Lección 7

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INTERPRETACIÓN CLÁSICA INTERPRETACIÓN MODERNA Las placas son arrastradas por el movimiento de los materiales del manto superior sublitosférico debajo de ella. Las placas se desplazarían pasivamente. La gravedad tienen un papel central entre las causas del movimiento de las placas. La litosfera subducida es densa y fría y las presiones del manto la hacen aún más densa. El extremo de la placa subducida tira de ella y la arrastra. Litosfera oceánica Manto superior Zona de subducción Núcleo Mesosfer a Zona de subducció n Núcleo Mesosfer a Punto caliente Cap a “D” MOVIMIENTO DE LAS PLACAS LITOSFÉRICAS

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Lección 7 del tema "Origen y estructura de la Tierra". La malle de SVT. Mme García Senín.

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INTERPRETACIÓN CLÁSICA INTERPRETACIÓN MODERNA

Las placas son arrastradas por el movimiento de los materiales del manto superior sublitosférico debajo de ella.

Las placas se desplazarían pasivamente.

La gravedad tienen un papel central entre las causas del movimiento de las placas.

La litosfera subducida es densa y fría y las presiones del manto la hacen aún más densa. El extremo de la placa subducida tira de ella y la arrastra.

Litosfera oceánica

Manto superior

Zona desubducción

Núcleo

Mesosfera Zona de

subducción

Núcleo

Mesosfera

Punto caliente

Capa

“D”

MOVIMIENTO DE LAS PLACAS LITOSFÉRICAS

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INTERPRETACIÓN MODERNA

Zona desubducción

Núcleo

Mesosfera

Punto caliente

Capa

“D”

MOVIMIENTO DE LAS PLACAS LITOSFÉRICAS

La energía térmica terrestre genera convección en el manto sublitosférico. Lo que “arranca “ el movimiento de las placas

En zonas de la capa D´´ se originan corrientes de ascensión de materiales muy calientes, que llegan a la superficie en los puntos calientes

Las placas se mueven entre 1 y 12 cm/año

La atracción de la gravedad también interviene:

- Mayor altura en la dorsal

- La litosfera subducida es densa y fría

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Magma

Magma

Magma

Las dorsales son lugares en los que se genera nueva litosfera oceánica a partir de materiales procedentes del interior.

• Esta teoría explica la actividad volcánica y sísmica que tiene lugar en las dorsales.

• La litosfera recién creada se aleja a ambos lados de la dorsal.

• El fondo se comporta como una grabadora que registra la orientación del campo magnético terrestre a medida que se incorpora el nuevo magma.

DORSALES Y FONDOS OCEÁNICOS

Dinámica de los fondos oceánicos Extensión del fondo oceánico

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Plataforma continental

Dorsal

Talud

• El océano Atlántico está recorrido de Norte a Sur por la dorsal oceánica.

• Tiene un surco central limitado a ambos lados por fallas normales, que se denomina rift.

• La dorsal se interrumpe por fallas transformantes.

• El espesor de los sedimentos aumenta a medida que nos alejamos de la dorsal

• El espesor de los sedimentos aumenta a medida que nos alejamos de la dorsal

Las dorsales se forman por basaltos actuales

La edad de los basaltos no supera los 180 ma

La antigüedad de los basaltos aumenta al alejarse de la dorsal

En todas las cuencas oceánicas se cumple

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1) Observations océanographiques.

Activité :

- Décrire les variations du flux géothermique ;

2) Mesure des flux thermiques.

Quelle hypothèse Harry Hess a-t-il proposé à partir de ces observations ?

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I. L'hypothèse d'une expansion océanique.

B) Confrontation de l'hyp. à des données : le paléomagnétisme.

1) Mémoire magnétique des roches.

2) Champ magnétique et temps géologiques.

polarité normale

polarité inverse

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3) Calcul de la vitesse d'expansion.

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Alignement volcanique : de plus en plus vieux en s'éloignant du volcan actif,

C) Confirmation des mouvements des plaques : les points chauds.

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volcan actif = extrémité : au-

dessus du point chaud.

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Alignement volcanique : de plus en plus vieux en s'éloignant du volcan actif

y = 0,0089 x + b

mais v = d / t et

ici a = t / d donc

soit 112 000 00 cm / 1 000 000 a

v = 1 / a

soit 11,2 cm / 1 a

v = 112,36 km / Ma

V = 11,2 cm.a-1