La litosfera La struttura della Terra

La litosfera
La struttura della Terra
•
la Terra ha una struttura stratificata:
un nucleo metallico (Ni-Fe) a
temperatura elevatissima
il mantello, roccia solido/plastica
ricca di ferro e magnesio
lo strato superficiale, o crosta,
spesso poche decine di km
e ricco di elementi più leggeri
•
•
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la crosta e lo strato superficiale
del mantello, rigido, costituiscono
la litosfera
la porzione superiore di mantello
al di sotto della litosfera, detta
astenosfera, è parzialmente fusa
e permette alla litosfera di
“galleggiare”
[2 ]
1
La tettonica delle placche
•
la differenza di temperatura
tra il nucleo e la crosta alimenta
moti convettivi all’interno del
mantello
•
grandi frammenti di litosfera
(placche tettoniche) si muovono
galleggiando al di sopra delle
"correnti" interne al mantello
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La tettonica delle placche
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2
Crosta continentale e crosta oceanica
•
la crosta continentale è più
leggera, più spessa, formata per
lo più da rocce granitiche (sial)
•
la crosta oceanica è più pesante,
più sottile, formata da rocce
basaltiche (sima)
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Le dorsali oceaniche
•
il movimento delle placche
tettoniche (alcuni cm all’anno)
modella la superficie della crosta
terrestre
•
dove le placche si allontanano
(margine divergente) si crea una
dorsale oceanica
•
le dorsali sono caratterizzate da
intensa attività sismica e
vulcanica con continua
formazione di nuovo fondale
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Subduzione e faglie
•
dove le placche si avvicinano
(margine convergente) si crea
una zona di subduzione
•
le zone di subduzione sono
caratterizzate da consumo di
fondali oceanici, terremoti
profondi, formazione di catene
vulcaniche (es. Ande) e fosse
oceaniche
•
dove le placche scorrono una
contro l’altra si formano delle
faglie a intensa attività sismica
(es. faglia di S. Andreas)
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L’orogenesi
•
se due placche continentali
entrano in collisione, si
comprimono una contro l’altra
•
solo una parte di crosta
continentale, più leggera del
mantello, può eventualmente
subdurre
•
in ogni caso durante la collisione
si formano catene montuose
(es. Himalaya)
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4
Minerali e rocce
•
un minerale è una sostanza
inorganica solida con
una composizione chimica
specifica e una particolare
struttura cristallina
•
una roccia è una massa solida e
coesa caratterizzata da una
combinazione particolare di
minerali, dalla dimensione dei
cristalli e dal modo in cui i
cristalli sono combinati
granito rosa di Baveno.
si distinguono i cristalli
di quarzo (ialino),
ortoclasio (rosa),
plagioclasio (bianco),
biotite (nera)
cava di granito
a Baveno
(Lago Maggiore)
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Il ciclo litogenetico
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•
le rocce ignee si formano per
cristallizzazione del magma
•
la degradazione meteorica e
la successiva sedimentazione
dei detriti di roccia genera le
rocce sedimentarie
•
rocce preesistenti alterate dalle
elevate pressioni o temperature
causate dai processi tettonici
generano le rocce metamorfiche
•
forze fisiche e chimiche
determinano un ciclo continuo di
generazione, trasformazione e
distruzione delle rocce
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5
Rocce sedimentarie: travertino e alabastro
•
derivano dalla sedimentazione
chimica o organogena
(gusci di organismi marini)
del carbonato di calcio (calcare)
•
travertino di Tivoli
Palazzo della civiltà italiana,
Roma EUR (1938-1943)
Getty center,
Los Angeles (1997)
•
alabastro egiziano
vasi canopi, antico Egitto
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[ 11 ]
I sassi di Matera
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Rocce ignee: porfido e basalto
•
sono rocce effusive, cioè
derivano dalla solidificazione in
superficie di lava ricca (porfido)
o povera (basalto) di silicio
•
porfido imperiale
i quattro tetrarchi,
Basilica di S. Marco,
Venezia (ca. 300 d.C.)
•
basalto
Giant’s causeway, Irlanda
(50-60 milioni di anni fa)
u Liotru, fontana dell’elefante,
Catania (epoca cartaginese?)
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Il pavé: bolognino e sampietrino
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La chiesa di S. Maria degli angeli, Monte Tamaro
Mario Botta, 1992-1996 – dipinti di Enzo Cucchi
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Rocce ignee: granito e diorite
•
sono rocce intrusive, cioè
derivano dalla lenta
solidificazione in profondità di
magma ricco (granito) o povero
(gabbro) di silicio
•
granito rosso antico
obelisco egizio, Central Park,
New York (ca. 1450 a.C.)
•
diorite
codice di Habburabi,
museo del Louvre, Parigi
(ca. 1790 a.C.)
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8
Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia, Santiago
Antón García-Abril, 1998-2001
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Rocce metamorfiche: il marmo
•
deriva dalla ricristallizzazione
di sedimenti di carbonato
di calcio a temperature
e pressioni elevate
•
marmo pentelico
•
marmo di Carrara
•
marmo di Candoglia
Partenone (V sec. a.C.)
Il bacio (Rodin, 1898)
Duomo di Milano (1387-1805)
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La basilica di S. Miniato al Monte, Firenze
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Rocce metamorfiche: il gneiss
•
deriva dal metamorfismo
di rocce granitiche a
temperature e pressioni
elevate (orogenesi)
•
serizzo ghiandone
Ponte Vittorio Emanuele,
Torino (1810-1813)
colonne, atrio del Rettorato,
Politecnico di Milano (1927)
•
pietra di Riveo
chiesa di S. Giovanni Battista,
Mogno, Lavizzara (1996)
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Tetti in pietra
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[ 21 ]
Geomorfologia e morfologia urbana
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[ 23 ]
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