Fuentes · Parte IV
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Fuentes y lecturas del capítulo#
British Geological Survey. What causes earthquakes? Introducción institucional a la estructura terrestre, las placas, sus límites y la acumulación y liberación de deformación. (bgs.ac.uk)
Cawood, P. A.; Hawkesworth, C. J.; Pisarevsky, S. A.; Dhuime, B.; Capitanio, F. A.; Nebel, O. (2018). «Geological archive of the onset of plate tectonics». Philosophical Transactions of the Royal Society A, 376, 20170405. DOI: 10.1098/rsta.2017.0405. Examina las evidencias y los problemas de definición implicados en reconstruir el comienzo de la tectónica de placas. (researchgate.net)
Coltice, N.; Husson, L.; Faccenna, C.; Arnould, M. (2019). «What drives tectonic plates?». Science Advances, 5(10), eaax4295. DOI: 10.1126/sciadv.aax4295. Investigación sobre la interacción dinámica entre las placas y el manto. (researchgate.net)
Conrad, C. P.; Lithgow-Bertelloni, C. (2002). «How Mantle Slabs Drive Plate Tectonics». Science, 298, 207–209. DOI: 10.1126/science.1074161. Estudio de la contribución de las losas descendentes al movimiento de las placas. (science.org)
Davies, J. H.; Davies, D. R. (2010). «Earth’s surface heat flux». Solid Earth, 1, 5–24. DOI: 10.5194/se-1-5-2010. Fuente de la estimación de flujo térmico global utilizada en el capítulo y de su procedimiento de cálculo. (se.copernicus.org)
Earle, S. (2015). Physical Geology. BCcampus. Manual abierto de consulta para los mecanismos de formación de rocas, sismología, estructura interna e isostasia. Las secciones sobre estos temas permiten ampliar las explicaciones sin comenzar por un tratamiento matemático avanzado. (opentextbc.ca)
Hawkesworth, C. J.; Cawood, P. A.; Dhuime, B. (2020). «The Evolution of the Continental Crust and the Onset of Plate Tectonics». Frontiers in Earth Science, 8, 326. DOI: 10.3389/feart.2020.00326. Relaciona el registro geoquímico, la conservación y destrucción de corteza y la reconstrucción de regímenes tectónicos antiguos. (frontiersin.org)
Kious, W. J.; Tilling, R. I. This Dynamic Earth: The Story of Plate Tectonics. U.S. Geological Survey. Obra introductoria sobre la construcción de la teoría y las pruebas que relacionan magnetismo, edades oceánicas y movimiento de placas. Se ha utilizado también su reproducción de acceso abierto en Geosciences LibreTexts. (geo.libretexts.org)
National Park Service. Materiales de referencia sobre principios estratigráficos, edades numéricas, estructura interna y límites de placas. Resultan especialmente útiles para distinguir una relación de anterioridad, una edad de cristalización y una edad de depósito. (nps.gov)
Stelten, M. (2024). «A beginner’s guide to dating (rocks)». Yellowstone Volcano Observatory, U.S. Geological Survey, 8 de abril. Introducción a los diferentes acontecimientos que pueden registrar los métodos de datación. (usgs.gov)
University of California, Berkeley. Understanding Global Change: Rock cycle. Recurso conceptual sobre las relaciones entre transformaciones de las rocas, tectónica y procesos superficiales. (ugc.berkeley.edu)
Fuentes y lecturas del capítulo#
National Park Service. Weathering y Weathering and Erosion. Explicaciones institucionales de meteorización física y química, y de su diferencia con el movimiento de materiales. (nps.gov; nps.gov)
U.S. Geological Survey. Sedimentology: general introduction and definitions; Sediment diagram, from source to sink; Rivers and the Landscape. Definiciones y ejemplos de la producción, el transporte y el depósito de sedimentos en cuencas. (usgs.gov; usgs.gov; usgs.gov)
Morton, R. A. (2003). An Overview of Coastal Land Loss: With Emphasis on the Southeastern United States. U.S. Geological Survey, Open-File Report 03-337. Presenta el balance de sedimentos costeros junto con el nivel del mar y la energía del oleaje. (pubs.usgs.gov)
U.S. Geological Survey, Landslide Hazards Program. What is a landslide and what causes one? y Overview of Rainfall-Induced Landslides. Materiales sobre estabilidad de laderas, causas múltiples y límites de los umbrales de lluvia. (usgs.gov; usgs.gov)
USDA Natural Resources Conservation Service. What is Soil?, Soil Facts, A Soil Profile y Soil Health Assessment. Marco para la formación del suelo, sus horizontes y la evaluación de propiedades físicas, químicas y biológicas. (nrcs.usda.gov; nrcs.usda.gov; nrcs.usda.gov; nrcs.usda.gov)
Dosseto, A.; Buss, H. L.; Suresh, P. O. (2011). «The delicate balance between soil production and erosion, and its role on landscape evolution». Applied Geochemistry, 26, S24–S27. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2011.03.020. Compara producción y pérdida de material de suelo en paisajes con condiciones distintas. (pubs.usgs.gov)
Foster, M. A.; Anderson, R. S.; Gray, H. J.; Mahan, S. A. (2017). «Dating of river terraces along Lefthand Creek, western High Plains, Colorado, reveals punctuated incision». Geomorphology. Un estudio que combina observaciones de terrazas y métodos de datación para reconstruir una historia fluvial no uniforme. (pubs.usgs.gov)
U.S. Geological Survey. Landslide susceptibility revealed by LIDAR imagery and historical records, Seattle, Washington. Ejemplo de cómo combinar geometría observada y registros históricos sin atribuir una causa sólo por la forma del relieve. (usgs.gov)
Fuentes y lecturas del capítulo#
U.S. Geological Survey, Water Science School. What is Hydrology?, Watersheds and Drainage Basins, Infiltration and the Water Cycle, Surface Runoff and the Water Cycle, Evapotranspiration and the Water Cycle y Streamflow and the Water Cycle. Introducciones institucionales a los componentes del ciclo hidrológico y a su observación en cuencas. (Hydrology; watersheds; infiltration; runoff; evapotranspiration; streamflow)
Healy, R. W.; Winter, T. C.; LaBaugh, J. W.; Franke, O. L. (2007). Water Budgets: Foundations for Effective Water-Resources and Environmental Management. U.S. Geological Survey Circular 1308. Explica el balance hídrico, la elección de fronteras y la incertidumbre de sus componentes. DOI: 10.3133/cir1308. (usgs.gov)
Winter, T. C.; Harvey, J. W.; Franke, O. L.; Alley, W. M. (1998). Ground Water and Surface Water: A Single Resource. U.S. Geological Survey Circular 1139. Síntesis de las conexiones físicas, químicas y ecológicas entre aguas superficiales y subterráneas. DOI: 10.3133/cir1139. (usgs.gov)
Alley, W. M.; Reilly, T. E.; Franke, O. L. (1999). Sustainability of Ground-Water Resources. U.S. Geological Survey Circular 1186. Desarrolla balances de acuíferos, respuestas al bombeo, almacenamiento, subsidencia y calidad. DOI: 10.3133/cir1186. (usgs.gov)
Barlow, P. M.; Leake, S. A. (2012). Streamflow Depletion by Wells—Understanding and Managing the Effects of Groundwater Pumping on Streamflow. U.S. Geological Survey Circular 1376. Tratamiento conceptual y aplicado de las demoras y reducciones de caudal causadas por pozos en sistemas conectados. DOI: 10.3133/cir1376. (usgs.gov)
U.S. Geological Survey. Introduction to Ground-Water Hydraulics: A Programmed Text for Self-Instruction. Techniques of Water-Resources Investigations, libro 3, capítulo B2. Referencia para carga hidráulica, gradiente, conductividad y ley de Darcy. (usgs.gov)
U.S. Geological Survey, Water Resources Mission Area. Understanding Water Availability y Water Use in the United States. Marcos para integrar cantidad, calidad, oportunidad, extracción, consumo y retornos. (availability; water use)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2022). The United Nations World Water Development Report 2022: Groundwater—Making the Invisible Visible. Panorama mundial del papel del agua subterránea, sus usos, riesgos de sobreexplotación y necesidades de gobernanza. (unesco.org)
World Meteorological Organization (2025). State of Global Water Resources 2024. Evaluación fechada de caudales, lagos, embalses, aguas subterráneas, humedad del suelo y criosfera, con énfasis en variabilidad y observación. (wmo.int)