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Cilindro "Tectonicas y Vulcanismo" para Planetarios Portatiles
Polo Superior

Contenidos del Cilindro

Polo Inferior
Estructura de un Volcan, Tipos de Volcanes, Terremotos de Origen Volcanico, Cinturon de Fuego del Pacifico, Estructura de una Falla Tectonica, Tipos de Fallas Tectonicas, Sismagrafo, Onda de Choque de un Sismo, Formacion de un Tsunami, Oceanos, Energia del Oleaje, Accidentes Geograficos, Formacion de Rios y Lagos por Tectonicas, Estructura Interna de la Tierra, Deriva Continental, Mayores Placas Tectonicas, Relieve de Africa, Relieve de Sudamerica, Relieve de Europa, Relieve de Oceania, Australia, Papua Nueva Guinea
Estructura de un Volcan
Los volcanes guardan su magma profundamente debajo de la corteza sólida pero a menudo es almacenado antes de una erupción en una cámara de magma.

Las grandes presiones aumentan y el magma fundido es hecho subir la abertura estrecha al cráter en la superficie. Aquí puede ser expulsado con gran fuerza para formar una nube enorme de gas, vapor, ceniza y bombas volcánicas o puede fluir sólo mucho más suavemente hacia abajo por los lados del volcán para formar un flujo de lava.

Las nubes a veces calientes de gases y ceniza (flujos pyroplásticos) pueden caer precipitadamente por los lados del volcán. Un poco del magma puede encontrar su camino aunque aberturas más pequeñas para formar conos secundarios en los lados del volcán principal, o pueda ser simplemente metido (obligado) entre las capas de la roca preexistente a formar diques, alféizares y laccoliths.

Tipos de Volcanes
Los tipos principales de volcanes: 1) islandés, derrame de lava por una fisura; 2) hawaiano, erupción de lava por un cráter; 3) estromboliano, erupciones explosivas discontinuas; 4) vulcaniano, erupciones explosivas violentas; 5) pliniano (Vesuvio), expulsión de grandes cantidades de material volcánico en grandes cantidades y a altura considerable; 6) peleano, formación de nubes ardientes.

Terremotos de Origen Volcanico
Los terremotos relacionados con la actividad volcánica pueden producir riesgos que incluyen grietas de tierra, deformación de tierra, y daño a estructuras artificiales.

Hay dos categorías generales de terremotos que pueden ocurrir en un volcán: terremotos tectónicos de volcán y

terremotos de período largos.Los terremotos producidos por cambios de tensión de la roca sólida debido a la inyección o la retirada del magma (molton roca) son llamados terremotos tectónicos de volcán (Chouet, 1993).

Estos terremotos pueden hacer que la tierra se hunda y pueden producir grietas de tierra grandes.

Estos terremotos pueden ocurrir cuando la roca se mueve para rellenar espacios donde el magma está ya no presente. Los terremotos tectónicos de volcán no indican que el volcán hará erupción, pero puede ocurrir en en cualquier momento.

La segunda categoría de terremotos volcánicos es terremotos de período largos que son producidos por la inyección de magma en alrededores de la roca.

Estos terremotos son un resultado de cambios de presión durante el transporte inestable del magma. Cuando la inyección de magma es sostenida muchos terremotos son producidos (Chouet, 1993).

Este tipo de la actividad indica que un volcán está a punto de hacer erupción. Los científicos usan sismógrafos para registrar la señal de estos terremotos. Esta señal es conocida como el temblor volcánico.

Cinturon de Fuego del Pacifico
El Anillo de Fuego o Cinturón de Fuego es una zona de terremotos frecuentes y erupciones volcánicas que rodea el Océano Pacífico.

Esta formado como una herradura y es 40,000 kilómetros de largo. Es asociado con una serie casi continua de fisuras oceánicas, arcos de islas, y sierras volcánicas y / o movimientos de plato. Es a veces llamado Cinturón Sísmico CircumPacífico.

Estructura de una falla Tectonica
En geología una falla es una discontinuidad que se forma en las rocas someras de la Tierra (~200 km de profundidad) por fracturamiento cuando concentraciones de fuerzas tectónicas exceden la resistencia de las rocas.

La zona de ruptura tiene una superficie mas o menos bién definida denominada plano de falla y su formación va acompañada de deslizamiento tangencial (paralelo) de las rocas a este plano.

Sismografo
Las vibraciones se detectan mediante unos instrumentos llamados sismógrafos. Unos son péndulos verticales de gran peso, que inscriben el movimiento por medio de una aguja o estilete, sobre un papel ahumado.

Otros son horizontales y al oscilar por la sacudida sísmica trazan un gráfico con una aguja sobre un papel ahumado arrollado a un tambor o cilindro que gira uniformemente.

El gráfico puede ser también señalado mediante un rayo de luz que incide sobre un papel fotográfico, en el cual van marcados los intervalos de tiempo por horas, minutos y segundos.

Otros son péndulos invertidos llamados astáticos,

constituidos por una gran masa, que permanece inmóvil, apoyada sobre un vástago.

En la actualidad los sismógrafos son electromagnéticos, recogiéndose el registro de los movimientos en cintas magnéticas que se pueden procesar y digitalizar por medio de computadoras.

Mediante diversas observaciones y la comparación de datos de diferentes observatorios, se pueden trazar sobre un mapa las líneas isosistas, que unen los puntos en que se ha registrado el fenómeno con la misma intensidad y las homosistas, que unen todos los puntos en que la vibración se aprecia a la misma hora.

Onda de Choque de un Sismo
El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas (similares al sonido), a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas se presentan en tres tipos principales: dos de ellas son ondas de cuerpo que solo viajan por el interior de la Tierra y el tercer tipo corresponde a ondas superficiales, y son las responsables de la destrucción de obras y pérdida de vidas humanas.

Ondas longitudinales, primarias o P: Tipo de ondas de cuerpo que se propagan a una velocidad de entre 8 y 13 kilómetros por segundo y en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, atravesando tanto líquidos como sólidos. Son las primeras que registran los aparatos de medida o

sismógrafos, de ahí su nombre "P" o primarias.

Ondas transversales, secundarias o S: Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores (entre cuatro y ocho kilómetros por segundo) y se propagan perpendicularmente sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente los sólidos y se registran en segundo lugar en los aparatos de medida.

Ondas superficiales: Son las más lentas de todas (3,5 kilómetros por segundo) y son producto de la interacción entre las ondas P y S a lo largo de la superficie de la Tierra. Son las que producen más daños. Se propagan a partir del epicentro y son similares a las ondas que se forman sobre la superficie del mar. Este tipo de ondas son las que se registran en último lugar en los sismógrafos.

Formacion de un Tsunami
Un tsunami es una serie de ondas generadas cuando el agua en un lago o el mar es rápidamente desplazada por una escala masiva.

Los terremotos, los desprendimientos de tierras, las erupciones volcánicas y el meteorito grande hacen impacto todos tienen el potencial para generar un tsunami. Los efectos de un tsunami pueden ir de casi nulos hasta

devastadores.

Oceanos
El Océano Atlántico separa América, en el oeste, de Europa y África, en el este. Se extiende desde el Océano Glacial Ártico, en el norte, hasta la Antártida, en el sur. El ecuador lo divide, artificialmente, en dos partes, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Su nombre proviene del griego Atlas, uno de los titanes de la mitología griega Tiene forma de S y una extensión cercana a los 80 millones de km², siendo el
segundo en extensión, después del Océano Pacífico. El Océano Pacífico es la masa de agua más grande de la Tierra, ocupando la tercera parte de su superficie. Se extiende aproximadamente 15.000 km desde el Mar de Bering en el Ártico por el norte, hasta los márgenes congelados del Mar de Ross en la Antártida por el sur.

Alcanza su mayor ancho (del orden de 19.800 km), a aproximadamente 5 grados de latitud norte, extendiéndose desde Indonesia hasta la costa de Colombia. El límite occidental del océano es puesto a menudo en el Estrecho de Malaca.

El Pacífico contiene aproximadamente 25.000 islas (más que todos los demás océanos del mundo combinados), casi todas las cuales están ubicadas al sur del línea del Ecuador. El Pacífico cubre un área de 179.7 millones de km². El punto más bajo de la superficie de la corteza terrestre, las Fosa de las Marianas, se encuentra en el Pacífico.

Energia del Oleaje -1
La ola es un movimiento ondulatorio de las aguas de mares y océanos, en un determinado ritmo.

Son producidas por el viento en alta mar y constituyen el factor principal en la formación de las costas. El agua no se desplaza con las olas, cambia de forma al pasar éstas.

Realiza un movimiento casi circular, en donde se eleva para formar una cresta cuando ésta llega y decayendo cuando ha pasado.

Este tipo de movimiento puede ser fácilmente percibido si miramos un bote, que se elevará y caerá cuando pasa una ola. A la distancia entre dos crestas se le denomina longitud de onda.

Energia del Oleaje -2
Accidentes Geograficos
Siete décimas partes de la superficie terrestre las cubren los océanos. A todos nosotros nos rodea un tenue velo de vapor de agua.

Los ríos y arroyos desgastan constantemente los suelos, las rocas y montañas. Por otra parte, los lagos propocionan la mayor parte del agua dulce que empleamos.

La gravedad lanza a los ríos cuesta abajo y les da fuerza para arrastrar la enorme carga de derrubios que los elementos desgajan de las montañas.Estas corrientes ejercen un efecto monumental sobre el paisaje.

Cuando se topa con tierras flojas, un río abre amplios valles, y hasta horada cauces entre rocas duras, conforme se abre paso hacia el mar. A lo largo de su curso, un río va recogiendo más material y lo lleva corriente abajo, situación que modifica constantemente el paisaje.

Sin embargo, aún cuando los ríos poseen la fuerza para conducir montañas hasta el mar, los movimientos tectónicos hacen que surjan nuevas alturas. Por otro lado, nacen nuevos ríos y rejuvenecen los viejos. Y así se reinicia el ciclo del paisaje, el cual se mantiene en permanente renovación.

Formacion de lagos y Rios por Tectonicas
Algunos plegamientos de la corteza terrestre crean depresiones que dan cabida a los mayores lagos.

La corteza se ondula debido a la presión, lo que provoca levantamientos redondeados llamados domos. Entre dos domos se llega a formar una depresión o cubeta, en la que

quedaría atrapado hasta un brazo de mar. Así se originaron el Mar Caspio y el lago

Victoria. Por otro lado, a medida que se abren ciertas fallas, algún bloque en forma de cuña se hunde y crea una fosa que suele contener algún lago muy profundo y muy antiguo.

Así se originó el Lago Baikal, el más profundo del mundo.

Formacion de Lagos y Rios por Tectonicas
Formacion de Lagos y Rios por Volcanes -1
Las calderas son más grandes que los cráteres, mencionados abajo, y se producen cuando el borde de un volcán se desploma hacia el interior de la cámara de magma vacía. En accesos de destrucción, los lagos de cráteres cubiertos de lodo y nieve se abren paso a través de sus bordes o nuevas explosiones los hacen estallar. El
lago Cráter de Estados Unidos y el lago Toba de Indonesia son ejemplos de calderas. Con respecto al pequeño lago que se encuentra en el lado derecho

de la imagen, se producen porque las emanaciones de material volcánico pueden obstruir los valles de los ríos. Así se originó el lago Kivu, en África.

Las erupciones violentas originan depresiones que contienen los lagos más hermosos. Al estallar a través de una abertura, el material fundido perfora cráteres en forma de vasija abombada que miden hasta 16km de diámetro. Lagos de este tipo hay en Islandia, Italia, Alemania y Nueva Zelanda.

Formacion de Lagos y Rios por Volcanes -2
Estructura Interna de la Tierra

Uno de los rasgos más distintivos del interior de la tierra es como parece estar distribuido por la densidad, con la materia más pesada en el centro, y el material más liviano en la superficie.

De hecho, la tierra probablemente se parece a un huevo duro si usted pudiera cortarlo junto con su cáscara. La materia amarilla en el centro (la yema de huevo) está relacionada con lo que llamamos el núcleo. La mayor parte

de los geofísicos piensan que el núcleo está formado de materiales de densidad altos como hierro y níquel. La cáscara del huevo se parece a la corteza de la tierra - una capa delgada de material rígido, que forma la superficie terrestre.

Y toda la materia blanca en medio parece a la capa de la tierra llamada manto, - la capa más grande, que es de densidad media. El núcleo parece tener dos partes - un núcleo interior "sólido" con una capa externa "líquida". La corteza es realmente muy delgada con relación al tamaño de la tierra - mucho mas delgada que una cáscara de huevo, y es de una densidad mucho menor que el núcleo.

Deriva Continental
Se llama así al fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. Este movimiento se debe a que contínuamente sale material del manto por debajo de la corteza oceánica y se crea una fuerza que empuja las zonas ocupadas por los continentes (las placas continentales) y, en consecuencia, les hace cambiar de posición. En la imagen vemos la evolución de la
distribución de los continentes a lo largo de las eras de la Tierra.

En la imagen vemos: la placa Sudamericana, Norteamericana, Pacífica, de los Cocos, Arábiga, Caribeña, de Nazca, Antártica, Indo-Australiana, Africana, Filipina, Euroasiática, y de Juan de Fuca.

Relieve Africano
El relieve africano está condicionado por el hecho de que la mayor parte del país está formado por una placa tectónica. En realidad en el este existe un contacto entre la placa africana y las placas arábiga y somalí.

La zona de contacto es el valle del Rift, que da nombre a este tipo de contactos entre placas. La mayor parte de África es un escudo precámbrico muy estable y duro. Predominan los materiales como el gneis, el granito o la pizarra.

África limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico al sur con el océano y al este con el

océano Índico y el mar Rojo. Sus cabos más importantes son, Verde, Buena Esperanza, Agujas y Guardafuí. Los golfos más importantes son el de Sirte, Gabés, Guinea, Bengala, y Adén. Ocupa una superficie de unos 30.330.000 km2.

Relieve Sudamericano
América del Sur, también llamado Sudamérica o Suramérica, es un subcontinente atravesado por el Ecuador, con la mayor parte de su área en el Hemisferio Sur. Está situado entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.

En la escala de tiempo geológica es, junto a Norteamérica, de formación reciente. La Cordillera de los Andes aparece como el borde occidental del continente; al este de los Andes se ubica la mayor selva del mundo, la Selva Amazónica, drenada por el río Amazonas.

Relieve Europeo
Los límites de Europa son: el cabo Norte y el casquete polar al norte; el océano Atlántico al oeste; el Mediterráneo, el mar Negro y el Cáucaso al sur; y los montes Urales y el río Ural al este.

Históricamente este límite oriental se ha ido desplazando. En tiempo de los romanos fue el Danubio y más tarde el Elba, el Vístula-Dniéper y el Volga. La superficie es de

10.359.358 km2.

El relieve europeo no es excesivamente complejo, básicamente se organiza en torno a una gran llanura central rodeada de regiones montañosas más o menos antiguas. Sin embargo, aunque la llanura es lo dominante (el 66% del territorio no supera los 200 metros de altitud) la influencia de las montañas es notable.

La combinación de montaña y llanura da al territorio una variedad ecológica muy valiosa, lo que ha permitido explotar gran cantidad de recursos. En Europa las montañas no han constituido obstáculos insalvables, más bien lo contrario, son regiones de contacto. Las mayores elevaciones son: Elbrus (5.633 m), Mont Blanc (4.807 m) y Mulhacén (3.478 m).

Pero el rasgo más destacado del relieve europeo es la constante presencia del mar, gracias a lo recortado de sus costas. Europa tiene más de 43.000 km de costas; y ninguno de sus puntos se aleja tanto del mar como para no recibir su influencia, aunque la orografía tenga mucho que decir en ello.

Esto permite la entrada de las masas de aire marinas mucho menos contrastadas que las continentales. El clima europeo es dulce y agradable, con cuatro estaciones muy marcadas. Los mares han facilitado la comunicación entre los pueblos de Europa.

En sus costas se encuentran con facilidad puertos naturales, golfos, etc. Son de destacar a este respecto dos regiones: la del mar del Norte y el Báltico y la del Mediterráneo.

Relieve de Oceania
Australia

Está bañada por los océanos Índico, Glaciar Antártico y Pacífico, y separada de Asia por los mares de Timor y de Arafura, con un total de 25.760 km de costas. El clima es fuertemente influenciado por corrientes oceánicas, incluyendo El Niño, el cual causa sequías periódicas, y el sistema estacional tropical de baja presión, que produce ciclones en el norte de Australia.

La región desértica o semiárida es la de mayor extensión: un 40% de su territorio está cubierto por dunas de arena. Australia es el continente más seco, menos poblado, más plano, con los terrenos de mayor antigüedad y los menos fértiles.

Curiosamente la montaña más alta del país, el Monte Mawson (2.745 m), no se halla en la propia isla de Australia, sino que se encuentra en la pequeña isla Heard, en el Océano Índico meridional. El Monte Kosciuszko, con 2.228 m, es la principal elevación de la isla de Australia.

Papúa Nueva Guinea

Ubicación: Sudeste de Asia, archipiélago que incluye la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea entre el Mar de Coral y el Océano Pacífico, al este de Indonesia. Coordenadas geográficas: 6°00' S 147°00' E

Área:

total: 462,840 km²

tierra: 452,860 km²

agua: 9,980 km²

Límites en tierra:

total: 820 km

países limítrofes: Indonesia 820 km

Linea costera: 5,152 km

placa continental: 200 metros de profundidad

zona de pesaca exclusiva: 200 millas naúticas

mar territorial: 12 millas naúticas

Clima: tropical; monzón noroccidental de Diciembre a Marzo, Monzón suroriental de Mayo a Octubre, pequeñas variaciones en temperatura.

Terreno: mayormente montañoso con planicies en las costas.

Puntos extremos:

punto mas bajo: Océano Pacífico 0 m

punto mas alto: Monte Wilhelm 4,509 m

Recursos naturales: oro, cobre, plata, gas natural, madera, petroleo, pesca.

Geografía

Comparte la isla de Nueva Guinea con Indonesia

A lo largo de su costa suroccidental se extiende uno de los pantanos mas largos del mundo.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda (sus nombres oficiales son New Zealand en inglés y Aotearoa en maorí) es un país de Oceanía formado por dos grandes islas, la Isla del Norte y la Isla del Sur, junto a otras islas menores. Limita al norte y al este con el Pacífico Sur, al oeste con el Mar de Tasmania y al sur con el Océano del Sur.

La Isla del Norte es la que tiene más población y constituye el nucleo de las actividades comerciales y de negocios, mientras que la Isla del Sur es más rica en majestuosos paisajes y Parques Naturales. La ciudad principal es Auckland y la capital es Wellington.

Nueva Zelanda está formada por dos islas mayores y algunas islas menores. Estas islas se encuentran entre las mayores del mundo y la suma del área total que ocupan es de 268.680 km² (poco más de la mitad de España). Este país se extiende por 2000 km aproximadamente de norte a sur y está ubicado a 1.600 km al sudeste de Australia. La isla Norte se encuentra separada de la Sur por el estrecho de Cook y numerosos islotes.

La Isla Sur es la mayor y se encuentra dividida de noreste a suroeste por los Alpes Meridionales (o Alpes Neozelandeses), con su mayor altura en el Monte Cook de 3.754 metros. Hay 18 picos de menos de 3000 metros en esta isla. La Isla Norte es menos montañosa, pero contiene volcanes. El pico más alto de esta isla es el Monte Ruapehu de 2.797 metros, el cual es un volcán activo.