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Procesos de Meteorización

La meteorización es un proceso geológico clave que incluye la descomposición de rocas y minerales en la Tierra. Se divide en meteorización física, que afecta la estructura sin alterar la composición química, y meteorización química, que cambia la composición de los minerales. Estos procesos son esenciales para la formación de suelos y el modelado del paisaje, siendo influenciados por la temperatura, la humedad y la presión ambiental. La erosión y otros procesos exógenos, junto con la composición de las rocas, determinan la dinámica de la superficie terrestre.

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1

Existen dos tipos de meteorización: la física, que no cambia la composición química de las rocas, y la ______, que sí lo hace.

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química

2

Los procesos de meteorización son fundamentales para la ______ del suelo y la configuración del paisaje terrestre.

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formación

3

La intensidad de la meteorización está influenciada por factores como la ______ y la humedad ambiental.

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temperatura

4

El ______ es un elemento clave que actúa como solvente en las reacciones químicas que transforman las rocas durante la meteorización.

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agua

5

Meteorización física: termoclastia

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Fractura de rocas por cambios de temperatura.

6

Meteorización física: crioclastia

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Desintegración de rocas por congelación y expansión del agua.

7

Meteorización química: reacciones

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Transformación de minerales por interacción con agua, oxígeno y ácidos.

8

Los procesos que dan forma a la superficie de la Tierra desde el exterior se conocen como procesos ______.

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exógenos

9

La ______, la erosión, el transporte y la deposición de sedimentos son ejemplos de procesos exógenos.

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meteorización

10

La ______ suministra la energía para el movimiento de materiales en los procesos exógenos.

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gravedad

11

La energía ______ es la que impulsa la circulación atmosférica y el ciclo hidrológico en la Tierra.

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solar

12

Los procesos endógenos son responsables de generar relieve y ______ las masas continentales.

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elevar

13

Formación de montañas

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Proceso constructivo que eleva la superficie terrestre, resultado de la tectónica de placas.

14

Ácido carbónico y erosión

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Lluvia y CO2 atmosférico reaccionan formando ácido carbónico que disuelve rocas, contribuyendo a la erosión.

15

Procesos erosivos en climas fríos

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Acción del hielo y las heladas que fracturan rocas, remodelando el paisaje.

16

La ______ y el ______ son más susceptibles a la meteorización química debido a su reactividad con soluciones ácidas.

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caliza granito

17

En comparación con las lutitas, la ______ suele ser más resistente a la erosión.

Haz clic para comprobar la respuesta

arenisca

18

La presencia de estratos de rocas de diferente ______ puede resultar en paisajes con ______ y relieves irregulares.

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dureza escalones

19

Los ríos que fluyen sobre capas duras de roca ______ y luego sobre estratos más blandos pueden formar ______ y rápidos.

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ígnea cascadas

20

Insolación y efectos en rocas

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Causa expansión y contracción por cambios de temperatura, provocando fracturas.

21

Gelivación y su impacto

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Fractura de rocas por expansión del agua al congelarse en grietas.

22

Acción de raíces y cristalización de sales

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Raíces provocan desintegración mecánica de rocas; sales cristalizan y expanden fisuras.

23

El intemperismo ______ puede intensificar al ______ al aumentar la superficie de ______ con agentes químicos.

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físico químico contacto

24

La ______ a la alteración química varía según la ______ de los minerales en condiciones de ______.

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susceptibilidad estabilidad superficie

25

Las ______ de temperatura y ______ afectan la velocidad e ______ de las reacciones químicas en la formación de nuevos minerales y ______.

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variaciones humedad intensidad suelos

Preguntas y respuestas

Aquí tienes una lista de las preguntas más frecuentes sobre este tema

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Conceptos Fundamentales de Meteorización

La meteorización es un proceso geológico esencial que conlleva la alteración y descomposición de rocas y minerales en la superficie de la Tierra debido a la interacción con factores atmosféricos y biológicos. Se divide en meteorización física, que descompone las rocas sin cambiar su composición química, y meteorización química, que altera la composición química de los minerales. Estos procesos son críticos para la formación del suelo y el modelado del paisaje, y su intensidad está influenciada por factores ambientales como la temperatura y la humedad. El agua, actuando como solvente, y las fluctuaciones térmicas son cruciales para las reacciones químicas que transforman las rocas.
Paisaje natural con formación rocosa erosionada, estratos visibles, vegetación baja y colinas onduladas bajo un cielo azul despejado.

Factores Ambientales y Clasificación de la Meteorización

Los factores ambientales que inciden en la meteorización abarcan elementos físicos, como la temperatura y la presión, y químicos, como la composición del agua y la atmósfera. La meteorización física incluye procesos como la termoclastia y la crioclastia, que fracturan las rocas a través de cambios de temperatura y congelación del agua, respectivamente. La meteorización química implica reacciones entre los minerales de las rocas y agentes como el agua, el oxígeno y los ácidos, resultando en la formación de minerales más estables en condiciones de superficie. Estos procesos son fundamentales para la generación de suelos y la evolución del relieve terrestre.

Procesos Exógenos en Geología

Los procesos exógenos, que modelan la corteza terrestre desde el exterior, incluyen la meteorización, la erosión, el transporte y la deposición de sedimentos. La gravedad proporciona la energía necesaria para el movimiento de materiales, mientras que la energía solar impulsa la circulación atmosférica y el ciclo hidrológico. Estos procesos exógenos, que desgastan y redistribuyen los materiales de la superficie terrestre, interactúan con procesos endógenos, como el vulcanismo y la tectónica de placas, que generan relieve y elevan las masas continentales.

Dinámica de la Superficie Terrestre y Procesos Erosivos

La superficie terrestre está en constante transformación debido a la interacción de procesos constructivos, como la formación de montañas, y procesos erosivos, que las desgastan. La erosión es un componente clave de este dinamismo, con la lluvia y el dióxido de carbono atmosférico formando ácido carbónico que disuelve las rocas. La infiltración de agua en el subsuelo y su emergencia como manantiales, la acción del hielo y las heladas en climas fríos, y la abrasión eólica en zonas áridas, son procesos erosivos significativos que esculpen el paisaje.

Influencia de la Composición de las Rocas en la Erosión

La resistencia de las rocas a la erosión varía según su composición y estructura. Rocas como la caliza y el granito son susceptibles a la meteorización química por su reactividad con soluciones ácidas. La arenisca, en cambio, tiende a ser más resistente que las lutitas. La alternancia de estratos de rocas de distinta dureza puede crear paisajes escalonados y relieves rugosos, con formaciones como cascadas y rápidos en los cursos fluviales que atraviesan capas duras de roca ígnea sobre estratos más blandos de rocas sedimentarias.

Agentes del Intemperismo Físico

El intemperismo físico es provocado por fenómenos como la insolación, que causa la expansión y contracción de las rocas debido a variaciones térmicas; la gelivación, que es la fractura de rocas por la expansión del agua al congelarse; la palpitación, que es el levantamiento del suelo por congelación y descongelación; y la exfoliación, que es el desprendimiento de capas superficiales de rocas. Además, las raíces de las plantas y la cristalización de sales en poros y fisuras contribuyen a la desintegración mecánica de las rocas.

Factores del Intemperismo Químico

El intemperismo químico es influenciado por la composición mineralógica de las rocas, la profundidad a la que se encuentran, y las condiciones climáticas. El intemperismo físico puede acelerar el químico al incrementar la superficie de contacto de los minerales con agentes químicos. La susceptibilidad a la alteración química depende de la estabilidad de los minerales en condiciones de superficie, y las variaciones de temperatura y humedad regulan la tasa y la intensidad de las reacciones químicas que resultan en la formación de nuevos minerales y suelos.