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RELIEVE: EL MUNDO FÍSICO. LA TIERRA. CONTINENTES Y OCÉANOS



 RELIEVE: EL MUNDO FÍSICO
CONTINENTES Y OCÉANOS
"Jamás descubrirás nuevos territorios
si no te permites perder de vista la costa
durante un tiempo"
 
André Gide



Hace medio siglo se acepta la teoría de la tectónica de placas, que explica los movimientos a gran escala de la capa terrestre más externa, la litosfera. Pero incluso así, siguió planeando la duda sobre el cambio de talla del mundo. Ahora, un nuevo estudio de la NASA ha terminado con esas especulaciones. Utilizando un grupo de herramientas de medición espacial y una nueva técnica de cálculo, los investigadores han confirmado que la parte sólida de nuestro planeta no se expande ni se contrae, a pesar de los movimientos de las placas, los terremotos o las explosiones volcánicas. De acuerdo con el estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters, el cambio en el radio de la Tierra es de 0,1 milímetros al año, aproximadamente el grosor del cabello humano.
Los científicos se interesan particularmente por el tamaño de la Tierra porque cualquier cambio significativo en su radio alteraría nuestra comprensión de los procesos físicos de nuestro mundo y es fundamental para la rama de la ciencia llamada geodesia, que busca medir la forma y el campo de gravedad de la Tierra, y cómo cambian con el tiempo.

 Composición de la Tierra.

En la estrucutra de la Tierra distinguimos tres niveles:
 corteza terrestre, 
manto 
y núcleo.

En 1692 el astrónomo inglés Edmond Halley, el descubridor del cometa, observó que el campo magnético terrestre se desplazaba hacia el oeste. Desconcertado por el fenómeno, intuyó que la explicación se encontraba en la estructura interna de la Tierra. Propuso entonces que nuestro mundo estaba formado por un núcleo macizo englobado por tres esferas huecas concéntricas, cuyos diferentes polos magnéticos y velocidades de rotación causaban la misteriosa deriva magnética hacia poniente.

Hoy sabemos que el núcleo terrestre es una bola sólida de hierro, de un diámetro similar a la Luna, bañada en una capa externa de aleación de hierro fundido del tamaño de Marte. Este fluido actúa como una especie de lubricante quepermite al núcleo interno moverse libremente respecto al resto del planeta.

Investigando cómo las ondas sísmicas se mueven a través del núcleo, los científicos descubrieron a finales del siglo XX que el núcleo interno sólido gira en dirección este, como la Tierra, pero a una velocidad ligeramente mayor. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado con precisión cómo es el movimiento del núcleo externo, la capa fluida, ni cómo esta dinámica del “hueso” central del planeta se relaciona con el campo magnético terrestre, creado por un efecto dinamo debido a las corrientes del núcleo externo.

Por desgracia, los viajes al centro de la Tierra para estudiar estos fenómenos in situ son técnicamente imposibles. La tecnología del ser humano apenas ha logrado arañar la cáscara del planeta, y eso por no hablar de las inmensas presiones y temperaturas que un hipotético “tierranauta” debería soportar. Los científicos deben limitarse a métodos indirectos, para lo cual los modelos matemáticos son de gran ayuda.

En resumen, lo que está en juego es un delicado y complejo juego de fuerzas. Las corrientes de convección en el núcleo externo crean el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación cósmica. Este campo induce una fuerza que empuja las dos capas del núcleo en direcciones opuestas, y a su vez el resultado de estos movimientos hace que el campo magnético se desplace.


¿Por qué empezaron a moverse los continentes?
Placas tectónicas.


Hace 225 millones de años todas las tierras emergidas estaban unidas formando un supercontinente llamado Pangea, rodeado por un gran océano llamado Pantalasa. Con el paso del tiempo se fueron separando hasta situarse en el lugar que ocupan en la actualidad.
El movimiento de los continentes  se produce por el movimiento de las placas tectónicas. Estos movimientos tienen su origen en el cambio de temperatura que experimenta  el magma: cuando se calienta asciende y cuando se enfría, se solidifica y desciende, formando un movimiento circular.






El choque de las placas tectónicas puede provocar terremotos, la erupción de volcanes y la formación de montañas. Pero, ¿cómo podemos saber que las placas se mueven? Principalmente por estas razones.
  • Podemos observar como algunos continentes encajan entre sí.
  • Se han encontrado fósiles de los mismo organismos en continentes tan alejados hoy día como África, Australia o la Antártida.
  • Los geólogos  han detectado que los lugares donde se sitúan los volcanes son las líneas de separación de estas plataformas.

Formación de los continentes

Estas razones anteriores llevaron a los científicos a plantear y desarrollar la teoría de la deriva de los continentes, propuesta por primera vez por Alfred Wegener en 1912. Este científico alemán proponía que los continentes se desplazaban sobre el manto de la Tierra. Idea corregida posteriormente, cuando a partir de 1950 la teoría de la deriva de los continentes fue aceptada por la comunidad científica.

 Fracturas

Las fracturas de la placa terrestre se llaman fallas y a aquellas que han registrado movimiento en un tiempo reciente se las considera activas. La Península Ibérica está junto al límite de lasplacas litosféricas, la de Eurasia y la africana. Ambas, se estánaproximando lentamente desde hace miles de años y están dos centímetros más cerca cada año. En base a este movimiento, se generan áreas especialmente sensibles en nuestro territorio. El foco más importante se encuentra en el área sudeste de la Península, abarcando Andalucia -con especial incidencia en Granada- y Murcia. También existe riesgo en el Pirineo o en zonas más estables y lejanas a la falla, como Galicia.

"El planeta tierra se fractura"

El 11 de abril de este 2012o se registraron dos grandes terremotos de magnitud 8.7 y 8.2 en el océano Índico, al suroeste de Sumatra. Tembló la tierra desde Australia hasta India y el sureste asiático y murieron dos personas y otras ocho fallecieron por ataques cardíacos. Fueron muy pocas víctimas y daños en comparación con la tremenda catástrofe del terremoto de 2004 en la región, cuando el tsunami desencadenado se cobró miles de vidas. Pero no pasó desapercibido para los científicos: fue un gran acontecimiento en la historia de la Tierra, algo excepcional, porque esos sismos se debieron a un proceso de fractura de una de las grandes placas tectónicas (la Indoaustraliana) que forman la corteza terrestre.

En realidad, el terremoto de 8.7 respondió a cuatro fracturas en el interior de la placa, tres de ellas paralelas entre sí y una cuarta perpendicular a ellas, formando en su conjunto una falla en escalón. El proceso duró dos minutos y 40 segundos y fue seguido dos horas después por otro terremoto de magnitud 8.2. La zona de rotura se situó a unos centenares de kilómetros de la costa occidental de Sumatra y en pleno mar. Se rompió el fondo del océano. Los terremotos dieron lugar a lo que los expertos denominan desgarros de placa.

Ese proceso tectónico indica un  artículo de Nature, forma parte de la continua deformación entre placas que está registrándose en la zona. Así, el terremoto del pasado abril seguramente se disparó, al menos en parte, por los cambios generados en la tensión de las placas en la zona debido al catastrófico sismo de magnitud 9.1 del 26 de diciembre de 2004, que desencadenó el pavoroso tsunami que mató a casi 230.000 personas en la región del Índico.


Los sismos del pasado abril fueron de magnitudes inferiores al de hace ocho años, pero también muy importantes. ¿Por qué no desencadenaron ninguna ola gigante? Sí que causaron tsunamis estos terremotos, puntualizan los científicos, pero pequeños (el mayor registrado fue de unos 30 centímetros de altura). Esto se debe, explican los expertos, a que la fractura de la placa bajo el fondo marino en abril de este año fue de desgarre y, por tanto, con desplazamiento predominantemente horizontal, mientras que, en 2004, se produjo un pronunciado escalonamiento de placas y, al hundirse el fondo marino, se originaron las olas gigantescas de largo alcance.

Sin embargo, esos terremotos tuvieron otro tipo de efecto lejano, e insólito para los expertos: parece ser que activó sísmicamente otra falla, un borde de contacto entre placas, a miles de kilómetros de distancia, en California

 ELPAIS.ES, 3-10-2012

 Continentes.

Los continentes son las zonas de la corteza terrestre que están por encima del nivel del mar y que representan el 30% de la superficie de la Tierra.



OCEANOS Y CORRIENTES MARINAS

Son las masas de agua que cubren la corteza terrestre y ocupan el 70% aprox. de la superficie de la Tierra.


 
 Mar Muerto Fotografía aérea de dolinas llenas de agua    BAZ RATNER 


El mar Muerto está haciendo honor a su nombre. Desde 1962 su nivel ha descendido 27 metros. Según los científicos, si su agua sigue evaporándose al ritmo actual, este lago, con elevadísimas concentraciones de calcio, magnesio, potasio y bromo y en el que solo viven bacterias, habrá desaparecido en 2050. Desde sus márgenes se ve el efecto devastador de la desecación.


PARA SABER MÁS, VER:

807 RELIEVE: EL MUNDO FÍSICO. MODELADO. AGENTES EROSIVOS

RELIEVE

Todo se mueve a tu alrededor como si por una vez hubiese llegado allí el mensaje de Heráclito, superando cuantos obstáculos encontró en el camino, transportado por una corriente profunda desde una distancia inconmensurable, porque el agua se mueve, fluye, viene y se aleja, se agita la seda del viento, oscilan las montañas en la canícula, y tremola y vibra también el calor en el paisaje, al igual que las pequeñas islas cubiertas de hierba alta y esparcidas por el cauce del río y cada una de las pequeñas olas que trastabillando se precipitan por el dique bajo y lo mismo cada una de las partículas inasibles y fugaces de esas olas que pasan como una exhalación y cada rayo de luz que se enciende en el manto de los pasajeros elementos, así como las gotas luminosas, imposibles de asir con palabras, chispeantes y dispersas que aparecen en la superficie y se desintegran en el acto, las nubes que se arremolinan, el nervioso y tembloroso cielo azul en lo alto, el sol, cuya presencia radiante y cegadora, concentrada en una fuerza inmensa e indescriptible, se extiende brillando con frenesí a toda la creación del momento, los peces y las ranas y los insectos y los pequeños reptiles en el río y los coches que progresan implacables por el asfalto humeante de las calles trazadas en paralelo a las orillas, los autobuses que pueden ser los de la línea 3 en el norte, o los de la línea 32 o los de la 38, luego las veloces bicicletas que se desplazan bajo los amplios diques de contención, los hombres y las mujeres que caminan a la vera del río por senderos abiertos o apenas insinuados en el polvo, y también los bloques de piedra puestos bajo la masa fluente del agua para frenarla, todo ello aparenta o experimenta que algo le sucede, que transcurre y avanza y anda y se hunde y se levanta y desaparece y reaparece y corre y fluye y se escurre por alguna parte

László Krasznahorkai:
Y Seiobo descendió a la Tierra'

Formación y unidades del relieve.

La superficie de la Tierra tiene forma irregular y accidentada. A todo este conjunto  de formas que encontramos en la superficie terrestre (cordilleras, llanuras, perfiles costeros) y que le dan ese aspecto irregular lo denominamos relieve.
El relieve terrestre ha ido y continúa cambiando fundamentalmente por dos razones:
  • Por la acción de agentes internos como los plegamientos, las fallas, los terremotos y los volcanes.
  • Y por los agentes externos como el agua, el viento, la vegetación y la acción de los seres humanos.

4.1. Agentes internos


Son las que se producen en el interior de la Tierra, donde el magma provoca que las placas tectónicas se muevan lentamente provocando la formación de un relieve plegado o fallado:
  • El relieve plegado o los plegamientos son ondulaciones de la superficie terrestre originadas por la fuerza compresiva de los movimientos tectónicos sobre rocas blandas. La parte superior convexa del plegamiento se denomina anticlinal y la parte  inferior y cóncava sinclinal.
  • El relieve fallado o fallas son fracturas de la superficie terrestre originadas por la fuerza compresiva de los movimientos tectónicos sobre rocas duras. Al romperse el suelo los bloques resultantes se desplazan y forman un relieve de desniveles.

El desplazamiento de las placas tectónicas puede originar:
  • Terremotos, provocados por el choque de placas que generan una vibración o temblor en todas direcciones en forma de ondas sísmicas. Donde se origina el terremoto se llama hipocentro, y el lugar de la corteza más cercano al hipocentro, y el lugar de la corteza más cercano al hipocentro se denomina epicentro. Cuando el epicentro se encuentra e el fondo dle mar se pueden producir grandes olas, que en algunas ocasiones alcanzan gran altura y se llaman tsunamis.
  • Volcanes. Son aberturas en la superficie terrestre a través de las cuales se expulsa materia incandescente, gases y cenizas procendentes del magma del interior de la Tierra. El magma sube a través de la chimenea hasta el cráter y de ahí al exterior. La erupción volcánica se produce cuando salen al exterior gases, piedras y lava incandescente. Algunos ejemplos de relieves de origen volcánico son el monte kilimanjaro en África, o las islas Canarias en España. En función de su actividad los volcanes pueden encontrarse en tres estados: activos (manifiestan actividad volcánica), en reposo (sin actividad, pero con posibilidad de despertarse), y extinguidos (ya no pueden volver a tener actividad volcánica).

Esquema de un volcán


En la isla de Java: El volcán más famoso para visitar es el Bromo que aunque no es el pico más alto del macizo, si es el más conocido. El volcán pertenece al Parque nacional Bromo Tengger Semeru y la última vez que entró en erupción fue en 2010 aunque se puede observar una columna de humo permanente saliendo de él.


2. EROSIÓN:

El modelado terrestre.

Agentes externos.


Monument Valley Tribal Park.ARIZONA–UTAH (EE UU)
Las agujas de arenisca del Monument Valley, que forman parte de la meseta de Colorado, son el resultado de millones de años de erosión. El óxido de hierro da a la piedra su característico tono rojizo.



Cascadas de Tamasopo

Son las que se producen sobre la corteza terrestre y acaban de dar forma al relieve y principalmente son las 
siguientes:



Meteorización

La meteorización química es el conjunto de los procesos llevados a cabo por medio del agua o por los agentes gaseosos de la atmósfera como el oxígeno y el dióxido de carbono.

Las rocas se disgregan más fácilmente gracias a este tipo de meteorización, ya que los granos de minerales pierden adherencia y se disuelven o desprenden mejor ante la acción de los agentes físicos.



El agua. 
Es el principal agente modelador del relieve, desgasta su superficie de manera diferente según la forma en que entra en contacto con ella. Puede ser en forma de:

    • Lluvia, arrancando y transportando  pequeños fragentos de roca y vegatición al caer.
    • Ríos, donde según el curso de este la erosión varía. En el curso alto con gran pendiente puede provcar hondos y estrechos desfiladeros, y en el curso bajo suele dar lugar a amplios valles o terrazas fluviales, deltas y meandros.
    • El mar (olas y corrientes marinas) actúan sobre el litoral desgastando (abrasión) las rozas salientes creando golfos, cabos o playas.
    • Aguas subterráneas dan lugar a paisajes muy pecualiares en forma de cuevas, galerías subterráneas, estalactitas y estalagmitas.
    •  
    • El hielo en forma de glaciares desgasta el terreno dando lugar a superficies lisas y sin vegetación.

    Esquema distribución del agua , kalipedia


Vista panorámica de la playa de Quiaios




Vista panorámica de la playa de Quiaios. / LUIS FONSECA

El clima:

Temperatura
Precipitación
El viento. 
A través de las partículas que transporta en suspensión arrancadas de las rocas, desgasta el terreno. El viento constante forma estructuras como las dunas y otras formaciones del relieve.

  • Vegetación. Ejerce un papel fundamental en la formación del relieve debido al aporte de materia orgánica. Por una parte protege de la erosión, por otra, las raíces de las plantas y árboles pueden partir rocas o evitar desprendimientos en las laderas de las montañas.

  • El ser humano. Su acción sobre el relieve se ha intensificado cada vez más debido al progreso técnico, provocando un cambio radical en el medio natural: tala de bosques, incendios, ciudades, autopistas, canteras y minas, etc.


Estas columnas gigantes de roca caliza son lo que queda de las montañas de piedra arenisca cuarcítica de Wulingyuan, en la provincia de Hunan (China), después de millones de años de erosión por el agua. Son parte del Parque Nacional del Bosque de Zhangjiajie, Patrimonio mundial desde 1992. Inspiraron paisajes de la película 'Avatar'



523 RELIEVE. GEOMORFOLOGÍA. RELIEVE CONTINENTAL, RELIEVE SUBMARINO, VOLCANES

Relieve y accidentes geográficos


Corresponden al conjunto de desigualdades que constituyen el relieve de nuestro planeta. Estas desigualdades no son uniformes, hay eminencias y depresiones. Las más grandes depresiones o concavidades de la Tierra están cubiertas por agua, formando océanos y mares; el nivel del mar se toma como punto de referencia.
 

Existe el relieve continental y el relieve submarino.


Relieve Continental




Las principales formas del relieve continental son:

1) Montañas:

Son las formas más elevadas del relieve, es decir, son las más grandes elevaciones del terreno. Lo común es que estén dispuestas en cadenas de gran longitud, llamadas Cordilleras. En algunos casos de una cordillera principal se desprenden cordones que se extienden en diversas direcciones.

Cuando las montañas de una región forman un conjunto poco definido en cuanto a su dirección y disposición, constituyen un macizo. Los lugares elevados donde parecen converger varias cadenas se llaman nudos.


PAN DE AZUCAR, RIO JANEIRO

Es muy raro que las cadenas montañosas ocupen el centro de los continentes. La mayoría se distribuye en la periferia, casi siempre al borde del océano, y aunque forman una alineación continuada nunca conservan una dirección recta.

Rift Valley




2) Cordillera:  Son agrupaciones o conjuntos de montañas que se hallan en cadenas.
 En América del Sur, bordeando el Océano Pacífico, se encuentra la gran cordillera de los Andes. 


 Andes se formaron hace 100 millones de años atrás aproximadamente (a fines del periodo Cretácico), producto del movimiento de las placas tectónicas.

3) Cerros o Colinas: Son pequeñas y suaves elevaciones de la Tierra, que pueden presentarse aisladas o agrupadas.

4) Mesetas:  Son llamadas también altiplanos, por ser relieves casi planos o planos y por hallarse a cierta altura con respecto al nivel del mar (200-5000).

 existe un enorme altiplano que se halla compartido entre Chile, Perú y Bolivia.
Las mesetas en algunos casos tienen una población densa, cuando sus condiciones climáticas son favorables.


 Monolito Uluru: la gran meseta australiana

5) Llanuras:  Corresponden a relieves que se hallan a poca altura sobre el nivel del mar, menos de 200 metros, pero siguen recibiendo el mismo nombre aun cuando se eleven suavemente hasta 300 metros o poco más, para ponerse en contacto con una zona montañosa y que además son sectores planos, tienen un escaso desnivel y su pendiente es suave. Son muy usadas para los distintos cultivos. En la región de la pampa argentina existen extensas llanuras dedicadas a los cultivos.
Son superficies totalmente horizontales o levemente onduladas.

 Llanura Mongolia

6) Valles: Son sectores planos rodeados de cerros o montañas por los cuales atraviesa un río


VALLE DE ORDESA. En el fondo del Valle las aguas son recogidas por el río Arazas, que va descendiendo en una sucesión de bellas cascadas, desde la que inicia el valle
7) Depresiones:  Corresponden a los distintos sectores hundidos de la superficie terrestre, es decir, son regiones de hundimiento (se hallan bajo el nivel del mar o bien bajo en nivel de las regiones circundantes). Por ejemplo, la depresión intermedia en Chile, entre las cordilleras, la de los Andes y la de la Costa.

 8) Costa. Playas y acantilados


acantilados-de-etretat.


Relieve Submarino

El fondo oceánico presenta iguales accidentes geográficos que el suelo de los continentes. Innumerables exploraciones científicas han revelado la existencia de un relieve submarino con rasgos característicos. En el relieve submarino, protegido por las aguas, no actúan los agentes erosivos (de desgaste), por lo cual predominan las formas redondeadas, niveladas, de suaves pendientes.
Si bien en el suelo submarino prevalecen las extensiones llanas, las últimas exploraciones oceánicas han revelado la existencia de relieves montañosos, de carácter volcánico, muy escarpados.

En los océanos se pueden considerar las siguientes regiones naturales:

a) Plataforma Continental: de 0 a - 200 metros
b) Región Batial: de – 200 a – 1.000 metros
c) Fosas Abisales o fosas Marinas: de – 5.000 a – 11.000 metros




a) Plataforma Continental

 Se considera desde la superficie del agua (nivel del mar en la línea costera) hasta alcanzar los 200 metros de profundidad. Los continentes no terminan de golpe en las orillas del mar, sino que continúan debajo del agua, formando un zócalo en suave o rápido declive. La plataforma submarina guarda estrecho parecido con el relieve continental cercano.

b) Región batial:  Se extiende desde donde termina la plataforma continental o submarina (borde continental) hasta los – 1.000 metros. A partir del borde, el suelo marino tiene un declive abrupto muy acentuado; esta pendiente rápida se conoce con el nombre de talud.

c) Región abisal:  Se extiende desde los – 1.000 metros hasta los – 5.000. Esta región se llama también zona pelágica; en este fondo oceánico predominan los depósitos de origen orgánico, es decir, los formados con restos de animales o vegetales reducidos a finísimo polvo y llamados fangos.

d) Fosas:
 Después de los – 5.000 metros se encuentran cavidades muy estrechas, pero de gran extensión, llamadas fosas. Las mayores profundidades oceánicas se han medido en esas fosas, que se encuentran en zonas fuertemente dislocadas o de grandes plegamientos. Abundan especialmente en el océano Pacífico, en el borde exterior de las guirnaldas insulares que enfrentan al continente asiático.

Los continentales no tiene plataformas submarina (es de escaso desarrollo) en aquellos de sus litorales en que se elevan cadenas montañosas; en estos casos, el suelo submarino es un talud brusco, que baja rápidamente hasta insondables profundidades



Japón estuvo asociado originalmente a la costa este del continente eurasiático. Las placas se subdujeron, siendo más profundas que la placa Euroasiática.  jfblueplanet.blogspot.com

ERUPCIONES VOLCÁNICAS ¿QUÉ LAS PROVOCA?

Científicos hallan una nueva explicación para un evento catastrófico que se produce cada 100.000 años y puede cambiar el mundo

Supererupciones volcánicas, ¿qué las provoca?


Volcán Santa Elena en Ephrata (EEUU)


La supererupción de un volcán, que se produce aproximadamente cada 100.000 años, es uno de los eventos naturales más catastróficos de la Tierra. Puede provocar una gigantesca nube de gas que cubra el cielo entero durante años y afectar gravemente al clima y a la vida. Los científicos han estudiado este terrible fenómeno durante mucho tiempo, pero nunca han sabido con seguridad qué es lo que provoca las mayores explosiones violentas surgidas de las entrañas del planeta. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón cree haber dado con la respuesta. Los resultados, presentados en la última reunión de la Sociedad Geológica de América en Minneapolis (Minnesota) señalan que una combinación de la influencia de la temperatura y la configuración geométrica de la cámara de magma puede dar lugar a este terrible fenómeno.
Las supererupciones son, afortunadamente, muy infrecuentes, pero han dejado una profunda huella donde han ocurrido, como la «explosión» del Huckleberry Ridge, hace dos millones de años en lo que hoy es el parque Yellowstone, que elevó el terreno hasta un kilómetro y fue más de 2.000 veces más grande que la del Monte Santa Elena en 1980 en Washington, o la del Lago Toba en Sumatra u otras erupciones en los Andes Centrales, Nueva Zelanda o Japón.
Patricia Gregg, autora principal del estudio, señala que la creación de un dúctil halo de roca alrededor de la cámara de magma hace que la presión crezca durante decenas de miles de años, lo que eleva el techo de la cámara de magma. Con el tiempo, las fallas de arriba provocan un colapso en la caldera y la posterior erupción. «Se puede comparar a la formación de grietas en la parte superior del pan cuando se expande». «A medida que la cámara de magma aumenta la presión, se forman grietas en la superficie para acomodarse a la expansión. Con el tiempo, las grietas crecen en tamaño y se propagan hacia abajo, hacia la cámara de magma».

En el caso de los volcanes muy grandes, cuando las grietas penetran lo suficiente, pueden romper la pared de la cámara de magma y provocar el colapso del techo y la erupción. Según la investigadora, hace falta una «tormenta perfecta» de condiciones para que se cree una cámara de magma eruptivo de este tamaño, lo cual es una de las razones por las que las supererupciones han sido tan poco frecuentes a lo largo de la historia. Las reservas de magma que alimentan las erupciones pueden ser tan grandes como 10.000 a 15.000 kilómetros cúbicos y la cámara requiere repetidas intrusiones de magma desde abajo para calentar las rocas alrededor y hacerlas maleables. Es ese aumento de ductilidad lo que permite a la cámara crecer.
La erupción de estos supervolcanes empequeñece las de otros volcanes sucedidas recientemente, por mucho que hayan causado un caos aéreo en buena parte del mundo, como ocurrió con el islandés Eyjafjalljokull o angustien, como es lógico, a la población en El Hierro. Conocer este proceso es importante, ya que las grandes erupciones pueden cambiar el clima de la Tierra y provocar una Edad de Hielo y otros grandes impactos.
«Aparte del impacto de un meteorito, estas supererupciones son el peor de los riesgos ambientales a los que nuestro planeta puede enfrentarse», ha dicho Gregg. «Grandes cantidades de material son expulsados, devastando el medio ambiente y la creación de una nube de gas que abarca el mundo entero durante años».


abc.es,j. de j. / madrid, 14/10/2011 -

EUROPA

Etna, Sicilia

 El Etna, que se infla y se desinfla por la presión de su magma interno y cada año se expande más de un centímetro en dirección al mar, tiene unos 3.322 metros de altura y es la montaña más alta de Italia al sur de la cordillera de los Alpes. El Etna ofrece mil posibilidades turísticas, desde esquiar en invierno a pasear los pueblos de sus laderas, degustando la gastronomía local

 

La isla canaria de El Hierro



La isla canaria de El Hierro se encuentra en situación de alerta por riesgo de erupción volcánica, lo que significa que el semáforo volcánico (verde, amarillo y rojo) que avisa a la población se encuentra en color amarillo, esto es, normalidad pero con atención a la información de las autoridades y la recomendación de tomar ciertas medidas de autoprotección.
Todo depende de cómo se comporte el magma: si la presión aumenta llegará a la superficie y generará un proceso eruptivo. En estos momentos la mayoría de los seísmos bajo la isla se están produciendo a una profundidad de entre 8 y 18 kilómetros, aunque algunos han sido más cercanos a la superficie. Hasta el momento, además de los registros sísmicos, se ha podido constatar también un desplazamiento en horizontal de 2 centímetros del complejo insular y un abombamiento en la vertical, según los datos del IGN (Instituto Geográfico Nacional)

El problema es que todos estos datos de diferentes parámetros no hay con qué compararlos para poder así predecir ahora una posible erupción, pues en Canarias los sistemas de vigilancia no se instalaron hasta los años 80 y la última erupción en el archipiélago fue en 1971. Lo que sí se sabe por otros episodios volcánicos en las islas, tal y como recogen crónicas históricas. Es que por lo común todas las etapas previas a las erupciones pueden comenzar hasta diez años antes, siendo el año anterior a la erupción cuando los terremotos son de mayor intensidad y más frecuentes. Los datos del IGN apuntan a que hubo otra crisis sísmica importante en la zona en 2009 y una anterior en 2004. Por tanto, «en este momento no sabemos cuál es el escenario».

Desde el espacio

Desde el espacio,EFE | 13-10-2011.Fotografía de satélite facilitada por la NASA que muestra las manchas volcánicas junto a El Hierro (abajo a la izquierda).

 El volcán submarino

 El volcán submarino.IEO | 25-10-201. 

 Modelo digital del terreno de una vista general del Rift Sur de El Hierro en el que se aprecia, desde el cráter la fisura en la cual se ha detectado actividad efusiva.- IEO

 

  ASIA

El cinturón de fuego

 JAPÓN

  El volcán Shinmoedake, en la isla de Kyush

Shinmoedake, en la isla de Kyush, es-sott.net

Sakurajima, 

Este volcán de 1.117 metros se halla en la bahía de Kagoshima, conocida como bahía de Nishikie. Se activó por última vez el pasado verano. El volcán cubrió de cenizas y polvo la cercana ciudad de Kagoshima después de lanzar rocas a una distancia de 1.800 metros y generar algunos ríos de lava de hasta un kilómetro en la cara sureste de la montaña.

La gran erupción de esta montaña ocurrió en 1914, cuando la lava llenó un estrecho de 400 metros de ancho, y la isla se conectó con la península de Osumi. Se dice que circularon 10.000 millones de toneladas de lava. 

El Fuji


   AFRICA

 Etiopía

Erta Ale,

Localizado en el noreste de Etiopía, este volcán se encuentra en el Cuerno de África, en la región de la depresión de Afar. Es el volcán más activo de Etiopía. Es famoso por su lago de lava permanente, activo durante la mayor parte de las últimas décadas desde que se descubrió por primera vez en los años sesenta del siglo XX. No tiene mucha altura, 613 metros, debido a que está en una depresión cuya base se halla por debajo del nivel del mar.
 


 ASIA

Indonesia
Krakatoa (Indonesia).
Volcán Nyiragongo (Congo), por Rietze.


Monte Merapi, Indonesia

 Este es uno de unos 500 volcanes de Indonesia, de los cuales al menos 129 están activos. Su nombre significa «montaña de fuego». Se encuentra en Java Central, a unos 400 kilómetros al sudeste de la capital Yakarta. Tiene una altura de 2.911 metros, y desde 1548 ha hecho erupción 69 veces. 

 

 PACÍFICO

 Hawai

Kilauea,

El Kilauea es el volcán más joven de los cinco que se encuentran en la Isla Grande de Hawai. En hawaiano, la palabra «kilauea» significa «arrojar» o «esparcir en grandes cantidades».

 

Java.




Monte Yasur, Vanuatu

Solo tiene 361 metros de altura, con un crácter casi circular de 400 metros de diámetro, que lleva entrando en erupción continuamente desde hace siglos, aunque normalmente no es peligroso. 




CENTROAMERICA

 México

Colima,

Colima, cerca de la costa del Pacífico de México, es un estado famosos por sus imponentes volcanes, el Nevado y el de Fuego. El primero de ellos está inactivo, pero el segundo, con una altura, de 3.960 metros, es uno de los más inquietos de México, sobre todo desde 1999.
Ambos volcanes forman parte del Parque Nacional Nevado de Colima.

 

Guatemala

Pacaya,

A tan solo 47.5 Kilómetros de la Ciudad de Guatemala se encuentra el Parque Nacional del Volcán de Pacaya y Laguna de Calderas. Según vulcanólogos, el cráter abierto hacia el occidente, empezó a formarse hace más de 2.000 años. Desde 1961 hasta marzo de 2002 se han registrado un total de 14 erupciones mayores y otras muchas de menor intensidad, alguna este mismo verano


 

 Volcán Poás, en Costa Rica. / Kevin Schafer


  Antártida

Monte Erebus

 La lava y la nieve, un contraste espectacular que nos lleva hasta el Monte Erebus, en la Antártida. Se trata del volcán activo más austral de la tierra, situado en la isla de Ross, con una altitud de 3.794 metros. En la isla hay otros tres volcanes, pero están inactivos
 

Alaska

Cleeveland,

Las islas Aleutianas es un archipiélago de islas volcánicas, una cadena de más de 300 pequeñas islas volcánicas que describen un amplio arco de unos 1.900 km que va del sudoeste de Alaska (Estados Unidos) hasta la península de Kamchatka (Rusia). El Monte Cleveland es uno de los más activos en esas islas, aunque en concreto se halla en la de Chuginadak. Tiene una altura de 1.730 metros. El volcán ha tenido al menos 32 periodos de actividad desde 1828, especialmente intensa en la segunda mitad de 2011

 



181 DESCUBRIMOS EL RELIEVE QUE NOS RODEA .


DESCUBRIMOS EL RELIEVE QUE NOS RODEA

El mundo
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Además os dejo aquí una serie de enlaces para repasar los mapas físicos trabajados en clase.

EL MUNDO FÍSICO  Enlace ayuda actividad 6

Las cadenas montañosas son edificios topográficos relativamente jóvenes cuyo origen hay que relacionarlo con el plegamiento Alpino; algunas de estas todavía se siguen formando en la actualidad, debido a la actividad volcánica y sísmica.

En Asia:

Del Atlántico al Pacífico coetáneo del plegamiento Alpino, de dirección paralela (W-E) -Alpes e Himalaya-; entre estas áreas de montaña se encuentran grandes áreas amesetadas -Tibet, Anatolia-.
Everest, monte (8.848 m) - Himalaya (Tibet, Nepal)
1. Everest, monte (8.848 m) - Himalaya (Tibet, Nepal)
2. K2, pico (8.611 m) - Karakórum (China, Pakistán)

En América:

Desde Alaska hasta Tierra de Fuego, discurre un cordal montañoso en la orilla pacífica del continente, conocido como “Cinturón de Fuego” -Rocosas y Andes- con dirección meridional (N-S). Las principales cordilleras se extienden a lo largo del océano Pacífico por todo el continente. Sobresalen las montañas Rocosas, en América del norte, y la cordillera de los Andes, en América del sur, en la que se halla el Aconcagua (6959m), el pico más alto de América.
Aconcagua, cerro (6.962 m) - Andes (Argentina)
McKinley, monte (6.194 m) - Cordillera de Alaska (Estados Unidos)

En África
Las grandes cordilleras, como los montes Atlas en el noroeste y los montes Drakensberg en el sur, se sitúan en los extremos del continente. En el interior destacan los macizos de Ahaggar y de Tibesti, en el Sahara.
Kibo, volcán (5.895 m) - Kilimanjaro (Tanzania)

En Europa:Son montañas jóvenes y por lo tanto, de elevada altura, que forman un arco a lo largo de la costa Mediterránea. Sobresalen los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos, los Apeninos, los Balcanes y el Cáucaso, que cierra el continente europeo en la parte más suroriental .
Elbrús, monte (5.642 m) - Cáucaso (Rusia)
1. Elbrús, monte (5.642 m) - Cáucaso (Rusia)
7. Mulhacén, pico (3.479 m) - Cordillera Penibética (España)
8. Aneto, pico (3.404 m) - Pirineos (España)
9. Veleta, pico (3.396 m) - Cordillera Penibética (España)
10. Posets, pico (3.375 m) - Pirineos (España)
11. La Alcazaba, pico (3.366 m) - Cordillera Penibética (España)
12. Monte Perdido, pico (3.355 m) - Pirineos (España)
14. Maldito, pico (3.350 m) - Pirineos (España)

En Oceanía
Puncak Jaya, pico (4.884 m) - Cordillera del Surdinam (Indonesia)

Anexo:Cadenas montañosas más largas del mundo


GUÍA DE LAS MONTAÑAS MÁS BONITAS DEL PLANTE
¿Serías capaz de localizarlas en el mapa?

Himalaya. Everest



 Cañón del Colorado


El monte Uluru, denominado también Ayers Rock, en los llamados Territorios del Norte, de Australia. Aunque sólo tiene una altitud de 863 m sobre el nivel del mar y se eleva apenas 348 m sobre la llanura circundante, se considera el monolito de arenisca más grande del mundo, con nueve kilómetros de perímetro  y dos kilómetros y medio bajo tierra. Montaña sagrada para los aborígenes australianos,






Monte Mckinley, en el estado de Alaska, perteneciente a los Estados Unidos. Denominado Denali en la lengua de los indios atabascos, tiene 6.194 m de altitud y entre las grandes montañas del mundo es la más septentrional.




los Alpes Italianos, los Dolomitas.


Dolomitas TIROL DEL SUR (ITALIA)

Hace millones de años las cumbres de los Dolomitas yacían en el fondo del mar. Ahora son uno de los paisajes montañosos emblemáticos del mundo.
Devils Tower, o Torre del Diablo, ascendida por primera vez en 1893 y llamada originalmente Mato Tipila en lengua lakota, que significa "aposento del oso". Espectacular monolíto de basalto que se eleva 386 m sobre la llanura circundante, su cumbre está a 1.558 m de altitud. Está situado en pleno corazón de las Colinas Negras, condado de Crook, al noroeste del estado de Wyoming, y fue declarado (el primero) Monumento Nacional de los Estados Unidos el 24 de septiembre de 1906.


Monte Kilimanjaro, el gigante del continente africano, que eleva una de sus puntas, el Kibo, hasta los 5.892 m de altitud. Situado en Tanzania, dentro del parque nacional del mismo nombre








El Koshtan-Tau, también en la cordillera del Cáucaso, república de Kabardino-Balkaria perteneciente a la Federación Rusa. Tiene 5.152 m de altitud, y la primera ascensión fue realizada en 1889, aunque no se conoce el nombre de los ascensionistas.

inakimiro.blogspot.com.es

Mont Blanc Step into the Void, Chamonix (Francia).  Robert Pratta.jpg
 Aiguille du Midi, debajo de los pies queda un vacío de 1.035 metros. Y delante, un imponente paisaje alpino. Como destacan los responsables del proyecto, es el punto más cercano al Mont Blanc

PARA SABER MÁS, VER:

Las montañas más bellas del mundo



Cachemira, en la cordillera del Karakórum. Anna Huix


 Cascada Baffin, Islandia
Fotografía de Paul Nicklen
Una cascada con agua proveniente de los glaciales cae sobre los acantilados escarpaos a un lago turquesa en  por los glaciares cae sobre escarpados acantilados y en el agua turquesa en Admiralty Inlet, Islandia. El agua en movimiento es uno de los factores más poderosos en la alteración del paisaje natural. 

ANDES PATAGÓNICOS, BEBDERSKY