T7/ LA GEOFISICA Y EL ESTUDIO DE LA TIERRA Flashcards

1
Q

Que son los terremotos o seismos?

A

Los terremotos o seísmos es la vibracion de la Tierra producida por la rapida liberacion de energia acumulada (E elastica) en forma de ondas sísmicas, liberada a lo largo de una falla.

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2
Q

Cuales son las causas de los terremotos? (5)

A
  • El movimiento de fallas,
  • El movimiento del magma bajo un volcán,
  • Un deslizamiento de tierra gigante,
  • Un impacto meteorítico
  • El test de una bomba nuclear
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3
Q

Como se forma el terremoto?

A

Antes de la deformacion, las capas de roca no estan plegadas.

Cuanado comienza la deformacion, las capas de roca en el terreno, son sometidas aesfuerzos, empiezan a acumular energia provocando en ellas un comportamiento elastico (las capas se doblan elasticamente).

Cuando llega a su limite elastico, la roca se rompe y el desplezamiento (el foco o hipocentro) ocurre subitamente a lo largo de un plano de falla, produciendo las fuertes vibraciones que se manifiestan como un terremoto.

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4
Q

Cual es el comportamiento del terreno/rocas frente a un terremoto?

A
  • Puede tener un comportamiento elástico un tiempo, permitiendo cierta flexión o curvatura.
  • Pero si el esfuerzo continúa comenzarán a formarse pequeñas fracturas que, una vez que logren unirse, darán lugar a una de mayor tamaño que atraviese un bloque tensionado y se produzca el desplazamiento que lleva a formar una falla. La liberación de la tensión, además de un desplazamiento, produce una vibración, es decir, un terremoto.
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5
Q

Como se denomina el lugar de la tierra donde las rocas se rompen y deslizan?

A

HIPOCENTRO O FOCO

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6
Q

Como se denomina el lugar de la superficie terrestre justo encima del foco/hipocentro? (su proyección vertical sobre la superficie)

A

EPICENTRO DEL TERREMOTO

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7
Q

Donde se localizan mayormente los focos de los terremotos?

A

EN LAS SUPERFICIES DE FALLA

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8
Q

Punto de falla donde se produce la rotura y comienza el deslizamiento

A

Foco, hipocentro

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9
Q

Como ocurren las tensiones que terminan liberándose con la formación de fallas.

A

1OCURREN POR LOS MOV DE LAS PLACAS TECTONICAS A GRAN ESCALA

  1. esfuerzos sobre el terreno (acumulacion de E)
  2. Fractura de bloques de tension (liberacion de tension)
  3. deslizamiento - formacion de falla
  4. Liberacion de tension— vibracion= terremoto.
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10
Q

Que son las fallas?

A

Las fallas son fracturas en las que se produce un desplazamiento relativo de los dos bloques que esta separa.

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11
Q

Punto de la superficie directamente en la vertical del foco.

A

Epicentro

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12
Q

Como se denominan a las fallas que pueden moverse y causar terremotos en el tiempo presente, considerando una escala geológica?

A

Se denominan FALLAS ACTIVAS.

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13
Q

Como son las fallas inactivas?

A

Son las que llevan mucho tiempo (millones de años) sin moverse.

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14
Q

Como se produce la transmision de energia de los terremotos?

A

A TRAVES DE ONDAS SISMICAS

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15
Q

De que modo se clasifican las ondas sismicas?

A

Se clasifican en funcion de por donde se transmiten y de que manera.

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16
Q

En que 2 grandes clasificaciones se clasifican las ondas sismicas?

A

Las INTERNAS (que se mueven por el interior de la Tierra), y las SUPERFICIALES.

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17
Q

Como se clasifican las Ondas internas?

A

Las ondas internas se clasifican según se mueven las partículas (la vibración):

  • Ondas P –> de compresion y expansion en direccion de la propagacion de E. Cambian transitoriamente el volumen del material.
    (Compresión y dilatación de manera alternativa)
  • Ondas S —> de cizalla, Trasnsversales a la direccion de porpagacion. Cambian transitoriamente la forma del material. DEFORMACION. No se propaga en liquidos.
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18
Q

Como son las ondas P

A

Ondas de compresión expansión en la dirección de propagación de la energía. Cambian transitoriamente el volumen del material.

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19
Q

Como son las ondas S

A

Son de cizalla, transversales a la dirección de propagación.
Cambian transitoriamente la forma del material (deformación).
➢ No se propagan en líquidos

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20
Q

Como se clasifican las Ondas Superficiales?

De que dependen?

A

Se dividen en:
-Ondas L (Love) con movimiento de derecha a izquierda perpendicular al avance. (como una serpiente)

-Ondas R
(Rayleigh) con un movimiento circular (como una ola).

Dependen de su modo de propagacion.

Tienen baja frecuencia y gran longitud de onda. Responsables de los daños causados por los terremotos y los maremotos. No aportan información sobre la estructura interna.

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21
Q

Es verdad que cada tipo de onda viaja a una velocidad distinta? si es asi cuales son las mas rapidas y cuals las ams lentas??

A

Si es verdad que cada tipo de onda viaja a una velocidad diferente, las tipo P son las más rápidas, seguidas de las S (60% menos) y finalmente las superficiales.

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22
Q

Que nos indica la diferencia de velocidad de la onda P y la S?

A

Nos indica la distancia al epicentro.

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23
Q

Que utilizan las geofisicos para medir la intensidad de las vibraciones que genera la Tierra?

A

Utilizan los sismografos.

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24
Q

1, Que es el sismograma?

  1. Como se representa la senal?
  2. Que es lo primero y los ultimo que se registra cunado hay un terremoto?
  3. Que se puede localizar con los datos obtenidos??
A
  1. El sismograma es el registro que proporciona un sismógrafo.
  2. La señal se representa mediante un gráfico en el que el tiempo está
    representado en la horizontal y la amplitud (tamaño) de las ondas sísmicas en la vertical.
  3. Cuando hay un terremoto lo primero que se registra es la llegada de las ondas P, después las S y finalmente las superficiales. Son estas últimas las que producen amplitudes mayores en el espectro.
  4. Con los datos de los sismogramas se puede localizar el epicentro del terremoto.
25
Q

Con que esta asociada la magnitud de un teremoto?

A

La magnitud de un terremoto está
asociada con la amplitud máxima de las ondas superficiales que se registra en los sismógrafos, pero hoy en día su cálculo es complejo y tiene en cuenta otros parámetros, como la superficie movilizada de la falla y el desplazamiento.

26
Q

Que se puede apreciar en la mayoria de los mapas de posicion al dibujarlos??

A

Se puede apreciar que la
mayoría se concentra a lo largo de los límites de placas tectónicas.

27
Q

Segun las profundidad que tipos de terremotos hay??

A

Según su profundidad hay terremotos:
SUPERFICIALES (focos hasta los 20 km),
INTERMEDIOS (entre 20-300 km)
PROFUNDOS (hasta 660 km).

28
Q

Por debajo de 660km que le suceden a las rocas?

Que le ocurre a la energia vibracional asociada a los terremotos??

A

Por debajo de esta distancia las rocas no se rompen y por lo tanto no permiten la liberación de la energía
vibracional asociada a los terremotos.

29
Q

Que tipo de terremotos son en la mayoria de los contextos geodinamicos de la tierra??

A

En la mayoría de los contextos geodinámicos de la Tierra los
terremotos son SUPERFICIALES:
Zonas de dorsal oceánica,
Rifts intracontientales,
Borde de placa transformantes *falla san andres),
Zonas de colisión continental, etc.

30
Q

Que son las zonas de subducciones??

A

Las zonas de subducción son contextos más complejos donde hay sismicidad intermedia y profunda asociada a la subducción.

31
Q

De que caracteristicas del terreno depende la velocidad a la que se mueven las ondas sismicas?? y porque??

A

Depende de la DENSIDAD, RIGIDEZ y COMPRESIBILIDAD del terreno.

Esto se debe a que las ondas se desplazan a diferentes velocidades por distintas litologias, los contactos entre materiales diferentes provocarán un cambio repentino en la velocidad de las ondas.

32
Q

Que tipo de ondas se propagan solo por solidos y no en liquidos??

A

LAS ONDAS S

33
Q

Que ha permitido el estudio de la velocidad de las ondas sismicas registradas en diferentes sismografos de la tierra a los geofisicos??

A

Ha permitido a los geofísicos determinar a qué profundidades se pueden encontrar límites entre diversas capas o cambios en las propiedades de los materiales.

34
Q

¿Qué es la prospección sísmica y cuál es su objetivo principal?

¿Qué tipo de información geológica se puede obtener a través de la prospección sísmica?

A

Es un método de exploración geológica que consiste en la generación de ondas sísmicas desde una fuente artificial y controlada, ya sea en el mar o en tierra.

Su objetivo principal es obtener información sobre la estructura del subsuelo mediante el análisis de las ondas que se reflejan o refractan en las discontinuidades geológicas.

Se puede obtener un mapa o corte geológico que muestra la distribución de “reflectores” o “discontinuidades” en el subsuelo, proporcionando información sobre los límites y características de las formaciones geológicas.

35
Q

¿Qué son los geófonos y cuál es su función en la prospección sísmica?

A

Los geófonos son instrumentos situados en la superficie que registran el movimiento causado por las ondas sísmicas de retorno. Su función es medir los tiempos de llegada de las ondas sísmicas en función de la distancia a la fuente de emisión.

35
Q

¿Cuáles son las diferencias entre la prospección sísmica en el mar y en tierra?

A

La prospección en el mar puede involucrar técnicas específicas como la vibración del fondo marino, mientras que en tierra puede usar explosivos o vibradores mecánicos.

36
Q

Que es la Discontinuidad de Moho

A

Es la transicion entre la corteza y el manto (10-70 km profundidad)

37
Q

Que es la Discontinuidad de Repetti?

A

Es la transicion entre el manto superior y el inferior (astenosfera-mesosfera (410-660 km)

38
Q

Que es la Discontinuidad de Gutenberg?

A

Es la transicion entre el manto y el nucelo externo (2900km)

Disminucion dratica de la velocidad de ondas P, desaparicion de las ondas S.

39
Q

Que es la Discontinuidad de Lehmann?

A

Es la transicion entre el nucleo externo y el nucleo interno (5155km)

40
Q

Se distinguen estudios basados en la reflexión (sísmica de reflexión) o la refracción (sísmica de refracción) de las ondas.

Que se optienen en cada caso??

Los perfiles sísmicos han de ser interpretados por los expertos después de un tratamiento de los
datos con diferente software. Con múltiples perfiles los programas actuales son capaces de reconstruir en tres dimensiones cuerpos de roca o sedimento enterrados a kilómetros de profundidad, lo cual es de
suma relevancia para la exploración de hidrocarburos y otro tipo de recursos.

A

En la reflexion, se obtiene un perfil del subsuelo de mayor precisión, (pero el coste económico es elevado).

El uso es principalmente cuencas sedimentarias para exploración de
hidrocarburos, aunque también es útil en ingeniería civil (cimentaciones).

En cuanto a la sísmica de refracción, esta necesita de una extensión lineal en superficie mucho mayor.
(menor coste económico). Ofrece datos útiles a grades profundidades (hasta abarca la litosfera).
Requiere de un despliegue mucho mayor en superficie y ofrece menor detalle que la sísmica de reflexión.

Por esta razón, es útil combinada con esta otra técnica.

41
Q

Cuales son las dos fuerzas que emanan de la Tierra y que aplican un empuje o estiramiento a distancia.

A

LA GRAVEDAD Y EL MAGNETISMO.

42
Q

Como seria la superficie de la Tierra si esta fuese completamente homogenia (imaginándola como un océano de agua, por
ejemplo)?

A

Su superficie sería una esfera en la que todos los puntos tendrían la misma energía gravitacional
(superficie equipotencial).

43
Q

Como se denomina la diferencia entre el valor medido de la gravedad en un determinado lugar y el valor esperable a nivel local)??

A

Se denomina ANOMALIA GRAVIMETRICA.

44
Q

Como pueden ser las anomalias gravimetricas??

A

Pueden +: donde el empuje de la gravedad es mayor de lo esperado. Indica un extra de masa debajo de dicho punto, quizas por presencia de materiales mas densos.

Pueden ser - : donde el empuje de la gravedad es menor de lo esperado.
Implica un deficit de masa, quizas por presencia de un cuerpo de roca de monor densidad de lo normal.

45
Q

Para que se emplea el metodo gravimetrico?

A

Se emplea en la busqueda de recursos minerales (tambien puede er en hidrocarburos qunque no comun) puede complementar estudios sismicos.

46
Q

Que indica una anomialia gravimetrica positiva y porque ?? Y en una negativa??

A

Una anomalia positica indica un extra de masa debajo de dicho punto, quizá por presencia de materiales más densos.

Una anomalia graviametrica negativa implica un déficit de masa, quizá por la presencia de un cuerpo de roca de menor densidad de lo normal.

47
Q

Que puede causar anomalias gravimetricas y porque??

A

Tanto las variaciones en la composición de materiales de corteza como las de temperatura en el manto pueden dar lugar a anomalías, ya que los dos factores afectan en la densidad de los materiales.

48
Q

En lo referente a prospección , en que se emplea mas el metodo gravimetrico??

A

El metodo gravimentrico en lo referente a prospeccion se emplea mas en la busqueda de recursos minerales que en la de hidrocarburos. Aunque puede complementar a estudios sísmicos.

49
Q

Porque no podriamos predecir el valor del campo magnetico con fiabilidad??

A

No podriamos ya que esto solo se podria hacer si este campo magnetico terrestre fuese un dipolo perfecto. Sin embargo, debido a la influencia de la magnetización que guardan las rocas de la corteza dentro de ellas, que contribuyen al valor medido del magnetismo en un determinado lugar. Por lo tanto, el valor medido puede ser mayor o menor del esperado, dando lugar a anomalías positivas y negativas, respectivamente

50
Q

En los océanos ya vimos que se producían bandas con una polaridad variable, rítmica, pero en los continentes dichos patrones son mucho más complejos.

En que se emplea el metodo magnetico?

A

En lugares donde se acumulen rocas ígneas básicas en grandes cantidades, como puede ocurrir en un rift intracontinental, sería lógico esperar anomalías positivas magnéticas (también puede estar asociado a otro tipo de intrusiones ígneas o a sedimentos ricos en minerales magnéticos),

las anomalías negativas podrían asociarse a sedimentos no magnéticos.

En lo referente a prospección, el método magnético se emplea principalmente en la búsqueda de recursos minerales y en ingeniería civil, pues ayuda a localizar estructuras metálicas.

51
Q

En que consiste el metodo electrico?
Que permiten estos estudios??
Para que se usa??

A

Consiste en el estudio de campos eléctricos naturales presentes en el terreno o mediante la inducción de una corriente eléctrica.

Los estudios permiten sacar conclusiones sobre la presencia de
discontinuidades horizontales y verticales en el suelo y la detección de cuerpos tridimensionales con una conductividad eléctrica anómala.

Se usa principalmente en ingeniería civil e hidrogeología y es válido para la parte más superficial del terreno (no sirve para grandes
profundidades).

52
Q

¿Qué tipo de datos recogen los geófonos y cómo se utilizan para el análisis?

A

Los geófonos recogen datos sobre el tiempo de llegada de las ondas sísmicas en funcion de la distacia de la fuente de emision, que luego pueden transformarse en información sobre la profundidad del subsuelo (a traves del calculo de las velocidades de las ondas en diferencia con los materiales del subsuelo) y, en consecuencia, ayudar a elaborar mapas o cortes geológicos.

53
Q

¿Qué sucede con las ondas sísmicas cuando encuentran límites geológicos en el subsuelo?

A

Las ondas sísmicas se reflejan o refractan en los límites geológicos (contactos o discontinuidades) del subsuelo, lo que permite estudiar las diferentes capas y estructuras del mismo.

54
Q

¿Cómo se transforma el tiempo de llegada de las ondas en profundidad?

A

Los tiempos de llegada registrados por los geófonos se pueden transformar en profundidad a través de cálculos que consideran la velocidad de las ondas sísmicas en diferentes materiales del subsuelo.

54
Q

¿Cuál es la diferencia entre la reflexión y la refracción de las ondas sísmicas?

A

La reflexión se refiere a las ondas que regresan a la superficie después de chocar con un límite, mientras que la refracción implica que las ondas cambian de dirección al pasar de un material a otro con diferente densidad.

55
Q

¿Qué se entiende por “reflectores” o “discontinuidades” en un corte geológico

A

Los “reflectores” o “discontinuidades” se refieren a los límites geológicos que han sido detectados a través del análisis de las ondas sísmicas, indicando cambios en la composición o propiedades del subsuelo.

55
Q

¿Cómo se puede utilizar un mapa geológico resultante de la prospección sísmica en la exploración de recursos?

A

Un mapa geológico permite identificar y evaluar áreas potenciales para la exploración de recursos naturales, como petróleo, gas o minerales, al mostrar la estructura y composición del subsuelo.

55
Q

¿En qué industrias se utiliza comúnmente la prospección sísmica?

¿Cuáles son las ventajas de usar la prospección sísmica en comparación con otros métodos de exploración geológica?

A

La prospección sísmica se utiliza comúnmente en las industrias de petróleo y gas, minería y construcción, así como en estudios geotécnicos.

Permite obtener una visión detallada y precisa de las estructuras subterráneas, es menos invasiva que otros métodos, y puede ser más rentable para la exploración de grandes áreas.