miércoles, 9 de noviembre de 2011

VOLCANISMO


UNIDAD 5:   1 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012

VOLCANISMO

¿   Que  es un volcán?

Cuando un magma originado en el interior de  la litósfera, se pone en comunicación con  la superficie a través de una zona de fractura, asciende por las grietas hasta la superficie terrestre, y se solidifica en las inmediaciones del punto de emisión, originando por su acumulación, un volcán.

El magma es una mezcla de material fundido a temperaturas que oscilan entre los 700 ºC y 1200 ºC. Predomina su composición silicatada, con gases disueltos y pequeñas cantidades de materiales sólidos (cristales y fragmentos de rocas) .El magma, es por tanto, un material fundido que procede del  manto superior, donde coexisten una fase sólida, una líquida y una gaseosa disuelta. Se forman en zonas profundas donde las condiciones de presión y temperatura permiten  la fusión parcial e las rocas. Normalmente esto ocurre en el manto superior y corteza inferior, a una profundidad  que oscila entre los 30 km. y 200 km.

El proceso de emisión del magma suele ser intermitente e irregular. Cada episodio de emisión  o erupción volcánica contribuye al desarrollo del volcán, mientras que, en los periodos de tranquilidad entre dos erupciones, los agentes geológicos externos erosionan el  edificio volcánico.






¿Como se produce una erupción?

Antes de una erupción la corteza terrestre se infla algunos centímetros. Seguidamente, se producen pequeños terremotos provocados por el ascenso del magma, y se inicia una emisión de gases. Durante el ascenso del magma a la superficie, al disminuir la presión, se desprenden los gases facilitando la ascensión del magma.
Los gases que son inflamables, en contacto  con el oxígeno de la atmósfera, originan las llamaradas que suelen acompañar a las erupciones volcánicas. Si el magma es fluido los gases salen fácilmente  y no hay actividad explosiva. Sin embarga, si los gases no salen fácilmente  hay una actividad explosiva que produce el temblor en la superficie.

La fluidez o viscosidad de un magma dependen de su composición química y, en particular, de la cantidad de  óxido de silicio. La mayor o menor movilidad del magma depende de:

Presión
Temperatura
Composición del mismo

El magma, sin los gases, cuando es capaz de fluir por la superficie terrestre recibe el nombre de lava. La masa de lava que corre como un río incandescente, siguiendo la pendiente del terreno, se denomina colada  y puede alcanzar a veces decenas de kilómetros, dependiendo de su viscosidad.

Durante las fases de calma de emisiones de lava, la actividad magmática continúa en forma menos espectacular. Entonces tienen lugar emisiones de gases que salen por las grietas, formándose así las fumarolas.

Las erupciones volcánicas proyectan en el aire materiales fragmentarios formados por la solidificación de partículas de lava. Los productos volcánicos pueden ser de tres tipos.


PRODUCTOS GASEOSOS:

-Dióxido de  Carbono
-Vapor de agua
-En menor proporción: Acido sulfúrico, Monóxido de Carbono, Metano.


PRODUCTOS LIQUIDOS:


Se limitan a la lava que es el magma liberado de gases. Según la naturaleza de la lava, las erupciones pueden ser más o menos violentas. Cuanto más ácidas sea, es decir cuanta mayor proporción de óxido de silicio contenga, más violenta será la erupción.


PRODUCTOS SÓLIDOS O PIROCLASTOS

Son fragmentos de lava que solidifican prematuramente, tapan el centro o la chimenea. Estos fragmentos son expulsados a la atmósfera de forma explosiva a causa de la acumulación de gases. Según su medida se pueden clasificar en:

  • Cenizas o polvo volcánico: son las partículas  más finas. Pueden ser lanzadas a alturas superiores  a los 15 km. y depositarse en superficies que comprenden centenares de kilómetros.
  • Lapilli: granos de entre 2 a 64 mm.
  • Bloques: Fragmentos angulosos cuyas medidas oscilan entre algunos cm. y pocos metros.

TIPOS DE ERUPCIONES VOLCANICAS.


La forma como se produce una erupción depende,  principalmente de dos factores:

  • Viscosidad del magma, en las zonas próximas a la superficie.
  • Contenido en productos volátiles, que están en disolución y se liberan en la superficie en forma de gases.
La lava sale del cráter a temperaturas que oscilan alrededor de los 1000 ºC. En estas condiciones, su viscosidad, que es el factor principal que condiciona el mecanismo de erupción, depende de su composición química. Podemos distinguir, por tanto, dos tipos de magma.
  •         Magmas básicos.
  •         Magmas ácidos


MAGMAS ACIDOS                                   

  • Ricos en sílice.                                                                  
  • Son muy viscosos.                                                           
  • Tienden a solidificarse en las inmediaciones del cráter o incluso en la misma chimenea volcánica taponándola e impidiendo la salida de nuevas masa de lava.                                                     
  • Los gases que se desprenden del magma se acumulan en el interior del volcán, y  adquieren presiones tan grandes, que llegan a provocar verdaderas explosiones pulverizando buena parte del edificio  volcánico.

MAGMAS BASICOS
  • Pobres en sílice
  • Son mucho más fluidos
  • Sus lavas tienden a fluir libremente por los cráteres y se desparraman por las laderas.
  • Los gases se desprenden con facilidad sin provocar explosiones de importancia.
  • Las características del magma también dependen de la presión, pues eso determinará la viscosidad de él. 
A igualdad de presión, la viscosidad disminuye al aumentar la Temperatura.
Más caliente = Más fluido


A igualdad de temperatura, la viscosidad aumenta al aumentar la presión.
Más comprimido = Magma menos fluido 

A igualdad de presión y temperatura, la viscosidad viene
regulada por la concentración de compuestos volátiles:
Rico en gas disuelto = Mayor presión interna = Menor viscosidad 

A presión y temperatura iguales, además de los gases, influye la concentración de Si y Al
Mayor concentración = Más viscoso


Sin embargo, en el curso de una erupción volcánica, cambian con frecuencia las características de la emisión  de lava y materiales sólidos, pasando por fases sucesivas en que la erupción puede corresponder a tipos distintos de los anteriormente dichos. Por ejemplo, en las  erupciones volcánicas registradas en la Isla de La Palma  (Volcán de San Juan 1949 y Teleguía 1971 ) , se han podido comprobar estos cambios, oscilando entre los tipos estromboliano y hawaiano, sucediéndose  fases explosivas con abundantes emisiones de cenizas, lapilli, y bombas volcánicas, con otras fases de emisión relativamente tranquila de lavas fundidas que llegaron a formar verdaderos ríos de lava, extendiéndose hasta considerables distancias.

De las diversas clasificaciones, según el mecanismo de expulsión de los materiales volcánicos, la más utilizada es la de  Lacroix, que distingue los siguientes tipos:

  •     Vulcaniano
  •     Hawaiano
  •     Peleano
  •     Estromboliano

VULCANIANO O DE ERUPCION EXPLOSIVA.                                   
  • Son las erupciones más violentas.
  • Caracterizado por lava muy viscosa, que solidifica parcialmente en el punto de emisión, formando una costra, que será destruida por las nuevas emisiones de lava, siendo arrojada en forma de distintos fragmentos.
  • Presentan una importante fase gaseosa que al expandirse, arrastra con violencia gran cantidad de materiales sólidos.

HAWAIANO O DE ERUPCION  EFUSIVA.

  • Lavas muy fluidas, que se derraman rápidamente en coladas de gran extensión.
  • Los gases se desprenden con facilidad y se originan pocas cenizas volcánicas.


ESTROMBOLIANO O DE ERUPCION MIXTA.


  • Emisiones de lava más o menos fluidas.
  • Cuando la lava entra en contacto con el aire, los gases se desprenden violentamente y generan explosiones moderadas.



PELEANO O DE ERUPCION EXTRUSIVA.


  • Magma tan viscoso que solidifica en la chimenea del volcán, formando un auténtico “ tapón”, que al ser empujado por las nuevas emisiones de magma , surge lentamente formando un domo o cúpula.
  • La presión de los gases acumulados  en el interior es tan grande que provoca una formidable explosión.
  • Estos gases y los productos resultantes de la explosión, forman una nube ardiente , que se desliza por los flancos del volcán arrastrando todo cuanto encuentra a su paso.




RESPONDE LAS PREGUNTAS SIGUIENTES:

1) ¿Define que es un volcán ?
2) ¿Por que entran en erupción los volcanes?
3) ¿Cuales son los distintos tipos de volcanes Y como se clasifican?
4) ¿Cuales son las consecuencias que puede producir la actividad
     volcánica?
5) ¿Cuales son las zonas de mayor actividad volcánica y sísmica en  América?
6) ¿Cuales son las medidas de prevención que se deben tomar antes estos  eventos?
7) ¿Cuales son los volcanes mas importantes de Chile y  del continente Americano?





Sismos

                                     PREGUNTAS  Y RESPUESTAS SOBRE SISMOS



¿Qué es un terremoto?

         Según la Real Academia Española, un terremoto es una sacudida del terreno ocasionada por fuerzas que actúan en el interior del globo terrestre. La geología lo describe como un movimiento de la capa interior de la tierra que empuja a dos placas o fallas a juntarse. Ambas placas al encontrarse, emiten energía que viaja a través de ondas y produce el temblor que sentimos durante un terremoto.

¿A qué profundidad tienen lugar los terremotos?

         Los terremotos tienen lugar en la corteza o manto superior de la Tierra, es decir, desde su superficie hasta aproximadamente los 850 kilómetros de profundidad. 

¿Suceden los terremotos en la superficie?

         Los terremotos en superficie suceden cuando una falla profunda se rompe y asciende a la superficie. No obstante, no todos los terremotos tienen este desenlace y, por lo tanto, no siempre hay que esperar que se produzca una falla en la superficie.

¿Qué se siente durante un terremoto?

         Si el temblor es leve, por lo general, le parecerá que está un poco mareado y pronto la sensación desaparecerá. Si el seísmo es un poco más fuerte, al principio sentirá un pequeño mareo. Después una pausa seguida de un temblor más fuerte. El tiempo que dure esta experiencia tan singular, dependerá de la magnitud del terremoto, de su distancia del epicentro y del tipo de suelo sobre el que se encuentra. No es lo mismo, sentir el temblor en un ático, que sentirlo en el campo.
         Por poner un ejemplo de tiempo, el famoso temblor de San Francisco en 1906 duró 40 segundos.

¿Qué efectos causan los terremotos?

         Dependiendo de su magnitud, los terremotos pueden causar desde leves daños materiales hasta graves daños, incluso pérdidas humanas. Entre sus efectos están los temblores de tierra, la licuefacción,  las fallas a nivel de superficie y, aunque menos común, los tsunamis.

Qué es un temblor de tierra?

         Es el término utilizado para describir la vibración del suelo durante un temblor. Es causado por las ondas sísmicas y su fuerza depende de la magnitud del evento.

¿Qué es la licuefacción?

         Licuefacción es un proceso físico que tiene lugar durante algunos terremotos y que puede causar un cambio en el suelo. Como consecuencia de la licuefacción algunos materiales sólidos pierden fuerza y se convierten en líquidos viscosos en lugar de sólidos. Esto sucede durante un breve espacio de tiempo y en lugares muy concretos, por ejemplo, en terrenos donde había arena hace millones de años o en zonas donde hay agua subterránea cerca de la superficie. Al parecer, cuanto más joven sea el sedimento y cuanto más cerca se encuentre el agua de la superficie, más susceptible será el suelo de sufrir una licuefacción.

¿Cuántas clases de fallas hay?

            Las fallas se clasifican según el movimiento de los dos bloques que hay a cada lado de la falla. Unas fallas son movidas por extensión, otras por compresión.
*  Falla normal. En una falla normal, el bloque que se encuentra sobre la falla se mueve hacia abajo, hacia la parte que se ha hundido.  Este movimiento es causado por fuerzas que resultan en una extensión de los materiales.
*  Falla inversa. En este tipo de falla, la parte hundida de la falla normal asciende sobre el plano de la falla y las rocas de los estratos más antiguos se colocan sobre los más modernos. La fuerza que lo ha causado actúa por compresión y resulta en el acortamiento de los materiales.
*  Falla de desgarro. Además de desplazarse de forma ascendente, los bloques también se mueven horizontalmente. La erosión que causa puede causar roturas o precipicios.
*  Falla de rotación. Es cuando un bloque se mueve rotando con respecto al otro.
* Macizo tectónico. Es una región elevada limitada por dos fallas normales, paralelas.
*  Fosa tectónica. Consiste en una asociación de fallas que da lugar a una región deprimida entre dos bloques levantados. Las fosas tectónicas se producen en zonas donde se agrupan, por lo menos, dos fallas normales.

¿Se puede predecir un terremoto?

         No, no se puede. Sin embargo, es un tema muy cuestionado.
         Hasta la fecha, ningún científico ha podido predecir un terremoto y tampoco tienen esperanzas de poderlo hacer en un futuro cercano. No obstante, en base a los datos que barajan y las estadísticas, sí se pueden calcular las probabilidades de que tenga lugar un terremoto potencialmente devastador.
         Actualmente este asunto se encuentra en estudio.

¿Pueden los animales predecir los terremotos?

         El comportamiento animal aún no es del todo conocido, por lo que es preferible no utilizarlo como medio de prevención ante un terremoto. Sin embargo, los últimos acontecimientos nos han demostrado que ciertos animales sí que tienen un sentido especial para conocer la proximidad de un movimiento sísmico. Cabe destacar, por ejemplo, los elefantes que transportaban a unos turistas en Indonesia y que, minutos antes del terremoto, se alejaron corriendo hacia el interior, con los turistas sobre ellos y sus cuidadores corriendo detrás. Todos salvaron su vida tras el temblor y el terrible Tsunami que azotó la zona.

¿Cuando se dice que un terremoto ha tenido lugar a una hora UTC o GMT, ¿qué quiere decir?

         UTC es el equivalente a: Coordinated Universal Time, es decir, la Hora Universal Coordinada. GMT es el equivalente a: Greenwich Mean Time, es decir, la Hora de Greenwich. Generalmente se informa sobre un terremoto mencionando una hora UTC o GMT, que —— en esencia — tiene el mismo significado

¿Qué es un sismómetro?

         Un sismómetro es la parte interna de un sismógrafo, que puede ser un péndulo.

¿Qué son los sismógrafos?

         Los sismógrafos son los instrumentos utilizados para medir los temblores, se instalan en el mundo y operan en una red de sismógrafos.

¿Pueden influir en los movimientos sísmicos la posición de la Tierra, del Sol, la Luna y otros planetas?

         Todos los planetas de nuestro sistema solar ejercen cierta influencia sobre la Tierra. Perturban nuestro campo gravitacional. Sin embargo, su influencia es proporcional a su masa e inversamente proporcional a la distancia que mantiene con la Tierra. Hasta el momento, no existen pruebas científicas que puedan demostrar que los movimientos sísmicos puedan ser causados por la influencia causada por un planeta, aunque se están realizando numerosos estudios al respecto.
¿Un temblor puede producir un desprendimiento de tierras?
 Sí. La experiencia ha demostrado que algunos desprendimientos de tierras han sido la consecuencia de algún terremoto. Pueden darse tanto desprendimiento de tierras como caída de rocas o fragmentos de roca. Estas avalanchas de rocas o tierras pueden ser sumamente peligrosas y son posibles a nivel de superficie o subacuáticas.

¿Qué son las placas tectónicas?

         Las placas tectónicas son el continuo movimiento de las placas tectónicas, la parte más exterior de la Tierra. Esto es lo que causa los terremotos y los volcanes y lo que ha creado los paisajes tan espectaculares que tiene el planeta.

       
 ¿Cuándo se utilizó el primer instrumento para grabar un terremoto?
         El primer instrumento que se utilizó para detectar un seísmo fue inventado por el filósofo chino Chang Heng en el año 132 A.D. Era una urna con ocho caras de dragones dispuestas hacia las ocho direcciones principales de un compás. Cuando tenía lugar un terremoto, uno o más dragones abría la boca y dejaba salir una bola.  La dirección del movimiento determinaba qué dragón había soltado la bola. Se dice que el instrumento fue capaz de detectar un terremoto que tuvo lugar a más de 400 kilómetros de distancia.
         Nadie conoce el interior del instrumento, aunque se especula sobre si puede albergar algún tipo de péndulo que activa los dragones.

¿Hay algún lugar en el planeta donde podamos vivir a salvo de los terremotos?

         Desgraciadamente, no existe ningún sitio en la Tierra donde podamos vivir a salvo de desastres naturales. Si bien los terremotos suelen darse en las zonas donde hay fallas, también pueden suceder en cualquier otra. Conozca la zona donde reside, infórmese de los desastres que suelen suceder y haga lo posible para estar lo mejor preparado en cada caso. Por el momento, la mejor solución es la preparación.