Test: Historia geológica de la Tierra (24 preguntas)

Preguntas y respuestas del test

1. ¿Qué diferencia fundamental existe entre la datación relativa y la datación absoluta?

La datación relativa establece un orden temporal, mientras que la absoluta proporciona una edad numérica.
La datación relativa examina rocas actuales, mientras que la absoluta estudia acontecimientos futuros.
La datación relativa estudia fósiles, mientras que la absoluta analiza únicamente minerales.
La datación relativa proporciona una edad numérica, mientras que la absoluta establece un orden temporal.

La datación relativa establece un orden temporal, mientras que la absoluta proporciona una edad numérica.

Explicación

La datación relativa permite ordenar materiales o acontecimientos como más antiguos o más modernos, mientras que la absoluta determina una edad expresada mediante una cifra. Confundir sus funciones invierte precisamente la diferencia entre ambos métodos.

2. ¿Qué elementos pueden datarse porque la historia de la Tierra y de sus seres vivos quedó registrada en las rocas?

Estratos, acontecimientos geológicos, fósiles y rocas.
Restos biológicos recientes, suelos agrícolas, ríos y glaciares.
Únicamente estratos sedimentarios y acontecimientos volcánicos.
Especies actuales, climas futuros, océanos y minerales artificiales.

Estratos, acontecimientos geológicos, fósiles y rocas.

Explicación

Las rocas conservan información sobre la historia terrestre y permiten datar estratos, acontecimientos geológicos, fósiles y rocas. Los demás conjuntos mezclan elementos que no aparecen incluidos en este registro geológico.

3. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a un fósil?

Un organismo completo que permanece vivo dentro de su ecosistema.
Una huella conservada o una parte mineralizada de un ser vivo.
Un resto orgánico reciente que aún se descompone en la superficie.
Una roca formada sin relación con organismos ni con su actividad.

Una huella conservada o una parte mineralizada de un ser vivo.

Explicación

Un fósil puede ser una parte mineralizada de un organismo, una huella o una traza de su actividad que se ha conservado. No es necesario que incluya el organismo completo ni que corresponda a un resto reciente en descomposición.

4. ¿Qué secuencia describe correctamente el proceso de fosilización?

Muerte, enterramiento, desaparición de partes blandas y mineralización de partes duras.
Enterramiento, nacimiento del organismo, desaparición de partes duras y mineralización.
Muerte, erosión del sedimento, crecimiento del organismo y conservación de partes blandas.
Muerte, exposición prolongada, conservación de partes blandas y mineralización posterior.

Muerte, enterramiento, desaparición de partes blandas y mineralización de partes duras.

Explicación

La fosilización comienza con la muerte, requiere el enterramiento, continúa con la desaparición de las partes blandas y culmina con la mineralización de las partes duras. La exposición favorece la acción de carroñeros, descomponedores y agua, por lo que no sustituye al enterramiento.

5. ¿En qué ambiente tiene mayor probabilidad un organismo o su huella de fosilizarse?

En un ambiente continental, con una probabilidad aproximada del 1,8 %.
En un ambiente marino, con una probabilidad aproximada del 0,1 %.
En un ambiente marino, con una probabilidad aproximada del 1,8 %.
En un ambiente continental, con una probabilidad aproximada del 10 %.

En un ambiente marino, con una probabilidad aproximada del 1,8 %.

Explicación

La probabilidad de fosilización es aproximadamente del 1,8 % en ambientes marinos y del 0,1 % en ambientes continentales, por lo que es mayor en los primeros. El valor del 0,1 % corresponde al ambiente continental, no al marino.

6. ¿Qué tipo de fósil constituye un testimonio de la actividad biológica de un organismo?

Una impresión, formada por una marca dejada en el sedimento.
Un icnofósil, como una huella o una madriguera conservada.
Un molde, formado por el relleno de una cavidad.
Un fósil corporal, formado por una parte dura mineralizada.

Un icnofósil, como una huella o una madriguera conservada.

Explicación

Los icnofósiles son evidencias de la actividad biológica, como huellas o madrigueras. Los fósiles corporales proceden de partes del organismo, mientras que las impresiones y los moldes representan marcas o cavidades conservadas.

7. ¿Qué estructura reproduce un molde interno?

Las moléculas orgánicas de las partes blandas, sustituidas por minerales.
Las huellas de desplazamiento producidas durante la actividad biológica.
Las estructuras internas de una cavidad, reproducidas con detalle.
Las estructuras externas del organismo, conservadas sobre el sedimento.

Las estructuras internas de una cavidad, reproducidas con detalle.

Explicación

El molde interno reproduce detalladamente las estructuras internas de una cavidad. El molde externo refleja las estructuras externas del organismo, mientras que las huellas de actividad corresponden a icnofósiles.

8. ¿Qué dos tipos de información puede proporcionar un fósil presente en una roca sedimentaria?

La composición del magma y la presión de cristalización
La temperatura del núcleo y la estructura del manto
La edad de la roca y el medio sedimentario de depósito
La velocidad de erosión y la dirección del transporte

La edad de la roca y el medio sedimentario de depósito

Explicación

Los fósiles permiten inferir tanto la edad de la roca como el medio sedimentario en el que vivió y se depositó el organismo. La composición del magma se relaciona con rocas ígneas, no con la información general que aportan los fósiles.

9. ¿Qué caracteriza a un fósil guía frente a un fósil cualquiera?

Se forma únicamente en rocas ígneas y determina su temperatura
Indica el clima actual y permite medir la erosión reciente
Aparece en cualquier período y revela la composición mineral
Está asociado a un período concreto y permite datar las rocas

Está asociado a un período concreto y permite datar las rocas

Explicación

Un fósil guía corresponde a un período concreto de la historia terrestre y sirve para establecer la edad de las rocas. Un fósil cualquiera puede aportar información ambiental, pero no reúne necesariamente las condiciones para datar estratos.

10. ¿Qué combinación de características hace que un fósil sea especialmente útil como fósil guía?

Amplia distribución geográfica, existencia breve y gran abundancia
Distribución local, existencia prolongada y escasa preservación
Amplia distribución geográfica, existencia prolongada y rareza
Distribución local, existencia breve y abundancia muy limitada

Amplia distribución geográfica, existencia breve y gran abundancia

Explicación

Un fósil guía debe encontrarse en una región extensa, haber vivido durante un intervalo corto y ser abundante para correlacionar y datar estratos. Una existencia prolongada reduce la precisión temporal del fósil.

11. ¿Qué estudia principalmente la estratigrafía?

Las propiedades físicas del núcleo y las ondas sísmicas
Los isótopos radiactivos y sus velocidades de desintegración
Las rocas sedimentarias estratificadas y la disposición de sus unidades
La composición química del magma y su cristalización profunda

Las rocas sedimentarias estratificadas y la disposición de sus unidades

Explicación

La estratigrafía estudia e interpreta las rocas sedimentarias estratificadas, incluida la disposición, secuencia, cartografía y correlación de sus unidades. La datación mediante isótopos radiactivos pertenece a la datación radiométrica, no define la estratigrafía.

12. En una secuencia sedimentaria no deformada, ¿qué relación de edad establece el principio de superposición?

Ambos estratos tienen la misma edad por estar en contacto
El estrato superior es más moderno que el estrato inferior
El estrato superior es más antiguo que el estrato inferior
La edad depende del tamaño de los granos de cada estrato

El estrato superior es más moderno que el estrato inferior

Explicación

El principio de superposición indica que, en una secuencia sedimentaria, los estratos superiores son más modernos que los inferiores. La posición inferior representa una deposición anterior, no una edad equivalente.

13. Si dos estratos contienen el mismo conjunto fósil, ¿qué conclusión permite obtener el principio de identidad paleontológica?

Que ambos estratos están afectados por la misma falla
Que ambos estratos proceden del mismo tipo de magma
Que ambos estratos se depositaron con idéntico espesor
Que ambos estratos tienen la misma edad

Que ambos estratos tienen la misma edad

Explicación

El principio de identidad paleontológica establece que dos estratos con el mismo contenido fósil tienen la misma edad. Compartir fósiles no implica que tengan el mismo espesor ni que procedan de magma.

14. Una falla corta y desplaza una capa sedimentaria. ¿Qué relación temporal establece el principio de ordenación de hechos geológicos?

La falla y la capa se formaron necesariamente al mismo tiempo
La falla es posterior a la capa que ha desplazado
La falla es anterior a la capa que ha desplazado
La falla determina que la capa tenga la misma edad que las adyacentes

La falla es posterior a la capa que ha desplazado

Explicación

Una falla es posterior a los materiales que afecta porque estos tuvieron que existir antes de ser fracturados y desplazados. La edad relativa se deduce de la relación entre el proceso y los materiales modificados.

15. ¿Qué afirma el principio de horizontalidad original sobre los sedimentos recién depositados?

Se depositan en estratos horizontales de la misma edad en todos sus puntos
Se forman con edades distintas según la inclinación del terreno
Se depositan sin estratificación y luego desarrollan planos paralelos
Se depositan inclinados y después adquieren una posición horizontal

Se depositan en estratos horizontales de la misma edad en todos sus puntos

Explicación

La horizontalidad original indica que los sedimentos se depositan formando estratos horizontales y de la misma edad en todos sus puntos. El plegamiento o el basculamiento son modificaciones posteriores del depósito inicial.

16. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una concordancia y una discordancia?

La concordancia presenta planos paralelos y la discordancia planos no paralelos
La concordancia contiene fósiles y la discordancia no contiene restos fósiles
La concordancia separa rocas ígneas y la discordancia separa rocas sedimentarias
La concordancia presenta erosión y la discordancia carece de cambios geológicos

La concordancia presenta planos paralelos y la discordancia planos no paralelos

Explicación

En una concordancia, los planos de estratificación mantienen el paralelismo, mientras que en una discordancia los planos no son paralelos por procesos geológicos intermedios. La presencia de fósiles o el tipo de roca no define por sí solo esta diferencia.

17. ¿Qué tipo de discontinuidad conserva el paralelismo entre las series, pero muestra una superficie de erosión entre ellas?

La disconformidad
La inconformidad
La discordancia angular con paleorrelieve
La discordancia angular

La disconformidad

Explicación

La disconformidad mantiene paralelas las series estratificadas, aunque existe erosión entre los depósitos. La discordancia angular implica falta de paralelismo, mientras que la inconformidad separa estratos de un basamento ígneo erosionado.

18. En una falla normal, ¿cómo se mueve el bloque situado sobre el plano de falla?

Permanece inmóvil mientras se desplaza el bloque inferior
Gira sin desplazarse respecto al bloque inferior
Asciende respecto al bloque situado bajo el plano
Desciende respecto al bloque situado bajo el plano

Desciende respecto al bloque situado bajo el plano

Explicación

En una falla directa o normal, el bloque situado sobre el plano de falla desciende respecto al otro bloque. El ascenso del bloque superior corresponde a una falla inversa, no a una falla normal.

19. ¿Qué procedimiento es necesario para interpretar correctamente un corte geológico?

Comparar la vegetación actual, localizar acuíferos y determinar la presión interna
Ordenar estratos y acontecimientos, reconocer fósiles guía y analizar discontinuidades
Identificar los minerales predominantes, pesar las capas y observar su coloración
Medir la temperatura de las rocas, clasificar minerales y calcular su densidad

Ordenar estratos y acontecimientos, reconocer fósiles guía y analizar discontinuidades

Explicación

La interpretación exige reconstruir la secuencia temporal, utilizar fósiles guía y reconocer discontinuidades y discordancias. Analizar propiedades físicas o elementos actuales puede aportar información geológica, pero no constituye el procedimiento central para interpretar un corte.

20. Al analizar un corte geológico con varios estratos, ¿qué combinación de evidencias ayuda a establecer su historia?

La vegetación superficial, la orientación del valle y la temperatura ambiental
La profundidad del corte, la humedad del suelo y la forma de los minerales
La dureza de las capas, la pendiente del terreno y el color de los fósiles
La sucesión de capas, los fósiles guía y las discordancias presentes

La sucesión de capas, los fósiles guía y las discordancias presentes

Explicación

La historia geológica se reconstruye ordenando estratos y acontecimientos y examinando fósiles guía, discontinuidades y tipos de discordancia. La dureza, la vegetación o la temperatura pueden describir el entorno, pero no permiten por sí solas establecer esa secuencia histórica.

21. ¿Qué diferencia define a dos isótopos de un mismo elemento?

Tienen distinta carga eléctrica, aunque presentan el mismo número de neutrones
Tienen distinta estructura molecular, aunque pertenecen a elementos diferentes
Tienen distinto número de neutrones, aunque pertenecen al mismo elemento
Tienen distinto número de protones, aunque conservan la misma masa atómica

Tienen distinto número de neutrones, aunque pertenecen al mismo elemento

Explicación

Los isótopos son átomos del mismo elemento que se diferencian por su número de neutrones. Cambiar el número de protones produciría otro elemento, no otro isótopo.

22. ¿Qué permite obtener la datación radiométrica al medir la desintegración de isótopos radiactivos en una muestra?

Una clasificación relativa que ordena las capas sin asignarles una edad
Una estimación de la presión que formó la roca durante su enfriamiento
Una edad numérica de la roca o del fósil analizado
Una identificación del ambiente climático donde vivió el organismo

Una edad numérica de la roca o del fósil analizado

Explicación

La datación radiométrica calcula una edad numérica a partir de la desintegración radiactiva y de la cantidad de elemento que permanece. La datación relativa establece un orden temporal, pero no proporciona por sí misma una edad numérica.

23. Una muestra conserva la mitad de un isótopo radiactivo original; ¿qué concepto permite calcular el tiempo transcurrido?

La edad máxima del fósil determinada por su entorno
La comparación visual entre el estrato superior y el inferior
El período de semidesintegración del isótopo utilizado
La división del tiempo geológico en eras y períodos

El período de semidesintegración del isótopo utilizado

Explicación

El período de semidesintegración es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad del elemento radiactivo, por lo que permite relacionar la cantidad restante con la edad. Las eras y los períodos organizan el tiempo geológico, pero no calculan directamente la edad de la muestra.

24. ¿Qué aplicación corresponde al carbono-14 en la datación de restos?

Datar fósiles recientes de hasta unos 60 000 años mediante su semidesintegración
Datar cualquier fósil antiguo porque su semidesintegración abarca toda la historia terrestre
Datar rocas muy antiguas usando un período de semidesintegración de 60 000 años
Datar restos recientes mediante un período de semidesintegración de 238 000 años

Datar fósiles recientes de hasta unos 60 000 años mediante su semidesintegración

Explicación

El carbono-14 tiene una semidesintegración de 5570 años y permite datar restos de hasta aproximadamente 60 000 años, por lo que se aplica a fósiles recientes. Para materiales mucho más antiguos se emplean otros isótopos, como el uranio-238 o el potasio-40.

Repasa con flashcards

Memoriza las respuestas con 44 flashcards de Historia geológica de la Tierra.

¿Qué ordena cronológicamente la datación relativa?

Materiales o acontecimientos geológicos.

¿Qué determina la datación relativa sobre materiales geológicos?

Cuál es más antiguo o más moderno.

¿Qué permite conocer la datación absoluta?

La edad exacta de una roca mediante una cifra.

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