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Un mapa geológico de Europa de 1875 , compilado por el geólogo belga André Dumont (los colores indican la distribución de rocas de diferentes edades y tipos en todo el continente, como se las conocía entonces)

Geología (del griego antiguo γῆ, ("tierra") y -λoγία, -logia , ("estudio de", "discurso")) [1] [2] es una ciencia de la Tierra que se ocupa de la Tierra sólida , las rocas de los que está compuesto, y los procesos por los que cambian con el tiempo. La geología también puede incluir el estudio de las características sólidas de cualquier planeta terrestre o satélite natural como Marte o la Luna . La geología moderna se superpone significativamente a todas las demás ciencias de la Tierra, incluidas la hidrología y las ciencias atmosféricas., por lo que se trata como un aspecto importante de la ciencia integrada del sistema terrestre y la ciencia planetaria .

Vista aérea de Grand Prismatic Spring ; Hot Springs, Midway & Lower Geyser Basin, Parque Nacional de Yellowstone
El lago Kinney y el monte Whitehorn cerca del monte Robson , Canadá

La geología describe la estructura de la Tierra sobre y debajo de su superficie, y los procesos que han dado forma a esa estructura. También proporciona herramientas para determinar las edades relativas y absolutas de las rocas encontradas en un lugar determinado, y también para describir la historia de esas rocas. [3] Al combinar estas herramientas, los geólogos pueden hacer una crónica de la historia geológica de la Tierra en su conjunto, y también demostrar la edad de la Tierra . La geología proporciona la evidencia principal de la tectónica de placas , la historia evolutiva de la vida y los climas pasados ​​de la Tierra .

Los geólogos utilizan una amplia variedad de métodos para comprender la estructura y evolución de la Tierra, incluido el trabajo de campo , la descripción de rocas , las técnicas geofísicas , el análisis químico , los experimentos físicos y el modelado numérico . En términos prácticos, la geología es importante para la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos , la evaluación de los recursos hídricos , la comprensión de los peligros naturales , la remediación de los problemas ambientales y la aportación de conocimientos sobre el cambio climático pasado . La geología es una disciplina académica importante, y juega un papel importante en la ingeniería geotécnica .

El volcán Sarychev Peak entra en erupción el 12 de junio de 2009 en la isla Matua

Materiales geológicos [ editar ]

La mayoría de los datos geológicos provienen de investigaciones sobre materiales terrestres sólidos. Por lo general, estos se clasifican en una de dos categorías: roca y material no litificado.

Rock [ editar ]

Los ciclos de roca muestra la relación entre ígneas , sedimentarias y metamórficas rocas .

La mayor parte de la investigación en geología está asociada con el estudio de la roca, ya que la roca proporciona el registro principal de la mayor parte de la historia geológica de la Tierra. Hay tres tipos principales de rocas: ígneas , sedimentarias y metamórficas . El ciclo de las rocas ilustra las relaciones entre ellos (ver diagrama).

Cuando una roca se solidifica o cristaliza a partir del derretimiento ( magma o lava ), es una roca ígnea. Esta roca puede ser degradado y erosionado , a continuación, vuelve a depositar y litificada en una roca sedimentaria. Luego se puede convertir en una roca metamórfica por el calor y la presión que cambian su contenido mineral , dando como resultado un tejido característico . Los tres tipos pueden volver a fundirse, y cuando esto sucede, se forma un nuevo magma, a partir del cual una roca ígnea puede solidificarse una vez más.

Oro nativo de Venezuela
Cuarzo del Tíbet . El cuarzo constituye más del 10% de la corteza terrestre en masa.

Pruebas [ editar ]

Para estudiar los tres tipos de rocas, los geólogos evalúan los minerales que los componen. Cada mineral tiene propiedades físicas distintas y existen muchas pruebas para determinar cada una de ellas. Las muestras pueden analizarse para: [4]

  • Lustre: Calidad de la luz reflejada en la superficie de un mineral. Los ejemplos son metálicos, nacarados, cerosos, sin brillo.
  • Color: los minerales se agrupan por su color. Principalmente diagnóstico, pero las impurezas pueden cambiar el color de un mineral.
  • Rayado: Se realiza raspando la muestra sobre un plato de porcelana . El color de la veta puede ayudar a nombrar el mineral.
  • Dureza: La resistencia de un mineral al rayado.
  • Patrón de rotura: un mineral puede mostrar fractura o hendidura, siendo la primera una rotura de superficies irregulares y la segunda una rotura a lo largo de planos paralelos estrechamente espaciados.
  • Gravedad específica: el peso de un volumen específico de un mineral.
  • Efervescencia: Implica el goteo de ácido clorhídrico sobre el mineral para probar la efervescencia.
  • Magnetismo: Implica el uso de un imán para probar el magnetismo .
  • Sabor: los minerales pueden tener un sabor distintivo, como la halita (que sabe a sal de mesa ).
  • Olor: los minerales pueden tener un olor distintivo. Por ejemplo, el azufre huele a huevos podridos.

Material no litificado [ editar ]

Los geólogos también estudian materiales no litificados (conocidos como deriva ), que generalmente provienen de depósitos más recientes. Estos materiales son depósitos superficiales que se encuentran por encima del lecho rocoso . [5] Este estudio a menudo se conoce como geología Cuaternaria , después del período Cuaternario de la historia geológica.

Magma [ editar ]

Sin embargo, el material no litificado no solo incluye sedimentos . El magma es la fuente original no litificada de todas las rocas ígneas . El flujo activo de roca fundida se estudia de cerca en vulcanología , y la petrología ígnea tiene como objetivo determinar la historia de las rocas ígneas desde su cristalización final hasta su fuente fundida original.

Estructura de toda la Tierra [ editar ]

Tectónica de placas [ editar ]

La convergencia oceánica-continental que resulta en subducción y arcos volcánicos ilustra un efecto de la tectónica de placas .
Las principales placas tectónicas de la Tierra.

En la década de 1960, se descubrió que la litosfera de la Tierra , que incluye la corteza y la parte superior rígida del manto superior , está separada en placas tectónicas que se mueven a través del manto superior sólido, que se deforma plásticamente , que se llama astenosfera . Esta teoría está respaldada por varios tipos de observaciones, incluida la extensión del fondo marino [6] [7] y la distribución global del terreno montañoso y la sismicidad.

Existe un acoplamiento íntimo entre el movimiento de las placas en la superficie y la convección del manto (es decir, la transferencia de calor causada por el movimiento masivo de moléculas dentro de los fluidos). Por lo tanto, las placas oceánicas y las corrientes de convección del manto contiguo siempre se mueven en la misma dirección, porque la litosfera oceánica es en realidad la capa límite térmica superior rígida del manto de convección. Este acoplamiento entre placas rígidas que se mueven sobre la superficie de la Tierra y el manto convectivo se llama tectónica de placas.

En este diagrama basado en tomografía sísmica , las losas subductoras están en azul y los márgenes continentales y algunos límites de placa están en rojo. La mancha azul en la sección seccionada es la placa de Farallón , que se subduce debajo de América del Norte. Los remanentes de esta placa en la superficie de la Tierra son la Placa Juan de Fuca y la Placa Exploradora , tanto en el noroeste de Estados Unidos como en el suroeste de Canadá y la Placa Cocos en la costa oeste de México.

El desarrollo de la tectónica de placas ha proporcionado una base física para muchas observaciones de la Tierra sólida. Las regiones lineales largas de características geológicas se explican como límites de placas. [8]

Por ejemplo:

  • Las dorsales oceánicas , regiones altas en el fondo marino donde existen respiraderos hidrotermales y volcanes, se ven como límites divergentes , donde dos placas se separan.
  • Los arcos de volcanes y terremotos se teorizan como límites convergentes , donde una placa se subduce , o se mueve, debajo de otra.

La transformación de los límites , como el sistema de falla de San Andrés , resultó en poderosos terremotos generalizados. La tectónica de placas también ha proporcionado un mecanismo para la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener , [9] en la que los continentes se mueven a través de la superficie de la Tierra a lo largo del tiempo geológico. También proporcionaron una fuerza impulsora para la deformación de la corteza y un nuevo escenario para las observaciones de la geología estructural. El poder de la teoría de la tectónica de placas radica en su capacidad para combinar todas estas observaciones en una sola teoría de cómo se mueve la litosfera sobre el manto convectivo.

Estructura de la Tierra [ editar ]

La estructura en capas de la Tierra . (1) núcleo interno; (2) núcleo externo; (3) manto inferior; (4) manto superior; (5) litosfera; (6) corteza (parte de la litosfera)
Estructura de capas de tierra. Las trayectorias típicas de las ondas de terremotos como estos dieron a los primeros sismólogos información sobre la estructura en capas de la Tierra.

Los avances en sismología , modelado por computadora y mineralogía y cristalografía a altas temperaturas y presiones brindan información sobre la composición y estructura internas de la Tierra.

Los sismólogos pueden utilizar los tiempos de llegada de las ondas sísmicas al revés para obtener imágenes del interior de la Tierra. Los primeros avances en este campo mostraron la existencia de un núcleo externo líquido (donde las ondas de corte no pudieron propagarse) y un núcleo interno sólido denso . Estos avances llevaron al desarrollo de un modelo en capas de la Tierra, con una corteza y litosfera en la parte superior, el manto debajo (separado dentro de sí mismo por discontinuidades sísmicasa 410 y 660 kilómetros), y el núcleo externo y el núcleo interno debajo de eso. Más recientemente, los sismólogos han podido crear imágenes detalladas de la velocidad de las ondas dentro de la tierra de la misma manera que un médico toma imágenes de un cuerpo en una tomografía computarizada. Estas imágenes han dado lugar a una vista mucho más detallada del interior de la Tierra y han reemplazado el modelo en capas simplificado por un modelo mucho más dinámico.

Los mineralogistas han podido utilizar los datos de presión y temperatura de los estudios sísmicos y de modelado junto con el conocimiento de la composición elemental de la Tierra para reproducir estas condiciones en entornos experimentales y medir los cambios en la estructura cristalina. Estos estudios explican los cambios químicos asociados con las principales discontinuidades sísmicas en el manto y muestran las estructuras cristalográficas esperadas en el núcleo interno de la Tierra.

Tiempo geológico [ editar ]

La escala de tiempo geológico abarca la historia de la Tierra. [10] Está entre corchetes , como mínimo, por las fechas del primer material del Sistema Solar en 4.567 Ga [11] (o 4.567 mil millones de años) y la formación de la Tierra en 4.54 Ga [12] [13] (4.54 mil millones de años ), que es el comienzo del eón hadeano informalmente reconocido  , una división del tiempo geológico. Al final de la escala, está marcado por la actualidad (en la época del Holoceno ).

Escala de tiempo de la Tierra [ editar ]

Las siguientes cinco líneas de tiempo muestran la escala de tiempo geológico. El primero muestra el tiempo completo desde la formación de la Tierra hasta el presente, pero esto deja poco espacio para el eón más reciente. Por lo tanto, la segunda línea de tiempo muestra una vista ampliada del eón más reciente. De manera similar, la era más reciente se expande en la tercera línea de tiempo, el período más reciente se expande en la cuarta línea de tiempo y la época más reciente se expande en la quinta línea de tiempo.

SiderianRhyacianOrosirianStatherianCalymmianEctasianStenianTonianCryogenianEdiacaranEoarcheanPaleoarcheanMesoarcheanNeoarcheanPaleoproterozoicMesoproterozoicNeoproterozoicPaleozoicMesozoicCenozoicHadeanArcheanProterozoicPhanerozoicPrecambrian
CambrianOrdovicianSilurianDevonianCarboniferousPermianTriassicJurassicCretaceousPaleogeneNeogeneQuaternaryPaleozoicMesozoicCenozoicPhanerozoic
PaleoceneEoceneOligoceneMiocenePliocenePleistoceneHolocenePaleogeneNeogeneQuaternaryCenozoic
GelasianCalabrian (stage)ChibanianPleistocenePleistoceneHoloceneQuaternary
GreenlandianNorthgrippianMeghalayanHolocene
Millones de años (1º, 2º, 3º y 4º)
Miles de años (5º)

Hitos importantes en la Tierra [ editar ]

El tiempo geológico en un diagrama llamado reloj geológico , que muestra las longitudes relativas de los eones y eras de la historia de la Tierra.
  • 4.567 Ga (gigaannum: hace mil millones de años): formación del sistema solar [11]
  • 4.54 Ga: Acreción o formación de la Tierra [12] [13]
  • C. 4 Ga: Fin del bombardeo pesado tardío , la primera vida
  • C. 3.5 Ga: Inicio de la fotosíntesis
  • C. 2.3 Ga: atmósfera oxigenada , primera bola de nieve en la Tierra
  • 730–635 Ma (megaannum: hace millones de años): segunda bola de nieve de la Tierra
  • 541 ± 0.3 Ma: Explosión cámbrica - vasta multiplicación de vida de cuerpo duro; primeros fósiles abundantes ; inicio del Paleozoico
  • C. 380 Ma: primeros animales terrestres vertebrados
  • 250 Ma: extinción del Pérmico-Triásico : muere el 90% de todos los animales terrestres; fin del Paleozoico y comienzo del Mesozoico
  • 66 Ma: Extinción del Cretácico-Paleógeno - Los dinosaurios mueren; fin del mesozoico y comienzo del cenozoico
  • C. 7 Ma: Aparecen los primeros homínidos
  • 3.9 Ma: Aparece el primer Australopithecus , antepasado directo del Homo sapiens moderno
  • 200 ka (kiloannum: hace mil años): Aparecen los primeros Homo sapiens modernos en África Oriental

Escala de tiempo de la luna [ editar ]

Early ImbrianLate ImbrianPre-NectarianNectarianEratosthenianCopernican period
Millones de años antes del presente


Escala de tiempo de Marte [ editar ]

NoachianNoachianHesperianAmazonian (Mars)
Períodos de tiempo marcianos (hace millones de años)

Métodos de citas [ editar ]

Citas relativas [ editar ]

Las relaciones transversales se pueden utilizar para determinar las edades relativas de los estratos rocosos y otras estructuras geológicas. Explicaciones: A - estratos de roca plegados cortados por una falla de empuje ; B - gran intrusión (cortando A); C - discordancia angular erosiva (cortando A y B) en la que se depositaron los estratos rocosos; D - dique volcánico (atravesando A, B y C); E - estratos rocosos aún más jóvenes (superpuestos C y D); F - falla normal (cortando A, B, C y E).

Los métodos para la datación relativa se desarrollaron cuando la geología surgió por primera vez como ciencia natural . Los geólogos todavía utilizan los siguientes principios en la actualidad como un medio para proporcionar información sobre la historia geológica y el momento de los eventos geológicos.

El principio del uniformismo establece que los procesos geológicos observados en funcionamiento que modifican la corteza terrestre en la actualidad han funcionado de manera muy similar a lo largo del tiempo geológico. [14] Un principio fundamental de la geología propuesto por el médico y geólogo escocés del siglo XVIII James Hutton es que "el presente es la clave del pasado". En palabras de Hutton: "la historia pasada de nuestro globo debe explicarse por lo que se puede ver que está sucediendo ahora". [15]

El principio de las relaciones intrusivas se refiere a las intrusiones transversales. En geología, cuando unaintrusión ígnea atraviesa una formación de roca sedimentaria , se puede determinar que la intrusión ígnea es más joven que la roca sedimentaria. Los diferentes tipos de intrusiones incluyen cepas , lacolitos , batolitos , umbrales y diques .

El principio de relaciones transversales se refiere a la formación de fallas y la antigüedad de las secuencias por las que cortan. Las fallas son más jóvenes que las rocas que cortan; en consecuencia, si se encuentra una falla que penetra algunas formaciones pero no las que están encima de ella, entonces las formaciones que se cortaron son más antiguas que la falla, y las que no se cortan deben ser más jóvenes que la falla. Encontrar la plataforma clave en estas situaciones puede ayudar a determinar si la falla es una falla normal o una falla de empuje . [dieciséis]

El principio de inclusiones y componentes establece que, con rocas sedimentarias, si se encuentran inclusiones (o clastos ) en una formación, entonces las inclusiones deben ser más antiguas que la formación que las contiene. Por ejemplo, en las rocas sedimentarias, es común que la grava de una formación más antigua se rompa y se incluya en una capa más nueva. Una situación similar con las rocas ígneas ocurre cuando se encuentran xenolitos . Estos cuerpos extraños se recogen como flujos de magma o lava, y se incorporan para luego enfriar en la matriz. Como resultado, los xenolitos son más antiguos que la roca que los contiene.

La estratigrafía del Pérmico al Jurásico del área de la meseta de Colorado en el sureste de Utah es un ejemplo tanto de la horizontalidad original como de la ley de superposición. Estos estratos componen gran parte de las famosas formaciones rocosas prominentes en áreas protegidas muy espaciadas como el Parque Nacional Capitol Reef y el Parque Nacional Canyonlands . De arriba a abajo: Cúpulas redondeadas de color canela de la Arenisca Navajo , Formación Kayenta roja estratificada , Arenisca Wingate roja, formando acantilados, articulada verticalmente, Formación Chinle violácea, formando pendientes, Formación Moenkopi de color rojo claro en capasy arenisca blanca de la Formación Cutler en capas . Imagen del área recreativa nacional de Glen Canyon , Utah.

El principio de horizontalidad original establece que la deposición de sedimentos ocurre como lechos esencialmente horizontales. La observación de sedimentos marinos y no marinos modernos en una amplia variedad de entornos respalda esta generalización (aunque el estrado cruzado está inclinado, la orientación general de las unidades de lecho cruzado es horizontal). [dieciséis]

El principio de superposición establece que una capa de roca sedimentaria en una secuencia tectónicamente inalterada es más joven que la que está debajo y más vieja que la que está encima. Lógicamente, una capa más joven no puede deslizarse debajo de una capa previamente depositada. Este principio permite que las capas sedimentarias se vean como una forma de la línea de tiempo vertical, un registro parcial o completo del tiempo transcurrido desde la deposición de la capa más baja hasta la deposición del lecho más alto. [dieciséis]

El principio de sucesión de la fauna se basa en la aparición de fósiles en rocas sedimentarias. Como los organismos existen durante el mismo período en todo el mundo, su presencia o (a veces) ausencia proporciona una edad relativa de las formaciones donde aparecen. Basado en principios que William Smith estableció casi cien años antes de la publicación de la teoría de la evolución de Charles Darwin , los principios de sucesión se desarrollaron independientemente del pensamiento evolutivo. El principio se vuelve bastante complejo, sin embargo, dadas las incertidumbres de la fosilización, la localización de los tipos de fósiles debido a los cambios laterales en el hábitat ( cambio de facies en los estratos sedimentarios) y que no todos los fósiles se formaron globalmente al mismo tiempo. [17]

Citas absolutas [ editar ]

El circón mineral se utiliza a menudo en la datación radiométrica .

Los geólogos también usan métodos para determinar la edad absoluta de muestras de rocas y eventos geológicos. Estas fechas son útiles por sí solas y también pueden usarse junto con métodos de datación relativa o para calibrar métodos relativos. [18]

A principios del siglo XX, el avance de la ciencia geológica se vio facilitado por la capacidad de obtener fechas absolutas precisas de los eventos geológicos utilizando isótopos radiactivos y otros métodos. Esto cambió la comprensión del tiempo geológico. Anteriormente, los geólogos solo podían usar fósiles y correlación estratigráfica para fechar secciones de roca entre sí. Con las fechas isotópicas, fue posible asignar edades absolutas a las unidades de roca, y estas fechas absolutas podrían aplicarse a secuencias fósiles en las que había material datable, convirtiendo las edades relativas antiguas en nuevas edades absolutas.

Para muchas aplicaciones geológicas, las proporciones de isótopos de elementos radiactivos se miden en minerales que dan la cantidad de tiempo que ha pasado desde que una roca pasó por su temperatura de cierre particular , el punto en el que los diferentes isótopos radiométricos dejan de difundirse dentro y fuera de la red cristalina . [19] [20] Estos se utilizan en estudios geocronológicos y termocronológicos . Los métodos comunes incluyen la datación por uranio-plomo , datación por potasio-argón , datación por argón-argón y datación por uranio-torio . Estos métodos se utilizan para una variedad de aplicaciones. Citas deLas capas de lava y cenizas volcánicas que se encuentran dentro de una secuencia estratigráfica pueden proporcionar datos de edad absoluta para las unidades de rocas sedimentarias que no contienen isótopos radiactivos y calibran las técnicas de datación relativa. Estos métodos también se pueden utilizar para determinar las edades de emplazamiento de plutones . Se pueden utilizar técnicas termoquímicas para determinar los perfiles de temperatura dentro de la corteza, la elevación de las cadenas montañosas y la paleo-topografía.

El fraccionamiento de los elementos de la serie de lantánidos se utiliza para calcular las edades desde que se eliminaron las rocas del manto.

Se utilizan otros métodos para eventos más recientes. La luminiscencia estimulada ópticamente y la datación por radionúclidos cosmogénicos se utilizan para datar superficies y / o tasas de erosión. La dendrocronología también se puede utilizar para la datación de paisajes. La datación por radiocarbono se utiliza para materiales geológicamente jóvenes que contienen carbono orgánico .

Desarrollo geológico de un área [ editar ]

Una secuencia originalmente horizontal de rocas sedimentarias (en tonos de bronceado) se ve afectada por la actividad ígnea . Muy por debajo de la superficie hay una cámara de magma y grandes cuerpos ígneos asociados. La cámara de magma alimenta al volcán y envía brotes de magma que luego cristalizarán en diques y alféizares. El magma también avanza hacia arriba para formar cuerpos ígneos intrusivos . El diagrama ilustra tanto un volcán de cono de ceniza , que libera cenizas, como un volcán compuesto , que libera lava y ceniza.
Una ilustración de los tres tipos de fallas.
A. Las fallas de deslizamiento se producen cuando las unidades de roca se deslizan unas sobre otras.
B. Las fallas normales ocurren cuando las rocas experimentan una extensión horizontal.
C. Las fallas inversas (o de empuje) ocurren cuando las rocas están sufriendo un acortamiento horizontal.
La falla de San Andrés en California

La geología de un área cambia con el tiempo a medida que se depositan e insertan unidades de roca, y los procesos de deformación cambian sus formas y ubicaciones.

Las unidades de roca se colocan primero por deposición sobre la superficie o intrusión en la roca suprayacente . La deposición puede ocurrir cuando los sedimentos se asientan en la superficie de la Tierra y luego se litifican en roca sedimentaria, o cuando el material volcánico , como cenizas volcánicas o flujos de lava, cubren la superficie. Las intrusiones ígneas , como batolitos , lacolitos , diques y alféizares , empujan hacia arriba en la roca suprayacente y cristalizan a medida que se entrometen.

Una vez depositada la secuencia inicial de rocas, las unidades de roca se pueden deformar y / o metamorfosear . La deformación ocurre típicamente como resultado de acortamiento horizontal, extensión horizontal o movimiento de lado a lado ( deslizamiento ). Estos regímenes estructurales se relacionan ampliamente con límites convergentes , límites divergentes y límites de transformación, respectivamente, entre placas tectónicas.

Cuando las unidades de roca se colocan bajo compresión horizontal , se acortan y se vuelven más gruesas. Debido a que las unidades de roca, distintas de los lodos, no cambian significativamente de volumen , esto se logra de dos formas principales: mediante fallas y plegamientos . En la corteza poco profunda, donde puede ocurrir una deformación frágil , se forman fallas de empuje, lo que hace que la roca más profunda se mueva sobre la roca menos profunda. Debido a que la roca más profunda a menudo es más antigua, como lo indica el principio de superposición, esto puede provocar que las rocas más viejas se muevan sobre las más jóvenes. El movimiento a lo largo de las fallas puede resultar en plegamiento, ya sea porque las fallas no son planas o porque las capas de roca se arrastran, formando pliegues de arrastre a medida que ocurre el deslizamiento a lo largo de la falla. En las profundidades de la Tierra, las rocas se comportan plásticamente y se pliegan en lugar de fallar. Estos pliegues pueden ser aquellos en los que el material en el centro del pliegue se dobla hacia arriba, creando " antiformas ", o donde se dobla hacia abajo, creando " sincronismos ". Si las puntas de las unidades de roca dentro de los pliegues permanecen apuntando hacia arriba, se denominan anticlinales y sinclinales., respectivamente. Si algunas de las unidades en el pliegue están mirando hacia abajo, la estructura se llama anticlinal o sinclinal volcado, y si todas las unidades de roca están volcadas o se desconoce la dirección correcta hacia arriba, simplemente se denominan con los términos más generales, antiformes y sinformas.

Un diagrama de pliegues, que indica un anticlinal y un sinclinal.

Incluso presiones y temperaturas más altas durante el acortamiento horizontal pueden causar tanto el plegamiento como el metamorfismo de las rocas. Este metamorfismo provoca cambios en la composición mineral de las rocas; crea una foliación , o superficie plana, que está relacionada con el crecimiento mineral bajo estrés. Esto puede eliminar los signos de las texturas originales de las rocas, como el lecho de las rocas sedimentarias, las características de flujo de las lavas y los patrones de cristal en las rocas cristalinas .

La extensión hace que las unidades de roca en su conjunto se vuelvan más largas y delgadas. Esto se logra principalmente mediante fallas normales y mediante el estiramiento y adelgazamiento dúctiles. Las fallas normales arrojan unidades de roca que están más altas por debajo de las que están más bajas. Por lo general, esto da como resultado que las unidades más jóvenes terminen por debajo de las unidades más antiguas. El estiramiento de las unidades puede provocar su adelgazamiento. De hecho, en un lugar dentro de Maria Fold and Thrust Belt , toda la secuencia sedimentaria del Gran Cañón aparece en una longitud de menos de un metro. Las rocas en la profundidad a estirar dúctilmente a menudo también se metamorfosean. Estas rocas estiradas también pueden pellizcarse en las lentes, conocidas como boudins., después de la palabra francesa para "salchicha" debido a su similitud visual.

Donde las unidades de roca se deslizan unas sobre otras, se desarrollan fallas de deslizamiento en regiones poco profundas y se convierten en zonas de corte a profundidades más profundas donde las rocas se deforman dúctilmente.

Sección transversal geológica de la montaña Kittatinny . Esta sección muestra rocas metamórficas, cubiertas por sedimentos más jóvenes depositados después del evento metamórfico. Estas unidades de roca se doblaron y fallaron más tarde durante el levantamiento de la montaña.

La adición de nuevas unidades de roca, tanto por depósito como intrusivas, a menudo ocurre durante la deformación. Las fallas y otros procesos de deformación dan como resultado la creación de gradientes topográficos, lo que hace que el material en la unidad de roca que está aumentando en elevación sea erosionado por laderas y canales. Estos sedimentos se depositan sobre la unidad de roca que desciende. El movimiento continuo a lo largo de la falla mantiene el gradiente topográfico a pesar del movimiento de los sedimentos y continúa creando un espacio de alojamiento para que el material se deposite. Los eventos de deformación a menudo también se asocian con el vulcanismo y la actividad ígnea. Las cenizas volcánicas y lavas se acumulan en la superficie y las intrusiones ígneas entran desde abajo. Diques, intrusiones ígneas planas, largas, entran a lo largo de las grietas y, por lo tanto, a menudo se forman en grandes cantidades en áreas que se están deformando activamente. Esto puede resultar en el emplazamiento de enjambres de diques , como los que se pueden observar a través del escudo canadiense, o anillos de diques alrededor del tubo de lava de un volcán.

Todos estos procesos no ocurren necesariamente en un solo ambiente y no ocurren necesariamente en un solo orden. Las islas hawaianas , por ejemplo, consisten casi en su totalidad en flujos de lava basáltica en capas . Las secuencias sedimentarias de la parte continental media de los Estados Unidos y el Gran Cañón en el suroeste de los Estados Unidos contienen pilas de rocas sedimentarias casi sin deformar que han permanecido en su lugar desde la época del Cámbrico . Otras áreas son mucho más complejas geológicamente. En el suroeste de los Estados Unidos, las rocas sedimentarias, volcánicas e intrusivas se han metamorfoseado, fallado, foliado y plegado. Incluso rocas más antiguas, como el gneis Acasta del cratón Slaveen el noroeste de Canadá , la roca más antigua conocida en el mundo se ha metamorfoseado hasta el punto en que su origen es imperceptible sin análisis de laboratorio. Además, estos procesos pueden ocurrir en etapas. En muchos lugares, como el Gran Cañón en el suroeste de los Estados Unidos es un ejemplo muy visible, las unidades de roca inferiores se metamorfosearon y deformaron, y luego terminó la deformación y se depositaron las unidades superiores no deformadas. Aunque puede ocurrir cualquier cantidad de emplazamiento de roca y deformación de roca, y pueden ocurrir cualquier cantidad de veces, estos conceptos proporcionan una guía para comprender la historia geológica de un área.

Métodos de geología [ editar ]

Un Brunton Pocket Transit estándar , comúnmente utilizado por geólogos para mapeo y topografía.

Los geólogos utilizan varios campos, laboratorios y métodos de modelado numérico para descifrar la historia de la Tierra y comprender los procesos que ocurren en la Tierra y dentro de ella. En las investigaciones geológicas típicas, los geólogos utilizan información primaria relacionada con la petrología (el estudio de las rocas), la estratigrafía (el estudio de las capas sedimentarias) y la geología estructural (el estudio de las posiciones de las unidades rocosas y su deformación). En muchos casos, los geólogos también estudian suelos, ríos , paisajes y glaciares modernos ; investigar la vida pasada y actual y las rutas biogeoquímicas , y utilizar métodos geofísicos para investigar el subsuelo. Las subespecialidades de la geología pueden distinguirgeología endógena y exógena . [21]

Métodos de campo [ editar ]

Un campamento de mapeo de campo típico del USGS en la década de 1950
Hoy en día, las computadoras de mano con GPS y software de sistemas de información geográfica se utilizan a menudo en el trabajo de campo geológico ( mapeo geológico digital ).
Un tronco petrificado en el Parque Nacional del Bosque Petrificado , Arizona , EE.

El trabajo de campo geológico varía según la tarea en cuestión. El trabajo de campo típico podría consistir en:

  • Cartografía geológica [22]
    • Mapeo estructural: identificación de la ubicación de las principales unidades de roca y las fallas y pliegues que llevaron a su ubicación allí.
    • Mapeo estratigráfico: localización de facies sedimentarias ( litofacies y biofacies ) o mapeo de isopacas de igual espesor de roca sedimentaria
    • Mapeo superficial: registro de la ubicación de suelos y depósitos superficiales
  • Levantamiento de características topográficas
    • recopilación de mapas topográficos [23]
    • Trabaje para comprender el cambio en los paisajes, que incluyen:
      • Patrones de erosión y deposición
      • Cambio del cauce del río a través de la migración y la avulsión.
      • Procesos de ladera
  • Cartografía del subsuelo mediante métodos geofísicos [24]
    • Estos métodos incluyen:
      • Poco profundas sísmicos encuestas
      • Georradar
      • Estudios aeromagnéticos
      • Tomografía de resistividad eléctrica
    • Ayudan en:
      • Exploración de hidrocarburos
      • Encontrar agua subterránea
      • Localización de artefactos arqueológicos enterrados
  • Estratigrafía de alta resolución
    • Medición y descripción de secciones estratigráficas en superficie.
    • Perforación y tala de pozos
  • Biogeoquímica y geomicrobiología [25]
    • Recolectando muestras para:
      • determinar las vías bioquímicas
      • identificar nuevas especies de organismos
      • identificar nuevos compuestos químicos
    • y utilizar estos descubrimientos para:
      • comprender la vida temprana en la Tierra y cómo funcionaba y metabolizaba
      • encontrar compuestos importantes para su uso en productos farmacéuticos
  • Paleontología : excavación de material fósil
    • Para la investigación de la vida pasada y la evolución.
    • Para museos y educación
  • Recogida de muestras para geocronología y termocronología [26]
  • Glaciología : medición de las características de los glaciares y su movimiento [27]
Una imagen escaneada de una sección delgada con luz de polarización cruzada.
En mineralogía óptica , las secciones delgadas se utilizan para estudiar rocas. El método se basa en los distintos índices de refracción de diferentes minerales.

Petrología [ editar ]

Además de identificar rocas en el campo ( litología ), los petrólogos identifican muestras de rocas en el laboratorio. Dos de los métodos principales para identificar rocas en el laboratorio son mediante microscopía óptica y utilizando una microsonda electrónica . En un análisis de mineralogía óptica , los petrólogos analizan secciones delgadas de muestras de roca utilizando un microscopio petrográfico , donde los minerales se pueden identificar a través de sus diferentes propiedades en luz plana polarizada y polarizada cruzada, incluidas sus propiedades de birrefringencia , pleocroísmo , hermanamiento e interferencia con una lente conoscópica. [28] En la microsonda electrónica, las ubicaciones individuales se analizan para determinar su composición química exacta y la variación en la composición dentro de los cristales individuales. [29] Los estudios de isótopos estables [30] y radiactivos [31] proporcionan información sobre la evolución geoquímica de las unidades de roca.

Los petrólogos también pueden utilizar datos de inclusión de fluidos [32] y realizar experimentos físicos de alta temperatura y presión [33] para comprender las temperaturas y presiones a las que aparecen las diferentes fases minerales, y cómo cambian a través de procesos ígneos [34] y metamórficos. Esta investigación se puede extrapolar al campo para comprender los procesos metamórficos y las condiciones de cristalización de rocas ígneas. [35] Este trabajo también puede ayudar a explicar los procesos que ocurren dentro de la Tierra, como la subducción y la evolución de la cámara de magma .

Plegada roca estratos

Geología estructural [ editar ]

Un diagrama de una cuña orogénica. La cuña crece a través de fallas en el interior y a lo largo de la falla basal principal, llamada escote . Construye su forma en un cono crítico , en el que los ángulos dentro de la cuña siguen siendo los mismos que las fallas dentro de las fallas del balance de materiales a lo largo del escote. Es análogo a una excavadora empujando un montón de tierra, donde la excavadora es el plato principal.

Los geólogos estructurales utilizan el análisis microscópico de secciones delgadas orientadas de muestras geológicas para observar el tejido dentro de las rocas, lo que brinda información sobre la tensión dentro de la estructura cristalina de las rocas. También trazan y combinan mediciones de estructuras geológicas para comprender mejor las orientaciones de fallas y pliegues para reconstruir la historia de la deformación de la roca en el área. Además, realizan experimentos analógicos y numéricos de deformación de rocas en entornos grandes y pequeños.

El análisis de estructuras a menudo se logra trazando las orientaciones de varias características en estereonets . Una estereonet es una proyección estereográfica de una esfera sobre un plano, en el que los planos se proyectan como líneas y las líneas como puntos. Estos se pueden usar para encontrar la ubicación de los ejes de pliegue, las relaciones entre fallas y las relaciones entre otras estructuras geológicas.

Entre los experimentos más conocidos en geología estructural se encuentran los que involucran cuñas orogénicas , que son zonas en las que las montañas se construyen a lo largo de los límites de placas tectónicas convergentes . [36] En las versiones analógicas de estos experimentos, las capas horizontales de arena se arrastran a lo largo de una superficie inferior hacia un tope trasero, lo que da como resultado patrones de fallas de apariencia realista y el crecimiento de un orogénico críticamente cónico (todos los ángulos permanecen iguales). cuña. [37] Los modelos numéricos funcionan de la misma manera que estos modelos analógicos, aunque a menudo son más sofisticados y pueden incluir patrones de erosión y elevación en el cinturón montañoso. [38]Esto ayuda a mostrar la relación entre la erosión y la forma de una cadena montañosa. Estos estudios también pueden brindar información útil sobre las vías del metamorfismo a través de la presión, la temperatura, el espacio y el tiempo. [39]

Estratigrafía [ editar ]

Los diferentes colores muestran los diferentes minerales que componen el monte Ritagli di Lecca visto desde Fondachelli-Fantina , Sicilia

En el laboratorio, los estratígrafos analizan muestras de secciones estratigráficas que se pueden devolver del campo, como las de los núcleos de perforación . [40] Los estratígrafos también analizan datos de estudios geofísicos que muestran la ubicación de unidades estratigráficas en el subsuelo. [41] Los datos geofísicos y los registros de pozos se pueden combinar para producir una mejor vista del subsuelo, y los estratígrafos a menudo usan programas de computadora para hacer esto en tres dimensiones. [42] Los estratígrafos pueden usar estos datos para reconstruir procesos antiguos que ocurren en la superficie de la Tierra, [43] interpretar ambientes pasados ​​y localizar áreas para extracción de agua, carbón e hidrocarburos.

En el laboratorio, los bioestratígrafos analizan muestras de rocas de afloramientos y perforan núcleos en busca de fósiles que se encuentran en ellos. [40] Estos fósiles ayudan a los científicos a fechar el núcleo y comprender el entorno de depósito en el que se formaron las unidades de roca. Los geocronólogos fechan con precisión las rocas dentro de la sección estratigráfica para proporcionar mejores límites absolutos sobre el tiempo y las tasas de deposición. [44] Los estratígrafos magnéticos buscan señales de inversiones magnéticas en unidades de rocas ígneas dentro de los núcleos de perforación. [40] Otros científicos realizan estudios de isótopos estables en las rocas para obtener información sobre el clima pasado. [40]

Geología planetaria [ editar ]

La superficie de Marte fotografiada por el módulo de aterrizaje Viking 2 el 9 de diciembre de 1977

Con el advenimiento de la exploración espacial en el siglo XX, los geólogos han comenzado a observar otros cuerpos planetarios de la misma manera que se han desarrollado para estudiar la Tierra . Este nuevo campo de estudio se llama geología planetaria (a veces conocida como astrogeología) y se basa en principios geológicos conocidos para estudiar otros cuerpos del sistema solar.

Aunque el prefijo geo de origen en lengua griega se refiere a la Tierra, "geología" se usa a menudo junto con los nombres de otros cuerpos planetarios cuando se describe su composición y procesos internos: ejemplos son "la geología de Marte " y " geología lunar ". También se utilizan términos especializados como selenología (estudios de la Luna), areología (de Marte), etc.

Aunque los geólogos planetarios están interesados ​​en estudiar todos los aspectos de otros planetas, un enfoque importante es buscar evidencia de vida pasada o presente en otros mundos. Esto ha llevado a muchas misiones cuyo propósito principal o auxiliar es examinar los cuerpos planetarios en busca de evidencia de vida. Uno de ellos es el módulo de aterrizaje Phoenix , que analizó el suelo polar marciano en busca de agua, componentes químicos y mineralógicos relacionados con los procesos biológicos.

Geología aplicada [ editar ]

Hombre limpiando oro en el Mokelumne . Harper's Weekly : Cómo conseguimos el oro en California. 1860

Geología económica [ editar ]

La geología económica es una rama de la geología que se ocupa de los aspectos de los minerales económicos que la humanidad utiliza para satisfacer diversas necesidades. Los minerales económicos son los que se extraen de forma rentable para diversos usos prácticos. Los geólogos económicos ayudan a localizar y administrar los recursos naturales de la Tierra , como el petróleo y el carbón, así como los recursos minerales, que incluyen metales como el hierro, el cobre y el uranio.

Geología minera [ editar ]

La geología minera consiste en la extracción de recursos minerales de la Tierra. Algunos recursos de interés económico incluyen piedras preciosas , metales como oro y cobre , y muchos minerales como asbesto , perlita , mica , fosfatos , zeolitas , arcilla , piedra pómez , cuarzo y sílice , así como elementos como azufre , cloro y helio .

Geología del petróleo [ editar ]

Proceso de registro de lodo, una forma común de estudiar la litología al perforar pozos de petróleo

Los geólogos del petróleo estudian las ubicaciones del subsuelo de la Tierra que pueden contener hidrocarburos extraíbles, especialmente petróleo y gas natural . Debido a que muchos de estos depósitos se encuentran en cuencas sedimentarias , [45] que estudiar la formación de estas cuencas, así como su evolución sedimentaria y tectónica y las posiciones actuales de las unidades de roca.

Geología de ingeniería [ editar ]

La geología de ingeniería es la aplicación de principios geológicos a la práctica de la ingeniería con el propósito de asegurar que los factores geológicos que afectan la ubicación, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras de ingeniería se aborden adecuadamente.

Un niño bebe agua de un pozo construido como parte de un proyecto humanitario hidrogeológico en Shant Abak , Kenia

En el campo de la ingeniería civil , se utilizan principios y análisis geológicos para determinar los principios mecánicos del material sobre el que se construyen las estructuras. Esto permite que se construyan túneles sin colapsar, puentes y rascacielos con cimientos sólidos y edificios que no se asienten en la arcilla y el barro. [46]

Hidrología y cuestiones medioambientales [ editar ]

La geología y los principios geológicos se pueden aplicar a diversos problemas ambientales, como la restauración de arroyos , la restauración de zonas industriales abandonadas y la comprensión de la interacción entre el hábitat natural y el entorno geológico. La hidrología del agua subterránea, o hidrogeología , se utiliza para localizar el agua subterránea, [47] que a menudo puede proporcionar un suministro inmediato de agua no contaminada y es especialmente importante en regiones áridas, [48] y para monitorear la propagación de contaminantes en los pozos de agua subterránea. [47] [49]

Los geólogos también obtienen datos a través de estratigrafía, perforaciones , muestras de testigos y núcleos de hielo . Los núcleos de hielo [50] y los núcleos de sedimentos [51] se utilizan para reconstrucciones del paleoclima, que informan a los geólogos sobre la temperatura pasada y presente, la precipitación y el nivel del mar en todo el mundo. Estos conjuntos de datos son nuestra principal fuente de información sobre el cambio climático global fuera de los datos instrumentales. [52]

Amenazas naturales [ editar ]

Desprendimiento de rocas en el Gran Cañón

Los geólogos y geofísicos estudian los peligros naturales con el fin de promulgar códigos de construcción seguros y sistemas de advertencia que se utilizan para prevenir la pérdida de propiedades y vidas. [53] Ejemplos de peligros naturales importantes que son pertinentes para la geología (en contraposición a los que son principalmente o solo pertinentes para la meteorología) son:

  • Avalanchas
  • Terremotos
  • Inundaciones
  • Deslizamientos de tierra y flujos de escombros
  • Migración y avulsión de cauces fluviales
  • Licuefacción
  • Sumideros
  • Hundimiento
  • Tsunamis
  • Volcanes
  • Deslizamiento de montaña

Historia [ editar ]

William Smith 's mapa geológico de Inglaterra , Gales y el sur de Escocia . Completado en 1815, fue el segundo mapa geológico a escala nacional y, con mucho, el más preciso de su época. [54] [ verificación fallida ]

El estudio del material físico de la Tierra se remonta al menos a la antigua Grecia cuando Teofrasto (372-287 a. C.) escribió la obra Peri Lithon ( Sobre piedras ). Durante el período romano , Plinio el Viejo escribió en detalle sobre los muchos minerales y metales, luego en uso práctico, incluso notando correctamente el origen del ámbar .

  • James Hutton , geólogo escocés y padre de la geología moderna

  • John Tuzo Wilson , geofísico canadiense y padre de la tectónica de placas

  • El vulcanólogo David A. Johnston 13 horas antes de su muerte en la
    erupción del monte St. Helens en 1980

Algunos eruditos modernos, como Fielding H. Garrison , opinan que el origen de la ciencia de la geología se remonta a Persia después del final de las conquistas musulmanas . [55] Abu al-Rayhan al-Biruni (973-1048 d. C.) fue uno de los primeros geólogos persas , cuyos trabajos incluyeron los primeros escritos sobre la geología de la India , con la hipótesis de que el subcontinente indio alguna vez fue un mar. [56] A partir de la literatura científica griega e india que no fueron destruidas por las conquistas musulmanas , el erudito persa Ibn Sina(Avicena, 981-1037) propuso explicaciones detalladas para la formación de montañas, el origen de los terremotos y otros temas centrales para la geología moderna, que proporcionaron una base esencial para el desarrollo posterior de la ciencia. [57] [58] En China, el erudito Shen Kuo (1031-1095) formuló una hipótesis para el proceso de formación de la tierra: basándose en su observación de conchas de animales fósiles en un estrato geológico en una montaña a cientos de millas del océano, infirió que la tierra se formó por la erosión de las montañas y por la deposición de limo . [59]

A Nicolas Steno (1638-1686) se le atribuye la ley de superposición , el principio de horizontalidad original y el principio de continuidad lateral : tres principios definitorios de la estratigrafía .

La palabra geología fue utilizada por primera vez por Ulisse Aldrovandi en 1603, [60] [61] luego por Jean-André Deluc en 1778 [62] e introducida como término fijo por Horace-Bénédict de Saussure en 1779. [63] [64] La palabra se deriva del griego γῆ, , que significa "tierra" y λόγος, logos , que significa "habla". [65] Pero según otra fuente, la palabra "geología" proviene de un noruego, Mikkel Pedersøn Escholt (1600-1699), que era sacerdote y erudito. Escholt utilizó por primera vez la definición en su libro titulado Geologia Norvegica (1657).[66] [67]

William Smith (1769-1839) dibujó algunos de los primeros mapas geológicos y comenzó el proceso de ordenar los estratos rocosos (capas) examinando los fósiles contenidos en ellos. [54]

James Hutton (1726-1797) a menudo se considera el primer geólogo moderno. [68] En 1785 presentó un artículo titulado Teoría de la Tierra a la Royal Society de Edimburgo . En su artículo, explicó su teoría de que la Tierra debe ser mucho más antigua de lo que se suponía anteriormente para permitir el tiempo suficiente para que las montañas se erosionen y los sedimentos formen nuevas rocas en el fondo del mar, que a su vez se elevaron hasta convertirse en tierra seca. Hutton publicó una versión en dos volúmenes de sus ideas en 1795 ( Vol. 1 , Vol. 2 ).

Los seguidores de Hutton eran conocidos como plutonistas porque creían que algunas rocas se formaron por vulcanismo , que es la deposición de lava de los volcanes, a diferencia de los neptunistas , liderados por Abraham Werner , quien creía que todas las rocas se habían asentado en un gran océano. cuyo nivel descendió gradualmente con el tiempo.

El primer mapa geológico de los Estados Unidos fue elaborado en 1809 por William Maclure . [69] En 1807, Maclure comenzó la tarea autoimpuesta de realizar un estudio geológico de los Estados Unidos. Casi todos los estados de la Unión fueron atravesados ​​y cartografiados por él, y las montañas Allegheny se cruzaron y se volvieron a cruzar unas 50 veces. [70] Los resultados de sus trabajos sin ayuda fueron presentados a la American Philosophical Society en una memoria titulada Observaciones sobre la geología de los Estados Unidos explicativa de un mapa geológico , y publicada en Transactions de la Sociedad , junto con el primer mapa geológico de la nación. [71]Esto es anterior al mapa geológico de Inglaterra de William Smith en seis años, aunque fue construido usando una clasificación diferente de rocas.

Sir Charles Lyell (1797-1875) publicó por primera vez su famoso libro, Principles of Geology , [72] en 1830. Este libro, que influyó en el pensamiento de Charles Darwin , promovió con éxito la doctrina del uniformismo . Esta teoría establece que se han producido procesos geológicos lentos a lo largo de la historia de la Tierra y que todavía se están produciendo en la actualidad. En contraste, el catastrofismo es la teoría de que las características de la Tierra se formaron en eventos catastróficos únicos y permanecieron sin cambios a partir de entonces. Aunque Hutton creía en el uniformismo, la idea no fue ampliamente aceptada en ese momento.

Gran parte de la geología del siglo XIX giró en torno a la cuestión de la edad exacta de la Tierra . Las estimaciones variaron de unos pocos cientos de miles a miles de millones de años. [73] A principios del siglo XX, la datación radiométrica permitió estimar la edad de la Tierra en dos mil millones de años. La conciencia de esta gran cantidad de tiempo abrió la puerta a nuevas teorías sobre los procesos que dieron forma al planeta.

Algunos de los avances más significativos en la geología del siglo XX han sido el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas en la década de 1960 y el refinamiento de las estimaciones de la edad del planeta. La teoría de la tectónica de placas surgió a partir de dos observaciones geológicas distintas: la expansión del lecho marino y la deriva continental . La teoría revolucionó las ciencias de la Tierra . Hoy en día, se sabe que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. [13]

Campos o disciplinas relacionadas [ editar ]

  • Ciencia de la Tierra
  • Ciencia del sistema terrestre
  • Geología económica
    • Geología minera
    • Geología del petróleo
  • Ingeniería Geológica
  • Geología ambiental
  • Ciencia medioambiental
  • Geoarqueología
  • Geoquímica
    • Biogeoquímica
    • Geoquímica de isótopos
  • Geocronología
  • Geodésica
  • Geografía
  • Modelado geológico
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  • Geomorfología
  • Geomitología
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  • Espeleología
  • Estratigrafía
    • Bioestratigrafía
    • Cronoestratigrafía
    • Litoestratigrafía
  • Geología estructural
  • Geología de sistemas
  • Tectónica
  • Vulcanología

Ver también [ editar ]

  • Esquema de geología
  • Glosario de geología
  • Índice de artículos de geología
  • Modelado geológico
  • Geoprofesiones
  • Geoturismo
  • Glosario de términos geológicos
  • Unión Internacional de Ciencias Geológicas ( IUGS )
  • Cronología de la geología

Referencias [ editar ]

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  62. Deluc, Jean André de, Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et de l'homme. … [Letras físicas y morales sobre las montañas y sobre la historia de la Tierra y del hombre. …], Vol. 1 (París, Francia: V. Duchesne, 1779), págs. 4, 5 y 7. De la pág. 4: "Entrainé par les liaisons de cet objet avec la Géologie, j'entrepris dans un second voyage de les développer à SA MAJESTÉ; ..." (Impulsado por las conexiones entre este tema y la geología, emprendí un segundo viaje para desarrollarlos para Su Majestad [a saber, Charlotte de Mecklenburg-Strelitz , Reina de Gran Bretaña e Irlanda];…) De la p. 5: "Je vis que je faisais un Traité, et non une equisse de Géologie ". (Veo que escribí un tratado y no un esbozo de geología). De la nota al pie de la p. 7: "Je répète ici, ce que j'avois dit dans ma première Préface , sur la substitution de mot Cosmologie à celui de Géologie , quoiqu'il ne s'agisse pas de l'Univers, mais seulement de la Terre :…" (Repito aquí lo que dije en mi primer prefacio sobre la sustitución de la palabra "cosmología" por la de "geología", aunque no se trata del universo sino sólo de la Tierra:…) [Nota: Una edición pirateada de este libro fue publicado en 1778.]
  63. Saussure, Horace-Bénédict de, Voyages dans les Alpes ,… (Neuchatel, (Suiza): Samuel Fauche, 1779). De las págs. I-ii: "La ciencia qui rassemble les faits, qui seuls peuvent servir de base à la Théorie de la Terre ou à la Géologie , c'est la Géographie physique, ou la description de notre Globe; ..." (El la ciencia que reúne los hechos que por sí sola puede servir de base a la teoría de la Tierra o de la "geología", es la geografía física, o la descripción de nuestro globo; ...)
  64. ^ Sobre la controversia sobre si Deluc o Saussure merecen prioridad en el uso del término "geología":
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    • Emmons, SF (23 de diciembre de 1904) Carta al editor: "El término 'geología'" , Science , segunda serie, 20 (521): 886–887.
    • Eastman, CR (20 de enero de 1905) Carta al editor: "Deluc's 'Geological Letters'" , Science , segunda serie, 21 (525): 111.
    • Emmons, SF (17 de febrero de 1905) Carta al editor: "Deluc versus de Saussure" , Science , segunda serie, 21 (529): 274-275.
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    • Reimpreso en inglés como: Escholt, Michel Pedersøn con Daniel Collins, trad., Geologia Norvegica … (Londres, Inglaterra: S. Thomson, 1663).
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Enlaces externos [ editar ]

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