domingo, 3 de mayo de 2015

semana 8

FORMACION DE CONTINENTES Y LAS MONTAÑAS
CONCEPTOS GENERALES DE MOVIMIENTOS TECTÓNICOS
Movimientos epirogénicos:


  • El acercamiento de las placas, en muchas zonas de la Tierra se observan movimientos que no están ligados a colisiones de las masas continentales. Se trata, en realidad, de pequeños ajustes verticales que causan cambios menores en la altitud de determinadas cordilleras o zonas continentales más o menos amplias.
  • Estos movimientos se llaman epirogénicos, y se producen, por ejemplo, por la erosión de una cordillera: la pérdida de materiales disminuye su peso y produce el ascenso de la cadena montañosa, igual que una embarcación aumenta su flotabilidad al quitarle la carga que transportaba.
  • Los movimientos epirogénicos pueden ser de subsidencia (hundimiento) o de ascenso isostático (levantamiento). La subsidencia se produce en zonas donde la litosfera se adelgaza por estar sometida a distensión, en zonas de acumulación de sedimentos (cuencas sedimentarias), o en continentes que quedan cubiertos por el hielo durante una glaciación. El levantamiento isostático puede deberse al engrosamiento de la litosfera tras una orogenia, a la erosión de un relieve, a la desaparición del peso del hielo al terminar una glaciación o a otras causas.
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Movimientos orogénicos:
Los movimientos orogénicos, son movimientos más violentos y de tipo regional debido fundamentalmente a la tectónica de placas. Produce las siguientes deformaciones:


  • Ondulamientos: Son amplios levantamientos verticales de proporciones continentales, tales movimientos pueden levantar y formar extensas mesetas.
  •  Plegamiento: El plegamiento es semejante al ondulamiento, pero con mayor grado de deformación. Da origen cordilleras y depresiones longitudinales.




Montaña:
Una montaña es una eminencia topográfica (es decir, una elevación natural del terreno) superior a 700 m respecto a su base. Las montañas se agrupan, a excepción de los volcanes, en cordilleras o sierras.
Las montañas cubren 53% de Asia, 58% de América, 25% de Europa, 17% de Australia y 3% de África. En total, un 24% de la litosfera constituye masa montañosa. Un 10% de la población mundial habita en regiones montañosas. Todos los ríos mayores del mundo nacen en áreas montañosas y más de la mitad de la humanidad depende del agua de las montañas.


Clasificación de las montañas
Hay montañas de estilos tectónicos, de plegamientos y fallas mixtas germánicas, jurásicas y alpinas.
Fruto de las distintas orogénesis podemos encontrar montañas plegadas o producto de una falla o fractura; e incluso plegado-fracturadas. También la hay de origen volcánico, como sucede con el Teide, en Tenerife.
Según su altura las montañas se pueden dividir en colinas, montañas medias, y montañas altas. Por la forma en que se agrupan podemos encontrar cordilleras, unidas en sentido longitudinal, y macizos, agrupadas en forma más circular o compacta.
Montañas escarpadas o Alpes
El significado etimológico de «Alpes» es valle, lo que pone en relieve que cuando se nombró a los Alpes no interesaban tanto las cimas, sino los valles altos. Los pueblos Celtas, uno de los más primitivos de Europa, llamaron «alpe» en general a toda montaña escarpada. En esta sección se toma «alpe» como sinónimo de montaña escarpada.
La cordillera alpina más larga es la Cordillera de los Andes, que recorre toda la longitud occidental de América del Sur. En Europa es donde más cordilleras alpinas hay, contando entre ellas 18 cordilleras, entre las cuales se pueden citar a los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos, etc. Las cordilleras las encontramos también en Japón, Nueva Zelanda, Groenlandia, Transilvania, y hasta en la Luna.
El mayor sistema de montañas volcánicas en el mundo es el Cinturón de Fuego del Pacífico, con 48 000 km; el segundo es el llamado Alpino-Himalayo.
Según la Geología hay montañas de forma alpina. Desde el momento que nace una montaña, la erosión empieza a desgastarla. Cuanto más antigua es una montaña, tanto más baja y redonda será su silueta.



GEOSINCLINAL

Origen y evolución:


  • El origen de las grandes cadenas de montañas está relacionado con las fuerzas orogénicas, cuya estructura montañosa corresponde a un geosinclinal. Por lo tanto, las "verdaderas" cadenas de montañas son aquellas que surgen a partir de ese proceso y presentan una relación entre la estructura de las rocas y su origen.
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  • Las bases de la teoría geosinclinal fueron establecidas en la segunda mitad del siglo XIX por el geólogo neoyorquino James Hall, en un trabajo famoso acerca de las formaciones paleozoicas de los Apalaches. Según él, los geosinclinales corresponderían a extensas zonas de sedimentación marina de poca profundidad, en las que ocurriría subsidencia lenta y cuya profundidad máxima corresponde a una línea central que es el eje de la depresióPosteriormente se notó que la historia geológica de los geosinclinales era bastante más complicada, pues comprendía fases diversas, condicionadas a la actividad tectónica. Como subraya Clarke Jr. (1973), "la tectónica de placas permite explicar los geosinclinales y la complejidad de los procesos que los transforman en cadenas montañosas".
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  • Pero ¿cuál es la relación de ese modelo con el modelo actual de la tectónica de placas? Como se mencionó anteriormente, las márgenes continentales pueden subdividirse en destructivas (convergentes), en donde los materiales de la corteza son consumidos en la zona de encuentro entre dos placas (zona de subducción), y divergentes (pasivas), donde no hay consumo de material litosféricas.Evolución que viene dada por el depósito de sedimentos decreticos de escasa profundidad durante el cámbrico-ordo-vicio inferior y la de depósitos turbiditicos en el ordovícico superior.
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Teorías
Contracción Termal:
La cinta aislante de la contracción termal se hace de una fibra compuesta especial de la contracción termal
La cinta aislante de la contracción termal se hace de una fibra compuesta especial de la contracción termal. Después de atar y secado en 105 centígrados por 10 minutos, será encogida hasta el 70%, que es bueno en un atascamiento del sólido y en una compatibilidad con los transformadores. De esta manera, será utilizada en el aceite del transformador en 105 centígrados durante mucho tiempo.





Corrientes de convección:
La convección es el mecanismo que se produce en los fluidos cuando el calor es transportado desde zonas de mayor temperatura a otras con temperatura menor, debido a los cambios en la densidad de los materiales.
La transferencia de energía comienza cuando una porción de materia se calienta y, al dilatarse, asciende desde los puntos más calientes a los más fríos. El proceso contrario tiene lugar cuando al enfriarse un material aumenta su densidad y desciende por efecto de la gravedad.
Los procesos conectivos son también muy comunes en otras capas fluidas de la Tierra, como la atmósfera y la hidrosfera y, en determinadas condiciones físicas, también pueden darse en los sólidos.





Deriva continental:
En el año 1924, el astrónomo y meteorólogo alemán, Alfred L. Wegener (1880 - 1930) postulo que, hace 300 millones de años, existía un gran supercontinente al que llamo PANGEA. Con el transcurrir del tiempo, este supercontinente se fragmento en placas continentales. Los fragmentos comenzaron a dispersarse hasta llegar a la actual disposición de los continentes y masa oceánicas.





Tectónicas de placas
Durante miles de millones de años se ha ido sucediendo un lento pero continuo desplazamiento de las placas que forman la corteza del planeta Tierra, originando la llamada "tectónica de placas", una teoría que complementa y explica la deriva continental.
Los continentes se unen entre sí o se fragmentan, los océanos se abren, se levantan montañas, se modifica el clima, influyendo todo esto, de forma muy importante en la evolución y desarrollo de los seres vivos. Se crea nueva corteza en los fondos marinos, se destruye corteza en la trincheras oceánicas y se producen colisiones entre continentes que modifican el relieve.




semana 7

AGENTES  Y  PROCESOS  DE  EROSION


EROSIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES


Corrientes de agua:


Erosión de las corrientes fluviales                                                                                   


Las corrientes erodan sus cauces al:
  • Recoger clastos débilmente consolidados (debido a la turbulencia, incluso puede separar trozos de lecho diaclasado)
  • Abrasión por el material que transporta.


  • En menor medida, disolución del lecho rocoso (la mayoría de cationes disueltos provienen del agua subterránea, no son producidos por corrientes de agua)
  • Transporte:
    Transporte del sedimento por las corrientes
    Los productos de la meteorización y de la erosión del cauce van a las corrientes por flujo superficial, procesos gravitacionales y agua subterránea.
    En solución (disuelto): iones disueltos durante la meteorización, transportados por el agua subterránea.
    Su transporte es independiente de la velocidad, se deposita cuando hay cambios químicos en el agua
    En suspensión: mayoría de la carga (arenas, limos, arcillas, ocasionalmente gravas). Nube visible de sedimentos disueltos en el agua.
    Depende de la velocidad de la corriente y del tamaño, forma y peso específico de los clastos
    Carga de fondo: material demasiado grande para ser llevado en suspensión. Es arrastrado sobre el lecho mediante rodamiento, deslizamiento y saltación. Se mueve intermitentemente, por lo general durante inundaciones.
    Capacidad: carga máxima de partículas sólidas que la corriente puede transportar (depende del caudal) Competencia: tamaño máximo de clastos que la corriente puede transportar (depende de la velocidad)
    Durante una inundación aumentan el caudal (capacidad) y la velocidad (turbulencia, competencia), lo que genera altas tasas de erosión y transporte de sedimentos...


    Deposito
    Al disminuir la velocidad disminuye la capacidad y competencia de la corriente y los clastos se van depositando según el tamaño, forma y gravedad específica (selección)Aluvión: material bien seleccionado típicamente depositado por una corriente fluvial-Depósitos de canal: sedimentos depositados dentro del cauce del río. Arenas y gravas (material grueso) se depositan en barras, de carácter transitorio. Común en meandros o en el fondo del canal de ríos anastomosados (canales que convergen y divergen, suministro de sedimentos >> capacidad de transporte)
    Llanura de inundación: parte del valle anegada durante las inundaciones. Extensión y tamaño de grano variable según las características de la corriente.
    Abanicos aluviales y deltas: se depositan por pérdida abrupta de competencia en la corriente, unos en tierra firme y otros en cuerpos de agua.
    Erosión Marina
    Costas acantiladas:
    Son aquellas que terminan abruptamente en la línea de la costa. La acción del oleaje y las corrientes marinas arrancan material rocoso, lo acumulan al pie del acantilado y forman un depósito que al principio queda debajo del agua, pero después puede emerger formando una pequeña playa. La acción de las mareas también es importante ya que durante un tiempo introduce agua dentro de las rocas, reblandeciéndolas, y durante el resto del día las deja a la intemperie para que actúen los agentes atmosféricos además de proporcionar varios niveles de acción por parte de las olas. 
    Las playas:
    Éstas se forman gracias al material que los ríos transportan hasta los océanos, este material es trabajado por la erosión del oleaje que se distribuye a lo largo de las costas. También pueden ser formadas por el material transportado hacia las costas por las corrientes marinas.
    Clasificación:
    Por arranque hidráulico, el agua al chocar contra sedimentos poco consolidados los arrastra y además por un efecto de uña destruye las rocas agrietadas, donde penetra violentamente y comprime el aire presente en ellas.
    Por abrasión, que es el desgaste del litoral por fragmentos de roca transportados por las olas o las corrientes. Es importante, en la formación de costas abruptas como los acantilados.
    Por corrosión, o sea por disolución de rocas solubles, es el caso de las calizas; es de importancia sólo en aquellos lugares donde estas rocas se presentan calizas.


    Corrientes marinas:
    Las corrientes marinas también tienen sus efectos morfo genéticos. Las de mayor competencia son aquellas que afectan al litoral, las mareas o la los mecanismos de arrastre de la carga sólida. La ruptura de las olas genera diversas corrientes.
    La alternancia de mareas, altas y bajas, generan corrientes de marea. Son más fuertes cuanto más estrecho en el paso de salida y cuanto más diferencia hay entre la bajamar y la pleamar. La penetración de la marea en un estuario, a contracorriente del flujo del río, normalmente va acompañada de la formación de un mascaret, ola formada por el encuentro de los dos flujos y que tiende a subir río arriba. Este mecanismo tienen pocas consecuencias morfogenéticos, ya que los vectores de actuación son reversibles, según domine la marea alta o la marea baja. Cuando las aguas marinas se invaden las fluviales impulsadas por un mascaret se llama marea de salinidad, mientras que cuando las aguas fluviales penetran en el mar generan un reflujo que se llama marea dinámica.
    Todas estas corrientes afectan a masas de aguas localizadas y turbulentas, hasta las cercanías del fondo, y afectan a la morfogénesis litoral movilizando los fragmentos sueltos. En función de la velocidad podemos tener formas de deposición, según el calibre, y fenómenos de transporte
    Morfología:
    Cabos: Son partes de la costa que se adentran de forma aguda en el mar.
    Golfos: Un golfo es una penetración de grandes dimensiones del mar en la costa formando una curva. En cada extremo suele tener un cabo.
    Bahías: Una bahía es como un golfo de dimensiones más reducidas y, en general, más abierto.
    Ensenadas: Se llama así a una bahía o un entrante de mar reducido y protegido.
    Calas: Una cala es una ensenada estrecha y de paredes escarpadas.
    Albuferas: Cuando una bahía queda convertida en un lago, al ser cerrada su unión con el resto del mar por un cordón litoral, se forma una albufera.
    Estuarios: Es la zona de la desembocadura de un rio en la que penetra la erosión del mar.
    Deltas: La zona amplia de la desembocadura de un rio donde se depositan sedimentos por encima del nivel del agua. Estos materiales pueden proceder de la erosión fluvial, marina o de ambas.
    Rías: Son las zonas de antiguos valles fluviales inundada por aguas marinas. La costa adquiere una morfologia que puede llegar a ser muy abrupta.
    Fiordos: Es como una ría, excepto que en este caso el valle ocupado por las aguas marinas es de origen glaciar. Dado que los valles glaciares tienen forma de U, las paredes de los fiordos suelen ser muy inclinadas o verticales.

    EROSION DEL VIENTO
    Tipos:
    La deflación: es el proceso por el cual los materiales sueltos y de pequeño tamaño son barridos o levantados por el aire. Este proceso se da en terrenos secos y recubiertos de pequeños granos de arena sueltos.

    La abrasión eólica: es la corrosión sufrida por las rocas al ser friccionadas por los impactos de las partículas arenosas que son transportadas por el viento. De esta manera, las rocas expuestas al viento son desgastadas y pulidas y las partículas transportadas van redondeándose a su vez. Así, cuando el viento pierde fuerza va depositando los materiales de forma gradual, acumulándose partículas de similar tamaño y peso


    Transporte:
    El transporte de sedimentos por el aire es muy similar al realizado por las corrientes.
    Ambos tienen mayor velocidad a mayor altura respecto a la superficie y transportan las partículas finas en suspensión y las más pesadas como carga de fondo.
    Sin embargo, debido a su menor densidad, el viento es menos capaz de transportar partículas gruesas y además, el viento carece de cauce y puede extender los sedimentos en grandes áreas.
    Deposito:
    Si bien el viento no es muy potente como agente erosivo, sí lo es como formador de
    Estructuras deposicionales en todas las zonas áridas y costeras del mundo. Los depósitos eólicos pueden ser  de arena o de limo (loess).

    EROSION GLACIAL
    Formación:
    Cuencas de alimentaciones individualizadas y bien delimitadas pero con escasos portillos de transfluencia glaciar.
    Surcos glaciales muy empinados y sólo entallados en U en los tramos más cercanos a cabecera.
    Niveles de cumbres diferenciados alternando agudas cresterías ("crestones") y hönner con planicies erosivas,
    Eficaz influencia de la tectónica y de la litología locales en la creación de formas erosivas, tanto en circos como en valles.
    Diferentes sedimentos morrénicos esparcidos a lo largo de los cauces glaciares, más numerosos en vertiente sur que en la norte,
    Profusión de glaciares rocosos colmatando (lrnando) las partes más elevadas de los circos.
    Eficaz morfo dinámica postglaciar, particularmente de laderas.

    Tipos:
    1. De casquete:  Son grandes masas de hielo continental; según su carácter, control topográfico y dimensiones, resultan varios subtipos:
    Coberturas de hilo (ice sheet), inlandsis o casquetes polares: Grandes extensiones o mantos de hielo, superiores a 50.000 km2 de superficie.
    Domos (ice dome) y campos de hielo (ice Field):Tienen muchos rasgos en común con los inlandsis, pero no sobrepasan los 50.000 km2 de superficie.
    Glaciares de plataforma (ice shelf):A veces denominados plataformas glaciares o placas flotantes.

    2. De meseta (ice cap):  Son glaciares continentales frecuentemente clasificados como un subtipo más de casquete, pero de dimensiones muy inferiores a 50.000 km2. Presentan fisionomía  "cupuliforme", condicionada al relieve subglaciar de altiplanicies o mesetas sobre las que se sitúan, y un desplazamiento centrífugo desde esa cúpula.
    3. De montaña: Pequeñas acumulaciones de hielo confinadas al relieve. Tienen su origen en cuencas de montaña y  fluyen hacia los valles mediante lenguas únicas, confluentes o difluentes. Los subtipos principales son:
     Monteras de hielo.
    • De piedemonte.
    • De valle o alpino.
    • De ladera o intermedio.
    • De circo.
    Transporte:
    Los glaciares son muy eficaces en su modelado del paisaje. Un glaciar puede transportar los materiales sueltos que caen sobre él. Su acción erosiva se produce a causa de su propio empuje por excavación o arranque de las rocas sobre las que circula o por abrasión, debida a la fricción sobre el lecho rocoso de los fragmentos que transporta.
    La erosión no es el transporte de los sedimentos, el transporte es el paso siguiente a la erosión, en el ciclo sedimentario.

    Depósitos:
    Cuando un glaciar disminuye su tamaño hasta un punto crítico, el flujo se detiene y el hielo se estanca. Mientras tanto, las aguas de fusión que corren por encima, en el interior y por debajo del hielo dejan depósitos de derrubios estratificados. Por ello, a medida que el hielo va derritiéndose, va dejando depósitos estratificados en forma de colinas, terrazas y cúmulos. A este tipo de depósitos se los conoce como depósitos en contacto con el hielo.
    Cuando estos depósitos tienen la forma de colinas de laderas empinadas o montículos se los llama kames. Algunos kames se forman cuando el agua de fusión deposita sedimentos a través de aberturas en el interior del hielo.
    Estos ríos sirven de aliviadero al agua de fusión que forma el glaciar en contacto con el suelo y ocupan una especie de cuevas muy alargadas bajo el glaciar. El origen de estas colinas alargadas se encuentra en la distinta capacidad de arrastre de sedimentos entre el hielo.

    Desglaciación:
    La desglaciación, o reducción de la masa de hielo, es un fenómeno producido por la contaminación y los cambios climáticos mundiales y constituye una grave amenaza para Perú, pues los nevados andinos son su reserva acuífera, explicó el experto.
    Los glaciares constituyen las reservas sólidas de agua dulce y por su gran sensibilidad al cambio climático, los glaciares tropicales son excelentes indicadores de la evolución del clima. El territorio del Perú, pese a encontrarse dentro de la región del trópico del sur, debido a las grandes elevaciones que presenta la Cordillera de los Andes, con altitudes superiores a los 6000 msnm., existen en ésta aún áreas glaciares significativas, las cuales vienen experimentando un dramático proceso de ablación y retroceso debido a los efectos del cambio climático a escala regional y mundial.
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semana 6

METEORIZACION Y LOS SUELOS

DEFINICION
Es el proceso de desintegración física y química de los materiales sólidos en o cerca de la superficie de la Tierra. La meteorización física rompe las rocas sin alterar su composición y la meteorización química descompone las rocas alterando lentamente los minerales que las integran. Ambos procesos se desarrollan conjuntamente y producen deshechos que se transportan.

LOS CICLOS GEOLOGICOS

La superficie terrestre cambia continuamente merced a los procesos geológicos. Los que tienen lugar en el exterior o cerca de él y se alimentan de la energía solar se denominan procesos geológicos externos; mientras que los que suceden en el interior y obtienen la energía del calor interno terrestre se denominan procesos geológicos internos.
Ambos procesos actúan de forma opuesta, los internos elevando el terreno y los externos rebajándolo.

Los procesos externos son:
  • Meteorización: fragmentación física (desintegración) y alteración química (descomposición) de las rocas de la superficie terrestre.

  • Procesos gravitacionales: transferencia de roca y suelo pendiente abajo por la gravedad.
  • Erosión: eliminación física del material meteorizado por agentes dinámicos (agua, viento,…).

TIPOS DE METEORIZACION O INTEMPERISMO
Meteorización física:

La roca se fragmenta quedando más superficie expuesta, pero sin variar la composición química. Se debe fundamentalmente a los cambios de Temperatura
Tipos de meteorización física

  • Gelifracción o gelivación:
  1. Efecto cuña del hielo en zonas templadas o frías.
  2. Produce canchales en las laderas montañosas




  • Expansión y contracción térmica:
  1. Cambios bruscos de temperatura en regiones desérticas.
  2. Oscilaciones de más o menos 40ºC.
  3. Afecta de forma distinta a los minerales de las rocas según el color (los más afectados por este fenómeno son los minerales oscuros).

  • Cristalización de sales:
  1. Efecto cuña de las sales al cristalizar en las grietas de las rocas.
  2. Son sales transportadas por el agua y posteriormente precipitadas.


  • Expansión diferencial.
  1. Por descompresión de los materiales al acercarse a la superficie terrestre (menos presión)
Tipos de Meteorización Química
Se produce una variación en la composición de las rocas. Se da en climas cálidos y húmedos.
  • Disolución:
  1. El agua disuelve determinados componentes de las rocas



  • Carbonatación:
  1. Se debe al CO2 disuelto en el agua que transforma el CaCO3 (insoluble) en Ca (HCO3)2 (soluble) y que es arrastrado por el agua.

  • Oxidación:
  1. Reacción de los minerales con el O2 libre. Afecta especialmente a los minerales metálicos. Al oxidarse, aumentan de tamaño, desestructurando la red del mineral. Los hidróxidos y óxidos de hierro dan coloraciones amarillentas y rojizas a las rocas.


  • Hidratación.
  1. La hidratación afecta a las rocas por minerales cuyos compuestos reaccionan con el agua fijando sus moléculas. Afecta a rocas con un metamorfismo débil (esquistos, pizarras) compuestas por silicatos a lumínicos que al hidratarse se transforman en arcillas, más sensibles a los agentes erosivos. También afecta a algunas evaporitas, como la anhidrita que se transforma en yeso. La hidratación es más eficaz cuanto mayores la humedad y la temperatura, y la existencia de una cobertura vegetal.

  • Deshidratación.
  1. Proceso contrario. Los ciclos de hidratación deshidratación producen meteorización en los climas estacionales

  • Hidrólisis
  1. La hidrólisis es el proceso que más transcendencia tiene en la formación del relieve de las rocas metamórficas y el que más profundamente ataca a las rocas.


SUELOS

CONCEPTO:

El suelo es una fina capa de materiales diversos que cubre la mayor parte de la superficie terrestre y es un recurso indispensable. A partir del suelo, con la mediación de las plantas y otros organismos, se mantiene la práctica totalidad de la biosfera terrestre.

El suelo se considera una interface del sistema Tierra, es decir, una frontera, ya que en él confluyen la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera. El suelo está en equilibrio con el entorno y, si este cambia, también lo hace el suelo para buscar un nuevo equilibrio.

FORMACIÓN:

La formación del suelo depende de varios factores estrechamente interrelacionados.

LA ROCA MADRE:

La fuente de materia mineral de la que se forma el suelo se denomina roca madre. Ésta puede ser la roca subyacente o una capa de sedimentos no consolidados. En el primer caso se forman suelos residuales, y en el caso de sedimentos, suelos transportados.

La naturaleza de la roca madre influye en la velocidad de formación del suelo y en su fertilidad (tipo y cantidad de vegetación).

Aunque la roca madre es un factor importante en la formación de suelos, parece que otros factores, como el clima, son más determinantes del tipo de suelo formado.

EL TIEMPO:

En general, a mayor tiempo, más grueso es el suelo y menos parecido a la roca madre. El clima y otros factores alteran la composición del suelo si transcurre el tiempo suficiente.

EL CLIMA:

El clima, sobre todo la temperatura y las precipitaciones, es el factor fundamental en la formación del suelo. Influye en el tipo de meteorización y en su velocidad y profundidad. Los climas cálidos y húmedos forman suelos mucho más desarrollados en menos tiempo.

Además, la cantidad y tipo de precipitaciones determinan el grado en que algunos materiales son retirados del suelo por las aguas de infiltración. Este proceso se denomina lixiviación y afecta a la fertilidad. Por último, no hay que olvidar que el clima determina el tipo y abundancia de vida animal y vegetal.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS:

La inmensa variedad de suelos existentes hace obligatoria una clasificación para su estudio. Existen numerosas clasificaciones. Las más populares son las clasificaciones naturales, basadas en criterios intrínsecos, de conducta o de génesis. Sin embargo, las clasificaciones modernas utilizan características cuantitativas objetivas, junto a otras sobre la formación o el clima.

Las dos principales clasificaciones son la estadounidense, denominada Taxonomía del suelo y la de la FAO/UNESCO, llamada Base de Referencia para los Suelos del Mundo, que tiene una aceptación cada vez mayor.

EL PERFIL DEL SUELO

Las características de un suelo varían con la profundidad, dividiendo al suelo en capas diferentes llamadas horizontes. El conjunto de todos los horizontes es el perfil del suelo. Este perfil varía con cada tipo de suelo. Desde la superficie hacia el interior, se denominan 0, A, E, B y C, aunque no todos están siempre.

HORIZONTE 0:

Está formado sobre todo de materia orgánica. La capa superior es un mantillo vegetal, con hojarasca y restos orgánicos reconocibles. Su parte inferior, en cambio, es básicamente humus, materia orgánica parcialmente descompuesta. El horizonte 0 contiene la mayoría de la vida del suelo: plantas, hongos, animales, microorganismos, algas, que contribuyen a la formación del suelo.

HORIZONTE A:

Es un horizonte formado por materia mineral junto a materia orgánica (humus). Junto al horizonte 0 forma la capa superficial del suelo.

HORIZONTE E:

Horizonte mineral, claro y con poca materia orgánica. Se forma por elevación, transporte por el agua de partículas finas de las capas superiores que percolan hacia abajo. El agua, además, empobrece de materiales solubles las capas superiores, que sufren lixiviación

HORIZONTE B:

Se suele llamar zona de acumulación o capa subsuperficial del suelo. Aquí se acumulan los materiales de eluviación de las capas superiores, sobre todos materiales arcillosos, por lo que contribuye a la retención de agua.

Los horizontes 0, A, E y B formal el solum, o suelo verdadero, donde se dan los procesos activos de formación del suelo y donde se hallan las raíces y el resto de organismos vivos.

HORIZONTE C:

Se halla bajo el solum y por encima de la roca madre. Es básicamente roca madre parcialmente meteorizada y se parece mucho a dicha roca. Es una capa de transición.

La roca madre a veces se llama horizonte D o R.

Los suelos maduros, presentan todos sus horizontes bien desarrollados y diferenciados, lo que indica mucho tiempo de formación en condiciones estables.

Por el contrario, los suelos inmaduros no muestran una separación clara de horizontes, carecen de algún horizonte o, incluso, no muestran ninguno. Son suelos con poco tiempo o situados en pendientes empinadas.




Suelos en el Perú:

El Perú es un país pobre en buenos suelos, a pesar de su gran extensión. De las 128,521, 560 ha del país, sólo 25,525,000 ha (19,86%) son aptas para la agricultura y la ganadería. En forma general los suelos del Perú se han clasificado en siete regiones de suelos o regiones geoedáficas.

Región yermosólica:
En la Costa desértica, que abarca unas 10, 000,000 ha. Los suelos buenos están en los escasos valles costeros. En los valles irrigados predominan los suelos aluviales (fluvisoles), de alta calidad. En los desiertos predominan los suelos arenosos (regosoles), los salobres (solonchaks), y los aluviales secos en los cauces secos (fluvisoles secos). En los cerros y colinas predominan los suelos rocosos (litosoles). En la Costa norte (Piura y Tumbes) los suelos son arcillosos y alcalinos (vertisoles). En la Costa sur existen suelos volcánicos (andosoles) de reacción neutra.

Región litosólica:

En las vertientes occidentales áridas de los Andes, donde la topografía es muy desfavorable. Predominan los suelos pedregosos y rocosos (litosoles). En las partes bajas hay arenosos (regosoles) y áridos con calcio (yermosoles cálcicos). En las partes medias los hay con arcilla y cal (yermosoles lúvicos); con capa oscura y cal (xerosoles), y suelos pardos (kastanozems).

 Región paramosólica o andosólica:
En las alturas andinas encima de 4,000 msnm, donde existen buenos suelos, pero el uso agrícola está limitado por el frío. Predominan los suelos ricos en materia orgánica y ácidos (paramosoles), y existen suelos rocosos (litosoles), calcáreos (redzinas), arcillosos profundos (chernozems), y orgánicos profundos (histosoles).

Región kastanosólica:
En los valles interandinos entre 2,200 y 4,000 msnm y en la parte superior de la selva alta. Predominan los suelos calcáreos de color rojizo y pardo rojizo (kastanozems cálcicos), arcillosos (kastanozems lúvicos) y profundos y finos (phaeozems). En el sur predominan los suelos de origen lacustre (planosoles), a veces con mal drenaje (gleisoles), y suelos de origen volcánico (andosoles).

 Región líto-cambisólica: En la selva alta entre 2,200 y 3,000 msnm. Lapendiente es extrema y los suelos son pobres y erosionables por las altas precipitaciones. Predominan los suelos superficiales (litosoles) y de formación incipiente o jóvenes (cambisoles). Pueden ser ácidos o calcáreos, y con frecuencia, de color amarillo.

Región acrisólica:
En las partes medias e inferiores de la selva alta entre 500 y 2,800 msnm. Comprende algunos valles con buenos suelos. Predominan suelos profundos, de tonos amarillos y rojizos con buen drenaje (acrisoles) y arcillosos muy profundos (nitosoles). Hacia la selva baja aparecen suelos arcillosos ácidos y con fierro (acrisoles plínticos). En las pendientes los suelos son rocosos (litosoles). En los fondos de los valles los suelos son aluviales (fluvisoles), a veces con mal drenaje (gleisoles), y suelos arcillosos (vertisoles).

 Región acrísólica ondulada:
En la selva baja. Hay suelos rojos y amarillos, ácidos y de baja fertilidad natural (ultisoles), jóvenes de perfil poco diferenciado (entisoles), jóvenes con diferenciación en horizontes (inceptisoles), mal drenados (aguajales), moderadamente fértiles y bien drenados (alfisoles, vertisoles, molisoles), muy infértiles arenosos (spodosoles), de arenas blancas.