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DIAPOSITIVAS METEORIZACION FISICA

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 ¿QUE ES LA METEORIZACION FISICA? 

• Acciones mecánicas que producen ladisgregación o fragmentación de lasrocas. Depende de las característicasde la roca original (textura,porosidad, estructura, etc.), y comoconsecuencia de esa acción mecánicase produce una disgregación enpartículas, granos, gránulos ybloques. La meteorización físicaresulta, en primer lugar, de loscambios de temperatura, tales comoel calor intenso o la acción del agua alcongelarse en las grietas de las rocas.Los cambios de temperatura

expanden y contraen las rocasalternativamente, causandogranulación, separación en escamas yuna laminación de las capasexteriores.

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 ¿COMO SE PRODUCE? 

• La meteorización física resulta, en primer lugar, de los cambios detemperatura, tales como el calor intenso o la acción del agua al congelarseen las grietas de las rocas. Los cambios de temperatura expanden ycontraen las rocas alternativamente, causando granulación, separación enescamas y una laminación de las capas exteriores.

• Cuando las rocas se acercan a la superficie sufren transformaciones quedebilitan su coherencia (resistencia) de diversos modos :

• Desintegración granular: separación de los distintos granos mineralesdando lugar a un material poco coherente y expuesto a la erosión.

• Descamación o exfoliación: las rocas quedan en forma de lajas planasfruto de la descompresión. Se facilita una meteorización más intensa.

• Fragmentación en bloques: es la división poligonal de la roca por causa delas tensiones internas fruto de la descomposición. Estas fracturasfavorecen la meteorización física y química.

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¿QUE TIPOS DE ROCA Y SUELOSAFECTA? 

• La meteorizaciónmecánica por efecto delhielo (crioclastia,gelivación) aprovecha lapresencia de la figuracióno diaclasado previo de lasrocas, como es el caso deeste bloque de gneis en elmacizo de Peñalara(Madrid), en cuyasuperficie se aprecian laslíneas de fracturaciónlatente.

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 En las fotos, la rocaaparenta haber sidocortada en rodajas

(cuerda del Cervunalen Gredos, Ávila).Obsérvese el diferentegrado de alteración

que muestra la rocaen uno y otro caso.

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• El diaclasado ofracturación de las rocas

actúa igualmente comozona de debilidad anteel avance tanto de lameteorización como de

la erosión, como dejaver este estrato situado

 junto al mar enCantabria (esta

morfología se hallamado en "tableta de

chocolate" ).

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• En la montaña, la disgregaciónmecánica por gelivacióngenera bloques y cantosangulosos, de bordes vivos,pues no hay transporte que los

redondee ni apenas accionesquímicas que los ataquen.Estos fragmentos se acumulanal pie de las laderas formandotaludes de derrubiosllamados canchales o

pedreras, cuya pendientedepende del tamaño de loscantos. Circo de la lagunaGrande de Peñalara (Madrid).

 

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CARACTERISTICAS DE LAMETEORIZACION FISICA 

• Agentes climáticos(temperatura yprecipitaciones.). La tierra estádividida en zonas latitudinalesde meteorización que

coinciden con las zonasclimáticas latitudinales.

• Predomina en los climas fríos ydesérticos.

• Composición, textura yestructura: estos tres factorescondicionan la resistencia deuna roca a la meteorización.

 

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• La meteorización mecánica está muycondicionada a una serie deheterogeneidades previas en la roca ,fruto de :

• 1.- tectónica:

• fallas.• micro fallas.• diaclasas de descompresión:

fracturas paralelas a la superficie.

• 2.- estructura: planos de

estratificación (ripples).

• 3.-  de la propia litología: + tipo deroca (planta dura, permeable eimpermeable)

 

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TIPOS DE MECANISMOS O PROCESOSDE LA METEORIZACIÓN FÍSICA 

• Dilatación: si una rocase ha formado en elinterior de la Tierra,

tiene encima ciertamasa, pero si la rocaaflora, la presióncambia con lo que la

roca se dilata y serompe empezando porarriba.

 

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TERMO FRACCIÓN 

• Es la rotura en fragmentos debido ala acción de un gradiente detemperaturas. Influye en los sitioscon grandes cambios de temperaturay muy rápidos como el desierto. Porejemplo Las Vegas que está en eldesierto. Durante el día la roca se

calienta absorbiendo radiación, ydurante la noche se enfría emitiendoradiación. Si tuviéramos una rocacompuesta por cuarzo, feldespatos ymicas distribuidos por este orden, elcuarzo no absorbe mucha radiación,pero las micas sí, entonces se

originan gradientes de presión quehacen que la mica se dilate más queel cuarzo y entonces la roca se rompeentre los dos minerales.

 

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GELIFRACCIÓN 

• Para que tenga lugar este procesoes necesaria la presencia de aguay un clima lo suficientemente fríopara que el agua llegue asolidificar. Si tenemos una rocacon una pequeña fractura y

llueve, la grieta se llena de agua.Si se solidifica, su volumenaumenta y genera presiones conlo que la grieta progresa haciaabajo. Durante el día sedescongela y por la noche sevuelve a congelar con lo que lagrieta progresa y se fragmenta engrandes bloques. LOS PROCESOSNO SON AISLADOS.

 

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HALOCLÁSTIA 

• Si tenemos una roca sobrela que circula agua quesuele tener sales endisolución, si esta aguaqueda retenida, donde sea,

puede ocurrir que la salprecipite. El recrecimientode los cristales de salproduce unas presioneslaterales como en el caso

del hielo. Esto sueleproducirse en las zonaslitorales y zonas de interiorque tengan materiales muyricos en sales solubles.

 

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PIPKRAKES 

• Consiste en la formación depequeños cristales de hielo en lasuperficie de la tierra o zonasmuy próximas a ella. Al formarsehielo debajo de la roca origina

presiones que pueden elevar esevolumen de roca. Cuandodesaparece el hielo, la rocaavanza. Para que se dé esto laroca debe estar suelta.

 

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BIOEROSIÓN

• Es la más importante,tradicionalmente ha sidodebida a las plantas con susraíces y a los animales que

vivían en su interior.