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Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” Sorrento (Na) Anno Scolastico 2005/06 Corso di Geografia Generale Classe V G Prof. Augusto Festino TETTONICA

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Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini”

Sorrento (Na)

Anno Scolastico 2005/06

Corso di Geografia Generale

Classe V GProf. Augusto Festino

TETTONICA

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Deformazione delle Rocce

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La Deformazione delle Rocce

Le rocce, sottoposte a sforzi (generati da processi attivi all’interno della terra), possono

deformarsi in maniera:

.Elastica (fragile) Fratturazione

.Plastica Piegamenti

.Elastoplastica Condizioni intermedie

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Fattori che influenzano il tipo di deformazione in una roccia

1. Natura della roccia

2. Pressione litostatica (rocce sovrastanti)

3. Temperatura

4. Presenza di fluidi circolanti

5. Velocità dello sforzo applicato

A basse Pressioni e Temperature, le rocce tendono a deformarsi elasticamente, ad alte P

e T tendono a deformarsi plasticamente

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Fattori che influenzano il tipo di deformazione in una roccia

La variazione di questi fattori determina il formarsi di una faglia o una piega

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Le FagliePer FAGLIA si intende una frattura nella

roccia con spostamento relativo delle parti (a destra e a sinistra della frattura)

La superficie lungo cui si verifica il taglio è chiamata Piano di Faglia.L’entità dello spostamento è detta Rigetto.Se il Piano di faglia è inclinato, i due blocchi si distinguono in Tetto (quello che guarda verso il basso) e Letto (quello che guarda verso l’alto)

Le faglie possono avere dimensioni molto diverse (da pochi centimetri ad alcuni kilometri)

Le faglie sono associate a deformazioni fragili che portano a rottura

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Faglia a piccola scala

Tom Bean Fig. 10.2

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Tipi di FaglieFaglia Diretta: Ha il Tetto ribassato rispetto al Letto e testimonia una distensione del tratto di crosta.

Faglia Inversa: Ha il Letto ribassato rispetto al Tetto e testimonia una compressione del tratto di crosta

Faglia Trascorrente: Ha il piano di rottura verticale ma il movimento delle parti è orizzontale (lungo il piano)

Faglia verticale: ha il piano di rottura verticale ed il movimento è verticale

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Classificazione delle FaglieClassificazione delle Faglie

Tetto hanging wall

Lettofootwall

cross section

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Classificazione delle FaglieClassificazione delle Faglie

Tettohanging wall

Lettofootwall

cross section

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Faglie dirette (Normal Fault)Faglie dirette (Normal Fault)

Lettofootwall

Tettohanging wall

cross section

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Faglie Inverse (Reverse Fault)Faglie Inverse (Reverse Fault)

Lettofootwall

Tettohanging wall

cross section

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Faglie che generano sovrascorrimentiFaglie che generano sovrascorrimenti(Thrust Fault)(Thrust Fault)

Lettofootwall

Tettohanging wall

cross section

Le Thrust faults sono faglie inverse a basso angolo

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Fig. 10.22

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Faglia Diretta

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Faglia Inversa

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Gudmundar E. Sigvaldason

Fig. 10.21

Faglia Trascorrente

Strike-slip Fault

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Faglia Trascorrente SinistraFaglia Trascorrente SinistraLeft-lateral Strike Slip FaultLeft-lateral Strike Slip Fault

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Faglia trascorrente destraFaglia trascorrente destraRight-lateral Strike Slip Right-lateral Strike Slip

FaultFault

map view

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Faglia Normale

Faglia Inversa

Faglia

Trascorrente

Faglie

fagliadiretta[1].swf

fagliainversa[1].swf

trascorrentesx[1].swf trascorrentedx[1].swf

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CompressioneCompressioneAzione di forze uguali e opposte che agiscono l’una contro l’altra

Generano Faglie INVERSE

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Tensione (Distensione)Tensione (Distensione)Azione di forze uguali e opposte che agiscono allontanandosi l’una dall’altra

Generano Faglie DIRETTE

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Sforzi tettonici e deformazioni Sforzi tettonici e deformazioni risultantirisultanti

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Fosse TettonicheFosse TettonicheUna associazione di faglie dirette costituita da

due sistemi paralleli di faglie con interposta una parte di crosta ribassata, prende il nome di

Graben o Fossa Tettonica

Più Graben paralleli possono essere separati da Pilastri Tettonici (Horst)

L’espressione morfologica di una Fossa Tettonica prende il nome di Rift Valley (Africa Orientale, Valle del Reno, Dorsali Oceaniche)

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Fig. 10.25

Rift Valley formata per distensioneRift Valley formata per distensione

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Wildrose Graben, Southern California

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fossa[1].swf

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NASA/TSADO/Tom Stack Fig. 10.26

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Le PiegheLe Pieghe

Sono deformazioni continue che si verificano nelle rocce quando assumono un

comportamento plastico (rocce tenere, ben stratificate, ad alta T)

Si dividono in:

Anticlinali: Hanno la convessità verso l’alto

Sinclinali: Hanno la convessità verso il basso

Ampiezza, raggio di curvatura e lunghezza delle pieghe possono essere molto variabili.

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Deformazione duttile Deformazione duttile (plastica)(plastica)• La deformazione è

permanente e non si annulla quando lo sforzo applicato viene rimosso

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Anticlinali e SinclinaliAnticlinali e Sinclinali

Fig. 10.9

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Bill Evarts

Axial plane

AnticlinaAnticlinalele

Fig. 10.11

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Phil Dombrowski Fig. 10.1

Pieghe a piccola scala

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Sinclinale rovesciata

Geological Survey of Israel Fig. 10.13

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Valley and Valley and Ridge Ridge

Province of Province of the the

Appalachian Appalachian MountainsMountains

Fig. 10.19

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Sovrascorrimenti e FaldeSovrascorrimenti e Falde

Spinte laterali nella crosta terrestre intense e prolungate, possono determinare rovesciamenti di pieghe e/o accavallamenti di faglie inverse. In

tal caso si parla di Sovrascorrimento.

Se il sovrascorrimento interessa intere regioni (da decine a centinaia di kilometri), si parla di falde o

coltri di ricoprimento, accavallate l’una sull’altra.

I terreni sovrascorsi sono detti alloctoni, quelli rimasti in sede sono detti autoctoni.

L’erosione può creare finestre o scogli tettonici (klippen)

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SovrascorrimentoSovrascorrimento

Fig. 10.23

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French Thrust, Wyoming

Cretaceous Shale

MississippianLimestone

Kurt N. Coonstenius

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Ciclo di Hutton

1. Formazione di rocce

2. Deformazione di rocce

3. Erosione di rocce

4. Formazione di nuove rocce che ricoprono la superficie di erosione

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Riepilogo

• tettonica

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FINE

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Deformazione fragile Deformazione fragile (rottura(rottura))

• Loss of cohesion of a body under the influence of deforming stress

• Usually occurs along sub-planar surfaces that separate zones of coherent material

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Fig. 10.22a

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Fig. 10.22b

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Fig. 10.22c

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Fig. 10.22d