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lunes, 6 de junio de 2016

Smith Rock State Park.


ELEMENTOS DEL RELIEVE

Una buena web http://www.geologyin.com/ para entender los procesos y los elementos del relieve. Está en inglés, pero los gráficos y las explicaciones son muy buenas.


lunes, 18 de enero de 2016

El mar de Aral, el cuarto mayor lago del mundo, desaparece


El mar de Aral, considerado en el pasado como el cuarto mayor lago del mundo, con un área aproximada de 68.000 km², ahora es un desierto tóxico y ha ido desapareciendo poco a poco. Esta situado en Asia Central, entre las fronteras de Kazajstán y Uzbekistán.

En los años 60, el agua de los grandes ríos ─el de la región Syr Darya y el Amu Darya─ que alimentaban el mar de Aral fue desviada para poder rociar millones de acres dedicados a la producción de algodón y otros cultivos, después de un proyecto emprendido por la Unión Soviética.

Los cambios que ha sufrido esta zona en los últimos 14 años fueron documentados a través de imágenes satelitales de la Nasaque evidencian que el lago se ha ido secando y que las condiciones secas del 2014 causaron que el lóbulo oriental del mar de Aral se secara por completo.




"La pérdida de agua hizo inviernos más fríos y veranos más cálidos y secos. El daño alcanzó su punto máximo este año, cuando el lóbulo oriental del mar de Aral Sur ─que en realidad era el centro del lago original─ se secó completamente", informa la Nasa.

Además de ser considerado como uno de los peores desastres naturales, comunidades de la región que antes se dedicaban a la pesca y a la agricultura ya no pueden ejercer esta actividad elevando el desempleo y problemas económicos. También se advirtió que la población cercana al mar de Aral presenta una incidencia elevada de enfermedades pulmonares y otras patologías.




“A medida que el lago se secó, la pesca y las comunidades que dependen de ellos se derrumbaron. El agua cada vez más salada se contaminó con fertilizantes y pesticidas. El polvo que sopla desde el lecho del lago expuesto, contaminado con productos químicos agrícolas, se convirtió en un peligro para la salud pública”, registró la Nasa.
Cada uno de estos barcos solía remolcar toneladas de pescado al año. La flota se oxida cerca del puerto Uzbeko de Moynaq, desde que el Aral se secó en los años ochenta.
 
  Cada uno de estos barcos solía remolcar toneladas de pescado al año. La flota se oxida cerca del puerto Uzbeko de Moynaq, desde que el Aral se secó en los años ochenta.
Foto: Carolyn Drake
  Hace 50 años, a costa sur de Aral estaba justo donde estamos parados; ahora está 90 kilómetros hacia el noroeste.
http://www.tysmagazine.com/wp-content/uploads/exxon_oiltanker_desert-480x300.jpg
El mar de Aral se encuentra en Kazajstán y Uzbekistán. Durante miles de años estuvo alimentado por dos ríos principales, el Amu Daria y el Sir Daria. Sin flujo de salida, el nivel del agua se mantenía. Pero las cosas cambiaron después de que la República Soviética Socialista Uzbeka se volviera parte del incipiente imperio soviético a principios de los años veinte del siglo pasado y Stalin decidiera convertir sus repúblicas asiáticas centrales en plantaciones de algodón gigantes. Pero el clima árido de esta parte del mundo es inapropiado para sembrar un cultivo tan sediento y los soviéticos emprendieron uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos en la historia del mundo, al cavar a mano miles de kilómetros de canales de irrigación para llevar agua desde el Amu Daria y el Sir Daria hacia el desierto de los alrededores.
“La gota que derramó el vaso fue que agregaron todavía más canales de irrigación en los sesenta”, dice Philip Micklin, profesor de Geografía en la Universidad del Oeste de Michigan.

“De repente, el sistema ya no era sostenible. Sabían lo que hacían, de lo que no se dieron cuenta fue del alcance total de las consecuencias ecológicas y la rapidez con la que el mar se desvanecería”.
Para 1987, el nivel de agua del mar de Aral había bajado tanto que se dividió en dos cuerpos de agua: un mar al norte, en Kazajistán, y uno mayor al sur, dentro de Karakalpakia. En 2002, el mar de sur se volvió tan somero que también se dividió en dos mares, al oeste y al este. En julio del año pasado, el mar oriental se secó por completo. (Lee: ¿Aprovechar el Mekong o acabar con él?)

LA CALZADA DEL GIGANTE


Situada en Irlanda del Norte, la Calzada del Gigante es una formación rocosa de origen volcánico formada hace entre 50 y 60 millones de años al enfriarse rápidamente la lava. Se compone de alrededor de 40.000 columnas de basalto que, debido a su inusual forma, también cuentan con su leyenda: el gigante escocés Benandonner retó al gigante irlandés Fionn mac Cumhaill, quien construyó dicha calzada entre Irlanda y Escocia para que pudieran encontrarse.Calzada del Gigante, Irlanda
Sea cual sea su origen, lo cierto es que la Calzada del Gigante es una de las mayores atracciones turísticas de la isla. De hecho, en 1986, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Además, se trata de una zona de gran riqueza natural; allí anidan petreles, cormoranes, alcas y fulmares, entre otras muchas especies de aves.
La isla de Irlanda es una joya de visita obligada, tanto por su historia como por su naturaleza. Uno de los ejemplos más claros es la Calzada del Gigante, una maravilla natural que impresiona a quien la recorre. ¿Qué te parece buscar al gigante Fionn entre sus muchas columnas?

lunes, 30 de noviembre de 2015

SINCLINAL Y ANTICLINAL


FALLA

jueves, 26 de noviembre de 2015

CÓMO SE FORMAN LAS MONTAÑAS. OROGÉNESIS FORMACIÓN DE MONTAÑAS ¿SON LAS PLACAS RÍGIDAS?

LA MAYOR PROFUNDIDAD DEL PLANETA. (ASHT I 2) FOSA DE LAS MARIANAS ZONAS DE SUBDUCCIÓN

La fosa de las Marianas es la más profunda fosa oceánica conocida y el lugar más profundo de la corteza terrestre. Tiene su origen en un proceso de subducción. Se localiza en el fondo del Pacífico noroccidental, al sureste de las islas Marianas, cerca de Guam. El conocimiento de la existencia de la fosa de las Marianas data de antes de 1870, cuando un navío intentó medir la profundidad mediante el sondeo con lastre atado a una cuerda, en esa oportunidad se sondeó una profundidad de 8 km. La fosa fue visitada en 1872 por la fragata de la Marina Real Británica Challenger, que da el nombre a la parte más profunda de la fosa, el abismo Challenger. En 1951 y usando ecolocalización, se midió una profundidad de 11.012 m en 11°19′N 142°15′E. En 1957, la nave soviética Vityaz informó de una profundidad de 10.934 m. En 1962, el M.V. Spencer F. Baird registró una profundidad de 11.022 m. El batiscafo Trieste antes de la inmersión, 23 de enero de 1960. Los orígenes de tan profunda depresión en el Pacífico supusieron una gran cantidad de teorías, esto despertó el interés científico de saber exactamente cómo se había formado. No fue sino hasta el 23 de enero de 1960 cuando una nave tripulada descendió por primera vez usando un batiscafo llamado Trieste, invención de Auguste Piccard, capitaneado por Jacques Piccard, hijo del primero y acompañado por Don Walsh, oficial de la Armada Estadounidense. La inmersión se proyectó para obtener datos del origen de este abismo. El lugar del descenso fue el extremo suroccidental de la fosa, a unos 338 km de Guam. Los sistemas de a bordo indicaban una profundidad de 11.521 m, que después fue revisada y resultó ser de 11.034 metros. No hay ningún otro descenso tripulado desde entonces hasta que el 25 de marzo de 2012 James Cameron se convirtió en la primera persona que descendió en solitario hasta el fondo de la fosa.1 La fosa tiene una longitud de 2.550 km y una anchura media de 70 kilómetros. La presión en el fondo de la fosa es de 108.600 kPa (unas 1072 atm). Paralela a la fosa corre un cinturón de islas que da origen al archipiélago de islas Marianas, muchas de esas islas son de origen volcánico. Su punto más profundo es llamado abismo Challenger con 11.034 m de profundidad y una presión de 110.000 kPa.2 En la fosa se encontró un calamar gigante del género Architeuthis, una especie desconocida de lenguado y varias especies desconocidas hasta entonces. A 11 km de profundidad se encontraron otros tipos de biodiversidad como minúsculos seres vivos unicelulares y una forma de plancton por ahora desconocida, según se publicó en la revista Science. La fosa de las Marianas es uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra. El Discovery Channel emitió un programa el 2009 en que se sugiere que la gran fosa es una amplia zona de subducción de la corteza terrestre que se sumerge bajo el manto tectónico, donde la placa del Pacífico es subducida bajo la pequeña placa de las Marianas. Lo que explica la existencia del archipiélago y su constante actividad volcánica. La poca actividad telúrica se explicó por la existencia de una franja de roca suave disgregada a modo de lubricante que evita el roce brusco entre la placa superior y la que se hunde.3 La subducción es un proceso en el que una parte del lecho marino (en este caso la placa Pacífica) se hunde bajo otra (aquí, la placa Filipina). Aunque las fuerzas tectónicas terminan por deformar la placa Pacífica provocando una inmersión casi vertical en el interior de la Tierra, en el fondo del mar la placa se sumerge en un ángulo relativamente leve. La fosa de las Marianas es la más profunda fosa oceánica conocida y el lugar más profundo de la corteza terrestre. Tiene su origen en un proceso de subducción. Se localiza en el fondo del océano Pacífico noroccidental, al sureste de las islas Marianas, cerca de Guam. El conocimiento de la existencia de la fosa de las Marianas data de antes de 1870, cuando un navío intentó medir la profundidad mediante el sondeo con lastre atado a una cuerda, en esa oportunidad se sondeó una profundidad de 8 km. La fosa fue visitada en 1872 por la fragata de la Marina Real Británica Challenger, que da el nombre a la parte más profunda de la fosa, el abismo Challenger. En 1951 y usando ecolocalización, se midió una profundidad de 11 012 m en 11°19′N 142°15′E. En 1957, la nave soviética Vityaz informó de una profundidad de 10 934 m. En 1962, el buque M.V. Spencer F. Baird registró una profundidad de 10 915 m.

sábado, 21 de noviembre de 2015

ELEMENTOS DEL RELIEVE

sábado, 17 de enero de 2015

UN VOLCÁN EN ERUPCIÓN CREA UNA NUEVA ISLA EN EL ANILLO DE FUEGO DEL PACÍFICO


Más vídeos en Antena3
Un volcán submarino en Tonga, país insular en el Pacífico Sur, ha creado una nueva isla a causa de las rocas y la ceniza lanzadas tras varias semanas en erupción. El islote es el número 176 en el archipiélago. El ministro de Tierras de Tonga, Taaniela Kula, afirmó que el islote, el número 176 en el archipiélago, formado por el volcán Hunga Ha'apai, mide un kilómetro por dos y tiene una altura de unos 100 metros. El volcán no ha parado de lanzar rocas y ceniza desde el pasado 24 de diciembre. Las erupciones se producen cada cinco minutos y la masa de ceniza densa llega hasta los 400 metros y una larga nube de humo se alza a partir de los 1.000 metros. Además, el volcán ha provocado una lluvia ácida que cae en un radio de 10 kilómetros. Tonga se encuentra dentro del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, un área de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.

GULLFOSS, LA CATARATA MÁS GRANDE DE EUROPA


Gullfoss, la catarata más grande de Europa situada en el cañón del río Hvítá Islandia, tiene un salto de más de 32 metros de altura y ha excavado una poza de 70 metros Junto a la cascada Gullfoss hay un pequeño monumento a Sigridur Tómasdóttir. La doble e impresionante cascada es uno de los monumentos naturales más visitados de Islandia. A ello contribuyen dos elementos, el primero su belleza y espectacularidad. Se trata de una cascada creada por la ruptura de las placas que crean el paisaje islandés. Un inmenso bloque de roca roto y quebrado ha creado el salto de agua al desplazarse. El segundo factor es que la cascada se encuentra muy cerca de Reykiavik lo que hace que forme parte el Círculo dorado, la ruta turística más popular y accesible de Islandia. La llegada a la cascada es espectacular ya que el terreno oculta el curso del río y al acceder desde la parte más baja, vemos perfectamente la doble fractura de la llanura por la que llega el río Hvítá, dándonos la impresión que el río se sumerge en las profundidades de la tierra.

jueves, 27 de noviembre de 2014

GEODA GIGANTE EN ALMERÍA

La mina del Pilar de Jaravía, una pequeña aldea de Pulpí (Almería), donde se descubrió el 5 de diciembre de 1999 una de las geodas más gigantescas y singulares del mundo.

 
 Cuando la explotación se cerró definitivamente en la década de los años setenta nadie pensó que su mejor filón seguía dentro, escondido a más de 30 metros de profundidad desde hacía varios millones de años: una cavidad de siderita tapizada por enormes cristales de yeso de una pureza tal que permiten adivinar en su interior gotas de agua apresadas hace una eternidad.
Acceder hasta la geoda entraña algunos riesgos por el abandono de la mina. Los pilares utilizados para entibar las galerías hacen las delicias de la polilla, pero representan un peligro real de desmoronamiento para las personas a lo largo de los 400 metros por los que discurre la galería que conduce hasta la cavidad. La entrada de arena ha elevado el primitivo nivel del túnel y obliga a recorrer encorvado buena parte del trayecto, durante el que se pueden apreciar antiguos pozos, galerías secundarias y cavidades horadadas por la actividad minera que recuerdan vagamente el interior de templos. En algunos tramos el nivel asciende tanto que es necesario gatear para seguir avanzando, pero el descenso no reviste especial complejidad para los profanos en espeleología.
Durante el recorrido se aprecian algunos restos de cristales de yeso que tal vez pertenecieron a otras geodas deshechas durante el avance minero, dolomías y filitas blandas. 'Son las rocas más deleznables de la mina', explica el ingeniero Slobodan Petrovic. El murciélago gigante que anuncia Manuel Guerrero, uno de los colaboradores del estudio sobre la geoda de la Universidad de Almería, no hizo acto de presencia durante la ruta. Guerrero, movido por su afán conservacionista, fue también el mineralogista que notificó el descubrimiento de la geoda al investigador José María Calaforra y a las administraciones públicas para zanjar el runrún que recorría círculos de coleccionistas desde que se descubrió a finales de 1999. Habla de ella casi emocionado: 'No tiene parangón, es una virguería de la naturaleza, los cristales poseen un tamaño anormal y sin impurezas'.
El acceso al interior de la geoda es, tal vez, lo más complicado de todo el trayecto por su forma de embudo, que se estrecha a la entrada y obliga a contorsiones y maniobras delicadas para eludir los picos puntiagudos de los cristales. Para evitar daños sobre el yeso se accede descalzo, pero su sensibilidad es tal que la permanencia humana en el interior altera las variables de la cámara rápidamente. El geólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Javier García-Guinea, comprobó durante una exploración que la humedad inicial del 65% se incrementaba hasta el 90% cuando los cinco integrantes del equipo científico se concentraban en la cámara.
 
El interior de la geoda, que se encuentra en una cavidad que ocupa unos ocho metros de longitud por 1,7 de ancho y 1,8 de alto, es fascinante. Una sucesión de cristales traslúcidos afloran de las paredes, suelo y techo de la siderita. Alguno llega a medir dos metros. La transparencia del yeso es tal que permite adivinar las letras de un cuaderno de notas colocado al otro extremo de los cristales. Da la sensación de estar en el interior de un congelador repleto de gigantescos y picudos pedruscos de hielo. El interior de la geoda es como un periódico de hace millones de años donde se pueden leer fragmentos de noticias geológicas, pero también muestra alguna página reciente sobre atentados al patrimonio natural, como las huellas de un taladro utilizado para arrancar en un santiamén parte de un cristal que tardó una eternidad en gestarse o el hueco sobre la siderita que ocupó otro. 'Para extraer un cristal es necesario destrozar muchos otros', señala José María Calaforra. Su equipo investigador retiró más de 30 bolsas con restos hallados en el interior de la geoda, lo que prueba la frenética actividad registrada antes de que se clausurara la bocamina con una puerta antivandálica y la alcaldesa de Pulpí, María Dolores Muñoz, ordenase el precinto varios meses después de que Efrén Cuesta se quedara boquiabierto al descubrir casualmente el conjunto geológico durante el estudio de la mina que estaban realizando integrantes del Grupo Mineralogista de Madrid el 5 diciembre de 1999.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

MAR DE ARAL...DESAPARECE.

El Mar de Aral se seca irremediablemente. Su cuenca oriental ha desaparecido completamente en los últimos años. En realidad le llamamos mar pero no es tal; se trata de un lago endorreico situado en Asia Central que limita con Kazastán al norte y con Uzbekistán al sur. Las impactantes imágenes comparativas tomadas por la NASA entre su situación a 25 de agosto de 2000 y a 19 de agosto de 2014 muestran una dramática realidad.
En los años 60 era el cuarto más grande del mundo con sus 65.000 kilómetros cuadrados de extensión y hoy esta superficie apenas si llega al 10% de aquélla. Este desastre ecológico muy bien retratado por Isabel Coixet en 2010 en el documental Aral, el mar perdido, ha tenido unas consecuencias brutales para las comunidades limítrofes. De hecho, la región registra la tasa de mortalidad infantil más elevada de lo que antaño fue la URSS.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? El origen de todo está en un proyecto de la Antigua Unión Soviética, puesto en marcha entre 1954 y 1960, para construir un canal de 500 kilómetros de longitud que cogería un tercio del agua del río Amu Darya, uno de los que desembocan en el mar de Aral, para irrigar una enorme extensión de tierra entre Uzbekistán y Turkmenistán destinada al cultivo del algodón. Pero la mala organización y gestión de esta explotación obligó a detraer más agua de otros ríos como el Syr Darya, y el Mar de Aral comenzó su progresivo proceso de desecación.

jueves, 20 de noviembre de 2014

CURVAS DE NIVEL


 




Agranda la imagen haciendo clic en ella e intenta imaginarte el paisaje. Sigue las líneas o curvas de nivel y descubrirás si subes o bajas dependiendo de los números que indican la altitud. Si están muy juntas o muy separadas también te dan información del paisaje.
Se denomina Curva de Nivel a la línea presente en los mapas que cumple la función de unir puntos específicos del terreno que se encuentran en la misma latitud o a la misma altura sobre el nivel del mar. Las curvas de nivel tienen un comienzo y un final que se unen, siempre se encuentran a la misma distancia unas de otras y nunca se cruzan entre sí. Si analizamos las curvas de nivel podremos decir que una de cada cuatro o cinco son señalados con trazos de mayor tamaño y rotuladas con la altitud en la que se encuentran, este tipo de curvas suelen denominarse curvas maestras y son las encargadas de describir el patrón de curvas de nivel que suceden entre ellas. Es posible elaborar perfiles basándose en los mapas topográficos, para ello es necesario utilizar toda la información que ellos proveen, como las curvas de nivel y las diferentes escalas del terreno.
Lee todo en: Mapa topográfico | La guía de Geografía http://geografia.laguia2000.com/general/mapa-topografico#ixzz3JgklXySB

miércoles, 19 de noviembre de 2014

MAS TESTS DE AUTOEVALUACIÓN




 

LOCALIZACIÓN DE FORMAS DEL RELIEVE EN EL MUNDO:
MAPAMUNDI FISICO 3
 (Hay algún elemento que no hemos dado, muy pocos pero alguno)

LOCALIZACIÓN DE FORMAS DEL RELIEVE EN ESPAÑA
MAPA FÍSICO DE ESPAÑA 2
 (Tiene algún elemento del relieve que no hemos visto)
MAPA FÍSICO DE ESPAÑA 3
MAPA FÍSICO DE ESPAÑA 4

 

OCEANÍA TEST SOBRE RELIEVE


Tests de Oceanía
1.   http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/oceania2e.html
2. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/oceania1e.html

lunes, 17 de noviembre de 2014

GÉISER DE HAWAI

Noticia sobre los peligros de la naturaleza
En la foto, realizada por Rocco Piganelli, este turista intentaba retratar a sus hijas sin percatarse de que estaba captando el momento en el que David Potts era golpeado por el géiser.
 http://www.abc.es/20110715/internacional/abci-engullido-geyser-maui-hawaii-201107151742.html

viernes, 14 de noviembre de 2014

TIPOS DE ROCAS MÁS FRECUENTES

 
  • Las rocas se clasifican según su formación en:

  • -Ígneas (o magmáticas). Se forman por solidificación del magma. Si esta se produce antes de aflorar a la superficie se forman rocas plutónicas, si tiene lugar en el exterior se formarán rocas volcánicas.
    -Sedimentarias. Formadas por los materiales acumulados en las cuencas de sedimentación.
    - Metamórficas. Formadas a partir de otras rocas (ígneas o sedimentarias) cuya estructura química cambia a causa de altas presiones y temperaturas.

    Magmáticas
    Basalto (volcánica). Roca muy densa y dura formada por minerales de color negro y oscuro (como el piroxeno o la olivina). Es la roca más común de la Naturaleza y cubre la mayoría del fondo oceánico.
    Granito (plutónica). Formado por 3 minerales: cuarzo, feldespato y mica. Es la roca más abundante de la corteza continental. De grano grueso y gran dureza.
    Sedimentarias
    Carbón. De color negro. Mancha las manos, o superfices porosas. Formado a partir de la acumulación de sustancias vegetales en una cuenca de sedimentación de poca profundidad. Existen varios tipos, clasificados según el contenido de carbono, la capacidad calorífica y otros rasgos. Turba, hulla, antracita.
    Petróleo. Formado a partir de la transformación de materia orgánica marina (algas, zooplancton) acumulada con arcilla en fosas marinas. Es líquido, negro y espeso.
    Arcilla. Formada por arcilla compacta. De distintos colores. Huele a tierra húmeda si la mojamos.
    Arenisca. Constituida por la acumulación de granos de arena.
    Caliza. Compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio, que reacciona con efervescencia en presencia de ácidos. La encontramos por ejemplo, en las estalactitas y estalagmitas.
    Yeso. Formado a partir del precipitado de agua con sales disueltas de yeso mineral. Suele ser incoloro, blanco o gris. Se raya con la uña produciendo una raya blanca.
    Metamórficas
    Pizarra. Formada por la compactación de arcillas. Habitualmente de color negro azulado o grisáceo. Su superficie tiene un ligero brillo y al ser rayada produce polvo blanco. De grano fino, se separa en láminas.
    Mármol. Puede ser traslúcido o de colores variados (blanco, rojo, verde), presentando en ocasiones vetas de distinta tonalidad. Compuesto básicamente por carbonato cálcico, reacciona con efervescencia ante los ácidos.

    jueves, 13 de noviembre de 2014

    AGUJEROS EN LA TIERRA ¿CÓMO SE EXPLICA?

    Entra en esta página http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/virales/2014-08-27/grandes-agujeros-en-la-tierra_180652/#16

    ESTRATOS

    ¿Cómo se forman estos estratos?