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TEMA 11: GEOLOGÍA HISTÓRICA
1. INTRODUCCIÓN: EL MÉTODO DEL ACTUALISMO
2. EL PRECÁMBRICO
3. EL PALEOZOICO
4. EL MESOZOICO
5. EL CENOZOICO
6. SÍNTESIS
TERCIARIO (65-1,6 Ma)
Viaje de la India al Norte desde final
Cretácio hasta Eoceno, 12 cm/año, hasta
incrustarse con Asia y formar el Himalaya
Deriva la Norte de Africa, colisiona con
Europa y arrastra miocroplacas del Tetis:
placa de Italia con Europa: Alpes y
Apeninos
Terciario superior: Arabia se separa de
Africa = montes Zagros y del Caucaso y
cierre del Tetis (Mediterráneo)
- Paleoceno-inicio Mioceno: Iberia se
incrusta con Europa originando los
Pirineos y cordilleras interiores (C.
Ibérica, sitema Central)
- Mioceno-Plioceno (y sigue hoy): la placa
de Alborán choca con Iberia originando
las Béticas
50 Ma
TERCIARIO (65-1,6 Ma)
A partir del Mioceno (20 Ma) Europa occidental empieza a
resquebrajarse, con fallas dirección norte a sur: rift del
Golfo de Valencia:
- alejamiento de Iberia de Corcega y Cerdeña, y de
Baleares respecto a las Béticas
- acumulación de 6 km de sedimento en el surco de
Valencia (zona muy subsidente), con acumulación de roca
madre de hidrocarburos de campo Amposta
- vulcanismo en Almería (cabo Gata), Ciudad Real y Girona
(Olot)
TERCIARIO (65-1,6 Ma)
Primeros 30 Ma (Paleogeno): clima cálido, recuperación
rápida de la biosfera
Enfriamiento global a final del Paleogeno (hace unos 30
Ma), con inicio de la formación de casquetes polares:
- Independización de Antártida y ubicación en el Polo Sur =
corriente circunpolar antártica (“puerta de frigorífico” que
impide en intercambio con masas de agua cálidas del
norte...), con inicio de formación de casquete polar
- Incremento de la pluviometría (nieve) en el Polo Norte por
la corriente del Golfo (húmeda y cálida) tras el cierre del
istmo de Panama
TERCIARIO (65-1,6 Ma)
Primeros 30 Ma: clima cálido, recuperación rápida de la biosfera
Los mamíferos y las aves ocupan los nichos anteriormente
ocupados por dinosaurios y pterosaurios
Las plantas con fruto (fanerogamas angiospermas) se imponen
sobre los helechos y coníferas (gimnospermas)
Extensas praderas de granmineas sobre las que pacen los
mamíferos hervívoros, que van a coevolucionar con los
mamíferos carnivoros (manadas, incremento tamaño, defensa-
ataque)
Extinción al final del Eoceno (hace 36 Ma): ¿meteorito o
enfriamiento global?...
LOS HOMINIDOS...
Primeros primates a final del Cretácico,
sobreviven a los impactos del K/T y del final
del Eoceno...
Hace 3.5 Ma: grupo de primates evolucionan
los homínidos (Sahelanthropus. Orrorin,
Australopitecus): locomoción bípeda, tronco
herguido, herramientas y alimentación
generalista
Hace 2.5 Ma: Primeros representantes del
género Homo en Africa (H. habilis, H. erectus,
H. ergaster): H. erectus se expande y extingue
en Asia (1.7-0.3 Ma) y H. ergaster sale de Africa
y se expande por Europa (Atapuerca)
H. antecesor origina, en Europa, H.
heidelberguensis (780 mil años) da lugar a los
neardentales (se extinguieron hace 30 mil años
en Europa) y a H. sapiens?
En Africa, aparece H. sapiens hace 160 mil
años
H. ergaster
H. antecesor
TERCIARIO (65-1,6 Ma)
Crisis salina del Messiniense (6.5 a 5 Ma): conexión
con Atlántico se cierra (por colisión Alborán): 2 km de
sal en fondo, cortado por sondeos... hasta reapertura
Gibraltar: grandes cataratas de aguas atlánticas
(llenado del 90% en pocos meses: 10 m por día!)
Nature (2009)
CUATERNARIO (1,6 Ma - hoy)
Su inicio lo marca el establecimiento y
expansión de la glaciación en el
Hemisferio Norte a latitudes templadas de
Europa y Norteamérica:
Glaciaciones del PLEISTOCENO: Günz
(1,2-0,7 Ma), Mindel (0,66-0,35 Ma), Riss
(0,30-0,12 Ma) y Würn (80.000- 9.800 años),
con movimientos correlativos de ascenso
y descenso del nivel del mar (+ de 100 m)
hace 27 mil años...
CUATERNARIO (1,6 Ma - hoy)
HOLOCENO: se inicia hace 11 mil años,
tras el fin de la última glacición.
Óptimo climático entre 9 y 7 mil años y a
partir de alli, descenso gradual de la
temperatura con otras oscilaciones del
clima (p.ej., pequeña edad del hielo en la
Edad Media)
Calentamiento vs enfriamiento en la perpectiva del HOLOCENO...
Calentamiento Global...
A largo término vamos a un enfriamiento global (hacia
una etapa glacial), pero se nos alerta del
calentamiento global...
¿Qué está causando el calentamiento global?... ¿Es la
actividad industrial (gases de efecto invernadero,
emisión de CO2) o los ciclos de radiación solar
(sunspot cycle)...?
pequeña edad del hielo
(edad media)
NUMERO DE MANCHAS SOLARES
(CICLOS DE UNOS 11 AÑOS)
http://www.aemet.es/es/noticia
s/2009/12/avanceclima09
1960 1980 2000
Acontecimientos clave en la Tierra Mesozoica-Cenozoica
230 Ma Cadera de los dinosaurios: primera cintura pélvica que permite una carrera veloz
225 Ma Primeros ammonites
210 Ma Primeros mamíferos, primeros pterosaurios
200 Ma Comienza la dispersión de Pangea 2: apertura del Atlántico Central
160 Ma Comienza a abrirse el Océano Índico
150 Ma Primeras aves, primeros peces teleósteos
130 Ma Primeras flores
100-75 Ma La mayor transgresión de la Historia: casi la mitad de los continentes inundados
65 Ma Últimos dinosaurios y ammonites (impacto meteorítico K/T); Primeros primates
Se completa la apertura del Atlántico
30 Ma Primeros primates de mano prensil y visión estereoscópica tridimensional
13-10 Ma Desarrollo del casquete Polar Ártico
4 Ma Primeros homínidos
3 Ma Desarrollo de casquetes polares en Polo Norte por vez primera en el Fanerozoico
2 Ma Primer representante del género Homo (Homo habilis)
TEMA 11: GEOLOGÍA HISTÓRICA
1. INTRODUCCIÓN: EL MÉTODO DEL ACTUALISMO
2. EL PRECÁMBRICO
3. EL PALEOZOICO
4. EL MESOZOICO
5. EL CENOZOICO
6. SÍNTESIS
La evolución de la litosfera se puede
sintetizar en una serie de ciclos de
disgregación-formación de Pangea ...
El CICLO DE WILSON: “conjunto de
procesos que afectan a la litosfera desde
que un supercontinente se dispersa hasta
que vuelve a unirse”
PANGEA 1 se rompe a final del Precámbrico
y sus fragmentos se reunirán 300 Ma
después para originar PANGEA 2 ...
¿Hubo antes más Pangeas?
¿Vamos hacia una nueva Pangea?
FUTURO
Hace 250 millones de años
Pangea, el supercontinente
que iba de polo norte a polo
sur, dentro de otros 250 Ma
¿podría ser asi?
La historia más reciente de la Tierra (Fanerozoico) se puede resumir en una alternacia de
ETAPAS GREENHOUSE (efecto invernadero) vs ICEHOUSE (efecto frigorífico... altas vs
bajas temperaturas globales; alto vs bajo nivel del mar...
NIVEL DEL MAR ALTO, sin casquetes polares
Gran parte de los continentes estaban sumergidos:
Mares interiores de escasa profundidad: mares
epicontinentales
Extracción a gran escala de CaCO3 en las aguas
marinas, debido a la colonización de los medios
marinos someros
Las temperaturas de los océanos son más elevadas y
uniformes, debido a la mejor conexión de las masas
oceánicas: estratificación de las aguas oceánicas,
fondos anóxicos
NIVEL DEL MAR BAJO, casquetes polares
Los continentes estaban emergidos: Dominan los
mares pericontinentales
El incremento de las masas continentales implica
importantes contrastes climáticos entre diferentes
latitudes, con mayor circulación oceánica y mayor
oxigenación en los océanos
Más masa vegetal en continentes, menos CO2... efecto
anti-invernadero
Evolución de la biosfera,
de la hidrosfera, de la
atmosfera, de la
geosfera...
Gea o Gaya (en griego antiguo Γαῖα Gaĩa o
Γαῖη Gaĩê, ‘suelo’ o ‘tierra’; en koiné Γῆ Gễ)
es la diosa que personifica la Tierra en la
mitología griega. Es una deidad primordial y
ctónica en el antiguo panteón griego y se la
consideraba una Diosa Madre o Gran Diosa.
Su equivalente en el panteón romano era
Terra.
Este nombre mitológico fue rescatado en
1979 por James Lovelock para su hipótesis
Gaia. La hipótesis propone que los
organismos vivos y las materias inorgánicas
forman parte de un sistema dinámico que da
forma a la biosfera de la Tierra. La propia
Tierra se considera un organismo con
funciones autorregulatorias.
Conjunto de modelos
científicos de la biosfera en
el cual se postula que la
vida fomenta y mantiene
unas condiciones
adecuadas para sí misma,
afectando al entorno
Según la hipótesis de Gaia,
la atmósfera y la parte
superficial del planeta Tierra
se comportan como un todo
coherente donde la vida, su
componente característico,
se encarga de autorregular
sus condiciones esenciales
tales como la temperatura,
composición química y
salinidad en el caso de los
océanos
Gaia se comportaría como
un sistema auto-regulador
(que tiende al equilibrio)
La hipótesis de GAIA
Ideada por el químico Lovelock (1979)
De la diosa griega de la Tierra (Gaia, Gea o
Gaya)