Museo Virtual, Geología W.Griem (2017)

Apuntes Geología General: Ambiente sedimentario

Erosión

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Erosión
agua: deposición - erosión

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1) Debilitando la roca: La Meteorización
2) Arranque de la roca: La Erosión
3) Movimientos: El Transporte
4) Acumulación: La Deposición de la roca

   La meteorización: Erosión / agua: deposición - erosión


5.4 Erosión

Definición: El comienzo del Transporte. La erosión es el proceso del inicio del transporte o el inicio de un movimiento. Impulso de la erosión pueden ser fuerzas del agua, del hielo, del viento o la pura gravedad.  Lo más importante es la erosión por agua - especialmente en los ambientes aluviales, fluviales y litorales. La energía del inició del movimiento es siempre mayor que la energía del transporte. Es decir las fuerzas para erosionar una roca son mayores que mantener las mismas partículas en movimiento (véase diagrama de Hjulstrom). A parte de las fuerzas de erosión tradicionales existen otros fenómenos de menor importancia: erosión por fuerzas tectónicas, por impacto de meteoritos o por acciones antropogénicos.
La erosión produce una morfología, un relieve.

La erosión es un fenómeno natural que en muchas ocasiones afecta nuestra vida: Inestabilidades de las riberas de ríos provocan grandes daños en zonas pobladas o en la agricultura. La erosión costera es un riesgo geológico que afecta a casi toda la población que vive en las cercanías de los mares. La erosión eólica (por el viento) destruye inmensas áreas de producción agrícola. Actualmente la erosión es parte de las preocupaciones en la planificación de nueva infraestructura o en planificación del desarrollo urbano.

véase: erosión por viento ( o eólico) / glaciar

Erosión del agua:
Ya mencionado, el agua es el medio más importante que puede iniciar la erosión. Se puede destacar tres ambientes de mayor importancia: aluviones (con apoyo de agua), los ríos (fluvial) y la costa (litoral).


Figura: La erosión, la sedimentación y el transporte pertenecen principalmente a dos factores:

1) Velocidad del agua (velocidad del flujo)
2) Tamaño de las partículas comunes

Curva de Hjulstrom - erosión y transporte en agua
Figura: Velocidades de erosión y sedimentación / decantación versus el tamaño de la partícula.
Sedimentación: Generalmente las partículas pequeñas necesitan velocidades pequeñas para sedimentarse. Limo por ejemplo se decanta entre 0,001 cm/ seg. hasta 0,1 cm/seg., gravas se sedimentan con velocidades menores de 10 cm/seg.

La erosión: Partículas pequeñas y partículas grandes necesitan velocidades relativamente altas. Es decir, una grava entra a la erosión en flujos de agua alrededores de 100 cm/seg. Partículas pequeñas como Limo fino (0,002 mm) también necesitan velocidades altas (también alrededor de 100 cm / seg.). Esta energía relativamente alta de erosión resulta por la alta fricción entre las partículas muy pequeñas. Pero sí flotan una vez en el agua, solo velocidades muy bajas permiten una sedimentación. La arena se erosiona con las velocidades más bajas (entre 10 cm/ seg. hasta 30 cm /seg.)
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Museo virtual: Erosión (fluvial)

 
Erosión del viento:

La erosión del viento o erosión eólico se limita a regiones sin o con escasa vegetación. Especialmente en los desiertos de frío y calor el viento puede levantar cantidades considerables en partículas. Un fenómeno "moderno" es la acción del ser humano que en varios lugares favorece la erosión eólica. Especialmente la generación de grandes áreas para la agricultura provocan que las fuerzas eólicos atacan después de la cosecha y llevan las partes más fértiles.
Las fuerzas del viento o eólicos: transporte - estructuras

fotos en el museo virtual

Transporte (agua) , Transporte (eólico /viento),   véase: eólico

   
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Literatura:

Burmeister, H. (1851): Geschichte der Schöpfung. - 608 páginas, 228 figuras, cuarta edición (1851); Verlag Otto Wigand; Leipzig (Alemania)
FUECHTBAUER, H. & MUELLER, G. ( 1970): Sedimente und Sedimentgesteine.- Schweizerbarth; Stuttgart
PRESS, F. & SIEVER, R. (1986): Earth.- 656 páginas, W.H. Freeman and Company

Lionel Siame , Olivier Bellier , Régis Braucher , Michel Sébrier , Marc Cushing , Didier Bourlès , Bruno Hamelin , Emmanuel Baroux , Beatrice de Voogd , Grant Raisbeck and Françoise Yiou (2004): Local erosion rates versus active tectonics: cosmic ray exposure modelling in Provence (south-east France)  . - Earth and Planetary Science Letters; Volume 220, Issue 3-4, Pages 345-364
Abstract

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© Dr. Wolfgang Griem, Chile
Publicado: 2005, 2009; actualizado: 25.7.2015, 25.12.2016
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