Los procesos geológicos internos moldean constantemente nuestro planeta a través...
Los Procesos Geológicos Internos en Geología - Resúmenes y Esquemas para 1 Bachillerato











Los Magmas y el Magmatismo
¿Sabías que bajo tus pies hay rocas fundidas esperando el momento perfecto para ascender? Los magmas son masas de rocas fundidas que se forman en el interior terrestre, mezcladas con fragmentos sólidos y gases como vapor de agua y CO₂.
La clasificación más importante se basa en el contenido en sílice (SiO₂). Los magmas máficos (básicos) son pobres en sílice y proceden del manto, mientras que los félsicos (ácidos) son ricos en sílice y se originan en la corteza continental. Los intermedios o andesíticos tienen características entre ambos.
Los diagramas P/T te ayudan a entender cuándo se funden las rocas. La isoterma marca la temperatura a diferentes profundidades, mientras que las curvas de sólidus y líquidus indican cuándo empieza y termina la fusión respectivamente.
Dato clave: La fusión parcial hace que el magma sea siempre más félsico que la roca original.
Existen tres mecanismos principales para formar magmas: aumento de temperatura (por fricción entre placas o elementos radiactivos), disminución de presión (el más frecuente, como en las dorsales), y presencia de fluidos que reducen el punto de fusión.

Magmatismo y Tectónica de Placas
El magmatismo no ocurre al azar, sino que sigue patrones específicos según los bordes de placas tectónicas. En las dorsales oceánicas se genera más del 60% de todos los magmas del planeta mediante fusión por descompresión del manto.
En los bordes destructivos, la subducción de placas oceánicas cargadas de agua provoca fusión por presencia de fluidos. Este proceso genera magmas andesíticos típicos de los arcos volcánicos como los Andes. Si además se funde corteza continental, aparecen granitos.
Los puntos calientes como Hawái funcionan de manera diferente. Son plumas de material caliente del manto profundo que perforan la litosfera, creando cadenas de volcanes alineados conforme se mueve la placa.
Importante: Cada tipo de borde genera magmas característicos que puedes identificar por su composición.
El emplazamiento de magmas crea distintos relieves. Los plutones (batolitos, diques, sills) se forman en profundidad, mientras que las coladas volcánicas aparecen en superficie. Los batolitos son enormes masas ígneas (>100 km²) que forman el núcleo de muchas cordilleras.

El Vulcanismo
Los volcanes son ventanas al interior terrestre que se comportan de forma muy diferente según el tipo de magma que los alimenta. Esta diferencia determina si tendrás erupciones tranquilas o explosivas devastadoras.
Los magmas basálticos (pobres en sílice) son muy fluidos y forman volcanes en escudo como los de Hawái. Sus erupciones son poco violentas porque los gases escapan fácilmente, y la lava se extiende formando amplias coladas.
Los magmas andesíticos (ricos en sílice) son más viscosos y crean estratovolcanes como el Teide. Son mucho más peligrosos porque los gases quedan atrapados, generando erupciones explosivas que lanzan piroclastos y cenizas.
Clave de seguridad: Los estratovolcanes son más peligrosos que los volcanes en escudo debido a su mayor explosividad.
El riesgo volcánico se evalúa mediante el Índice de Explosividad Volcánica (IEV) y mapas de peligrosidad. Los mayores peligros son las nubes ardientes (flujos piroclásticos), los lahares (mezclas de ceniza y agua) y los tsunamis generados por erupciones submarinas.

El Metamorfismo
El metamorfismo transforma rocas existentes sin fundirlas completamente, como un chef que cambia una receta sin cambiar los ingredientes básicos. Ocurre por aumento de presión y temperatura en el interior terrestre.
Los procesos metamórficos incluyen recristalización (cristales más grandes), reorientación de minerales (creando foliación) y blastesis (formación de minerales nuevos). Por ejemplo, las arcillas se transforman en micas y feldespatos.
Existen tres tipos principales: metamorfismo térmico (cerca de intrusiones magmáticas), dinámico (en fallas por presión) y regional (el más común, afecta grandes áreas en bordes convergentes de placas).
Recuerda: El metamorfismo regional es responsable de la mayoría de rocas metamórficas que encuentras en cordilleras.
En la tectónica de placas, el metamorfismo es especialmente intenso en zonas de subducción y colisión continental. Las raíces de las cordilleras muestran rocas que han sufrido alta presión y temperatura, mientras que las dorsales oceánicas presentan metamorfismo hidrotermal.

La Deformación de las Rocas
Las rocas se comportan como plastilina o como cristal dependiendo de las condiciones. Esta deformación puede ser continua (plástica) formando pliegues, o discontinua (frágil) creando fracturas y fallas.
Los pliegues resultan del comportamiento plástico bajo esfuerzos compresivos. Reconoce sus partes: charnela (máxima curvatura), flancos (lados), eje y plano axial. Se clasifican en antiformes (convexos hacia arriba) y sinformes (cóncavos).
Las fallas son fracturas con desplazamiento de bloques. Distingue el techo (bloque superior) del muro (inferior), y busca estrías que indican la dirección del movimiento. El salto de falla mide el desplazamiento total.
Fundamental: El tipo de esfuerzo determina la estructura: compresión crea fallas inversas, distensión genera fallas normales, y cizalla produce fallas de desgarre.
Los factores que controlan el comportamiento son temperatura, presión de confinamiento y duración del esfuerzo. Las rocas calientes y profundas tienden a deformarse plásticamente, mientras que las frías y superficiales se fracturan.

El Riesgo Sísmico y la Tectónica de Placas
Los terremotos liberan la energía acumulada cuando las placas tectónicas se desplazan bruscamente tras vencer la fricción. Es como cuando doblas un palo hasta que se rompe de golpe.
La distribución de terremotos no es aleatoria: 80% ocurre en el cinturón circumpacífico (anillo de fuego), 15% en el cinturón mesogeo (Alpes-Himalaya), y solo 5% en dorsales y zonas intraplaca.
Para medir terremotos usamos dos escalas diferentes: intensidad (daños observados, varía con la distancia) y magnitud (energía liberada, valor único). La escala de Richter mide magnitud, mientras que la EMS-98 evalúa intensidad.
Prevención vital: Los mapas de peligrosidad sísmica y construcciones sismorresistentes son fundamentales para reducir el riesgo.
El cálculo del riesgo incluye peligrosidad (probabilidad), exposición (población e infraestructuras) y vulnerabilidad (grado de daño esperado). Las actividades humanas como fracking, minería y grandes embalses también pueden provocar seísmos.

Las Grandes Unidades del Relieve
El relieve terrestre se organiza alrededor de los bordes de placas tectónicas, creando un patrón global reconocible. Los continentes muestran cratones (zonas estables antiguas) rodeados de orógenos (cordilleras activas).
Los cratones pueden ser escudos (rocas metamórficas expuestas) o plataformas (cubiertas por sedimentos). Son las zonas más estables y antiguas de cada continente, como el Escudo Canadiense o la Plataforma Siberiana.
Las cordilleras se forman en bordes destructivos por compresión, mientras que las dorsales aparecen en bordes constructivos por distensión. Las cordilleras tienen corteza gruesa, vulcanismo explosivo y rocas muy deformadas.
Diferencia clave: Las cordilleras son montañosas y sísmicas; las dorsales son submarinas y menos sísmicas.
La tabla comparativa muestra las diferencias fundamentales: cordilleras en bordes destructivos con esfuerzos compresivos y corteza continental gruesa, versus dorsales en bordes constructivos con esfuerzos distensivos y corteza oceánica delgada.

Otros Relieves Relacionados con las Placas
Los archipiélagos de punto caliente como Canarias o Hawái se forman cuando una placa se mueve sobre un penacho térmico fijo. Esto crea cadenas de islas volcánicas alineadas, con las más antiguas alejándose del punto caliente.
Los rifts continentales son estructuras distensivas con fallas normales escalonadas que pueden evolucionar hacia océanos. El Rift de África Oriental es un ejemplo actual de continente abriéndose.
Los bordes continentales se clasifican en dos tipos según su actividad tectónica. Los bordes activos (tipo pacífico) presentan fosas, vulcanismo y sismicidad intensa debido a la subducción cercana.
Evolución: Los rifts continentales pueden convertirse en mares estrechos y finalmente en océanos atlánticos.
Los bordes pasivos (tipo atlántico) son estables, sin vulcanismo ni terremotos, formados por plataformas y taludes con sedimentos poco deformados. Representan márgenes continentales alejados de bordes de placa activos.


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¿Sabías que bajo tus pies hay rocas fundidas esperando el momento perfecto para ascender? Los magmas son masas de rocas fundidas que se forman en el interior terrestre, mezcladas con fragmentos sólidos y gases como vapor de agua y CO₂.
La clasificación más importante se basa en el contenido en sílice (SiO₂). Los magmas máficos (básicos) son pobres en sílice y proceden del manto, mientras que los félsicos (ácidos) son ricos en sílice y se originan en la corteza continental. Los intermedios o andesíticos tienen características entre ambos.
Los diagramas P/T te ayudan a entender cuándo se funden las rocas. La isoterma marca la temperatura a diferentes profundidades, mientras que las curvas de sólidus y líquidus indican cuándo empieza y termina la fusión respectivamente.
Dato clave: La fusión parcial hace que el magma sea siempre más félsico que la roca original.
Existen tres mecanismos principales para formar magmas: aumento de temperatura (por fricción entre placas o elementos radiactivos), disminución de presión (el más frecuente, como en las dorsales), y presencia de fluidos que reducen el punto de fusión.

Magmatismo y Tectónica de Placas
El magmatismo no ocurre al azar, sino que sigue patrones específicos según los bordes de placas tectónicas. En las dorsales oceánicas se genera más del 60% de todos los magmas del planeta mediante fusión por descompresión del manto.
En los bordes destructivos, la subducción de placas oceánicas cargadas de agua provoca fusión por presencia de fluidos. Este proceso genera magmas andesíticos típicos de los arcos volcánicos como los Andes. Si además se funde corteza continental, aparecen granitos.
Los puntos calientes como Hawái funcionan de manera diferente. Son plumas de material caliente del manto profundo que perforan la litosfera, creando cadenas de volcanes alineados conforme se mueve la placa.
Importante: Cada tipo de borde genera magmas característicos que puedes identificar por su composición.
El emplazamiento de magmas crea distintos relieves. Los plutones (batolitos, diques, sills) se forman en profundidad, mientras que las coladas volcánicas aparecen en superficie. Los batolitos son enormes masas ígneas (>100 km²) que forman el núcleo de muchas cordilleras.

El Vulcanismo
Los volcanes son ventanas al interior terrestre que se comportan de forma muy diferente según el tipo de magma que los alimenta. Esta diferencia determina si tendrás erupciones tranquilas o explosivas devastadoras.
Los magmas basálticos (pobres en sílice) son muy fluidos y forman volcanes en escudo como los de Hawái. Sus erupciones son poco violentas porque los gases escapan fácilmente, y la lava se extiende formando amplias coladas.
Los magmas andesíticos (ricos en sílice) son más viscosos y crean estratovolcanes como el Teide. Son mucho más peligrosos porque los gases quedan atrapados, generando erupciones explosivas que lanzan piroclastos y cenizas.
Clave de seguridad: Los estratovolcanes son más peligrosos que los volcanes en escudo debido a su mayor explosividad.
El riesgo volcánico se evalúa mediante el Índice de Explosividad Volcánica (IEV) y mapas de peligrosidad. Los mayores peligros son las nubes ardientes (flujos piroclásticos), los lahares (mezclas de ceniza y agua) y los tsunamis generados por erupciones submarinas.

El Metamorfismo
El metamorfismo transforma rocas existentes sin fundirlas completamente, como un chef que cambia una receta sin cambiar los ingredientes básicos. Ocurre por aumento de presión y temperatura en el interior terrestre.
Los procesos metamórficos incluyen recristalización (cristales más grandes), reorientación de minerales (creando foliación) y blastesis (formación de minerales nuevos). Por ejemplo, las arcillas se transforman en micas y feldespatos.
Existen tres tipos principales: metamorfismo térmico (cerca de intrusiones magmáticas), dinámico (en fallas por presión) y regional (el más común, afecta grandes áreas en bordes convergentes de placas).
Recuerda: El metamorfismo regional es responsable de la mayoría de rocas metamórficas que encuentras en cordilleras.
En la tectónica de placas, el metamorfismo es especialmente intenso en zonas de subducción y colisión continental. Las raíces de las cordilleras muestran rocas que han sufrido alta presión y temperatura, mientras que las dorsales oceánicas presentan metamorfismo hidrotermal.

La Deformación de las Rocas
Las rocas se comportan como plastilina o como cristal dependiendo de las condiciones. Esta deformación puede ser continua (plástica) formando pliegues, o discontinua (frágil) creando fracturas y fallas.
Los pliegues resultan del comportamiento plástico bajo esfuerzos compresivos. Reconoce sus partes: charnela (máxima curvatura), flancos (lados), eje y plano axial. Se clasifican en antiformes (convexos hacia arriba) y sinformes (cóncavos).
Las fallas son fracturas con desplazamiento de bloques. Distingue el techo (bloque superior) del muro (inferior), y busca estrías que indican la dirección del movimiento. El salto de falla mide el desplazamiento total.
Fundamental: El tipo de esfuerzo determina la estructura: compresión crea fallas inversas, distensión genera fallas normales, y cizalla produce fallas de desgarre.
Los factores que controlan el comportamiento son temperatura, presión de confinamiento y duración del esfuerzo. Las rocas calientes y profundas tienden a deformarse plásticamente, mientras que las frías y superficiales se fracturan.

El Riesgo Sísmico y la Tectónica de Placas
Los terremotos liberan la energía acumulada cuando las placas tectónicas se desplazan bruscamente tras vencer la fricción. Es como cuando doblas un palo hasta que se rompe de golpe.
La distribución de terremotos no es aleatoria: 80% ocurre en el cinturón circumpacífico (anillo de fuego), 15% en el cinturón mesogeo (Alpes-Himalaya), y solo 5% en dorsales y zonas intraplaca.
Para medir terremotos usamos dos escalas diferentes: intensidad (daños observados, varía con la distancia) y magnitud (energía liberada, valor único). La escala de Richter mide magnitud, mientras que la EMS-98 evalúa intensidad.
Prevención vital: Los mapas de peligrosidad sísmica y construcciones sismorresistentes son fundamentales para reducir el riesgo.
El cálculo del riesgo incluye peligrosidad (probabilidad), exposición (población e infraestructuras) y vulnerabilidad (grado de daño esperado). Las actividades humanas como fracking, minería y grandes embalses también pueden provocar seísmos.

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El relieve terrestre se organiza alrededor de los bordes de placas tectónicas, creando un patrón global reconocible. Los continentes muestran cratones (zonas estables antiguas) rodeados de orógenos (cordilleras activas).
Los cratones pueden ser escudos (rocas metamórficas expuestas) o plataformas (cubiertas por sedimentos). Son las zonas más estables y antiguas de cada continente, como el Escudo Canadiense o la Plataforma Siberiana.
Las cordilleras se forman en bordes destructivos por compresión, mientras que las dorsales aparecen en bordes constructivos por distensión. Las cordilleras tienen corteza gruesa, vulcanismo explosivo y rocas muy deformadas.
Diferencia clave: Las cordilleras son montañosas y sísmicas; las dorsales son submarinas y menos sísmicas.
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Los rifts continentales son estructuras distensivas con fallas normales escalonadas que pueden evolucionar hacia océanos. El Rift de África Oriental es un ejemplo actual de continente abriéndose.
Los bordes continentales se clasifican en dos tipos según su actividad tectónica. Los bordes activos (tipo pacífico) presentan fosas, vulcanismo y sismicidad intensa debido a la subducción cercana.
Evolución: Los rifts continentales pueden convertirse en mares estrechos y finalmente en océanos atlánticos.
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