GRAN ATLAS de
Este Atlas aborda la estructura, la formación y la evolución de la Tierra, el tercer planeta del Sistema Solar y el único en que se conoce la existencia de vida. Conocer sus orígenes nos ayudará a comprender las características y las transformaciones que sufren los elementos que componen el paisaje. Por su concepción, la presentación de los temas y la riqueza de las ilustraciones, el Gran Atlas de la Tierra constituye una herramienta de gran valor para los jóvenes estudiantes.
GRAN ATLAS de
GRAN ATLAS DE LA TIERRA
LATIERRA LATIERRA Otros títulos Gran Atlas del Cuerpo Humano Gran Atlas del Cosmos Gran Atlas de los Animales
ISBN: 978-84-342-3227-3
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GRAN ATLAS DE LA TIERRA
HISTORIA Y ESTRUCTURA 6 Historia de la Tierra El reloj del tiempo 8 Estructura de la Tierra Como una cebolla 10 Representaciones de la Tierra Arte terráqueo 12 Los mapas Retratos y radiografías 14 El ciclo de las rocas El reciclaje de las rocas 16 Los minerales Minerales por doquier 18 Los fósiles Pistas del pasado 20 Principios de la geología Detectives de la Tierra 22
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UN PLANETA ACTIVO 24 Deriva continental El gran rompecabezas 26 Tectónica de placas La cinta transportadora 28 Volcanes Desde lo más profundo 30 Terremotos y tsunamis Traqueteos terrestres 32 Pliegues y fallas Sin coser ni planchar 34 Las montañas Acariciando el cielo 36 Alteración y suelos Lo que pisamos 38 Mundo subterráneo El almacén de agua 40 Los ríos Agua que corre 42 Deltas, estuarios, lagos y humedales Aguas tranquilas 44 Glaciares Caminos de hielo 46 Las costas Olas escultoras 48 El fondo oceánico En el fondo del mar 50 Desiertos Arena, cactus y rocas 52 Movimientos de ladera ¡Piedra va! 54
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SUMARIO
CLIMA Y AMBIENTE 56 El clima ¿Frío o calor? 58 Tipos de clima Del ecuador a los polos 60 Predicción meteorológica ¿Qué tiempo hará? 62 El ciclo del agua Agua por todas partes 64 Corrientes oceánicas El Niño y La Niña 66 La atmósfera Azul cielo 68 Nubes Bolas de algodón 70 Tormentas ¡Rayos y centellas! 72 Nieve y granizo Blanca y fría 74 Viento Sopla, Eolo 76 Huracanes y tornados La válvula de escape 78 Sequías e inundaciones Ni tanto, ni tan poco 80 Contaminación Impacto en el ambiente 82 Cambio climático ¿Se calienta o se enfría? 84 Fuentes de energía ¡Más madera! 86 Combustibles fósiles Energía solar fosilizada 88 Los residuos Basura que sirve 90 Glosario 92 Índice alfabético 94
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UN PLANETA ACTIVO
Traqueteos terrestres os terremotos y los tsunamis son otras de las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas y de la formación de las montañas. Desde hace miles de años se estudian el origen y la intensidad de sus erupciones con el objetivo de predecirlos y evitar catástrofes, pero hasta ahora sólo se ha conseguido definir las áreas de riesgo. Puesto que resulta imposible detectarlos con la suficiente antelación, en las áreas afectadas se construyen edificios a prueba de temblores.
L
La mitología japonesa cuenta que los terremotos se producen cuando un enorme pez-gato, llamado Namazu, mueve su cola desde las profundidades de la Tierra.
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Terremotos Los terremotos son vibraciones de la Tierra que liberan una enorme cantidad de energía en muy poco tiempo. Esta energía se transmite a través de las ondas sísmicas que se propagan desde el origen del sismo en el interior de la Tierra, llamado foco o hipocentro. El punto que está justo encima del foco en la superficie terrestre se denomina epicentro. El origen de un terremoto puede ser muy diverso y se localiza en: Fallas: el rozamiento producido durante el desplazamiento de los bloques en cualquier tipo de falla ondas P o primarias
ondas S o secundarias
ondas superficiales
origina terremotos. Se localizan en límites de placas divergentes y transformantes. Zonas de subducción: son los terremotos de mayor magnitud y se producen por la fricción entre la placa que se hunde y la superior. Los hay superficiales y profundos. Volcanes: antes de una erupción volcánica, los sismógrafos pueden detectar pequeños terremotos causados por la presión ejercida por los gases durante la ascensión del magma.
Tipos de ondas
El estudio de las ondas sísmicas es importante para determinar la magnitud y la localización de los terremotos; esta área de conocimiento recibe el nombre de sismología. Ondas superficiales: Se dividen en dos tipos: ■ Rayleigh. ■ Love. Ondas internas: ■ Ondas P o primarias: ondas compresivas, son más rápidas y de menor amplitud que las Love secundarias. ■ Ondas S o secundarias: ondas transversales.
Rayleigh
■ Tipos de ondas.
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TERREMOTOS Y TSUNAMIS
Las medidas de los sismos
TERREMOTOS HISTÓRICOS Fecha
Lugar
Magnitud
Daños
856 1556 1755 1868 1906
Damghan (Irán) Shensi (China) Lisboa (Portugal) Perú (Chile) San Francisco (EE.UU.)
9 7.8
1926
Kanto (Japón)
7.9
Destruyó gran parte de Tokio, se produjeron 88 incendios que se extendieron con un tifón
1960 1985
Valdivia (Chile) Ciudad de México
9.5 8
Afectó a las costas de Japón, Filipinas y Hawái 420 edificios se destruyeron y 3.124 fueron muy afectados
2004
Sumatra (Indonesia)
9.1
Tsunamis que afectaron a casi todas las costas del océano Índico
200.000 muertos 830.000 muertos Acompañado de un tsunami y un incendio Acompañado de tsunamis Hubo un desplazamiento horizontal de las fallas de más de 5 metros
Desde principios del siglo XIX se utilizan dos escalas para medir terremotos. Escala de Mercali: escala de intensidad. Se basa en los efectos o daños que provoca el terremoto. Se expresa en números romanos del I al XII. Escala de Richter: escala de magnitud. Mide la energía liberada, para lo que utiliza la medida de las ondas sísmicas. Se numera del 0 al 10. Es la utilizada en la actualidad.
■ Mapa de los terremotos.
divergentes transformantes convergentes
tsunami nivel del mar
■ Daños provocados por terremotos de diferente intensidad.
Localización de terremotos Epicentro: el primer lugar donde se manifiesta el terremoto. Foco o hipocentro: lugar de origen del terremoto. ■ Zona de Benioff o zona sísmica que se extiende por debajo de una fosa oceánica.
falla
Tsunamis Los tsunamis o maremotos son olas gigantes que se producen cuando el epicentro de los terremotos está en el interior marino. Las ondas se propagan a través del agua y alcanzan la costa en forma de enormes olas que inundan gran parte de la costa y destruyen todo lo que encuentran a su paso.
terremotos: superficiales intermedios profundos
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UN PLANETA ACTIVO
Caminos de hielo n la actualidad los glaciares cubren un 10 % de la superficie terrestre, aunque la mayor parte de este hielo no forma lenguas glaciares, sino que se acumula en los casquetes polares, en Groenlandia y la Antártida. El hielo fluye por zonas montañosas de latitudes medianas esculpiendo valles y depositando rocas trituradas. Gracias a las antiguas rocas glaciares, sabemos que la Tierra vivió períodos más fríos, con más glaciares.
E
La porción de un iceberg que puede verse por encima de la superficie del mar representa sólo la octava parte del total; el resto del iceberg está sumergido. El glaciar Kangerdlugssuaq, en Groenlandia, es uno de los más rápidos del mundo y recorre unos 14 kilómetros por año.
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Glaciares Los glaciares son gruesas masas de hielo que se forman en zonas en las que cae más nieve por año de la que se derrite en verano. La nieve se compacta y recristaliza formando una gruesa capa de hielo. La acumulación de hielo y las pendientes pronunciadas
favorecen que el hielo fluya lentamente y que se formen las lenguas glaciares. Los glaciares que no avanzan se denominan casquetes glaciares.
■ Estructura de un glaciar.
circos
lengua glaciar agua de deshielo morrenas
Transformadores de paisajes Los glaciares tienen una enorme capacidad erosiva. Por un lado, mediante el “arranque” remueven fragmentos de rocas, mientras que mediante la “abrasión” muelen, pulen
y forman estrías en las rocas. Los glaciares transforman el paisaje erosionando el lecho de sus valles, arrastrando rocas y sedimentos y depositando estos materiales a lo largo de su recorrido. ■ Los icebergs son fragmentos de hielo que provienen de la fragmentación de un glaciar cuando llega al mar o del deshielo de un casquete polar.
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GLACIARES
Depósitos glaciares Los glaciares originan dos tipos de depósitos característicos que se transforman en rocas. Till o barro glaciar: material depositado por el hielo que se transforma en tillitas. El till más característico es la morrena. Derrubios glaciares estratificados: sedimentos depositados en los lagos glaciares, formados por el deshielo. Con la litificación se transforman en unas rocas llamadas varvas glaciares. horn
Transformación de nieve en hielo glaciar La transformación de la nieve en hielo modifica sus características físicas. Con el aumento de la presión, el hielo fluye como si fuera un líquido. copo de nieve ■ El glaciar Malaspina (Alaska) alcanza más de 2.000 kilómetros de longitud, lo que lo convierte en uno de los mayores del mundo; el mayor de ellos es la Antártida, de 13 millones de kilómetros cuadrados de hielo.
nieve granular
aristas valle colgado
neviza
hielo glaciar
Cuando el hielo se retira valle en U ■ Desaparición de un glaciar.
Morrenas Laterales: materiales que el glaciar arranca de los laterales del valle y que se depositan a ambos lados. Centrales: se forman cuando dos lenguas glaciares se juntan y sus morrenas laterales se quedan en el centro del nuevo glaciar. Terminales: sedimentos que empuja el glaciar y que se depositan en su frente. De fondo: depósitos que carga el glaciar y que, cuando éste se funde, se depositan en su lecho.
Muchos glaciares han desaparecido o han disminuido a causa de los cambios climáticos o de la deriva de los continentes. Los rastros que dejan los glaciares son característicos y permiten reconstruir las historia climática de numerosos lugares. Horn : pico afilado que se formó entre varios glaciares. Valle en U: forma típica de los valles glaciares. Aristas: elevaciones escarpadas entre dos valles glaciares. Valle colgado: al retirarse el glaciar, los antiguos valles tributarios quedan por encima del valle principal. Fiordo: se forma cuando un glaciar que llega al mar se derrite y el valle queda inundado por las aguas marinas al retirarse el hielo.
■ Transformación de nieve en hielo glaciar.
Roca aborregada Las rocas aborregadas son características de paisajes esculpidos por glaciares. Su forma indica la dirección de avance del glaciar. dirección de avance
roca erosión ■ Roca aborregada.
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CLIMA Y AMBIENTE
Del ecuador a los polos n cada lugar del mundo existen aspectos culturales relacionados con el clima, como pueden ser el vestido tradicional, la arquitectura o la gastronomía. Muchas de las actividades humanas están afectadas por las condiciones atmosféricas, como la agricultura, el turismo o el tráfico. Y a su vez, la actividad humana influye en el clima local y global.
E
En las grandes ciudades las temperaturas suelen ser algo mayores que en las zonas rurales: esto se debe al efecto causado por las industrias, la iluminación urbana, las calefacciones y el transporte motorizado. Algunas tecnologías desarrolladas en países de clima templado no son adecuadas para países tropicales debido a los efectos del clima.
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Clasificaciones climáticas El clima se puede clasificar por sus elementos y sus factores, por eso existe una gran variedad de clasificaciones. Las más frecuentes se basan en la temperatura y las precipitaciones. Actualmente la que más se utiliza es la clasificación de Köppen, que ha ido evolucionando con la aportación de otros climatólogos. Además de tener en cuenta los valores de temperatura y de precipitación, considera predominante la formación vegetal nativa.
Climas fríos Predomina el frío. Ocupan zonas de latitudes altas, entre los 90º y 60º de latitud. Clima de montaña: zonas montañosas de más de 3.500 metros de altitud cerca del ecuador terrestre, y a partir de los 2.000 metros en las zonas polares. Clima polar: muy frío y seco. Clima árido frío: siempre seco, frío en invierno y cálido en verano.
■ La caña de azúcar es un cultivo típico de zonas de clima tropical, aunque también se cultiva en la costa mediterránea debido a la presencia de un microclima tropical.
■ Zonas climáticas.
Climas cálidos Predomina el calor. Se encuentran en las zonas de latitudes bajas, entre los 30º y 0º de latitud. Clima árido: de temperaturas medias anuales muy altas. Clima tropical: con verano tropical e invierno marcado. Clima tropical estacional: sólo hay dos estaciones, una seca y otra calurosa y con lluvias torrenciales, como los monzones. Clima ecuatorial: caluroso y con lluvias abundantes durante buena parte del año.
océano Pacífico
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TIPOS DE CLIMA
Clasificación por temperatura
■ El desierto de Atacama (Chile y Perú) es el más árido del planeta. En la zona central existen áreas donde no se han registrado lluvias desde hace 4.000 años.
Climas templados
Microclima
Zonas con cuatro estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno; ocupan zonas de latitudes medias. Clima templado oceánico y mediterráneo: temperaturas moderadas. Con inviernos suaves, veranos cálidos y lluvias más frecuentes en otoño y primavera. Clima frío: de inviernos largos y rigurosos.
En algunos territorios se dan climas distintos de los de su entorno más próximo, que reciben el nombre de microclimas. Esto sucede en las ciudades o en algunas áreas naturales que tienen climas diferenciados debido a que sufren cambios bruscos en sus factores, como el relieve, la vegetación, la temperatura, la iluminación o la humedad.
zona fría del norte
zona templada del norte
Cálido: en latitudes bajas, sin invierno. La temperatura media del mes más frío es inferior a 18 ºC (naranja). Frío: en latitudes altas, sin verano. La temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 ºC (blanco y azul). Templado: en latitudes medias, con verano e invierno (amarillo).
Clasificación por precipitaciones Árido: 0-250 mm anuales (blanco). Semiárido: 250-350 mm anuales (amarillo). Subhúmedo: 350-1.000 mm anuales (verde claro) Húmedo: 1.000-2.000 mm anuales (verde oscuro). Hiperhúmedo: + 2.000 mm anuales (azul).
océano Atlántico zona cálida océano Índico
zona templada del sur
Otras clasificaciones Otra clasificación muy utilizada es la del geógrafo Arthur Strahler, que se basa en la dinámica de las masas de aire, es decir, en los centros de acción.
zona fría del sur
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Este Atlas aborda la estructura, la formación y la evolución de la Tierra, el tercer planeta del Sistema Solar y el único en que se conoce la existencia de vida. Conocer sus orígenes nos ayudará a comprender las características y las transformaciones que sufren los elementos que componen el paisaje. Por su concepción, la presentación de los temas y la riqueza de las ilustraciones, el Gran Atlas de la Tierra constituye una herramienta de gran valor para los jóvenes estudiantes.
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