TectoLab · Tectónica de placas

Explora cómo el movimiento de placas transforma el relieve terrestre

Laboratorio conceptual · v3.0
Representación principal · Sección transversal

Subducción oceánica-continental

Observa el efecto de una placa sobre la otra.

Sección geológica interactivaPerfil de dos placas litosféricas, representado de forma conceptual y sin escala geométrica.
↔ Desliza la sección para explorarla o pulsa «Ajustar».
Corteza continentalCorteza oceánicaMantoSismicidad posible
Los puntos claros siguen el movimiento conceptual del material; geometría sin escala.
ETAPA 1
Contacto inicial

Modifica el tiempo para observar la transformación.

Tiempo transcurrido
8,0 Ma
0 Ma20 Ma40 Ma

El reloj acelera millones de años. Cambiar velocidades recalcula toda la historia a velocidad constante. Cambiar placas o límite conserva el tiempo para comparar.

Movimiento relativo acumulado · calculado
640 km
Rapidez relativa
8,0 cm/año

Distancia relativa frente al tiempo · modelo uniforme

Predice → experimenta → explica

Reto científico

Predice qué sucederá al modificar las variables.

Investigación guiada

  1. Selecciona Andes y pulsa «Inicio». Predice cuál de las placas se hundirá.
  2. Avanza a 5, 10 y 20 Ma; describe fosa, losa inclinada y posición de los volcanes.
  3. Guarda el estado A y cambia solamente una velocidad. ¿Qué magnitud cambia con seguridad? ¿La altura de la montaña se calcula?
  4. Compara Himalaya y Japón; describe diferencias en relieve, sismicidad y volcanismo.
  5. Examina la dorsal y la falla transformante: ¿se crea, se recicla o no cambia la cantidad de corteza en el límite?
Cuaderno de investigador

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    Fundamento científico y límites

    Cálculo y unidades

    Distancia relativa d (km) = [vA + vB] (cm/año) × t (Ma) × 10, para velocidades constantes y sentidos opuestos impuestos. El resultado es desplazamiento relativo, no espesor consumido, nueva corteza total ni elevación de montañas.

    Qué se representa y qué no

    Modelo conceptual cinemático bidimensional: no resuelve viscosidad, mecánica del continuo, resistencia de materiales, geometría tridimensional, erosión, isostasia ni historia térmica. La elevación y profundidad visuales se exageran y solo indican tendencias. Los marcadores muestran sentido y recorrido de forma ilustrativa: su desplazamiento gráfico no es una escala de kilómetros. El tiempo no permite predecir terremotos ni erupciones.

    Decisión simplificada sobre subducción

    En convergencia oceánica-continental se representa la subducción oceánica. Con dos placas oceánicas, se hace descender la madura frente a la joven; si son iguales, por convenio desciende A. La realidad depende también de estructura, evolución y fuerzas; la edad por sí sola no determina necesariamente cuál subduce. En colisiones continentales puede persistir subducción oceánica previa fuera del corte idealizado.

    Rifts, dorsales y fallas transformantes

    El estiramiento continental produce fallas normales y adelgazamiento; no todo rift llega a formar océano. Las dorsales generan corteza oceánica por ascenso y fusión por descompresión. Las fallas transformantes presentan deslizamiento horizontal; la vista en planta es esencial para mostrarlo.

    Orientaciones y fuentes

    Para alumnado de ESO, comienza con tres escenarios: Andes, Himalaya y dorsal. En Bachillerato, examina la diferencia entre velocidad absoluta impuesta y movimiento relativo; analiza por qué la tasa cinemática no predice la topografía ni la frecuencia sísmica.

    El perfil incluye deliberadamente un estado inicial idealizado: los escenarios predefinidos no reconstruyen la historia completa ni las edades reales de esos lugares. Un deslizador de tiempo no permite deducir cuándo apareció exactamente un volcán o una cordillera.

    Referencias: USGS · Understanding plate motions · USGS · Subduction zones · USGS · Earthquake depths.

    Versión 3.0 · archivo HTML autónomo · no se envían datos a un servidor · los registros se exportan en CSV, sin calificación automática de Moodle.