domingo, 20 de septiembre de 2015

MISSION DE PLUTON 2015


MISSION NEW HORIZONS: PLUTON

Científicos de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) utilizaron una imagen mejorada a color para detectar las diferencias de composición y textura en la superficie de Pluton, centro de millones de miradas en los últimos días tras el paso de la sonda espacial New Horizons.

Cuando las fotografías de primeros planos son combinadas con datos a color provenientes del instrumento Ralph a bordo de la sonda, pinta un nuevo y sorprendente retrato del planeta enano. 

Las imágenes fueron tomadas cuando la sonda estaba a unos 450 000 kilómetros de distancia de Pluton, lo que significa que pudieron verse perfectamente elementos del planeta tan pequeños como de 2.2 kilómetros.

Las fotos también revelaron mas detalles sobre la superficie del cuerpo celeste, por ejemplo se observan mantos helados de nitrógeno, metano y monoxido de carbono bajo una atmósfera rojiza. 



LA SUPERFICIE EXTREMADAMENTE FRIA

230 °C, los científicos indicaron que ha esa temperatura, el nitrógeno y otros compuestos helados son suaves y parecen fluir como ocurre en los glaciares de la Tierra.





LADO OSCURO

Una vez la sonda New Horizons se alejaba de Pluton, aproximadamente unas siete horas después de su punto mas cercano el pasado 14 de julio, la nave espacial miro hacia atrás y capturo una imagen espectacular de la atmósfera gracias al angulo de contraluz, debido a la posición del sol.

La foto muestra varias capas de neblina que son mas grandes que lo que habían calculado los científicos.


LOS ANILLOS DE PLUTON 

Sin embargo el investigador puede ahora medir su forma, algo que no había sido posible hacer.

Otras mediciones de la sonda revelan que Pluton esta probablemente perdiendo cerca de 500 toneladas de atmósfera por hora. Esto ocurre debido a que esta siendo despojado de ella por partículas cargadas de energía que salen del Sol.

El diminutivo tamaño de Pluton hace que no tenga la gravedad suficiente para retener atmósfera a la misma manera que lo hacen los planetas mas grandes como la Tierra o Marte.

A pesar que la sonda ya esta a mas de tres millones de kilómetros de Pluton, todavía esta aprendiendo y recabando información.

Es posible que Pluton este rodeado por círculos concentricos  de partículas de polvo helado, y estos dispersarían en la luz del Sol de manera que podría ser mas fácil de detectar observándolo desde atrás justo donde se encuentra en estos momentos New Horizons mientras se aleja del Sistema Solar.

La sonda solo ha enviado una cantidad pequeña de sus datos almacenados tras sobrevuelo del planeta enano, alrededor de 2.3%



sábado, 12 de septiembre de 2015

KEPLER 452b


KEPLER 452b: UNA NUEVA TIERRA


Según la NASA, el plantea Kepler 452b  es un "primo" de la Tierra porque se encuentra fuera del sistema solar, a unos 1400 años luz. Informan que es el nuevo astro tiene una estrella similar al Sol y que casi esta ubicada a la misma distancia Tierra-Sol

El descubrimiento se hizo efectivo a través del telescopio espacial kepler, lanzado en 2009 con el objetivo de avistar nuevos exoplanetas que están mas allá del sistema solar. Se supo también que el planeta 452b tarda 385 días en orbitar su estrella, un poco mas que la Tierra, que es en un 60% mas grande que su "primo" y que tiene 1500 millones de años mas que la Tierra.

" Es lo mas cercano que hemos encontrado y que alguien mas podría llamar hogar", edita Clarín al realzar la voz de Jon Jenkins, el principal analista de datos del Centro de Investigación Ames de la NASA en California, Estados Unidos.

Aun no se sabe es si es el planeta es rocoso, edita las mayoría aunque aclaran que los científicos así lo creen. Su estrella, Kepler 452b  también es mas grande, vieja y brillante que nuestro Sol, manifiestan.



            El aporte de Clarín
"Los estudios que harán sobre el "primo" podrían hablar mucho del futuro de la Tierra. Si el planeta es rocoso y los científicos tienen razones para pensar que lo es entonces podría estar en medio de un escenario terrible, ya que el calor de su moribunda estrella estaría evaporando los lagos y océanos".

Rotar casi a la misma distancia de su estrella como nuestro planeta lo hace alrededor del Sol, puede significar que tenga el potencial de contener agua en estado líquido, una atmósfera apta, y en consecuencia, posible presencia de vida. Claro comprobarlo será difícil, debido a la distancia. Como referencia, a la sonda New Horizons, que hizo 14 mil metros por segundo hasta Plutón, le tomaría aproximadamente 25,8 millones de años llegar a Kepler-452b”, aporta Tiempo como para tener en cuenta.






El exoplaneta recién descubierto, Kepler-452b, es el más parecido de los encontrados hasta el momento a nuestro sistema Tierra-Sol. En la figura siguiente podemos ver una representación artística de varios planetas descubiertos por el telescopio espacial Kepler y que se encuentran en la zona de habitabilidad y con similitudes a nuestro planeta la Tierra: de izquierda a derecha, Kepler-22b, Kepler-69c, el recién anunciado Kepler-452b, Kepler-62f, Kepler-186F y la Tierra:


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Imagen artística de NASA/Ame/JPL
El planeta Kepler-452b tiene una estrella tipo G2, lo que indicaría que su estrella es muy parecida a nuestro Sol.  Este nuevo planeta tiene una órbita alrededor de su estrella de 385 días. Es más viejo que la Tierra (tiene una edad de 6.000 millones de años, la Tierra 4600 millones); tiene una temperatura media muy parecida a la de la Tierra, es un 20 % más brillante y su diámetro es más del doble que el de nuestro planeta. Se podría decir que es una super Tierra.



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Se trata de un sistema rocoso y su sistema solar se encuentra a 1400 años luz en la constelación del Cisne.

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Tamaño y órbita

Con una masa estimada de 4,72 M y un radio de 1,63 R, Kepler-452b es una supertierra (no obstante, los cálculos de masa en exoplanetas descubiertos por el método de tránsito son meramente especulativos, basándose en una densidad similar a la de la Tierra). Orbita dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, levemente desplazado hacia su confín interno al igual que la Tierra, aunque algo más. Como referencia, el indicador «HZD» (distancia respecto al centro de la zona habitable) del exoplaneta es de -0,61 frente a los -0,5 terrestres (-1 representa el borde interno de la zona habitable, 0 su centro y +1 el borde externo). Completa una órbita alrededor de su estrella cada 384 días.

Temperatura

Por la cantidad de radiación recibida, la temperatura media superficial de Kepler-452b, asumiendo una atmósfera similar a la de la Tierra, sería de 29,35 ºC (unos 22 ºC por encima de la media terrestre). Es probable que su mayor atracción gravitatoria (un 77 % mayor que la de la Tierra) suponga una atmósfera más densa, que podría aumentar considerablemente su temperatura. Los expertos del PHL de la UPRA estiman que la temperatura media ideal para la vida vegetal se sitúa en torno a los 25 ºC y que los planetas con atmósferas más densas favorecen su presencia. Es por ello que asigna un valor de 0,93 enSPH («habitabilidad primaria común» o capacidad para sustentar vida vegetal) a Kepler-452b, frente a los 0,72 de la Tierra.

Atmósfera

Habitualmente, los planetas cuentan con atmósferas más densas en función de su tamaño. Estudios realizados por el equipo HARPS-N determinan que existe un límite de 6 M y/o 1,6 R que separa a los cuerpos terrestres de los gigantes gaseosos.Kepler-452b se halla justo en el límite y podría ser un planeta similar a la Tierra, un mundo oceánico, un supervenus o unminineptuno. Por el momento, el PHL asigna un valor de 0,3 a su HZA (concentración de gases en la atmósfera) frente a los -0,52 de la Tierra (-1 se asigna a planetas con una atmósfera prácticamente inexistente y +1 a los gigantes gaseosos).
Su masa podría repercutir en una mayor actividad volcánica, que incrementase la concentración de gases de efecto invernadero como el CO2. Esto supondría unas temperaturas muy superiores a las estimadas originalmente, que sometiesen a Kepler-452b a un efecto invernadero descontrolado similar al de Venus. Además, a pesar de que su semieje mayor es superior al de la Tierra (distancia entre el planeta y la estrella, estimado en 1,05 UA), Kepler-452 también es más masiva que el Sol, por lo que recibe un 10 % más de luminosidad de su estrella. Esto favorecería un posible efecto invernadero desbocado en Kepler-452b.

Imagen

















 







SEMANA V



METAMORFISMO Y ROCAS METAMÓRFICAS

METAMORFISMO 

El metamorfismo se define como el proceso geológico que ocasiona toda una serie de cambios mineralógicos, textuales y estructurales, tanto en rocas ígneas, en sedimentarias y en las mismas metamórficas de bajo grado, en zonas profundas del interior de la corteza, a grandes temperaturas y presiones, estas transformaciones tienen lugar al estado solido.

Sin cambiar la química local de las rocas afectadas (reacciones isoquimicas), por ello se le considera un proceso geológico transformativo, a diferencia de la meteorización que llega a ser destructiva y la diagenisis que es constructiva.

                               

ROCAS METAMÓRFICAS

Las rocas metamórficas se hallan amplia mente distribuidas en las cadenas montañosas, en sus raíces y en los escudos continentales. EL aspecto, la textura y composición de estas rocas varían grandemente, aunque procedan de la misma roca original.

                                                  

FORMACIÓN DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS

Constituye el tercer tipo de roca mas importante que resulta de la transformación de rocas preexistentes en procesos metamórficos que implican la participación activa del calor, la presión y los fluidos químicamente activos, a grandes profundidades de la corteza en varios millones de años.

                                  

AGENTES DE METAMORFISMO

Los cambios producidos en las rocas afectadas se deben a ciertos agentes tales como:

CALOR: Es el agente fundamental del metamorfismo, ya que favorece y aumenta las velocidades de las reacciones químicas, que resultan de la recristalizacion de los minerales. Al mismo tiempo según vayan en aumento este, los minerales que se forman pueden reaccionar con otros y dar lugar a composiciones meteorológicas totalmente diferentes 

PRESIÓN: Este agente produce cambios importantes en las rocas, comprimiendo los átomos que forman los minerales, lo que da a lugar a un empaqueta miento mas apretado, esto origina una recristalizacion de los minerales existentes y ademas la formación de nuevos minerales, principalmente anhidros y mas densos. 

LOS FLUIDOS QUÍMICAMENTE ACTIVOS: El agua es el fluido activo principal, ayuda por el dióxido de carbono, los ácidos bóricos, clorhídrico y fluorhídrico y otras emanaciones de los plutones magmáticos, que actúan como catalizadores o disolventes y facilitan las reacciones químicas.

                                               

TIPOS DE ROCAS METAMÓRFICAS

La clasificación de las rocas metamórficas se basa en parte, en la composición y principalmente en las estructuras:

ROCAS FOLIADAS

De menor a mayor grado de metamorfismo las rocas se denominan, pizarra, filita, esquisto, gneis y migmaticas.

Pizarra, producida por un metamorfismo de bajo grado, proveniente de rocas arcillosas y rocas volcánicas piroclasticas principalmente de cenizas.

Filita, su composición es semejante a la de la pizarra, pero con metamorfismo mas intenso, de aspecto satinado con una apariencia escamosa.

Esquistos, es la roca mas abundante del metamorfismo regional, debido a gran parte a su origen múltiple, son rocas muy foliadas que pueden romperse con facilidad en pequeñas placas o laminas. Por definición contienen mas del 20% de minerales planares y alargados.

Gneis, es el termino aplicado a las rocas metamórficas bandeadas que contienen fundamentalmente minerales alargados y granulares. Los minerales mas comunes en esta roca son el cuarzo, el feldespato y mica. 

Migmatitas, están íntimamente ligada con el proceso de granitización, son rocas híbridas o rocas mixtas, producto de una mezcla por efectos de una penetración magmáticas en rocas ya metamorfoseadas .

ROCAS NO FOLIADAS

Mármol, producto de metamorfismo de contacto y metamorfismo regional que afecta a rocas carbonatadas como las calcita y dolomita.

Cuarcitas, roca resultante del metamorfismo de areniscas, se caracteriza por ser muy dura, carece totalmente de poros.


TIPOS DE METAMORFISMO

METAMORFISMO DE CONTACTO:

Comprende los cambios efectuados en las rocas frías por acción de cuerpos ígneos y sus fluidos asociados, es decir cuando, un magma es inyectado en rocas mas frías, estos sufren unos cambios para adaptarse a las nuevas temperaturas, lo que provoca una transformación mineralógica y estructural de las mismas.

METAMORFISMO REGIONAL: 

Se produce en ambientes asociados a la formación de montañas o cordilleras en la cual grandes extensiones están sometidas a grandes esfuerzos de compresión y llegan a estar fuertemente deformados, produciéndose acortamiento y engrosamiento el cual se traduce en la elevación de regiones por encima del nivel del mar.

METAMORFISMO DINÁMICO:

A este metamorfismo localizado en que solo interviene las fuerzas mecánicas localizadas que pulverizan a los minerales se denomina también metamorfismo cataclástico.

Es el efecto producido en las partes superiores de la corteza, se asocia con las zonas de fallas, en las cuales las rocas están sometidas a presiones diferenciales por el cual las rocas pueden ser destruidas en trozos o reducidas a grano muy fino, el resultado es una roca de brecha de falla.




viernes, 4 de septiembre de 2015

SEMANA IV



METEORIZACIÓN Y SUELOS 

METEORIZACIÓN:

Es la desintegración y la descomposición de una roca en la superficie terrestre. Es el cambio de las propiedades físicos-químicos de los materiales, que se produce como consecuencia de las condiciones ambientales, que son completamente distintas a las condiciones de formación.

La meteorización consiste en la alteración y degradación de los materiales que componen las rocas.


METEORIZACIÓN MECÁNICA:

Es la encargada de realizar la desintegración mecánica que facilita su erosión. La mayoría de las rocas son porosas no bien consolidadas y ceden con facilidad a la desintegración. En este de meteorización actúa con intensidad en las zonas templadas.

Dentro de los principales procesos de meteorización física que inducen a la fragmentación de las rocas se tiene por:



1. CAMBIO DE TEMPERATURA

Conlleva a una dilatación y contracción alternada que resulta con mayor temperatura en el día y del enfriamiento por las noches. Esto origina esfuerzos internos debidos a los coeficientes de dilatación de os constituyentes de las rocas.

ESCAMACIÓN CONCENTRICA: Consiste en la separación en forma delgadas escamas curvada de las roca.

DISYUNCIÓN ESFEROIDAL: Consiste en la alteración físicas de las rocas plutónicas cuya característica principal es descascararse en forma de lamelas lo que como producto final fragmentos rocosos redondeados.

DESINTEGRACIÓN GRANULAR: Es el proceso mediante el cual las rocas se desgastan en fragmentos granulares que generalmente son elementos minerales componentes de las rocas y mantiene sus características físicas y químicas.

2. DESCOMPRESIÓN

Este efecto producido en las rocas principalmente plutónicas, por los cambios de temperatura, esto ocurre cando se apoya al menos en parte a la gran reducción de la presión que se produce cuando la roca que las cubría es erosionadas, el cuerpo comienza a expandirse y separarse en lajas.

                               Resultado de imagen para descompresion  del suelo

3. ACCIÓN DE LAS HELADAS

El agua liquida tiene la propiedad de expandirse alrededor de 9% de su volumen cuando se congela, debido a las moléculas de agua en estructura cristalina del hielo, están mas separadas  de los que están en agua liquida por ello tienen menos densidad y puede flotar en el agua.

Como consecuencia, cuando el agua penetra en las rocas ya sea por gravedad o por tensión superficial, la congelación del agua en un espacio confinado como una fractura ejerce fuertes y continuas presiones sobre las paredes, actuando como una verdadera cuña dentro de la roca que ensanchan las aberturas y después de muchos ciclos de congelación y deshielo aumentan en fracturamiento de la roca lo que hace mas energético la meteorización.

          

4. ACTIVIDAD BIOLÓGICA

Las actividades de los organismos que viven en la superficie terrestre, entre ellos las plantas, los animales excavadores y los seres humanos efectúan también meteorización física. El crecimiento de las plantas que va acompañado de un aumento en la longitud y diámetro de las raíces así como el tronco de las mismas, en búsquedas de los nutrientes y agua penetran en las aberturas de las rocas ejerciendo presiones sobre las paredes produciendo el resquebrajamiento de ellas.

Asimismo la actividad de los animales excavadores produce aflojamiento y mezcla de los suelos. Los animales y las plantas contribuyen de una manera importante en la formación de las rocas, gracias a ellos existe el carbón, el petroleo y la formación de los suelos.

                                         


METEORIZACIÓN QUÍMICA :

La meteorización química no significa fragmentación sino cambio en la composición química. Por ejemplo que un granito pase a arcillas y cuarzo.

Serie de Goldich 

Determino una serie teórica en donde se suceden distintos minerales, en un área con meteorización muy larga e intensa, se encuentran siempre granitos de cuarzo y arena. La sucesión de minerales de la parte mas alta son los que se forman en condiciones muy diferentes a las de la atmósfera.

   


PRINCIPALES REACCIONES DE LA METEORIZACIÓN QUÍMICA

HIDRÓLISIS: 

Mg 2 SiO 6 + 2H 2 O ------> 2 Mg(OH) 2 + SiO 2 (Fosterita)

Casi todos los minerales al alterarse pasan a minerales de la arcilla.

CARBONATACION:

Suele dar carbonatos y bicarbonatos mas sílice.


DISOLUCIÓN:

Hay determinadas sales muy solubles que en presencia de agua se diluyen y desaparecen arrastrados, es un proceso de meteorización química mas erosión.

OXIDACIÓN:

Por ejemplo el Fe. En ocasiones hay pequeñas cantidades de Fe que con el oxigeno de la atmósfera se oxida a +3 y da un color rojo.

HIDRATACION:

Consiste en incorporar agua, un mineral incorpora agua.

En todos es común la presencia de agua, excepto en la oxidación. Como resultado siempre hay sílice. Esta en relación la serie de Goldich que al final siempre da cuarzo, estas reacciones explican porque el cuarzo es tan abundante y se mantiene ya que es muy estables, solo se reacciona con el ácido fluorhídrico pero este no se encuentra en la naturaleza.

El agua es indispensable, si no hay agua no hay meteorización, en el desierto solo hay meteorización por oxidación y termofracción.

RELACIÓN ENTRE METEORIZACIÓN, CLIMA, pH Y MINERALES    

El granito en un clima templado se encontrará a pH neutro o ácido, con lo que dará feldespastos y mica, que a su vez darán granos de cuarzo con la que la sílice se acumula y se procede a la arenitización salítica.

El granito en un clima tropical se encontrara a un pH básico, sera mas soluble la sílice y sera un ion en disolución, da distintos minerales el Fe.

SUELO:

Es la capa mas superficial de la corteza terrestre, que resulta de la descomposición de las rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la acción del agua, del viento y de los seres vivos.

Es el proceso mediante el cual los fragmentos de roca se hacen cada vez mas pequeños, se disuelven o se van a formar nuevos compuestos, se conoce con el nombre de meteorización.

En el suelo se desarrolla gran parte de la vida terrestre, en el crece una gran cantidad de plantas y viven muchos animales.

                           

COMPONENTES DEL SUELO:

Se pueden clasificar en inorgánicos, como la arena, la arcilla, el agua y el aire; y orgánicos como el resto de plantas y animales. Uno de los componentes orgánicos del suelo es el humus. El humus se encuentra en las capas superiores de los suelos y constituye el producto final de la descomposición de los restos de plantas y animales junto con algunos minerales, tiene un color de amarillento a negro y confiere un alto grado de fertilidad a los suelos.

FASE SOLIDA: Comprende principalmente, los minerales formados por compuestos relacionado con la litosfera, como sílice o arena, arcilla o greda y cal. También incluye el humus.

FASE LIQUIDA: Comprende el agua de la hidrosfera que se filtra por entre las partículas del suelo.

FASE GASEOSA: Tiene una composición similar a del aire que respiramos, aunque con mayor proporción de dióxido de carbono . Ademas presenta un contenido muy alto de vapor de agua. Cuando el suelo es muy húmedo, los espacios de aire disminuyen al llenarse de agua.

                                            
                                 

HORIZONTES DEL SUELO: 

Se define horizontes a las capas que forman el suelo. El perfil de un suelo ideal comprende los siguientes horizontes:

Horizonte A: También llamado horizonte de lavado por estar expuesto a la erosión y lavado de la lluvia. Es la capa mas superficial del suelo abundan las raíces y se pueden encontrar los microorganismos animales y vegetales, es de color oscuro debido a la presencia de humus.

Horizonte B: Recibe el nombre también de Horizonte de Precipitación ya que aquí se acumulan las arcillas que han sido arrastradas por el agua del horizonte , es de color mas claro y esta constituido por humus mezclado con fragmentos de rocas.

Horizonte C: Se le conoce también como subsuelo o zona de transición, esta formado por la roca madre fragmentada en proceso de desintegración.

Horizonte D: Es la capa mas profunda del suelo, esta formado por la roca madre fragmentada, por lo que cambien recibe el nombre de Horizonte R.

                                                  

FORMACIÓN DE LOS SUELOS:

El suelo, es resultado de la interacción de cinco factores: El material parental, el relieve, el tiempo, el clima, y los seres vivos. Los tres primeros factores desempeñan un rol pasivo, mientras que el clima y los seres vivos participan activamente en la formación del suelo.

El material parental o roca madre, es el sustrato a partir del cual se desarrolla el suelo. De éste se deriva directamente la fracción mineral del suelo y ejerce una fuerte influencia sobre todo en la textura del suelo.

El clima, influye en la formación del suelo a través de la temperatura y la precipitación, los cuales determinan la velocidad de descomposición de los minerales y la redistribución de los elementos; así como a través de su influencia sobre la vida animal y vegetal.

Los seres vivos, (plantas, animales, bacterias y hongos) son el origen de la materia orgánica del suelo, y facilitan su mezcla con la materia mineral.

El relieve, afecta a la cantidad de agua que penetra en el suelo y a la cantidad de material que es arrastrado, sea por el agua o el viento.

El tiempo, es necesario para un completo desarrollo del suelo. El tiempo de formación de un pequeño volumen de suelo es muy largo (1 cm3 de suelo puede tardar entre 100 y 1000 años en formarse) pero su destrucción es muy rápida.

                                     

TIPOS DE SUELOS 

LOS SUELOS NO EVOLUCIONADOS: 

Estos son suelos brutos muy próximos a la roca madre. Apenas tienen aporte de 
materia orgánica y carecen de horizonte B.

Si son resultado de fenómenos erosivos, pueden ser: regosoles, si se forman sobre 
roca madre blanda, o litosoles, si se forman sobre roca madre dura. También pueden 
ser resultado de la acumulación reciente de aportes aluviales. Aunque pueden ser 
suelos climáticos, como los suelos poligonales de las regiones polares, los reg
(o desiertos pedregosos), y los ergs, de los desiertos de arena.

LOS SUELOS POCO EVOLUCIONADOS:

Los suelos poco evolucionados dependen en gran medida de la naturaleza 
de la roca madre. Existen tres tipos básicos: los suelos ránker, los suelos rendzina 
y los suelos de estepa.

Los suelos ránker son mas o menos ácidos y tienen un humus de tipo moder o 
mor. Pueden ser fruto de la erosión, si están en pendiente, del aporte de 
materiales coluviales, o climáticos, como los suelos de tundra y los alpinos.

Los suelos rendzina se forman sobre una roca madre carbonatada, como la caliza, y 
suelen ser fruto de la erosión. El humus típico es el mull y son suelos básicos.
Los suelos de estepa se desarrollan en climas continentales y mediterráneo subárido. El aporte de materia orgánica es muy alto, por lo que el horizonte A está muy desarrollado. La lixiviación es muy escasa. Un tipo particular de suelo de estepa es el suelo chernozem, o brunizem o las tierras negras; y según sea la aridez del clima pueden ser desde castaños hasta rojos.

LOS SUELOS EVOLUCIONADOS:

SUELOS PARDOS, son típicos del bosque templado y el tipo de humus es mull.

SUELOS LIXIVIADOS, son típicos de regiones de gran abundancia de precipitaciones en el clima templado, dominados por los procesos de lixiviación. El tipo de humus también es mull.

PODSOLES, suelos de podsolización acentuada; es decir, tienen gran acumulación de elementos ferruginosos, silicatos y alumínicos en el horizonte B. La lixiviación arrastra estos elementos del horizonte A al B. El humus típico es el mor.

PODSÓLICOS, tienen una podsolización limitada. Son de color ocre claro o rojizo. El tipo de humus es mor. Tanto este como el anterior son típicos de los climas templados.

SUELOS FERRUGINOSOS, se desarrollan en los climas cálidos con una estación seca muy marcada. A este tipo de suelo pertenece el suelo rojo mediterráneo. Se caracterizan por la rubefacción de los horizontes superficiales. En ocasiones se desarrolla la terra rossa sobre roca madre caliza.

SUELOS FERRALÍTICOS, se encuentran en climas cálidos y muy húmedos. La roca madre está alterada y libera óxidos de hierro, aluminio y sílice. Son suelos muy lixiviados. Estos suelos pueden tener caparazón si se ven sometidos a la erosión o a migraciones masivas de coloides.

CL    CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS

Suelos zonales: Suelos que reflejan la influencia del clima y la vegetación como 
los controles más importantes.

Suelos azonales: Son aquellos que no tienen limites claramente definidos y no 
están mayormente influenciados por el clima.

Suelos intrazonales: Son aquellos que reflejan la influencia dominante de un factor 
local sobre el efecto normal del clima y la vegetación.
Ejemplo; los suelos hidromorficos(pantanos) o calcimorficos formados por calcificación.

Suelos exodinamorficos: Son aquellos suelos que reflejan la influencia del clima 
y la vegetación.

Suelos exodinamorficos: Son aquellos suelos influenciados por el material parental.

Pedocales: Suelos con acumulación de carbonatos de calcio, generalmente están 
en ambientes áridos y semiáridos.

Pedalfers: Suelos con alta lixiviación y segregación de Al y Fe , generalmente están 
en ambientes húmedos.

ESTRUCTURA DEL SUELO

         - ESTRUCTURAS GRANULARES Y MIGAJOSAS:






Son partículas individuales de arena, limo y arcilla agrupadas en granos pequeños 
casi esféricos. El agua circula muy fácilmente a través de esos suelos. Por lo general, 
se encuentra en el horizonte A de los perfiles de suelos.

- ESTRUCTURAS EN BLOQUES O BLOQUES SUBANGULARES:

                                    
                                 
Son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados o angulares con los bordes mas
o menos pronunciados. Los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste la penetración
y el movimiento del agua. Suelen encontrarse en el horizonte B cuando hay acumulación de arcilla.

- ESTRUCTURAS PRISMÁTICAS Y COLUMNARES:

        
     
Son partículas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separados por fisuras 
verticales diminutas, pero definidas. El agua circula con mayor dificultad y el drenaje es 
deficiente. Normalmente se encuentran en el horizonte B cuando hay acumulación de arcilla.

- ESTRUCTURA LAMINAR:

                           
                                      
Se compone de partículas de suelo agregadas en laminas o capas finas que se 
acumulan horizontalmente una sobre otra. A menudo las láminas se traslapan, lo que dificulta 
notablemente la circulación del agua. Esta estructura se encuentra casi siempre en los suelos boscosos, en 
parte del horizonte A y en los suelos formados por capas de arcilla.