Edición de referencia
Índice completo

Fuentes · Parte VI

En esta página

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)

Fuentes y lecturas del capítulo#

National Oceanic and Atmospheric Administration, JetStream. The Atmosphere y Layers of the Atmosphere. Síntesis de composición, estructura vertical, presión y distribución del vapor de agua. (atmosphere; layers)

National Aeronautics and Space Administration. Earth’s Atmosphere: A Multi-layered Cake. Descripción de las capas térmicas, sus límites aproximados y los procesos que explican sus perfiles de temperatura. (nasa.gov)

National Oceanic and Atmospheric Administration, JetStream. Origin of Wind, Global Atmospheric Circulations y Upper Air Charts. Material institucional sobre gradientes de presión, efecto de Coriolis, rozamiento, circulación media y representación meteorológica en altura. (wind; circulation; upper air)

National Oceanic and Atmospheric Administration, JetStream. How to Read Surface Weather Maps, Ingredients for a Thunderstorm y Atmospheric Collisions. Introducciones a frentes, convección, formación de tormentas y crecimiento de partículas de precipitación. (weather maps; thunderstorms; precipitation)

National Weather Service. Understanding Lightning: Thunderstorm Development, Upper Air Observations y About Models. Fuentes operativas sobre estabilidad, observaciones verticales y fundamentos del pronóstico numérico. (thunderstorm development; upper air; models)

Organización Meteorológica Mundial. International Cloud Atlas: Glossary. Definiciones técnicas de estabilidad absoluta y condicional, gradientes adiabáticos, nubes, hidrometeoros y precipitación. (cloudatlas.wmo.int)

National Oceanic and Atmospheric Administration. Tornadoes. Definición, relación con tormentas rotatorias, tornados no supercelulares y preguntas todavía abiertas sobre su formación. (noaa.gov)

National Hurricane Center. Glossary. Definiciones operativas de ciclón tropical, subtropical, extratropical y transiciones entre estructuras. (nhc.noaa.gov)

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Data Assimilation; Modelling and Prediction; Quantifying Forecast Uncertainty. Marco técnico para análisis inicial, modelos del sistema terrestre, predictibilidad caótica y pronósticos por conjuntos. (data assimilation; modelling; uncertainty)

NOAA National Centers for Environmental Information. What’s the Difference Between Weather and Climate? Distinción entre estados atmosféricos de corto plazo y patrones climáticos de largo plazo. (ncei.noaa.gov)

Fuentes y lecturas del capítulo#

National Oceanic and Atmospheric Administration. Ocean Floor Features; How Far Does Light Travel in the Ocean?; What Is a Thermocline? Introducciones institucionales a la forma de las cuencas, zonas de luz y estructura térmica de la columna. (seafloor; light; thermocline)

U.S. Geological Survey. Ocean 101. Síntesis sobre márgenes continentales, llanuras abisales, dorsales, sedimentos y conexiones geológicas del fondo oceánico. (usgs.gov)

NOAA National Ocean Service. Currents Tutorial; Tides and Water Levels Tutorial; Why Does the Ocean Have Waves?; What Is Upwelling? Material sobre circulación, oleaje, mareas, corrientes costeras y transporte vertical. (currents; tides; waves; upwelling)

NOAA Ocean Acidification Program. What Is Ocean Acidification? Explicación del sistema carbonato, disminución del pH y disponibilidad de carbonato. (oceanacidification.noaa.gov)

Argo Program. What Makes a Float Part of Argo? y How Do Floats Work? Descripción del muestreo autónomo, sensores, ciclo de perfiles, control de flotabilidad y extensión biogeoquímica y abisal. (program; floats)

GO-SHIP. The Global Ocean Ship-Based Hydrographic Investigations Program: A Platform for Integrated Multidisciplinary Ocean Science. Alcance de las secciones hidrográficas repetidas y de sus mediciones físicas y biogeoquímicas de referencia. (UNESCO Open Science)

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. The Global Ocean Observing System. Marco internacional para coordinar variables oceánicas físicas, biogeoquímicas, biológicas y ecosistémicas. (ioc.unesco.org)

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, capítulos 5 y 9. Evaluaciones de los ciclos biogeoquímicos, la absorción de calor y carbono, la estratificación, la circulación y el cambio oceánico. (chapter 5; chapter 9)

TEOS-10. Thermodynamic Equation of Seawater—2010. Estándar internacional para las propiedades termodinámicas del agua de mar y la distinción entre Salinidad Práctica y Salinidad Absoluta. (teos-10.org)

Fuentes y lecturas del capítulo#

National Snow and Ice Data Center. What Is the Cryosphere?; Why Glaciers Matter; Ice Sheet Science; The Science of Ice Shelves; Science of Sea Ice. Síntesis institucional sobre componentes congelados, balances, movimiento, observación y funciones del hielo flotante y terrestre. (cryosphere; glaciers; ice sheets; ice shelves; sea ice)

National Snow and Ice Data Center. Quick Facts on Frozen Ground y Why Frozen Ground Matters. Definiciones de permafrost, capa activa y termokarst, junto con transformaciones hidrológicas, estructurales y del carbono. (quick facts; why it matters)

NASA Sea Level Change Portal. What’s the Difference Between Melting Sea Ice and Melting Land Ice? y NASA/UCI Find Evidence of Sea Level Fingerprints. Explicaciones del desplazamiento de hielo flotante y de la respuesta gravitatoria y regional del nivel del mar. (floating and land ice; fingerprints)

U.S. Geological Survey. Methods of Subsidence and Sea Level Rise Monitoring. Comparación de mareógrafos, GNSS, InSAR, extensómetros y observaciones del movimiento terrestre. (usgs.gov)

NOAA National Centers for Environmental Information. Paleoclimatology. Archivo y descripción de indicadores naturales como corales, sedimentos, espeleotemas y núcleos de hielo. (ncei.noaa.gov)

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, capítulos 9 y 11. Evaluación integrada de océano, criosfera, balances de masa, nivel del mar, extremos e inundación compuesta. (capítulo 9; capítulo 11)

Fuentes y lecturas del capítulo#

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, capítulos 1, 3, 7 y 8. Marco del sistema climático, evaluación de modelos, presupuesto energético, retroalimentaciones, sensibilidad y ciclo del agua. (capítulo 1; capítulo 3; capítulo 7; capítulo 8)

NASA Science. The Earth’s Radiation Budget y Climate and Earth’s Energy Budget. Explicaciones del balance superior, la reflexión, la emisión infrarroja, los intercambios superficiales y el efecto invernadero natural. (radiation budget; energy budget)

NOAA Climate.gov. What’s the Difference Between Climate and Weather?; How Do Weather Observations Become Climate Information?; El Niño & La Niña. Distinción de escalas, normales climáticas y variabilidad acoplada del Pacífico. (weather and climate; climate information; ENSO)

NOAA National Centers for Environmental Information. Paleoclimatology y Climate Reconstruction. Archivos naturales, datos indirectos y reconstrucciones de temperatura, precipitación, circulación y otras variables. (paleoclimatology; reconstruction)

World Climate Research Programme. Coupled Model Intercomparison Project Overview. Objetivos, experimentos coordinados y usos científicos de la comparación de modelos climáticos. (wcrp-cmip.org)

Fuentes y lecturas del capítulo#

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, capítulos 2, 3, 5, 10 y resumen para responsables de políticas. Observaciones, ciclo del carbono, detección, atribución y cambios regionales. (informe WGI; capítulo 3; capítulo 5; capítulo 10)

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability y Climate Change 2023: Synthesis Report. Riesgo, impactos, límites de adaptación, mitigación y lenguaje calibrado de evaluación. (WGII; síntesis)

World Meteorological Organization. State of the Global Climate 2025. Actualización anual de temperatura, desequilibrio energético, océano, nivel del mar, hielo y gases de efecto invernadero. (wmo.int)

Friedlingstein, P., et al. (2026). Global Carbon Budget 2025. Earth System Science Data, 18, 3211–3288. Métodos, datos e incertidumbres del balance global de carbono hasta 2024. (artículo; DOI)

Fuentes y lecturas del capítulo#

International Commission on Stratigraphy. Tabla Cronoestratigráfica Internacional, versión 2024/12 en castellano. Jerarquía, límites, GSSP, GSSA y edades calibradas de la escala vigente al cierre editorial. (tabla oficial)

U.S. Geological Survey. Geologic Time y Radiometric Time Scale. Principios de edad relativa, calibración radiométrica y límites de datar rocas sedimentarias. (tiempo geológico; datación radiométrica)

U.S. Geological Survey. The Age of the Earth. Evidencia meteorítica y terrestre para la edad del planeta, y minerales muy antiguos que sobreviven en rocas más jóvenes. (síntesis)

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020). A Vision for NSF Earth Sciences 2020–2030: Earth in Time. Coevolución del interior, la superficie, los fluidos y la vida; preguntas abiertas sobre la Tierra temprana. (informe)

Catling, D. C. y Zahnle, K. J. (2020). The Archean atmosphere. Science Advances, 6(9). Síntesis de restricciones geoquímicas y evolución atmosférica antes y durante la oxigenación. (artículo)

Hull, P. M. y colaboradores (2025). The fossil record of mass extinctions. Revisión de sesgos, selectividad, mecanismos y recuperación en extinciones masivas. (artículo en acceso abierto)

Smithsonian Institution, Human Origins Program. Climate Effects on Human Evolution y ficha de Homo sapiens. Evidencia, hipótesis y cautelas al relacionar variabilidad ambiental con evolución humana. (clima y evolución; Homo sapiens)

Fuentes y lecturas del capítulo#

U.S. Geological Survey (2026). Mineral Commodity Summaries 2026, especialmente definiciones y apéndice C. Clasificación de recursos y reservas, fuentes de datos, producción, reciclaje y carácter dinámico de las estimaciones. (publicación; apéndices)

U.S. Geological Survey. Geology of Mineral Deposits y Mineral Deposit Models. Procesos de concentración, características de depósitos y función de los modelos en evaluación y exploración. (programa; modelos)

U.S. Energy Information Administration. Sources of Energy y glosario de combustibles fósiles. Definición, origen orgánico y carácter no renovable a escala humana. (síntesis; glosario)

U.S. Geological Survey (1992). Petroleum System Definition and Classification Scheme. Elementos y procesos que deben coincidir para generar, migrar, atrapar y preservar una acumulación de petróleo o gas. (informe)

UNESCO World Water Assessment Programme (2022). Groundwater: Making the Invisible Visible. Almacenamiento, recarga, extracción, calidad y función social y ecológica del agua subterránea. (informe)

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025–2026). Global Forest Resources Assessment 2025 y Status of the World’s Soil Resources 2026. Estado, tendencias y dimensiones de calidad de bosques y suelos. (bosques; suelos)

International Energy Agency (2024). Recycling of Critical Minerals. Suministro secundario, necesidades de extracción primaria, infraestructura y límites de escalar el reciclaje. (informe)

United Nations Environment Programme, International Resource Panel (2013). Metal Recycling: Opportunities, Limits, Infrastructure. Recuperación centrada en productos, mezclas materiales y límites técnicos, económicos y organizativos. (síntesis)

Fuentes y lecturas del capítulo#

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2017). Terminology on Disaster Risk Reduction. Definiciones de amenaza, exposición, vulnerabilidad, capacidad, desastre y riesgo. (terminología; exposición)

U.S. Geological Survey. Earthquake Hazards Program y materiales sobre predicción y probabilidades. Diferencia entre magnitud, sacudida, pronóstico probabilístico, alerta tras iniciarse la ruptura y predicción determinista. (predicción; probabilidades)

U.S. Geological Survey. Volcano Hazards Program. Evaluación, vigilancia, pronósticos por escenarios y alertas de actividad volcánica. (programa; pronósticos)

National Oceanic and Atmospheric Administration. Tsunami Forecast & Warning. Uso sucesivo de información sísmica, mediciones del nivel del mar y modelos para emitir y refinar avisos. (síntesis)

U.S. Geological Survey. Landslide Basics y The 100-Year Flood. Mecanismos de inestabilidad de laderas y relación entre periodo de retorno y probabilidad anual de excedencia. (deslizamientos; inundaciones)

World Meteorological Organization. Early Warnings for All y Handbook on the Use of Risk Knowledge for Multi-Hazard Early Warning Systems. Cadenas de alerta centradas en personas y tratamiento de peligros compuestos y en cascada. (iniciativa; manual)

Intergovernmental Panel on Climate Change (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, síntesis técnica y capítulo 6. Riesgo complejo, exposición, vulnerabilidades múltiples e impactos compuestos y en cascada. (figura TS.10; capítulo 6)

Volver a la parte VI · Bibliografía general