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11.2: Asignación- Identificación de Características Estructurales en un Paisaje Geológico

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    Asignación del Módulo 11

    Identificación de características estructurales en un paisaje geológico

    Figura 1. Formación rocosa Swartberg Pass, Sudáfrica

    Visión general

    Estrés versus tensión: una revisión

    Las rocas cambian a medida que sufren estrés, que es solo una fuerza aplicada a un área determinada. Dado que el estrés es una función del área, cambiar el área a la que se aplica el estrés marca la diferencia. Por ejemplo, imagina el estrés que se crea tanto en la punta de los zapatos de tacón alto como en la parte inferior de los zapatos deportivos. En el zapato de tacón alto, la zona es muy pequeña, por lo que el estrés se concentra en ese punto, mientras que el estrés está más extendido en una zapatilla atlética. Las rocas son más capaces de manejar tensiones que no se concentran en un punto. Hay tres tipos principales de tensión: compresión, tensión y cizallamiento. Cuando las fuerzas de compresión están funcionando, las rocas se juntan. Las fuerzas tensionales operan cuando las rocas se alejan unas de otras. Las fuerzas de corte se crean cuando las rocas se mueven horizontalmente una junto a la otra en direcciones opuestas. Las rocas pueden soportar el estrés de compresión más que el estrés tensional.

    La aplicación de tensión crea una deformación de la roca, también conocida como deformación. A medida que las rocas son sometidas a un mayor esfuerzo y tensión, al principio se comportan de manera elástica, lo que significa que vuelven a su forma original después de la deformación (ver figura a continuación). Este comportamiento elástico continúa hasta que las rocas alcanzan su límite elástico (punto X en la figura inferior), punto en el que comienza la deformación plástica. Las rocas pueden doblarse en pliegues, o comportarse de manera quebradiza al fracturarse (el comportamiento quebradizo se puede imaginar fácilmente si piensas en un martillo golpeando vidrio), pero independientemente no vuelven a su forma original cuando se elimina la tensión en la deformación plástica. La deformación resultante de la tensión aplicada depende de muchos factores, incluyendo el tipo de tensión, el tipo de roca, la profundidad de la roca y las condiciones de presión y temperatura, y el tiempo que la roca soporta la tensión. Las rocas se comportan de manera muy diferente a la profundidad que en la superficie. Las rocas tienden a deformarse de una manera más plástica a profundidad, y de una manera más quebradiza cerca de la superficie de la Tierra.

    Una gráfica de deformación versus estrés. A medida que aumentan la tensión y la tensión, las rocas experimentan primero una deformación elástica que les permite regresar a su forma original, hasta alcanzar el punto X. Después de este punto, las rocas experimentarán deformación plástica o se fracturarán, y no podrán volver a su forma original.

    Instrucciones

    En este laboratorio estarás aplicando lo aprendido sobre pliegues y fallas e identificando estas características a partir de fotografías. También he incluido inconformidades en este laboratorio como revisión, porque estas a menudo se confunden con fallas. Es posible que desee regresar y revisar parte de la información sobre inconformidades que aprendió en el módulo de Tiempo Geológico.

    Para cada una de las fotografías a continuación, por favor conteste las siguientes preguntas:

    1. ¿Qué tipo de característica hay en la fotografía? ¿Es un pliegue, una falta o una inconformidad?
    2. Después de haber identificado el tipo de entidad, proporcione algunos detalles más sobre la función. Por ejemplo, si es un pliegue, ¿es anticlinal, sinclina o monoclina? Si es una falla, ¿es una falla de golpeo-deslizamiento, normal o inversa (empuje)? Si es una inconformidad, ¿es una inconformidad, una disconformidad o una inconformidad angular?
    3. Por favor, describe con cierto detalle cómo pudiste determinar qué tipo de característica había en la fotografía, ¿qué señales visuales usaste para ayudarte?
    4. Si la característica es un pliegue o una falla, ¿fue el resultado de tensión, compresión o esfuerzo cortante?

    Su evaluación debe tener entre 1.5 y 2 páginas de largo.

    Una nota importante sobre los pliegues:

    Aunque los anticlinos ocurren con mayor frecuencia “convexos hacia arriba” (es decir, se ven como una cúpula), su característica definitoria es que las rocas más antiguas estarán en el centro del pliegue y las rocas más jóvenes en el exterior del pliegue. Si las rocas han sufrido una deformación extrema y se han volcado completamente, es posible encontrar un anticlinal volcado, en cuyo caso aparece “cóncava hacia arriba”, pero las rocas más antiguas aún están en el medio. Esto todavía se considera un anticlinal, ya que realmente se definen por la colocación de las rocas más antiguas y más jóvenes. Por el contrario, una sinclina se define como tener las rocas más jóvenes en el centro y las rocas más antiguas en el exterior del pliegue. Estos ocurren con mayor frecuencia como un pliegue cóncavo-ascendente, en el que los estratos estratificados se inclinan hacia arriba (asemejándose a una sonrisa). Sin embargo, para el propósito de este laboratorio, supongamos que los anticlinos son convexos y los sinclinos son cóncavos.

    Rúbrica de Gradaje

    15 puntos: Todas las preguntas fueron respondidas minuciosamente y con precisión. Se utilizaron oraciones completas para responder a las preguntas de la muestra.

    12 puntos: Todas las preguntas fueron respondidas y en su mayoría fueron precisas. Sólo dos o tres errores menores.

    8 puntos: Las respuestas fueron demasiado breves y 1 — 2 preguntas sin respuesta

    5 puntos: Solo se proporciona información muy parcial.

    0 puntos: No completó la tarea.


    11.2: Asignación- Identificación de Características Estructurales en un Paisaje Geológico is shared under a CC BY-SA license and was authored, remixed, and/or curated by LibreTexts.