If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Si estás detrás de un filtro de páginas web, por favor asegúrate de que los dominios *.kastatic.org y *.kasandbox.org estén desbloqueados.

Contenido principal

Tectónica de placas: características geológicas de los límites de placas divergentes

Tectónica de placas: características geológicas de los límites de placas divergentes. Creado por Sal Khan.

¿Quieres unirte a la conversación?

Sin publicaciones aún.
¿Sabes inglés? Haz clic aquí para ver más discusiones en el sitio en inglés de Khan Academy.

Transcripción del video

Antes de abordar las posibles  teorías que intentan explicar   por qué se mueven las placas, lo que  quiero hacer en este video es pensar   por qué vemos determinadas características  geológicas en los límites de las placas. En particular, quiero centrarme en  las características que vemos en los   límites de placas divergentes, donde  las placas se alejan unas de otras,   o donde se está creando tierra nueva como  vimos en las dorsales oceánicas, donde vemos  que se crea tierra nueva justo en  el centro y se mueve hacia afuera. Así que para hacer eso, pensemos  en las diferentes capas. Dibujemos un pequeño diagrama de lo que sucede en   las primeras etapas de estos  límites de placas divergentes. Digamos que esta es la corteza continental,  esto que tenemos aquí es la corteza terrestre.  Luego se encuentra la parte sólida del manto,  que junto con la corteza forman la litósfera.  Enseguida está la parte líquida, o  la parte súper caliente del manto,   esto de aquí abajo es magma, no se  ha solidificado, está tan caliente   que puede estar en estado líquido. Y a todo  esto en conjunto se lo considera el manto. Ahora, hay un debate, del cual  hablaremos en el próximo video,   ...sobre cómo se forman los puntos calientes. Podrían ser estas columnas que comienzan   en el límite entre el manto y el  núcleo y ascienden por el manto.  Podría ser algún tipo de corrientes  de convección en el manto.  Hablaremos de eso en el próximo  video, o un poco más adelante. Pero demos por sentado que los puntos  calientes se forman en el manto. Así   que digamos que tenemos un área de magma  justo aquí que está muy muy caliente.  Voy a hacerlo en otro color. Lo haré en rosa. Aquí tenemos magma muy muy caliente. Y sabemos,   o tal vez no lo sabes, pero lo aprenderás  ahora, que si tomas un material y lo calientas,   se va a volver menos denso, porque  las partículas van a chocar entre   sí con más energía cinética y  habrá más espacio entre ellas. De modo que esta parte que está realmente  caliente del magma, o del manto, se va a   mover hacia arriba, porque es menos densa.  Tendrá flotabilidad. Y mientras se mueve   hacia arriba, calentará las cosas que lo rodean. Se abrirá camino hacia la litósfera y será capaz   de atravesar la litósfera porque está tan caliente  que puede fundir todo lo hay en su camino. Así que avancemos un poco. Este es el primer paso. Ahora veamos el segundo paso. Este magma caliente ahora está   subiendo a través de la litósfera,...y  se va a crear un punto caliente,   se va a formar un domo o una cúpula en la  litósfera, en realidad será en la corteza.  Y podría verse así. La  corteza va a tener una cúpula.  Esta era la litósfera original. Y ahora se ha  partido en dos debido a este punto caliente. La litosfera está ahora partida en  dos, o está a punto de romperse en   dos a causa de este punto caliente.  Todo esto sigue siendo la litósfera. Esta es la corteza. Y si tomas cualquier material  rígido, y la corteza y la litósfera, son rígidas,   y lo empujas hacia afuera, no se estirará como  si fuera un globo elástico sino que comenzará   a agrietarse y tendrá que separarse para  soportar la fuerza que lo empuja desde abajo. Así que esta corteza va a empezar a agrietarse.  Y el mejor ejemplo en el que podemos ver este   fenómeno es en el pan de masa fermentada  que tiene una cubierta muy dura. Ves que   el pan de masa fermentada, veré si puedo  dibujarlo, tiene todas estas grietas en la   superficie y eso ocurre porque la capa exterior,  la cubierta exterior del pan, es realmente rígida. Y entonces el interior se calienta y  la superficie tiene que expandirse,   y se forman estas grietas en el pan para  permitir que esa capa rígida se expanda.  Y exactamente lo mismo le sucede a la  corteza, o en realidad a toda la litósfera. Así que déjame dibujar este  punto caliente de nuevo,   lo haré en color rosa. Ahora el  punto caliente ha llegado hasta aquí. Aquí tenemos magma caliente.  Y si avanzamos un poco más,   podemos ver la corteza que se comienza a separar  por completo. Así que si avanzamos un poco más,   el límite inferior de la litósfera  tal vez comience a verse así. El magma ha atravesado la parte  endurecida, la parte rígida del manto.  Podría verse así. Ahora tienes el punto caliente  justo aquí, ha llegado hasta aquí. Y la corteza   en la parte superior, lo que normalmente veríamos  se ha estirado para cubrir esta nueva superficie. Ahora se ve así, se ha separado. Trataré de dibujarlo bien.  Ahora la corteza ha sido empujada  hacia los lados y se separa,   se vuelve más delgada como puedes imaginar. Es casi exactamente como la analogía  del pan. Cuando miras el pan, la grieta,   las depresiones donde se expande con más fuerza,  esas partes del pan son más delgadas, estas partes   del pan son en realidad más delgadas, y no  son tan duras como las partes que se alejaron.  Y sucede exactamente lo mismo con  la tierra. Todo este material está   empujando continuamente hacia afuera, para  hacerle espacio a este punto caliente. Ahora, este paso de aquí podría  tener un volcán o dos, pero lo   más importante es que se formará  lo que se llama un valle de rift. Estamos suponiendo que no estamos  por debajo del nivel del mar todavía,   o estamos suponiendo que esta depresión  en la tierra que se ve aquí no ha  entrado en contacto con una masa de agua. Así que se convertirá en un pequeño valle entre  terrenos más elevados. Y eso de hecho ocurre   en nuestro planeta, el más famoso es el Valle  del Rift africano, está justo en esta región.  En realidad, tengo un diagrama mejor que  representa el Valle del Rift Africano justo aquí. Es toda esta región de África, que es una  especie de gran valle creado por un punto   caliente justo ahí. Ahora, como el punto  caliente sigue madurando, finalmente parte   del rift o de la grieta quedará tan hundida  que estará por debajo del nivel del mar. Recuerden que toda esta tierra de aquí arriba se   estira y se está separando. Así  que déjenme ir al siguiente paso.  La tierra en la parte superior tal vez está por  debajo del nivel del mar en este siguiente paso,   y entra en contacto con un océano o un mar. Y ahora podría verse así, ahora la tierra   es súper delgada en la parte superior.  Haré lo mejor que pueda para dibujarla. Es súper delgada en la parte superior, y  recuerda que se sigue separando a causa de   esta burbuja de magma caliente que está  saliendo desde abajo. Lo dibujaré así.  Todo esto es roca sólida. Lo que he  dibujado en color anaranjado es la corteza. Esta es la parte rocosa del manto. Y la  combinación de ambos es la litósfera. Y   ahora el magma caliente está subiendo  así. Y puede asomarse de vez en cuando   y crear un volcán. Tal vez se asome y  cree un volcán allí. Pero en general,   va a seguir empujando la tierra  hacia arriba y hacia afuera. Y así, esta parte, a pesar de que está siendo  empujada hacia arriba, debido al movimiento hacia   afuera, esta parte va a ser más baja que la tierra  que la rodea, como ocurre en la barra de pan. Si baja lo suficiente y llega a  estar por debajo del nivel del mar   y entra en contacto con una masa  de agua, o incluso si no lo hace,   el agua comenzará a acumularse allí. Y una vez  más, lo vemos en el rift que se forma entre   la placa africana y la placa arábiga. El mar  Rojo es en realidad un ejemplo exacto de eso. La placa arábiga se está alejando de la  placa africana debido a este punto caliente,   que está empujando toda la tierra hacia  arriba y hacia afuera justo aquí. Así que   esto se aleja y se aleja. Se está moviendo  hacia afuera en todas las direcciones. Y   así crea estas depresiones y el  agua puede fluir hacia adentro. El Valle del Rift todavía no ha tenido un ingreso  de flujo de agua como lo tuvo el mar Rojo,   pero con el tiempo va a bajar lo suficiente  para que el agua fluya hacia él. Así que el   Mar Rojo es exactamente eso. El océano  Índico está fluyendo hacia esta grieta,   hacia este rift, que se formó a  partir de este punto caliente. Avancemos un poco más para que finalmente  el magma pueda salir a la superficie,   avancemos más allá desde este punto, y  digamos que la tierra se ha separado un poco. Ahora el punto caliente ha salido a la  superficie y la corteza podría verse   algo así. Se ha separado mucho  en este periodo. Ahora estamos   hablando de cientos de miles de  años o decenas de miles de años. Por ejemplo, la tierra que estaba aquí,  esta parte de la tierra podría estar ahora   aquí. Y esta parte de la tierra podría  estar ahora aquí. Lo que va a pasar es   que este punto caliente va a continuar  alimentándose, y estamos suponiendo que   ahora todo está bajo el agua. Como esta depresión es ahora   tan baja la corteza se estiró y vamos a  suponer que todo esto está bajo el agua. El punto caliente va a salir por los volcanes  submarinos y vamos a pensar que esta masa   de agua ahora es tan grande como un océano,  entonces comenzará a crear una dorsal oceánica.  Y así comenzará a formarse una  dorsal con volcanes en el centro.  Por eso vemos cosas como el Valle del  Rift en África y como el mar Rojo. Y quizás aún más importante, por esa  misma razón vemos un profundo valle   en medio del océano Atlántico, donde  está toda esta tierra hundida que era   análoga al Valle del Rift pero  en una etapa mucho más tardía. Y por eso el agua puede acumularse allí, porque  cuando la tierra fue empujada hacia afuera y se   estiró, el agua pudo fluir en ella. Volviendo a la analogía del pan,   cuando este pan se estaba cociendo y esta  parte de la corteza empujó hacia afuera,   se formó esta grieta y entonces si había algo  de agua en el pan, o si estaba lloviendo,   o si estaba conectado a una masa de  agua, el agua habría fluido por aquí. Y si ese pan seguía creciendo, esta grieta habría seguido creciendo, hasta llegar al   tamaño del océano Atlántico (claro que  estamos hablando de un pan hipotético).  Y por eso vemos esta enorme área deprimida donde  puede formarse el océano, pero en medio de ella   está esta especie de cadena montañosa sumergida,  esta cadena de volcanes sumergida, esta dorsal   sumergida donde la tierra realmente sube un  poco debido al magma que fluye hacia afuera. Espero haber sido clara.  A mí siempre me confundió por qué se ve  tierra elevada y por qué todo lo que la   rodea está mucho más bajo y a la vez  está sumergido a medida que se aleja. Así que espero que esto aclare un poco las cosas.