GEOMORFOLOGIA

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GEOMORFOLOGIA Agentes Inter nos ­ Tectonismos, Vulcanismos e Ter remotos. Entre as placas do Nazca ( situada sob o oceano pacífico ) e a placa Sul­ Americana ocorre um deslocamento convergente que provoca a subdução ( mergulho ) da placa Nazca sob a placa Sul­Americana. Esse processo provoca vulcanismos, terremotos e dobramentos que originam no oeste da América do Sul a cordilheira dos Andes.
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No fundo do oceano o afastamento das placas origina um novo assoalho vulcânico­
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Tipos de falhas tectônicas Legenda: A ­ Falha de tipo Normal. Este tipo de falha é o que gera mais relevo, em virtude do mergulho gerado. Pode ocorrer associada à de tipo inversa. B ­ Falha de tipo Inversa. Este tipo de falha também gera bastante relevo, mas que é rapidamente intemperizado em virtude do mergulho.
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C ­ Falha de tipo Transcorrente. Este tipo de falha, geralmente não forma relevo, pois os movimentos são laterais. Falha de San Andrés – Califórnia ­ EUA
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Placas Tectônicas A ocorrência de vulcões ativos corresponde as áreas de contacto entre as placas tectônicas. Cerca de 2/3 dos vulcões ativos do globo estão sobre áreas de subdução de placas tectônicas. Ao subsidir para zonas mais profundas da astenosfera a placa rígida encontra altas temperaturas podendo ser parcialmente fundida. Esse novo magma, que é menos denso que as rochas circunvizinhas, sobe através de zonas de fraqueza da crosta e extravasa­se sob a forma de vulcões.
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Alguns importantes Vulcões do Globo Ilhas Galápagos
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Monte Santa Helena – EUA
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No dia 15 de março de 1991, uma serie de terremotos atingiram o monte Pinatubo, na ilha de Luzon, nas Filipinas. Os terremotos continuaram até que no dia 2 de abril o Pinatubo acordou do seu descanso de 600 anos, com pequenas erupções e centenas de terremotos diários. O USGS (United States Geological Survey) ofereceu ajuda ao governo das Filipinas, que aceitou. O USGS enviou uma equipe de vulcanologos e vários equipamentos e instrumentos. A equipe do USGS estabeleceu a sua base de operações na base aérea americana de Clark, a 40 km de distancia do Pinatubo. O USGS tinha 2 objetivos: • Monitorar o Pinatubo e tentar prever com a máxima exatidão quando seria a grande erupção. • Estabelecer um plano de evacuação para as pessoas que moram ao redor o Pinatubo baseado em estudos de erupções anteriores do Pinatubo e de erupções de outros vulcões. A medida em que a atividade vulcânica e os terremotos fossem aumentando, regiões mais distantes do Pinatubo seriam evacuadas. O USGS tinha uma imensa responsabilidade: a previsão tinha que ser exata, se a população fosse evacuada e não ocorresse a grande erupção, elas voltariam para suas casas e não acreditariam em uma nova previsão, o que poderia ser catastrófico. No dia 12 de junho, a angustiante espera de meses terminou, ocorreu a primeira grande explosão, lançando uma nuvem de cinzas vulcânicas, gases e rochas pulverizadas a 20 km de altura. Fluxos piroclasticos atingiram regiões a 4 km da base do Pinatubo. Nos dias que se seguiram, a fúria do Pinatubo fez da ilha de Luzon a região da Terra mais parecida com o inferno. Dezenas de gigantescas explosões lançaram nuvens de cinzas, gases e rochas vulcânicas a até 40 km de altura. Fluxos piroclasticos atingiram regiões a 16 km da base do Pinatubo. A base aérea americana de Clark foi evacuada as pressas e depois foi completamente destruída. A erupção do Pinatubo lançou 10 Km³ de cinzas vulcânicas, gases e rochas vulcânicas na atmosfera e produziu uma cratera de 2.5 km de diâmetro. A nuvem de cinza do Pinatubo cobriu uma área de 125 mil Km² (equivalente a 80 cidades de São Paulo), transformando o dia em noite em uma vasta região. Carros andavam com faróis acesos ao meio dia. No dia 16 de junho as grandes erupções cessaram, mas o drama dos moradores da ilha de Luzon não havia acabado.
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A erupção do Pinatubo coincidiu com a chegada de um Tufão, o que deu origem a uma chuva de lama vulcânica. As cinzas vulcânicas misturadas a água da chuva torrencial do Tufão deram origem a um fenômeno conhecido como Lahar (normalmente formado pela água derretida das geleiras e neve dos vulcões), uma avalanche de lama com consistência de concreto fresco que destruiu inúmeras regiões por onde passou. A erupção do Pinatubo alterou o clima da Terra, a nuvem de gases e cinzas vulcânicas se espalhou pelo globo e baixou em 0.5 ºC a temperatura media global durante vários anos. Inacreditavelmente, morreram apenas 300 pessoas. Se a previsão do USGS tivesse falhado e a erupção tivesse ocorrido antes das regiões em torno do Pinatubo serem evacuadas, mais de 300 mil pessoas teriam morrido naquela que teria sido a maior catástrofe natural do século XX.
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Pinatubo evacuation zones
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The June 12, 1991 eruption column from Mount Pinatubo taken from the east side of Clark Air Base. U.S. Geological Survey Photograph taken on June 12, 1991, 08:51 hours, by Dave Harlow.
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The June 12, 1991 eruption column from Mount Pinatubo taken from Clark Air Base. U.S. Geological Survey Photograph taken on June 12, 1991, by Richard P. Hoblitt.
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View to west from Clark Air Base of Pinatubo's lateral blast cloud of eruption of 5:55 am. U.S. Geological Survey Photograph taken on June 15, 1991, by Richard P. Hoblitt.
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Aerial view of lahar damage of 15 June, 1991, and damage to roofs from tephra fall in Sapangbato, along Abacon River south of Clark Air Base. U.S. Geological Survey Photograph taken on June 22, 1991, by Richard P. Hoblitt.
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Aerial view of part of Clark Air Base showing buildings and vegetation damaged by tephra (ash) fall of 15 June, 1991. U.S. Geological Survey Photograph taken on June 24, 1991, by Willie Scott.
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Tephra (ash) fall deposits of mid­June in schoolyard in Linasin (San Marcelino), Zambales, about 30 kilometers southwest of Pinatubo. The base l2 centimeters of brownish­gray ash fell between June 12th and early June 15th, 1991. It is overlain by 14 centimeters of thick pumice­fall deposit on the afternoon of June 15th. Such tephra loads, along with typhoon rain and wind and earthquakes, damaged many structures. U.S. Geological Survey Photograph taken on June 26, 1991, by Willie Scott.
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The June 29, 1991 eruption column from Mount Pinatubo with Marella River Valley. Aerial view to north of pyroclastic­flow deposits in Marella River valley (in foreground) and tributaries of Balin Buquero River (in distance) with ash plume rising from Pinatubo’s caldera. Pyroclastic­flow deposits to east of isolated hill in right center as about 200 meters thick. Dark streaks on pyroclastic­flow deposits are lahar deposits generated by rains. U.S. Geological Survey Photograph taken on June 29, 1991, by Ed Wolfe.
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View to northeast across pyroclastic­flow deposits and fumarole in Marella River valley toward Pinatubo. The vegetation in the foreground is stripped and charred by ash­cloud surges of pyroclastic flows. U.S. Geological Survey Photograph taken on July 1, 1991 by Willie Scott.
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Aerial view downstream along Bamban River, Tarlac, showing breached levees and lahar and alluvial sediments spreading over farmland and villages. U.S. Geological Survey Photograph taken on July 16, 1991 by Willie Scott.
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Children on roof of school in Bamban, Tarlac. Schoolhouse was buried by lahars of Sacobia and Marimla Rivers, tributaries of the Bamban River. U.S. Geological Survey Photograph taken on October 12, 1991, by Chris Newhall. Aerial view west across Pinatubo caldera showing fumaroles and crater lake. U.S. Geological Survey Photograph taken on May 18, 1992, by Willie Scott. Batida Feb 7 2008, 05:23 PM
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Entend a os terremotos e como eles afetam o planeta Equipe de resgate Um terremoto é um tremor de terra que pode durar segundos ou minutos. Ele é provocado por movimentos na crosta terrestre, composta por enormes placas de rocha (as placas tectônicas). O tremor de terra ocasionado por esses movimentos é também chamado de "abalo sísmico". trabalha nos escombros deprédios derrubados durante terremoto em Chai­I, em Taiwan
Essas placas se movimentam lenta e continuamente sobre uma camada de rocha parcialmente derretida, ocasionando um contínuo processo de pressão e informação nas grandes massas de rocha. Quando duas placas se chocam ou se raspam, elas geram um acúmulo de pressão que provoca um movimento brusco. Há três tipos de movimentos: convergente (quando duas se chocam), divergente (quando se movimentam em direções contrárias) e transformante (separa placas que estão se deslocando lateralmente). 28 Há 40 Anos ajudando o Ceará a crescer.
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Alterações no relevo Os movimentos convergente e divergente das placas provoca alterações no relevo. A cada choque, a placa que apresenta menor viscosidade (mais aquecida) afunda sob a mais viscosa (menos aquecida). A parte que penetra tem o nome de zona de subducção. No oeste da América do Sul, por exemplo, o afundamento da placa de Nazca sob a placa continental originou a cordilheira dos Andes. Medição Os sismógrafos são instrumentos utilizados para registrar a hora, a duração e a amplitude de vibrações dentro da Terra e do solo. Eles são formados por um corpo pesado pendente a uma mola, que é presa a um braço de um suporte preso num leito de rocha. Se a crosta terrestre é abalada por um terremoto, o cilindro se move e o pêndulo, pela inércia, se mantém imóvel e registra em um papel fotográfico as vibrações do solo. Os terremotos são classificados principalmente pela escala de Richter, fórmula matemática que determina a largura das ondas. A escala de Richter não tem limite máximo. De forma geral, terremotos com magnitudes de 3.5 ou menos são raramente percebidos; de 3.5 a 6.0 são sentidos e causam poucos danos; entre 6.1 e 6.9, podem ser destrutivos e causar danos em um raio de cem quilômetros do epicentro; entre 7.0 e 7.9, causam danos sérios em áreas maiores; e de 8 em diante são destrutivos por um raio de centenas de quilômetros. Há também a escala Mercalli, menos usada, com valores que vão de zero a 12 pontos. Menos precisa, a escala classifica os terremotos de acordo com o seu efeito sobre construções e estruturas.
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No Ensino Médio
Brasil O Brasil fica em cima de uma grande e única placa tectônica, ao contrário de outros países como os Estados Unidos e Japão. Nesses locais, existe o encontro de duas ou mais placas. As falhas entre elas são, normalmente, os locais onde acontecem os terremotos maiores. No Brasil, as falhas são apenas pequenas rachaduras causadas pelo desgaste na placa tectônica, que levam a pequenos tremores, como os que aconteceram em Brasília (DF), em 2000, em Porto dos Gaúchos (MT), o mais recente, em 1998, e em João Câmara (RN), em 1986 e em 1989. Além disso, em alguns Estados brasileiros são registrados tremores de terra. Os abalos são reflexos de terremotos com epicentro em outros países da América Latina.
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