21 de julio de 2018

Meghalayan, Tercer y Último Periodo del Holoceno




Oficialmente la historia geológica de nuestro planeta ha entrado en una nueva era según la reciente publicación de la Comisión Internacional de Estratigrafía (CIS), organismo científico que se encarga de establecer el tiempo geológico. La Meghalayan o Edad de Megalaya correspondería al tercer y último periodo del Holoceno.


Megaleyense


Su nombre deriva de las estalagmitas presentes en las Cuevas de Megalaya al noreste de la India. Sus evidencias se ha encontrado en los siete continentes, estimando su inicio hace unos 4200 años, con cambios climáticos globales que contribuyeron al debilitamiento de antiguas civilizaciones como la egipcia, griega, mesopotámica, india y china, producto de una sequía de 200 años.

Según la CIS, el Holoceno se divide ahora en tres periodos, siendo el más reciente el Meghalayan, las otras dos corresponden al Northgrippian (8.300-4.200 años) y al Groenlandian (11.700-8.300 años), las cuales fueron definidas por marcadores isotópicos en núcleos de hielo extraídos de dos sondeos distintos en el centro de Groenlandia, a profundidades de 1492 y 1228 metros respectivamente.

 Estas tres nuevas edades están representadas por una gran cantidad de sedimentos que se acumularon en todo el mundo en el fondo del mar, en los fondos de los lagos, en el hielo glacial y en las capas de calcita de estalactitas y estalagmitas. 

 
estalagmitas en cuevas Megalaya


 Es la primera vez que el CIS tiene en cuenta un acontecimiento de origen humano para definir un periodo geológico, lo que algunos científicos cuestionan por considerarla prematura. También cuestionan que se aprueben nuevas subdivisiones mientras se debate una posible nueva fase que refleje el impacto de los seres humanos en el planeta (Antropoceno).





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15 de julio de 2018

Tabla Cronoestratigráfica Internacional 2018




Ya se encuentra disponible la tabla cronoestratigráfica internacional 2018 (v2018/07), publicada por la Comisión Internacional de Estratigrafía en su portal web. En la misma se presentan actualizaciones significativas para el sistema Cuaternario y Cámbrico. 


tabla_estratigrafica_internacional_2018


En la nota se señala la aprobación por parte del comité ejecutivo de la IUGS de la propuesta presentada por la ICS que subdivide la serie del Holoceno en las etapas de Groenlandia (11.700 y2 b2k), Northgrippian (8326 yr b2k) y Meghalayan (4200 años anterior a 1950). Estas etapas corresponden a la subserie del Holoceno Inferior, Medio y Superior.

Un espeleotema recolectado de la Cueva de Meghalayan, al norte de la India, sirve como el GSSP para la etapa de Meghalayan que sera comisionada en la Institución Smithsonian en Washington DC. El articulo explicativo lo pueden consultar en el siguiente enlace.  

Para ver y descargar la tabla, pueden escoger las maneras: para la tabla en archivo PDf y en español a través del siguiente enlace. O si la prefiere también se encuentra disponible en imagen JPG igualmente en español a través de este otro enlace. Para otros idiomas en ambos formatos solo deben entrar aquí.



Fuente:
www.stratigraphy.org/




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14 de julio de 2018

Minerals and Rocks / J. Richard Wilson




La primera versión de este texto fue escrita para servir como notas de clase para un curso de Geología en "Minerales y Rocas" en la Universidad de Aarhus en Dinamarca en 2003. En Aarhus este curso es acompañado de un informe general de "Introducción a la Geología". La estructura de la Tierra, la tectónica de placas y la Paleontología son temas que no se tratan aquí. 



Minerals and Rocks / J. Richard Wilson


Después de una breve introducción al Ciclo de las Rocas, este texto presenta las propiedades físicas de los minerales y una introducción a la Cristalografía. Las roca más importante. Los minerales en formación se tratan de manera sistemática, seguido por los principales grupos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas). El texto se encuentra de manera "gratuita" para su descarga (PDF) en idioma Ingles.



Contenido:

Preface --- Prefacio
Introduction --- Introducción
 The Rock Cycle --- Cilo de las rocas
Minerals an Introduction --- Introducción a los minerales
Crystallography --- Critalografía
Systematic Mineralogy --- Mineralogía sistemática
Igneous rocks --- Rocas ígneas
Sedimentary rocks --- Rocas sedimentarias
Metamorphic rocks --- Rocas metamorficas



Para descargarlo simplemente deben entrar en el siguiente enlace que es la fuente original donde se proporciona de manera gratis, deben seguir los pasos que les indicaran en dicha pagina para obtener el material. Si no les funciona el anterior, les dejo otro enlace alternativo que abre directamente en el navegador, saludos cordiales.





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13 de julio de 2018

Ubicación y Reconocimiento de Acuíferos




Toda la vida en el planeta depende esencialmente del agua para subsistir, al fin y al cabo, nuestro organismo están constituido hasta en un 90% de ella. Su vital importancia ha obligado a desarrollar técnicas desde tiempos ancestrales para ubicarla en lugares recónditos.  

Hoy día existen diversos métodos para localizar fuentes de aguas freáticas, que van desde los mas rudimentarios como la técnica Zahorí, hasta los sofisticados estudios de prospección geofísica, de los cual hablaremos en esta entrada.


acuiferos
 (Tomado de www.igme.es)


 Antes de realizar este tipo de estudios ,es pertinente llevar a cabo investigaciones previas, esta permitirían una mejor idea sobre los lugares en los que se estima encontrar agua. Por ejemplo al analizar la Cartografía e indices vegetales (fotointerpretación) de un lugar, se podría identificar evidencias de su presencia.

 El método mas empleado dentro de la prospección para la ubicación y reconocimiento de acuíferos en el subsuelo corresponde a las prospección eléctrica. Esta se basa en el empleo de un dispositivo tetraelectródico que miden diferencias en el potencial generado.

Esos cambios son analizados y calculados para generar un modelo de la estructura presente en el subsuelo, empleando para este fin inyecciones de corriente al terreno. Dependiendo del tipo de corriente que se emplee, se bifurcaran en dos aspectos:

- Empleando corriente natural:
.- método de polarización espontanea.
.- método telúrico.

- Empleando corriente artificial: 
.- método equipotenciales.
.- método en relación de caída de potencial.
.- método de resistividad.
.- método de polarización inducida.

El método de resistividad el mas empleado en la Hidrogeología por la resistencia eléctrica que poseen las rocas (componentes minerales). El comportamiento de los materiales frente al paso de la corriente eléctrica tendera a marcar valores altos si dichos materiales son malos conductores, y viceversa si es buen conductor (valores bajos), recordemos que la resistividad eléctrica es lo contrario a la conductividad eléctrica. 

 tabla_resistividad
 Tabla de resistividad de algunos materiales.
La resistividad se expresa en ohm.


 Según los componentes minerales de la roca, suelen comportarse como aislante (rocas ígneas). Raras veces se comportan diferente al estar compuestas de semiconductores. En consecuencia, un terreno con particularidades conductivas moderadas corresponden a rocas porosas, donde los mismos estarán parcial o totalmente ocupados por electrolitos, comportándose como conductores irónicos de resistividad variable.   

Evaluar la resistividad del subsuelo mediante las diferencias de potencial, se realiza a través de electrodos colocados en la superficie del terreno, este modo nos permite determinar sus características geotécnicas. Esta técnica se le conoce como sondeos eléctricos verticales (SEV), los cuales permiten establecer la curva de variación de la resistividad aparente de un terreno con la profundidad a través de medidas en superficie que se realizan con ayuda de un dispositivo de cuatro electrodos AB (corriente) y MN (medición).


electrodos
Ejemplo de colocación de electrodos AB y MN en superficie.
(tomada de Monografias.com)


Existen dos dispositivos electródicos empleados para estas mediciones: el Wenner y el Schlumberger, siendo este ultimo el mas empleado por ser mas económico, practico y preciso. En ambos casos los dispositivos son rectilíneos y simétricos.

El dispositivo Wenner (AMNB) con separación interelectródica "a", consiste en aumentar progresivamente el valor de "a" manteniendo un punto central fijo P. La representación grafica de datos muestra en ordenadas el valor de la resistividad aparente media en ohm, y en las abscisas el valor de "a" en metros de cada paso o punto medido. 


Wenner
Dispositivo Wenner.
(tomada de Monografias.com)


El dispositivo Schlumberger (AMNB) consiste en separar progresivamente los electrodos A y B, dejando los electrodos detectores M y N fijos entorno a un punto central P. La representación grafica de datos en ordenadas "ra" (W.n) y en abscisas la distancia AB/2 (m). 


Schlumberger
Dispositivo Schlumberger.
(tomada de Monografias.com)



Ocasionalmente estos métodos de prospección evitan errores que a la larga resultarían costosos cuando se busca el agua, al ser estas técnicas precisas, con gran densidad de medición que permiten una exploración relativamente exacta. Sin embargo, existe otro método que se esta abriendo paso en la actualidad,se le conoce como sonda RPM.

La sonda RMP o de Resonancia Magnética Protónica, es un método de detección de agua innovador, directo y rápido, que consiste en enviar corrientes eléctricas al suelo y medir las señales procedentes de los núcleos atómicos de hidrógeno de las moléculas de agua.

Para ello de utilizan magnetómetros de protones, que permiten medir los campos electromagnéticos, cuyos registros pueden interpretarse en el mismo lugar en que se toman, deduciendo en unos segundos de la cantidad de agua presente bajo tierra.

 Este método es empleado frecuentemente en el seguimiento de las corrientes de agua y determinación su edad. Los resultados que se han obtenido aplicándolo, indican que este método es fiable y muy prometedor.





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9 de julio de 2018

Mapas Estructurales Elaborados a Mano




Los mapas estructurales se definen como representaciones en un plano de las diferentes morfologías presentes en el sub-suelo, a través de los mismos es factible obtener una mejor ubicación espacial de las estructuras geológicas. 

Hoy día este tipo de mapas se generan gráficamente mediante el uso de software en el computador. Sin embargo, las condiciones de trabajo pueden llevar en ocasiones a la necesidad de generarlos de forma manual.


mapa_isopago


Para ello es indispensable conocer los elementos que conformaran el mapa estructural, identificándose los siguientes aspectos:

* Leyenda: esta contendrá todos los datos necesarios para la identificación del mapa como lo son, su titulo, escala, fecha y localización.

* Orientación: donde se representa la ubicación geográfica de la estructura.

* Contornos estructurales: que corresponden al conjunto de lineas cerradas o abiertas que representaran las distintas profundidades. Estas son el elemento mas importante en la representación morfológica de una estructura. 

De los contornos estructurales se derivan las curvas indice o base como también se les conocen; las cuales se representan con lineas gruesas en el sistema de curvas, estas se establecen a intervalos iguales, separandolas de manera equidistante entre si.

 Y las curvas intermedias, mas delgadas gráficamente, representaran las variaciones de intervalos, y se regirán en función de las curvas indice.

* Estructura geológica: sin duda es el elemento mas importante de un mapa estructural, siendo el producto final que es reflejado en los contornos estructurales, ofreciendo al mismo tiempo una idea de las características morfológicas del área en estudio.

En el procedimiento de construcción de los mapas estructurales a mano, se requerirá en primer lugar de los datos litológicos o paleontológicos que se obtengan de registros de pozo, rippios o núcleos del área en estudio. Posterior a ello, se interpolaran a un plano de manera que permitan el trazado del mapa estructural. 

Ya con la base de datos lista, iniciaremos la interpretación con la creación de sus curvas. Para ello se deben seguir algunas normas fundamentales:

- Las curvas estructurales deben culminar en el borde del mapa.
- Dichas curvas no deben cruzarse unas con otras.
- Entre dos puntos diferentes solo pasaran curvas comprendidas entre esos valores.
- Cada curva llevara el valor que les corresponda.
- Cada cinco (5) curvas se remarcara su trazo, estas representaran a las curvas indice.
- El trazado de las lineas debe ser continuo y fluido.
- Las curvas solo se verán interrumpidas si existe algún accidente geológico como fallas.
- Las curvas deben mantener en lo posible, un paralelismo entre si (en algunos casos el paralelismo de las curvas se pierde debido a los diferentes desniveles).  


mapa_isopago


Siguiendo estos lineamientos, es posible construir el trazado de las curvas. Cabe destacar una particularidad, la información disponible en el mapa siempre estará sujeta la interpretación individual. Sin embargo, se emplea un método de trazado mecánico que distribuye aritméticamente las diferencias en elevación entre dos puntos, haciendo mas exacto el trabajo de trazado.

El resultado final de este proceso nos proporcionara un mapa isopáco construido con los datos del tope o la base de la estructura a señalar. Según el comportamiento que muestren las curvas, es posible inferir el tipo de estructura geológica presente.


comportamiento_curvas
 Ejemplo en el comportamiento de las curvas con 
respecto a la morfología de la estructura.


Estos tipos de mapas son apreciados en la industria petrolera por razones obvias. En un país como Venezuela, es importante dentro de los ámbitos geológicos el dominarlos si se ejerce profesionalmente en esta área. Espero les sea de utilidad, saludos.




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8 de julio de 2018

Microtectónica






Les comparto una síntesis que he realizado sobre la microtectónica hace unos días, la cual por cierto es mucho mas compleja de lo que aquí se tocara. Sin embargo considero les puede ser de utilidad a los amigos estudiantes.

¿qué es la microtectónica?

La microtectónica podríamos definirla como el análisis estructural que se fundamenta en el estudio de las microestructuras tectónicas, permitiendo cuantificar las deformaciones a pequeña escala en las rocas, y reconstruir la sucesión de las fases del plegamiento.


mini-plegamiento
FM. Barqusimeto (Cretácico)
Carretera Centro Norte, estado Lara.


Dentro de su estudio se comprenden dos categorías de miniestructuras, una que describe las miniestructuras planas, que a su ves se encuentran subdivididas: en estructuras continuas (sin presencia de rupturas) y estructuras discontinuas (acompañadas de rupturas).


microestructuras_planares



Las estructuras continuas corresponden a la hojosidad de las rocas que no coinciden con la estratificación. Mientras que las estructuras discontinuas señalan la superficies de ruptura en las rocas, las cuales se les conoce como "juntas"; estas se oponen a las juntas de estratificación debido a los propios procesos de sedimentación.

 En otra categoría de miniestructuras, se incluyen las denominadas miniestructuras lineales, representando estas a las lineaciones. Igual al anterior caso, también se subdividen, esta ves en lineaciones continuas y lineaciones discontinuas.


miniestructuras_lineares


 Dentro de las lineaciones continuas se consideran los estiramientos que marcan la deformación de determinados elementos bajo el efecto de los esfuerzos tectónicos; al crecimiento de minerales metamórficos (alineaciones); las interacciones de la estratificación y la esquistosidad, junto a las alineaciones con respecto al eje del microplegamiento.

Mientras que en las alineaciones discontinuas se representan las interacciones de las juntas de cizallamiento y tensión, que indican la dirección del esfuerzo medio, y el boudinage como consecuencia de la disarmonia.






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1 de julio de 2018

¿Tsunami en el Lago de Maracaibo?




Ocasionalmente en las conversaciones sociales en mi ciudad natal, se toca un tema poco explicado a cabalidad, llegando a especularse sobre la posibilidad de un tsunami, cuyo origen sea el resultado de eventos tectónicos en el Lago de Maracaibo. Algunos portales de noticias locales y entes gubernamentales han señalado puntos importantes sobre el tema, sin embargo, aun se mantiene la falsa creencia de esta posibilidad entre la población. 

Desde hace poco tiempo se viene despertando el interés en la ciudadanía sobre que hacer antes sismos y tsunamis, llevando a la practica simulacros en instituciones educativas y grupos de voluntariados. Lo que en verdad no esta mal, siempre y cuando se consideraran los riesgos reales. Los de origen hídrico que afectan cada temporada de lluvia son relevantes y pocos concientizados por ejemplo.


esquema_tsunami
Esquema de un tsunami
https://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami


Qué son los tsunamis o maremotos?, pues bien, los definiría como eventos que se origina en los océanos, cuya formación se encuentra estrechamente asociada a terremotos en la mayoría de los casos. Sin embargo, no son su única fuente, también pueden formarse por erupciones volcánicas submarinas, impactos de meteoritos sobre el mar, o cualquier alteración que se produzca en el suelo oceánico a gran escala como por ejemplo, los deslizamientos.

Básicamente, son una o varias olas que se conforman por la acción de un movimiento de mucha energía que altera las condiciones naturales en la columna de agua de los mares u océanos. Por ejemplo, en aguas donde las profundidades oscilen los 200 metros, la ola generada apenas seria perceptible en superficie, sin embargo esta ola viajaría a gran velocidad en su desplazamiento alcanzando gran altura.

A mayor velocidad y profundidad, dicha ola incrementara lógicamente su altura a medida que se acerque a las costas, tal cual sucede cuando una onda viaja sobre un medio liquido. Para verlo desde otro punto, les comparto un video simulación de tsunami que he tomado prestado de wikipedia.


  Enlace original al vídeo


Propiamente los factores que determinaran la generación de un tsunami, serian la magnitud del sismo (> 6 ML), la profundidad del foco sísmico (< 60 km) y la morfología y ubicación de las placas tectónicas involucradas en el evento (océanos o mares).

Ahora bien, en el Lago de Maracaibo propiamente existen fallas geológicas. Sin embargo, las características sísmicas que posee, la poca profundidad de sus agua y la extensión de las mismas, no representan los medios idóneos para que suceda dicho evento. En el peor de los casos, simplemente se reflejaría un micro-tsunami como muchos geólogos expertos en el tema han sugerido en reiteradas oportunidades.

Por otro lado, de llegar a sentirse un sismo considerable en su magnitud, con origen externo al estado o el país, posiblemente se rompería el equilibrio hidrostático (seich) en el lago simplemente. Esperar un evento como los que ocurren en los océanos y mares del planeta en nuestra localidad es prácticamente nulo, al menos que descienda un meteorito y casualmente choque en el lago, mucha mala suerte no lo creen.

 Un detalle importante a considerar, es que eventualmente en el lago se conforman oleajes de importancia, producto de tormentas y no del tectonismo. Estas olas se han llegado a registrar de varios metros (4-5mts), llegando a comprometer sus riberas, pero nada comparable a la envergadura y devastación causada por las de un tsunami.  

Espero les sea de utilidad esta breve explicación en sus conversaciones familiares o sociales, siempre ira mejor la verdad que las falsas expectativas, saludos cordiales.





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28 de junio de 2018

Contaminación de Acuíferos




Las agua subterráneas son una fuente importante en el suministro de agua dulce en el mundo, hasta el punto de ser la única fuente disponible en algunos países. Este medio de agua suele ser mas difícil de contaminar que las aguas superficiales, sin embargo cuando no poseen las cualidades necesarias para su uso, es complicado eliminar de contaminantes.


foco_contaminante
 Imagen tomada de www.eurofontanilla.es


Dicha contaminación se considera como un evento donde interactúan elementos químicos, físicos, biológicos y radiactivos que producen el deterioro en la calidad del agua de un acuífero. Los mayores causantes de las contaminaciones suelen estar ligadas de la mano del hombre o de las actividades propias de los animales.

Por lo general se distinguen dos procesos contaminantes de las aguas subterráneas, uno especifico donde se afecta zonas localizadas y otro difusos donde la contaminación se encuentra dispersa en zonas amplias, haciendo difícil localizar el foto principal.

De este modo, los elementos según su distribución y concentración sobre el área, indicaran las cantidades porcentuales disueltas en las aguas que conforman el acuífero, llegando en algunos casos a superar la capacidad de autodepuración del suelo al penetrarlo. Las distancias seguras que deben tener un pozo y las posibles fuentes de contaminación serian:


distancia_seguras_fuentes_contaminantes


Aunque suelen ser estas las causas principales en la contaminación de un acuífero, les parecerá insólito saber que en base a estudios el mayor porcentaje en riesgo de transferencia de contaminantes desde la superficie hasta el acuífero son precisamente la propia construcción y mantenimiento de un pozo de agua. Otra particularidad de este procedimiento, es cuando el pozos necesita atravesar varios acuíferos, es decir, pasar acuíferos superficiales contaminados hasta llegar a los mas profundos.


pozo
Imagen tomada de http://aquabook.agua.gob.ar



En estos casos, se debe realizar las perforación y revestimientos de las paredes del pozo adecuadamente para evitar filtraciones, así como su correcto mantenimiento a través del tiempo de vida útil que tenga, hasta ser sellados y abandonados.

Los acuíferos naturalmente poseen la capacidad de autodepuración, en mayor o menor grado según el tipo de roca y otras características del área. Dichos contaminantes quedan neutralizados al ir avanzando el agua entre los poros de las rocas, proceso que filtra y degrada lo indeseado mientras que el agua va limpiándose.
 
Cuando la estructura geológica del terreno ofrece una zona amplia de aireación, los procesos de depuración son más eficaces. También es muy favorable la abundancia de arcillas y de materia orgánica.


esquema_agua_subterranea
 Imagen tomada de http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx


Es muy importante considerar que las posibilidades de depuración en el acuífero son limitadas, siendo el mejor método de protección y prevención el NO contaminar lógicamente, y controlar los posibles focos para evitar que las sustancias contaminantes lleguen al acuífero.

Lamentablemente muchos países considerados de tercer mundo, emplean pozos sépticos en sus comunidades. Tal practica expone estas sustancias a los acuífero poco profundos, generando enfermedades en su población. Espero les sea de utilidad este breve resumen sobre la contaminación de aguas subterráneas que constituyen acuíferos. Saludos cordiales.




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22 de junio de 2018

¿Qué es un Flysch?




La palabra Flysch procede del dialecto suizo en el valle de Simmenthal, el cual se emplea para indicar laderas que se deslizan. Fue Studer (1827) el primero que adaptó este termino a la Geología, y a partir de ese autor ha ido utilizándose para nombrar la fase de relleno de un geosinclinal.


Turbiditas, FM Trujillo (Paleoceno-Eoceno)
Turbiditas, FM Trujillo (Paleoceno-Eoceno), Via a Carache, estado Trujillo.


Su origen tiene lugar en la formación de las capas de sedimentos que se van acumulando en el fondo oceánico en forma laminar. Posterior a su litificación, son expuestas en superficie como el resultado de fenómenos geológicos, para luego ser erosionadas.

Los materiales dominantes en las series "flysch", corresponden a facies turbidíticas generalmente (Kuenen & Migliorini), caracterizadas por la existencia de grano-clasificación en sus capas, es decir, se presenta una alternancia rítmica de rocas duras (cohesivas) intercaladas con otras mas blandas (friables).


flysch Pampatar
 Flysch del Guarico en Pampatar.
Autor: eduardo5000


En la isla de Margarita (Venezuela), en las secciones de Las Bermúdez - El Manguillo y de Punta Mosquito, se encuentra un ejemplo de Flysch sobre una secuencia de rocas del Eoceno cuyos sedimentos fueron depositados en una cuenca geosinclinal profunda (calizas bioclásticas alternantes con lutitas pelágicas).  
 
 Al el norte de la península Ibérica, entre las localidades guipuzcoanas de Deva y Zumaia, se encuentra la llamada Ruta del Flysch, uno de los más relevantes y en que mejor se aprecia su estructura en el mundo.



 Como se forma un Flysch, el ejemplo de zumaia.




Bibliografía:

* saber.ucv.ve
* wikipedia.org
* Estratigrafía / Inmaculada Corrales
* prezi.com
* Canal Youtube Geología e Historia




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20 de junio de 2018

Geotecnia / Chavez Aguirre




Presentación de la obra:

Esta obra ha sido redactada de manera amena y sencilla y está ilustrada con
ejemplos prácticos, principalmente en obras construidas por la Comisión Federal de Electricidad, en muchas de las cuales, el Dr. Chávez Aguirre participó personalmente. Asimismo, contiene tablas y cuadros que ayudan a identificar rápidamente conceptos, datos técnicos y métodos aplicables bajo características y condiciones específicas, todo lo cual hace la lectura de este texto, fácil y comprensible.


Geotecnia / Chavez Aguirre


La importancia de esta obra radica en tres aspectos fundamentales : primero, que es un libro que recoge experiencias prácticas del quehacer cotidiano de la geología aplicada a la ingeniería, segundo, que reúne información indispensable en los estudios previos a la construcción de obras civiles, y tercero, que aborda los temas de Geología y Mecánica de Rocas y Suelos en una secuencia ordenada.


Contenido:

* Constitución de la Tierra
* El Movimiento de los Continentes
Introducción
* Los Minerales Formadores de Rocas
* Clasificación de las Rocas
* Estructuras Geológicas
* Métodos Geofísicos
 * El Tiempo Geológico
* Geología de México
* El Macizo Rocoso
* Propiedades de las Rocas
* Características del Macizo Rocoso
* Medición de los Esfuerzos Internos del Macizo Rocoso
* Exploración y Muestreo en Suelos
* Estabilidad de Taludes en Suelos
* Muros de Contención
* Asentamientos
* Capacidad de Carga de los Suelos
* Laboratorio de Geología
* Laboratorio de Mecánica de Rocas
* Laboratorio de Mecánica de Suelos
 


Para visualizar y guardar este importante material, pueden hacerlo desde cualquiera de estas dos enlaces web:






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19 de junio de 2018

Series Estratigráficas



Se puede definir como la sucesión de estratos con continuidad en el tiempo y separada de otras series por una discontinuidad estratigráfica. Es decir, las sucesiones en los materiales que encontramos en un área determinada, representan un intervalo de tiempo de un lugar en particular.


seccion_estratigrafica
Sección Estratigráfica Generalizada de las Rocas Expuestas en el Gran Cañon


Dentro de las series estratigráficas se designa como serie, a una unidad cronoestratigráfica formal que presenta un conjunto de rocas formadas durante una época determinada, es decir, la unidad geocronológica de la escala de tiempo geológico equivalente. Las series son subdivisiones de los sistemas y se dividen a su vez en pisos.

Cuando se observa simultáneamente todas las características presentes en distintos puntos separados por espesores o distancias, se llega a la necesidad de formularse un sistema de representación adecuado, que permita el estudio de esas series. 

Dicha representación recibe el nombre de sección o corte estratigráfico, donde se compilan todos los aspectos estratigráficos de la historia geológica registrada en las series. Esta representación bidimencional vertical, se realiza a escala mostrando su topografía y posición de las distintas unidades lotoestratigráficas sobre un plano. Muchas veces al ser realizadas en campo, es obligatorio el representarlas en su disposición real.  

En el estudio de las series estratigráficas se consideran los diferentes problemas que se pueden presentar en cada lugar, en cuanto a números de secciones y separación geográfica. Dependiendo de la cantidad de afloramientos que comprenda el estudio, la complejidad de la serie, o el grado estructural, así como los limites del intervalo a estudiar entre otros factores, son tomados en cuenta.
 
 
Bloque diagrama
 
Bloque diagrama, tomado de "Estratigrafia". Juan Vera.
 

Para aplicar esas características, es fundamental con medidas exactas y observaciones objetivas de campo, interpretando de manera fiable y constante, apartando las evidencias de las hipótesis dudosas.


El análisis elemental de una serie debe permitir establecer la sucesión, con sus aspectos comunes que permitan identificar características, subdivisiones de series en unidades significativas bien definidas, así como establecer las relaciones existentes entre si otras series. Ademas debe indicar el contenido en cuanto a fauna, estructuras sedimentarias, relaciones geométricas, facies e intervalos de tiempo al cual representen.


seccion_estratigrafica_ejemplo

Ejemplos de secciones estratigráficas elaboradas a diferentes escalas. Tomada de "estratigráfia". Juan Vera.




Un modelo de sección estratigráfica bien generalizado también debe contener los aspectos mas comunes :

*- Sistema de representación de columnas litoestratigráficas uniformes, y sistemas dobles donde se indique en el lado izquierdo la litología, y en la derecha las estructuras y texturas.

*- Presentación de datos homogénea, presentando modelos de cabecera de las secciones estratigráficas adaptables a cualquier escala.

*- Empleo de claves litológicas, texturales, estructuras y fósiles de manera que se pueda generalizar. Cada símbolo empleado debe responder a un concepto concreto.
 
*- Uso de claves gráficas para expresar los diferentes tipos de contactos entre los materiales, con especial interés en aquellos que indiquen interrupciones sedimentarias de diferentes rangos (diastemas y discontinuidades).
 
*- Utilización de expresiones gráficas en segmentos correspondientes a las secciones estratigráficas en las que alternen dos tipos de materiales y relación de abundancia.
 
*- Empleo de expresiones gráficas simples que indiquen elementos texturales, estructuras o fósiles abundantes (signo dentro de un circulo), normales (signo solamente), o raros (signo entre paréntesis).


Los métodos en el análisis de las series estratigráficas se pueden esquematizar en función al "análisis de comparación", que reduce a parámetros las características observadas en las series, o en "análisis de sucesión", donde es común emplea el análisis secuencial que define el orden de carácter teórico con que tienden aparecer las sucesivas unidades litológicas, frentes a las sucesión concreta que aparece en el campo.









Bibliografía:

* "Estratigráfia"
Autor: Inmaculada Corrales Zarauza.

* "Estratigráfia"
Autor: Juan Vera.

* www.wikipedia.org







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15 de junio de 2018

Cuevas en Venezuela




Las cuevas son cavidades subterráneas naturales que deben su origen a la acción erosiva del agua, hielo o lava. Siendo comunes en zonas con litologías calcáreas, sin embargo no siempre es así, la litología puede varia al igual de las acciones de los agentes en el medio, es decir, podemos conseguir casos puntuales donde las acciones del agua, hielo o lava han interactuado para formar una cavidad en común.

La Espeleología es considerada la encargada de descubrir, explorar e investigar las cavidades naturales del subsuelo; sus formaciones, su composición, su flora, su fauna y otros hallazgos que existan en su interior.

Estas impresionantes estructuras pueden llegar a mas de 200 km de recorrido, como en el caso de la cueva Fisher Ridge en Kentucky, Estados Unidos. En Latinoamérica de igual modo se encuentran importantes estructuras subterráneas que adicionalmente a su belleza, agregan ese toque mágico que las hace únicas, como en el caso de la Cueva de los Cristales en Naica (México), con sus majestuosos cristales de Selenita.

En Venezuela se pueden admirar un conjunto de cuevas que se sitúan en distintas regiones del país, cada una con su toque personal, que las hace distinguir de las demás presentes en la nación, hasta el punto de ser tan especifico en algunos casos, que resultan únicas en este mundo.

La litología dominante en las cuevas venezolanas es la caliza, roca carbonatada de fácil disolución al estar en contacto con el agua. Según la Sociedad Venezolana de Espeleología (SVE), el ranking de cuevas por estado en el siguiente: en Falcón hay 138 cuevas, en Miranda hay 107, en Bolívar hay 107, en el Zulia hay 94 y en Monagas hay 63.

 Seria inadecuado y difícil el tratar de ordenarlas por orden de importancia, o simplemente el mencionarlas todas, para mi en lo personal, todas guardan su significado y relevancia. Empecemos con una poco conocida por las personas en el pais, la Cueva De El Pirata en el estado Mérida.

También conocida como cueva de El Quebradón, esta bella cueva cuentan con dos entradas y salidas, se formo gracias a la acción erosiva del agua que se abre paso por las rocas calizas del parque Sierra Nevada. Se caracteriza por presentar en su interior múltiples galerías, cámaras y salones, con temperatura promedio de 19 °C a 22 °C.


 Cueva El Pirata, La Azulia, Mérida.


Dentro de éstas cuevas habitan insectos, aves y murciélagos nocturnos. Según el folclore local, fueron descubiertas por el pirata Henry Morgan que buscando refugio las encontró.

Una cueva bastante conocida y que de seguro algunos han visitado, es la Cueva El Guácharo localiza en el tramo oriental de la serranía del Interior del sistema montañoso Caribe, entre el estado Monagas y el estado Sucre. Está labrada en rocas sedimentarias que se formaron hace 130 millones de años en un antiguo mar que se retiro dando origen al Macizo Oriental.


cueva el guácharo
Cueva el Guácharo. (Monagas y Sucre) 


La erosión del agua, produjo filtraciones que originan toda una red de ramales y galerías intercomunicadas. A lo largo de la cueva existen muchas galerías o salones, entre los que se encuentran: el Gran Salón del Derrumbe, el Salón de Alén, el Salón Precioso, el Salón del Silencio, el Salón de los Gigantes, entre otros.

Se ubica a 1065 m de altitud, con una temperatura promedio anual de alrededor de 21°C, se considera hasta la actualidad que tiene una longitud aproximada de 10,5 km. Fue encontrada por el naturalista alemán Alexander von Humboldt en 1.799.

Otra cavidad relevante se encuentra en mi estado natal, la Cueva El Samán, ubicada en la Sierra del Perijá del municipio Jesús Enrique Lossada en el Estado Zulia.   Es la cueva de mayor extensión en Venezuela con sus 18.2 kilómetros.

 En su interior hay muchas galerías, pasadizos y laberintos, identificándose unas 99 cavidades conectadas entre sí, surcadas en su interior por corrientes de agua provenientes de río Socuy, el cual se encarga de mantener la cueva en crecimiento y formación.


 Cueva El Samán. Zulia.


Estas magníficas formaciones fueron visitadas por primera vez, por expertos de la Sociedad Venezolana de Espeleología, en el año 1.990. El trabajo abarcó 4 años de labores que se distribuyeron en 7 expediciones.

Estas cuevas forman parte de la cultura ancestral de los Japreria, etnia de origen caribe que ha habitado esas tierras desde tiempos inmemoriales. En ella hay un importante colonia de guácharos, que con 5.000 individuos es la tercera más grande en el país.

 La Cueva Roraima Sur o Cueva Ojos de Cristal, se encuentra en la cumbre del Roraima Tepuy en el Parque Nacional Canaima del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Se caracteriza por ser la segunda cueva más grande del país y la más grande del mundo compuesta de cuarcita. Dentro de sus 10,8 Km de desarrollo, sus túneles están interrelacionados y se comunican en forma de pasadizos.


cueva ojo de cristal
 Cueva Ojos de Cristal. Roraima Tepuy. Bolívar.


Todos sus espeleotemas (estalagmitas, estalactitas, entre otros.) están compuestos por el mineral ópalo, toman formas de lo más diversas y brillan cuando les incide la luz. Fue descubierta por un grupo de espeleólogos eslovacos y checos, en el año 2002.

 Otra cueva bastante peculiar como la anterior es la Cueva La Sima Aonda, sin duda una monstruosa estructura tipo cueva-fisura, con una entrada de 100 por 500 mts situada en el borde Norte de la meseta del Auyán Tepuy, en el estado Bolívar que con sus 383 metros de desnivel, es la cavidad vertical más grande del país y fue la más profunda del mundo hasta el año 1.998.



Cueva Ojos de Cristal 5,3 km/-73 Venezuela
Roraima
ČSS-SSS
Cueva Charles Brewer 4,8 km/+110 m Venezuela
Chimantá
SVCN-ČSS-SSS
Gruta do Centenario 3,8 km/-481 m Brasil Gruppo Bambuí
Gruta da Bocaina 3,2 km/-404 m Brasil Gruppo Bambuí
Sima Auyan-tepuy Noroeste 2,9 km/-370m Venezuela SSI-SVE
Cueva del Diabolo 2,3 km Venezuela
Chimantá
SVCN-ČSS-SSS
Sima Aonda Superior 2,1 km/-320m Venezuela SSI-SVE
Magnet cave 2,0 km South Afrika Martini J.
 Cuadro de las curvas de cuarcita mas grandes del mundo.


Al oeste del pueblo de Birongo, estado Miranda, en el extremo oriental de la Serranía Litoral de la Cordillera de la Costa se encuentra una cueva húmeda bautizada en honor al pionero científico Alfredo Jahn.


 Cueva Alfredo Jahn. Miranda.


Con sus 4,3 Km de desarrollo, es la cueva más grande de la región central del país. Posee 15 entradas, siendo la más visitada la boca seis. Se ha ido formando por la acción erosiva de la Quebrada Cambural. Sus paredes de calcita están cubiertas de espectaculares estalagmitas, estalactitas y columnas, que alcanzan su máximo desarrollo en el Salón del Chaguaramo o Salón de la Lluvia.

En el mismo estado también encontramos a la Cueva Walter Dupouy, particularmente interesante ya que, además de su belleza interior y del río que la atraviesa, hay que hacer un par de rapeles para progresar.


 Cueva Walter Dupouy. Miranda.


Gracias a estas maniobras con cuerdas (obligatorias), la cueva está muy bien conservada por dentro. Aunque la misma sigue un poco más, el recorrido de esta las excursiones termina en un hermoso lago subterráneo, llamado Lago Isabel. Des todas las cavidades encontradas en este bello estado venezolano, quizás la mas conocida es la Cueva Del Indio, localizada en un parque recreacional del mismo nombre.

En este parque hay dos cuevas que pueden ser visitadas por el público en general. Una de ellas es la propia Cueva del Indio que posee una sola y amplia galería y la otra es la Cueva del Pío (la mas grande del parque) con diversas galerías, algunas anchas y otras estrechas.


cueva del indio
 Cueva Del Indio. Miranda.


Tiene 195 metros de longitud y 11,5 metros de profundidad. Mientras, la Cueva del Indio, es una especie de túnel descendiente de cerca de 120 metros de longitud, y su entrada se abre a unos 1.020 metros sobre el nivel del mar.

La menor de las cuevas del parque es la de Verraco, con escasos 17 metros de longitud. Está ubicada a la altura de la Quebrada Seca de La Guairita. Finalmente, se encuentra la impresionante cueva vertical de 18 metros de profundidad, ubicada en el cerro oriental del parque, la cual se conoce como Sima de La Guairita.

Regresando nuevamente a los estados occidentales, especificamente en el estado Falcón, se encuentra la Cueva Quebrada El Toro, la cual posee unos 500 metros de extensión, siendo una cueva con bocas muy amplias y cuyo recorrido hay que hacerlo a nado (con salvavidas) o en balsas pequeñas, ya que el río de su interior (rio El Toro), tiene profundidades de hasta siete metros.

cueva quebrada el toro
Cueva Quebrada El Toro. Falcón.


 Además se puede disfrutar de la gran cantidad de guácharos que acompañan a los visitantes con su particular sonido, es todo un espectáculo para digno de admirar.

Para no extender demasiado la entrada, tenemos tres cuevas peculiares que sin duda debemos mencionar, una de esta es la Cueva El Fantasma, también conocida como la Cueva Charles Brewer.

Se encuentra en el Aprada tepuy, en el Macizo del Chimantá. Es parte de las bellezas que se pueden apreciar en el parque nacional Canaima. Alcanza los 4.482 metros de largo, lo que la convierte en el cueva de cuarcita más grande de Venezuela y del mundo.

 La Cueva de El Fantasma
Cueva La Cueva de El Fantasma. Bolívar.


Fue descubierta en el año 2.002 (se oficializó en 2.004), en una expedición del explorador y científico venezolano Charles Brewer-Carías. Dentro de la cueva hay un río, cataratas, galerías y un lago profundo.

Es bastante rica en fauna, dentro de ella se encuentran desde las golondrinas y guácharos en la entrada, hasta cigarrones y escorpiones que viven en lo más profundo de la cueva. Su nombre indígena es Imawarí Yeutá, que designa a una especie de duende y protector de la montaña en la mitología de la etnia Pemón.

 La segunda de estas es conocida como Cueva Sima Humboldt o Sima Mayor, situada en la cima del tepuy Sarisariñama (Parque Nacional Jaua-Sarisariñama). Considerada sumidero-cueva, se caracteriza por ser muy inusual, incluyendo su enorme tamaño y profundidad.


Cueva Sima Humboldt o Sima Mayor
Cueva Sima Humboldt o Sima Mayor. Bolívar.


Su impresionantes dimensiones (borde superior 352 mts y 502 mts por debajo), la convierten en la primera en volumen absoluto (18 millones de metros cúbicos), y la cuarta más profunda del mundo, se cree son las cuevas mas antiguas del planeta (aun bajo estudios). A sólo 700 metros desde el borde de la Sima Humboldt, se encuentra otro sumidero enorme, la Sima Martel, para un total de cuatro cuevas de cuarcita en el Sarisariñama.

 Finalmente la Cueva Sima Los Escorpiones, llamada de esta manera por la población de escorpiones que habitan en su interior, comprende un sistema de cuevas que se encuentran localizadas en el macizo del Turimiquire en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui. Este sistema posee tres grandes desniveles en caída vertical, que conduce al Salón de La Gloria, Salón El Abismo y al Salón La Cripta.
 
 Su entrada de 10 metros de diámetro con desarrollo vertical de 411 metros y desnivel de -440 metros, la convierten en la mas grande de Venezuela en su tipo y la cuarta en Suramérica según datos de la Universidad de Oriente hasta el año 2010. Espero les guste esta entrada y les animen en visitar algunas de estas maravillas con la que cuenta nuestra nación, saludos.







Fuentes:

* http://www.climbingvenezuela.com
* http://www.sve-espeleologia.org.ve/
*  www.latiendavenezolana.com
* http://www.climbingvenezuela.com
* http://www.noticias24.com
* es.wikipedia.org
* http://www.azulambientalistas.org
* http://audy.speleo.cz
* http://www.diarioelprogreso.com





GRACIAS POR TU VISITA!!!





11 de junio de 2018

Aprendiendo Geologia Mientras Jugamos con Earth Primer




Dentro del mundo tecnológico todo tiene posibilidad, por esta razón vengo a comentarles sobre una interesante app para dispositivos Ipad y Mac, la misma llevo por nombre Earth Primer, creada por el informático israelí Chaim Gingold.


Earth Primer


La aplicación permite didácticamente enseñar cómo trabajan las fuerzas geológicas de nuestro planeta a través de un juego, donde el usuario podrá crear montañas, diseñar volcanes, cavar los cauces de los ríos y controlar la naturaleza con la punta de sus dedos. 

En realidad se trata de un libro de ciencia digital, capaz de conectar fácilmente con los estudiantes más jóvenes gracias a sus afinidad los videojuegos. 

Como en todo proyecto, los primeros pasos de Gingold fueron, de alguna forma, erráticos. No existe un género o unos parámetros definidos de cómo deben ser los libros interactivos, así que establecer una narrativa que funcionara no era tan sencillo. 

Fue después de las primeras pruebas con usuarios cuando decidió que había que avanzar como si fuera un juego (desbloqueando contenidos ocultos) para evitar que los lectores se perdieran saltando de una parte a otra. 


 

Un artículo en Wired describía la sensación producida por Earth Primer: “Es parte libro de texto, parte juguete, pero tal vez no lo suficiente de cada cosa como para encontrar una gran audiencia. Es, sin embargo, algo instantáneamente intrigante”. 

A pesar de las dudas generadas por su proyecto, Gingold cree que ha conseguido lo que buscaba: establecer en parte las normas de un nuevo género que puede aportar mucho. “Los simuladores, asegura, permiten que la gente normal vea las cosas como lo hacen los expertos” y esa capacidad inmersiva es una poderosa herramienta para el aprendizaje. 


Si te gustaría probarla, te dejo por acá el enlace hacia la pagina oficial de la app:







 Fuentes:
*  http://www.earthprimer.com/
* https://elfuturoesapasionante.elpais.com





GRACIAS POR TU VISITA!!!




9 de junio de 2018

Las Huellas más Antiguas del Mundo




 Las huellas fueron encontradas en la Formación Dengying, situada en las Gargantas del Yangtsé, en el sur de China. Los investigadores que participaron en el estudio trabajan en el Instituto Nanjing de Geología y Paleontología de la Academia de Ciencias de China, y en la facultad Virginia Tech en Estados Unidos.


camino fósil
 Caminos y madrigueras excavadas in situ del miembro de Shibantan.


Se trata de las huellas más antigua hasta la fecha, dejada por un organismo en sedimentos que datan entre 551 y 541 millones de años. Dicho fósil consiste en dos filas de diminutas marcas dejadas por una criatura con apéndices en el período Ediacárico, que comenzó hace 635 millones de años y finalizó hace 542 millones de años antes del periodo del Cámbrico.


Mapa geológico y columna estratigráfica.
Mapa geológico y columna estratigráfica.


 No se sabe cómo era el animal que caminó por estos sedimentos. Los científicos que analizaron las mismas, desconocen si el animal estaba provisto con sólo dos patas o más, pero creen que se trataba de un bilateriano, un grupo de animales caracterizado por apéndices, patas en este caso, en pares.

"Es posible que el autor de las huellas haya sido un ancestro de un artrópodo o un anélido", agregó Zhe Chen.

Las huellas indican que el animal hizo algunas pausas en su recorrido, tal vez para cavar túneles en el sedimento en busca de comida. También se cree que las patas permitían al animal elevarse cuando se desplazaba.

 Si les gustaría indagar mas sobre la investigación, la misma se encuentra publicada en la revista Science Advances bajo el titulo de "Late Ediacaran trackways produced by bilaterian animals with paired appendages". Saludos.








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