos, los materiales no se redondean con
    el transporte.



*   Sedimentación: el glaciar pierde capacidad de transporte al convertirse en agua (ablación), por lo que
    su capacidad de transporte no la pierde de forma gradual. Los sedimentos están formados por todo tipo
    de materiales mezclados, grandes y pequeños, con formas angulosas (al sedimento se le llama till y
    cuando se transforma en roca, tillita).
 

 El paisaje glaciar 


Circos: son las zonas donde se acumula el hielo.  La presencia de éste forma depresiones más o menos 
    circulares y de paredes muy verticales. Cuando   desaparece el hielo suelen ser lugares de acumulación 
    de agua, formándose los típicos lagos de montaña    (ibones).

Valles: el hielo que rebosa de los circos, fluye por los valles, dando lugar a valles en U, es decir con   las paredes muy verticales y el fondo plano. El hielo que fluye por un valle se denomina lengua glaciar.

Morrenas: al depositarse juntos todos los materiales arrastrados por el glaciar, éstos se acumulan  formando relieves que se denominan morrenas.








-   Morrena frontal o terminal: al final de la lengua. Tiene forma de arco o media luna.
-   Morrena lateral: los materiales que se van quedando en los laterales de la lengua.
-   Morrena central: unión de morrenas laterales de dos lenguas que se unen.
-   Morrena de fondo: depósitos que quedan en la superficie por la que se desplaza la lengua.








 Tipos de glaciares








 Casquete polar o INLANDSIS: grandes acumulaciones de hielo en zonas polares. Legan a tapar por
    completo la topografía del terreno, pudiendo alcanzar espesores de hasta ¡4.000 metros! Sólo hay dos
    en la Tierra: Antártida, que posee caso el 85 % del hielo de la superficie terrestre, y Groenlandia, con
    algo más del 10 % del total de hielo.

    También se los llama glaciares fríos, porque tienen efecto sobre el clima global de la Tierra.


*  Continental o ALASKIANO: son restos de antiguos casquetes de mayor extensión que quedan tras
    la retirada de los hielos de la última glaciación. Se mantienen por el frío que generan ellos mismos
    (Alaska, Siberia).


*   Glaciares de montaña:
   - Escandinavo: similares a pequeños casquetes en alta montaña. Llegan a tapar la
     topografía del terreno. A partir de aquí pueden salir varias lenguas por los valles.

   - Alpino: constan de circo y valle.
   - Pirenaico: formados únicamente por el circo.
*   Neveros: pequeñas acumulaciones de hielo retenidas durante todo el año sólo en las zonas de umbría.
*   Banquisa: conocido también como glaciar marino. Es la superficie del mar helada en zonas polares.

Actividades interactivas de formación y tipo.
7.  EL VIENTO

 Acción geológica del viento 


El viento, al ser el menos denso y menos viscoso de los fluidos terrestres, es el que tiene una acción geológica menor. Es importante, sin embargo, en clima árido, dada la escasez de agua.






*   Erosión: predomina la acción mecánica sobre la química. Sobre todo rotura de materiales por
    dilatación-contracción y el golpeteo de las superficies por los materiales arrastrados por el viento.
*   Transporte: las arenas se transportan típicamente por saltación. Es tan importante esta forma de
    transporte por el viento, que se la ha dado un nombre propio: deflacción. Las arcillas se suelen
    transportar en suspensión.
Sedimentación: cuando el viento encuentra un obstáculo capaz de frenar las partículas arrastradas, se produce la sedimentación, siempre detrítica. Las arenas dan lugar a la formación de dunas y las arcillas al loess

 Paisajes eólicos
Son paisajes formados por la sedimentación (erg y loess) o por la erosión (reg).







*   Reg o desierto rocoso: la acción del viento se lleva las partículas erosionadas, dejando las rocas
    "limpias". Como la acción predominante del viento se da en zonas áridas, la escasez de vegetación
    hace que el paisaje esté dominado exclusivamente por las formaciones rocosas.
*   Erg o desierto arenoso: se produce por la acumulación de arena procedente de la erosión.
    La morfología característica de las acumulaciones de arena son las dunas.

*   Loess: acumulación de arcillas transportadas en suspensión por el viento, generalmente al chocar
    contra grandes barreras geográficas (cordilleras). Forman grandes extensiones con espesores que
    llegar a tapar la topografía preexistente.












El mar, como fluido que es, realizará acción geológica gracias a la energía cinética generada por sus movimientos. Estos son:*  Corrientes:  grandes masas de agua marina que se desplazan de forma independiente al resto del
   volumen de agua a su alrededor. Se producen por diferencias de temperatura (las grandes corrientes
   oceánicas), por diferencias de densidad (debido a variaciones en la salinidad), o por causas locales
   (pequeñas corrientes costeras, por ejemplo).

*  Mareas:  ascensos y descensos del nivel del mar debido a la atracción gravitatoria de la Luna.

*  Olas:  movimiento oscilatorio de las partículas de la superficie del mar debido a la acción del viento.
   Al propagarse hacia la costa, debido a la disminución de la profundidad, se transforma en movimiento
   de vaivén (rotura de la ola), con una gran capacidad de erosión y transporte sobre los materiales costeros.


9.  MODELADO DE LAS COSTAS


Actividad interactiva de formación

 Acción de las olas 







 Acción de las olas
Las olas son el tipo de movimiento marino que mayor acción tiene sobre el modelado de las costas.
La máxima energía de las olas se concentra en los salientes, mientras que es mínima en los entrantes. De esta forma, los salientes (cabos) son zonas erosivas, mientras que los entrantes (golfos, bahías, ensenadas) son zonas típicamente sedimentarias. El resultado es una tendencia general a la "homogeneización" de la línea de costa.

 Corrientes de Deriva Litoral

Forman el otro movimiento marino modelador del paisaje costero. Son ligeras corrientes paralelas a la línea de costa. Se observan fácilmente por la oblicuidad con que las olas llegan a la playa cuando se dan estas corrientes.
Su acción es un transporte continuo y unidireccional de los materiales de la costa y  sedimentación de éstos a favor de los resaltes que se interponen a la corriente.

 Formas erosivas
El impacto de las olas contra los materiales de la costa los socava, produciéndose eldesplome que da lugar a los acantilados.
El material caído de este modo se acumula formando la plataforma de abrasión.
 Formas sedimentarias

*   Playa: Acumulación de materiales, dispuestos paralelamente a la línea de costa en zonas de
    mínima energía de las olas.
*  Tómbolo:  barra de arena, de origen  sedimentario, que une la costa con una  isla próxima.







*  Albufera:  cuando una flecha llega a unir dos salientes, puede llegar a aislarse una porción de mar
   que poco a poco irá disminuyendo de magnitud debido a los sedimentos acumulados, tanto de origen
   marino como de origen fluvial.

*  Flecha:  barra arenosa asociada a un saliente  costero que se interpone a las corrientes de
   deriva litoral.
*  Marismas:  encharcamientos, generalmente temporales, en zonas costeras. Se producen por
   colmatación de zonas poco profundas. En sus aguas, la influencia es tanto marina como fluvial,
   pudiendo ser de agua dulce las interiores y de agua salada las más externas.

Actividad interactiva de formación
 Corrientes de deriva litoral
 Formas erosivas
 Formas sedimentarias


10.  LOS DELTAS

Sedimentación de los materiales arrastrados por los ríos en su desembocadura debido al equilibrio entre la energía del río y la del mar. A pesar de este equilibrio, puede predominar la acción de uno u otro en el desarrollo de la morfología del delta.







*  Delta condicionado por las olas: la energía de las olas redistribuye los sedimentos dando lugar a un delta
   de forma triangular, como el Delta del Nilo. Debido a su forma se les suele llamar "deltas en forma de pata
   de pato".

*  Delta condicionado por el río: el curso fluvial se abre en canales al desembocar, de modo que los sedimentos
   que deja reflejan la forma de estos canales, como en el Delta del Mississippi. A estos se les llama "deltas en
   forma de pata de gallina".


*  Delta condicionado por as mareas: donde la batida de
   mareas es importante, los sedimentos fluviales son
   arrastrados mar adentro durante la bajamar. El resultado es
   una desembocadura aparentemente limpia de sedimentos
   (estuario), pero éstos se disponen a modo de barras
   submarinas longitudinales a la desembocadura

ACTIVIDADES INTERACTIVAS

Actividad 








                  Ver todo lopublicado AQUÍ                                                                         





































Modelado paisaje.Meteorización.Sedimentación.Tiempo

14..................................................................Modelado del paisaje



1. El ciclo del Agua


La Hidrosfera ("capa líquida de la Tierra formada por la totalidad del agua sobre la superficie") es un sistema subdividido
en reservorios ("almacenes") interrelacionados, con transferencia de aguas de unos a otros. A la relación entre estos reservorios de agua es a lo que llamamos Ciclo del Agua. El motor del Ciclo del Agua son las diferencias de "irradiación"entre los distintos puntos de la superficie.
  Área (km2x103)Vol. (km3x103)% del agua totalTiempo de residencia
Océanos362.0001.350.00097,63.000 años
Ríos***1,70,000115-20 días
Lagos1.5252300,01710-150 años
Humedad del suelo131.0001500,01semanas-años
Glaciares17.00026.0001,9miles de años
Acuíferos148.00033.9002,4decenas a miles de años
Atmósfera (vapor)***130,0018-10 días
TOTAL510.0001.384.000100  






 Evaporación: vapor de agua que es capaz de contener la atmósfera. Depende de la temperatura. Si tenemos en
   cuenta el vapor de agua debido a la temperatura de la atmósfera más el producido por la transpiración de los seres
   vivos, le llamamos evapotranspiración (ET).

 Condensación: cuando el aire se satura de vapor, el agua forma gotas microscópicas (nubes).
 Precipitación (P): la unión de gotitas microscópicas hace que éstas caigan por acción de la gravedad.
 Escorrentía (E): las aguas que fluyen por la superficie, ya sean encauzadas (ríos) o no encauzadas
   (aguas salvajes).

 Infiltración (I): cuando las rocas son permeables, el agua de escorrentía puede filtrarse al subsuelo, inundando
   los poros de la roca (agua subterránea). Cuando el agua subterránea sale a superficie, se dice que la infiltración
   es negativa.

Actividad interactiva
   




2. PROCESOS DE LADERA


2.1. Conceptos

2.2. Desprendimientos

2.3. Solifluxión

2.4. Reptación



2.1. Conceptos
Resultado de la actuación de la energía potencial exclusivamente. Se les conoce también como procesos gravitacionales,
ya que es la atracción gravitacional la responsable de los mismos.







Se producen como consecuencia de determinados factores:
 Morfología de las pendientes
 Variaciones en el volumen del material
 Vibraciones sísmicas
 Vibraciones producidas por el hombre ("antrópicas")
 Cambios climáticos (hielo-deshielo, periodos secos-húmedos)
 Acción mecánica de los vegetales
Intervienen otras fuerzas, como son el rozamiento y la cohesión del material.
2.2. Desprendimientos

Caída de bloques rocosos individualizados. Se caracteriza porque durante el desprendimiento no hay deformación del material en movimiento.
Desprendimientos en el aire y desplomes se denominan Caídas.
Desprendimientos a favor del plano de una pendiente son Deslizamientos.

Actividad interactiva


2.3. Solífluxión
"Flujo del suelo". El agua en los poros de la arcilla o arena, lo convierten en un material viscoso capaz de fluir ladera abajo.
Se pueden movilizar grandes masas de   material constituyendo uno de los   principales riesgos naturales para la    población y bienes humanos en algunas    regiones.


2.4. Reptación

Las partículas del suelo se van desprendiendo individualmente de forma lenta pero constante. Es un proceso casi imperceptible a corto plazo pero que genera grandes movimientos a medio plazo (incluso en períodos de unos pocos años).


3.  LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS

3.1. Meteorización







3.1.1. Meteorización mecánica o física
3.1.2. Meteorización química
3.1.3. Erosión y edafogénesis
3.1.4. Factores que condicionan el transporte
3.1.5. Formas de transporte
3.1. Meteorización

Llamamos meteorización a la alteración de las rocas sobre la superficie terrestre. En el tipo de meteorización influye, sobre todo, el clima, aparte de otros condicionantes, como pueden ser la naturaleza de la roca, pendientes de las laderas, etc. Aunque diferenciamos entre procesos de metorización mecánica y química, ambos suelen darse simultáneamente, de modo que la meteorización mecánica, al disgregar la roca facilita la meteorización química, a la vez que ésta debilita los enlaces haciendo que los procesos mecánicos sean mucho más efectivos

3.1.1. Meteorización mecánica o física


Supone la rotura de las rocas sin que ello implique una transformación de las mismas. No hay transformaciones químicas que mo

difiquen la composición de la roca.

Actividad interactiva



Hay varios mecanismos de meteorización mecánica. Los más característicos son:







  Variaciones en el volumen:
* Las dilataciones y contracciones debidas a los cambios de temperatura producen tensiones que
  acaban disgregando los componentes de las rocas (por ejemplo los desiertos).
* Los ciclos de hinchamiento y contracción debido a la alternancia de períodos secos y períodos
  húmedos agrietan las arenas y arcillas.





 Crecimiento de cristales en las grietas de la roca que actúan a modo de cuña, rompiéndola en fragmentos.
   Dos causas:







* En clima frío (alta montaña), los cristales son de hielo. El agua en las grietas se congela por la
  noche. En este caso se le llama gelifracción o gelivación. Da lugar a los canchales.
* En clima árido, al evaporarse el agua precipitan cristales de sal, produciendo el mismo efecto
  que el hielo en el caso anterior.








   Otros mecanismos de meteorización mecánica son:* Planos de rotura paralelos al terreno por descompresión cuando se pierde el suelo (por la propia
  erosión, por incendios, etc.).
* Acción de las raíces de los vegetales al crecer entre las grietas de las rocas.
* Impactos de partículas transportadas por los agentes geológicos (cantos sobre el fondo y las
  márgenes del río, arenas transportadas por el viento sobre la superficie de las rocas, rozamiento de
  los materiales arrastrados por los hielos sobre el fondo de los glaciares...).

Meteorización mecánica: obsérvese cómo las raíces del haya se encuentran al aire al haberse roto la roca. Hayedo de Montejo de la Sierra.


Ejercicio.





3.1.2. Meteorización química
Alteración de los materiales de la superficie terrestre por medio de reacciones químicas. Generalmente suponen una transformación mineralógica.
Las reacciones más frecuentes son:



 Disolución: especialmente importante en rocas solubles. Se rige por las leyes químicas de la disolución.

 Hidratación: se incorporan moléculas de agua en la estructura de los minerales produciendo variaciones
   en sus características (disminución de la dureza, aumento de la solubilidad).


 Hidrólisis: las moléculas de agua pueden romper algunos enlaces químicos de los minerales.

 Carbonatación: el dióxido de carbono de la atmósfera al combinarse con el agua de lluvia produce ácido
   carbónico que facilita la transformación de rocas y minerales. Es especialmente importante en las rocas
   calizas.


 Oxidación-reducción: pérdida o ganancia de electrones por un elemento químico. Cuando ocurre esto
   hay variación en las propiedades de los minerales e, incluso, transformación de unos minerales en otros.


 Actividad orgánica: la materia orgánica en los suelos produce la acidificación de éstos.


Ejercicios

3.1.3. Erosión y edafogénesis


Los materiales meteorizados pueden seguir dos caminos:.









 Ser separados del lugar de origen gracias a la acción de algún agente geológico (agua, viento, hielo).
   En este caso hablamos de erosión, dando paso al siguiente proceso geológico, el transporte.


 Quedar en el lugar de origen y mezclarse con la materia orgánica procedente de la actividad de los seres
   vivos. En este caso se producen una serie de transformaciones denominadas en conjunto edafogénesis,
   dando como resultado la formación de un suelo.

Transporte
Definimos como transporte al traslado o acarreo de las partículas erosionadas de una roca por un fluido natural (agente geológico).

La capacidad de transporte de un agente geológico viene determinada por su energía cinética.





Energía cinética:
Ec = ½ m v2
m: masa del fluido
v: velocidad del fluido




3.1.4. Factores que condicionan el transporte

La capacidad de transporte de un agente geológico depende tanto de factores dinámicos del propio agente como de características de las partículas a transportar.







 Velocidad del agente geológico: a mayor velocidad, mayor capacidad de transporte (un huracán es    capaz de arrastrar materiales de gran tamaño).

 Densidad del agente geológico: a mayor densidad, mayor capacidad de transporte, ya que tendrá más
   masa por unidad de volumen (el agua podrá transportar partículas que el viento no pueda a igual velocidad).
Viscosidad del agente geológico: a mayorviscosidad, mayor capacidad de transporte(el hielo puede transportar materiales más grandes que el agua a pesar de tener menor
   densidad).
 
  
 Tamaño de las partículas: a igualdad del resto   de los factores, un agente geológico podrá   transportar partículas hasta un determinado   tamaño, sedimentando todo aquello que pese   más.

3.1.5. Formas de transporte

Las relaciones entre el fluido y las partículas hacen que éstas se puedan transportar de diverso modo:








 Arrastre: las partículas se desplazan deslizándose por el lecho. Generalmente son pequeños
   trayectos sucesivos (a modo de "empujones").


 Rodadura: las partículas ruedan por el lecho. Hay mayor facilidad para arrastrarlas que en el caso anterior.
   Típicos de esta forma de transporte son los llamados "cantos rodados".
 Saltación: el agente geológico es capaz de levantar la partícula del lecho pero no de sustentarla, por lo
   que cae. Al caer, la colisión con otras partículas hace que se levanten y se repita el proceso. 


 Suspensión: el agente no sólo es capaz de levantar la partícula, sino que la mantiene suspendida, de
   modo que el transporte se hace a igual velocidad que el avance del fluido. Un caso particular es cuando
   la partícula "viaja" sobre la superficie del agente geológico, en cuyo caso hablamos de flotación 


 Transporte químico: los materiales solubles se transportan en disolución. Este tipo de transporte es
   independiente de las características cinéticas del fluido.



3.2. Sedimentación
Es el depósito de materiales (sedimentos) generalmente por pérdida de la capacidad de transporte del agente geológico. Otras veces es consecuencia de factores químicos e, incluso, biológicos, lo que da lugar a las diferentes formas de sedimentación.Con el tiempo estos sedimentos darán lugar a la formación de una roca sedimentaria, en la que quedarán reflejadas las condicionesambientales del momento de la sedimentación.




3.2.1. Sedimentación detrítica3.2.2. Sedimentación química3.1.4. Factores que condicionan el transporteEjercicios




3.2.1. Sedimentación detrítica
Caída gravitacional de los materiales sólidos arrastrados por un agente geológico. Se produce por pérdida de la capacidad de transporte del agente.








 Cuando la pérdida de la capacidad de transporte ocurre de manera instantánea (deshielo de un glaciar,
   por ejemplo) quedan mezclados materiales de todos los tamaños: sedimento no seleccionado.


 Cuando la pérdida de la capacidad de transporte ocurre de forma progresiva (disminución de la velocidad
   de un río), primero se depositan los materiales más gruesos, juntos, y poco a poco se van depositando
   los más finos: sedimento seleccionado.

  Da lugar a la formación de rocas sedimentarias detríticas

3.2.2. Sedimentación química
La sedimentación se produce como consecuencia de una reacción química que insolubiliza los materiales transportados en disolución.
Estas reacciones pueden ser consecuencia de variaciones en el pH, variaciones de temperatura, mezcla de
aguas diferentes u otras.

Las rocas sedimentarias más características formadas por sedimentación química pertenecen al grupo de las
rocas carbonatadas (calizas y dolomías fundamentalmente)


3.2.3. Sedimentación evaporítica

En realidad es un caso especial de sedimentación química.
Se produce en climas áridos, cuando se evapora más agua de la que se recibe, las sales solubles precipitan. Estos sedimentos son un buen indicador climático. La secuencia sedimentaria característica es, primero los carbonatos(caliza), después los sulfatos (yeso) y, por último, los halogenuros (halita).




3.2.4 Sedimentación orgánica
Es la acumulación de restos de seres vivos. Estos restos pueden tener dos orígenes:







 Partes duras, procedentes de exoesqueletos y caparazones. Suelen ser sales de carbonato, originando
   rocas carbonatadas (principalmente calizas).


 La materia orgánica cuando cae en un ambiente falto de oxígeno se transforma, poco a poco, en
   hidrocarburo, dando lugar al carbón y al petróleo.


4.  EL SUELO


4.1. Qué es el suelo

4.2. Factores de intervienen en la formación del suelo
4.3. Edafogénesis
4.4. Estructura del suelo


4.1. ¿Qué es el Suelo?


Cuando el material meteorizado de una roca no es transportado, se mezcla con la materia orgánica procedente de los seres vivos, con el agua de la hidrosfera y con el aire atmosférico que entra por sus poros, dando como resultado una formación superficial que denominamos suelo.




El suelo es el asiento de la vida, dado que los vegetales se desarrollan echando sus raíces en estas formaciones, de ahí la importancia de conservar los suelos. Si tenemos en cuenta que el proceso de formación de un suelo (edafogénesis) tiene una duración media de unos 10.000 años cuando permitimos que se pierda, podemos considerarlo como irrecuperable.


4.2. Factores que intervienen en la formación del suelo

Si dijimos que el suelo es consecuencia de la meteorización y que ésta depende básicamente del clima, será, pues, el clima el principal factor determinante de la formación del suelo. También influyen otra serie de factores que podemos resumir como:


 El clima: la temperatura y la humedad favorecen las reacciones químicas y, por tanto, aceleran la     meteorización. Dependiendo de cómo se den ambos factores, así se producirá el desarrollo del suelo. El     clima es tan importante que, partiendo de una misma roca, en diferentes climas, se desarrollan suelos     distintos.
 El relieve: los relieves escarpados favorecen la erosión, dificultando, por tanto, la formación de suelos.
 La topografía: con al altitud, varían las condiciones climáticas y, por tanto, el tipo de suelos. Es frecuente     que, en zonas montañosas, se produzca una sucesión de suelos ("catenas edáficas") desde las zonas más     bajas hasta las más altas.
 
Naturaleza de la roca madre: la composición original de la roca condicionará los componentes minerales     del suelo.



 Los seres vivos: aceleran el proceso de formación del suelo (edafogénesis) y proporcionan la materia     orgánica.




 Tiempo: aunque desde el punto de vista geológico, la formación de un suelo es un proceso rápido, se     necesitan del orden de 10.000 años, como término medio, para el desarrollo completo de una suelo.




4.3. Edafogénesis (etapas en la formación del suelo)

Las etapas por las que pasa la formación de un suelo, las podemos resumir en tres:


 Etapa inicial: meteorización de la roca madre. Se forma una capa mineral denominada "manto de alteración"     sobre la que se asientan seres vivos sencillos (musgos, líquenes, bacterias, protistas).
 Etapa de maduración: la actividad de los seres vivos proporciona materia orgánica que se transforma, dando     lugar al humus. La evolución del suelo permite la instalación de comunidades biológicas más complejas.
 Etapa climácica: el suelo queda estructurado en niveles horizontales denominados horizontes. El suelo ya no     evoluciona más porque ha llegado al máximo que los factores ambientales permiten.



4.4. Estructura del Suelo


  Durante la edafogénesis, el suelo se va estructurando en niveles ("horizontes"). A estos niveles se les diferencia por el aspecto general que es consecuencia de los procesos que ocurren en cada uno de ellos. Típicamente se suelen diferencia tres horizontes, sobre los que se suele disponer una capa rica en materia orgánica mezclada con materia mineral, a la que llamamos humus. De esta manera, la estructura de un suelo típico, desde la superficie será:
 Horizonte "H" u orgánico: a veces no es bien visible. Es la parte más superficial y se caracteriza por su alto     contenido en materia orgánica (humus). En algunas clasificaciones se le incorpora como una parte del     horizonte A

 Horizonte "A" o de lavado: el agua de infiltración disuelve los materiales solubles, transportándolos a niveles     inferiores. A este fenómeno se le llama percolación. El resultado es un horizonte más bien claro y     empobrecido en ciertos componentes.

 Horizonte "B" o de acumulación: recibe el "lavado" del horizonte A, produciéndose la precipitación de sales.     Durante la edafogénesis es el último en formarse.

 Horizonte "C" o de alteración: está en contacto con la roca madre y es producto de la alteración directa de     ésta. Es el más mineral de los horizontes y el primero en formarse durante la edafogénesis. Su composición     es la del manto de alteración.
Inmediatamente debajo encontraremos la roca sin alterar.









  








                      











Ejercicio

ejercicios 2 




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