miércoles, 26 de noviembre de 2008

ERAS GEOLOGICAS

En geología, era se refiere a un periodo de tiempo extremadamente largo, millones de años, que abarca importantes procesos geológicos y biológicos
Cinco Eras han ocurrido en la historia de la tierra: era arcaica, Paleozoica o primaria, Mesozoica o secundaria y Cenozoica o terciaria, era cuaternaria o antropozoica actual son parte del Eón Fanerozoico
PALEOZOICA
La Era Paleozoica, Paleozoico o Era Primaria es una etapa de la Historia de la
Tierra de más de 290 millones de años (m.a.) de duración, que se inició hace 542,0 ± 1,0 m.a. y acabó hace unos 251,0 ± 0,4 m.a. Es la primera era del Eón Fanerozoico, entre el Eón Proterozoico y la Era Mesozoica. Su nombre procede del griego palaio ("viejo") y zoe ("vida"), significando "vida antigua".
Geológicamente, el Paleozoico se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Pannotia y acaba con la formación del supercontinente Pangea. Durante la mayor parte de la era, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes.
El Paleozoico abarca desde la proliferación de animales con concha o exoesqueleto hasta el momento en que el mundo empezó a ser dominado por los grandes reptiles y por plantas relativamente modernas.
La configuración de los continentes era muy diferente de la actual. En primer lugar, en esta era se dan al menos dos orogenias, la Caledoniana (durante el Silúrico superior) y la Herciniana (en el Permocarbonífero), que afectaron a toda la superficie terrestre, generando cadenas montañosas como, por ejemplo, el macizo Hespérico en el hemisferio norte; aunque como se ha dicho, sus huellas se detectan por todo el globo.
La era se inicia poco después de la desintegración de supercontinente Pannotia y el final de una era glacial. Durante el Paleozoico temprano, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. Hacia el final de la era, los continentes se reunieron en el supercontinente Pangea, que incluía la mayor parte de la superficie terrestre del planeta

El Paleozoico inferior probablemente tenía un clima moderado al inicio, pero se tornó cada vez más cálido en el transcurso del Cámbrico. También se produjo el segundo incremento sostenido del nivel del mar más grande del Fanerozoico. Sin embargo, esta tendencia se vio contrarrestada por el desplazamiento de Gondwana hacia el sur con velocidad considerable, por lo que, en tiempos de Ordovícico, la mayoría de Gondwana occidental (África y América del Sur) se asentó directamente sobre el Polo Sur.
En está época el clima está también fuertemente influenciado por la zona, con el resultado de que el "clima", en un sentido global, se convirtió en cálido
En la Era Paleozoica (periodo Permico) habitaban numerosas formas de vida acuática: algas, esponjas, corales, braquiópodos, moluscos bivalvos, gasterópodos y cefalópodos; entre los artrópodos destacan los trilobites y los primeros insectos; aparte, también los primeros arácnidos (que son los primeros animales terrestres) y los equinodermos. Se desarrollan las plantas vasculares y pteridofitas (o helechos), especialmente abundantes durante el Carbonífero. También en esta era aparecen los primeros vertebrados, peces cartilaginosos, anfibios e, incluso, los primeros reptiles.









MESOZOICA
La Era Mesozoica, Mesozoico o Era Secundaria fue un periodo de la historia de la Tierra que se inició hace 251,0 ± 0,4 millones de años y finalizó hace 65,5 ± 0,3 millones de años. Se denomina mesozoico porque se encuentra entre las otras dos eras del Eón Fanerozoico, la Era Paleozoica y la Era Cenozoica. El nombre procede del griego meso que significa "entre" y zoon que significa "animal".
Durante estos 160 millones de años no se produjeron grandes movimientos orogénicos. Los continentes gradualmente van adquiriendo su configuración actual. El clima fue excepcionalmente cálido durante todo el período, desempeñando un papel importante en la evolución y la diversificación de nuevas especies animales.
En esta era desaparecieron grandes grupos de animales como los trilobites, graptolites y peces acorazados. Los invertebrados característicos de este período fueron los amonites, de caparazón con forma de caracol, y los belemnites, más pequeños y con el caparazón alargado y puntiagudo, entre otros equinodermos, braquiópodos y cefalópodos. Se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo los reptiles, por lo que a la Era Secundaria se le llama también la Era de los reptiles o Era de los dinosaurios. En esta era aparecen también los mamíferos, las aves, y las angiospermas o plantas con flores
En comparación con la vigorosa convergencia de placas formadora de montañas de finales de la Era Paleozoica, las deformaciones tectónicas del Mesozoico fueron relativamentes leves. Sin embargo, la era destaca por la dramática fragmentación del supercontinente Pangea. Pangea gradualmente se dividió en un continente norte, Laurasia y continente sur, Gondwana. Esto creó el pasivo margen continental que caracteriza a la mayor parte de la costa atlántica actual.
A finales de la era, los continentes se habían fragmentado a casi su forma actual. Laurasia se convirtió en América del Norte y Eurasia, mientras que Gondwana se dividió en América del Sur, África, Australia, Antártida y el subcontinente indio, que colisionará con la placa asiática durante el Cenozoico.
El Triásico fue en general seco, una tendencia que comienza a finales del Carbonífero, y muy estacional, especialmente en el interior de Pangea. El bajo nivel del mar también puede haberse exacerbado por las temperaturas extremas. Con su alto calor específico, el agua actúa como un estabilizador de temperatura y un reservorio de calor, por lo que las tierras próximas a las grandes masas de agua, especialmente de los océanos, experimentan una menor variación de temperatura. Dado que gran parte de las tierras que constituían Pangea estaban lejos de los océanos, las temperaturas fluctuaban mucho, y en el interior de Pangea probablemente incluía extensas zonas desérticas. Se dispone de abundantes camas rojas y evaporitas, tales como sales, que apoyan estas conclusiones.
La extinción de casi todas las especies animales al final del Pérmico permitió la radiación de numerosas formas de vida nuevas. En particular, la extinción de los grandes herbívoros y los carnívoros Dinocephalia dejaron vacíos estos nichos ecológicos. Algunos fueron ocupados por los cinodontos y dicinodontos sobrevivientes, los últimos de los cuales posteriormente se extinguieron. Sin embargo, la fauna del Mesozoico estuvo dominada por los grandes arcosaurios que aparecieron unos pocos millones de años después de la extinción masiva del Pérmico-Triásico: dinosaurios, pterosauros y los reptiles acuáticos como ictiosaurios, plesiosauro y mosasauros.

CENOZOICA
La Era Cenozoica, Cenozoico o Era Terciaria es la era geológica que se inició hace 65,5 ±0,3 millones de años y que se extiende hasta la actualidad. Es la tercera y última era del Eón Fanerozoico y sigue a la Era Mesozoica. Su nombre procede del idioma griego y significa "animales nuevos" /kainos, "nuevo" y /zoe, "animal o vida"). El Período Terciario, actualmente no reconocido por la Comisión Internacional de Estratigrafía, comprendía la Era Cenozoica excepto los últimos 2,588 millones de años, cuando se inicia el Período Cuaternario
Durante la Era Cenozoica, la India colisionó con Asia hace 55-45 millones de años, y Arabia colisionó con Eurasia, cerrando el mar de Tetis hace unos 35 millones de años. Como consecuencia de ello, se produce el gran plegamiento alpino que formó las principales cordilleras del Sur de Europa y Asia, como los Pirineos, Alpes e Himalayas.
Al Cenozoico también se le llama la era de los mamíferos los que, al extinguirse los dinosaurios, a finales del Cretácico, pasaron a ser la fauna característica. Hace unos 30 millones de años surgieron los primeros primates superiores (los más primitivos estaban ya presentes hace 65 millones de años), aunque el Homo sapiens no apareció hasta hace unos doscientos mil años.
El Cenozoico ha sido un período de enfriamiento a largo plazo.A principio del Cenozoico, las partículas ejectadas por el impacto del limite K/T bloquearon la radiación solar. Después de la creación tectónica del Pasaje de Drake, cuando Australia se separó completamente de la Antártida durante el Oligoceno, el clima se enfrió considerablemente debido a la aparición de la Corriente Circumpolar Antártica que produjo un gran enfriamiento del océano Antártico
Al final del período Cretácico se produjo la extinción masiva del Cretácico-Terciario, que incluyó a los dinosaurios y a la gran mayoría de las especies vivientes. La teoría más aceptada por los científicos señala como detonante el impacto de un meteorito de gigantescas dimensiones, que, por la gran explosión generada en su impacto, habría levantado grandes cantidades de polvo al aire, impidiendo que la luz solar llegara hasta las plantas, reduciéndolas en cantidad, generando con ello un desequilibrio en la cadena alimenticia (planta – herbívoro – carnívoro), teniendo como resultado la extinción de un 90 por ciento de la vida en la Tierra. La desaparición de los grandes reptiles dio paso al Cenozoico.
Megafauna del Cuaternario.
Durante ésta era los mamíferos, aprovechando el vacío dejado por los saurios, se multiplicaron y diversificaron, imponiendo su dominio sobre el resto de vertebrados. De las 10 familias que existían al iniciarse el primer período del Cenozoico, el Paleoceno, se pasó a casi 80 en el Eoceno —tras sólo 10 millones de años de evolución—. Muchas familias de mamíferos modernos, por su parte, datan del Oligoceno —es decir, de hace entre 35 y 24 millones de años— y fue en el Mioceno —hace entre 24 y 5 millones de años— cuando se registró la mayor diversidad de especies. En este último período aparecieron los primeros y más primitivos Hominoidea, como los Proconsul, Dryopithecus y Ramapithecus. A partir del Mioceno el número de mamíferos empezó a declinar y, como consecuencia de los profundos cambios climáticos que se produjeron durante el Plioceno, hace unos 2 millones de años, muchas especies desaparecieron. En ese momento estaba a punto de iniciarse la Edad del Hielo —dentro del Pleistoceno— en la que un primate muy avanzado iba a imponer su reinado: el género Homo
.

martes, 25 de noviembre de 2008

EROSION

Se denomina erosión al proceso de sustracción o desgaste de la roca del suelo intacto (roca madre), por acción de procesos geológicos exógenos como las corrientes superficiales de agua o hielo glaciar, el viento, los cambios de temperatura o la acción de los seres vivos. El material erosionado puede ser:
Fragmentos de rocas creados por abrasión mecánica por la propia acción del viento, aguas superficiales, glaciares y expansión-contracción térmica por variaciones estacionales o diurnas.
Suelos, los cuales son creados por la descomposición química de las rocas mediante la acción combinada de ácidos débiles disueltos en agua superficial y meteórica, hidrólisis, ácidos orgánicos, bacterias, acción de plantas, etc.
La erosión es uno de los principales actores del ciclo geográfico.


CAUSAS DE LA EROSION


Los agentes son más eficaces en función de qué tipo de tierra sea, la tapa que la protege (hierbas, árboles rocas, etc.), la cantidad de agua existente, el viento y su uso. Uno de los principales factores es el agua.
Uno de los tres primeros factores puede permanecer constante. En general depende de que tan resistente sea la tapa vegetal, en las áreas de precipitación intensa, la arena se corroe por las cuestas y se va por las corrientes del agua. En las zonas donde se encuentre más arcilla la erosión será de menor intensidad. Como la capa protectora de vegetación protege a la tierra de la erosión, cuando esta se retira (ya sea por desastre natural o la construcción de cultivos, carreteras, etc.) el riesgo de erosión se hace grande, pues hay un riesgo de que, sin su capa protectora, la tierra se corra por las pendientes y las corrientes de agua. Los caminos son los principales aumentos de riesgo en la erosión, la capa protectora de vegetación ha sido retirada y un camino sin drenaje a los lados produce que la capa de asfalto se levante poco a poco produciendo problemas al conducir, y por supuesto, problemas de erosión, en los caminos que se encuentran al lado de una pendiente sufren más riesgo de ser erosionados y producir los molestos hoyos llamados baches.
Muchas actividades humanas retiran la capa protectora de vegetación, produciendo una erosión más acelerada. En los cambios de vegetación (como el paso de vegetación nativa a los cultivos) producen un aumento de la erosión produciendo que el suelo pierda sus nutrimentos y sea infértil e inservible. también depende el tipo de vegetación que se encuentre en el lugar, por ejemplo, una zona sin árboles corre el mayor riesgo de erosionarse, debido a que el árbol absorbe el agua y en su ausencia el agua se va sin ser absorbida en su mayor parte y llevándose con sigo la arena de la tierra. Además las hojas juegan un papel importante en la erosión, por ejemplo, un arbusto grande con hojas abundantes protege más el suelo de la caída de las gotas. Las gotas al caer sobre una hoja se desbaratan y se dispersan en forma de gotas más pequeñas, por el contrario, al caer al suelo las gotas desbaratan el suelo por su efecto corrosivo (una de las propiedades más interesantes del agua). La vegetación controla también la velocidad de la corriente de agua, entre más juntas estén los tallos de las plantas la velocidad de la corriente del agua será menor.


VULCANISMO

El vulcanismo es parte del proceso de extracción de material desde el profundo interior de un plantea, y su derrame sobre la superficie. Las erupciones también liberan hacia la superficie gases frescos provenientes del material derretido más abajo. El volcanismo es parte del proceso mediante el cual se enfría un planeta. Aún cuando no son volcanes, los géisers y manantiales calientes son parte del proceso vulcánico, involucrando agua y actividad hidrotermal. Algunos cuerpos planetarios, como la luna de Júpiter, Europa; también muestra vulcanismo congelado, en donde el agua ocupa el lugar de la lava.
De la misma forma que hay diferentes tipos de volcanes, hay muchas maneras como se forma un volcán. En la Tierra, la causa general para que surja el volcanismo, es mediante la subducción litósferica.
Hay unos cuantos planetas en donde hay volcanes en la superficie, incluyendo a Venus, Marte, y la luna de Júpiter Io. Otros planetas muestran los resultados de actividad volcánica. Estas incluyen Mercurio, la Luna de la Tierra, la luna de Júpiter, Europa, y quizás la luna de Neptuno Tritón.
Un volcán constituye el único conducto que pone en comunicación directa la superficie terrestre con los niveles profundos de la corteza terrestre.
Es el único medio para observar y estudiar los materiales líticos de origen magmático, que representan el 80 por ciento de la corteza sólida. En la profundidad del manto terrestre, el magma bajo presión asciende, creando cámaras magmáticas dentro o por debajo de la corteza. Las grietas en las rocas de la corteza proporcionan una salida para la intensa presión, y tiene lugar la erupción. Vapor de agua, humo, gases, cenizas, rocas y lava son lanzados a la atmósfera.
Un volcán, en esencia, es un aparato geológico, comunicante temporal o permanentemente entre el manto y la superficie terrestre. Un volcán es también una estructura geológica, por la cual emergen el magma (roca fundida) y los gases del interior de un planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados «erupciones». Al acumularse el material arrastrado desde el interior se forma una estructura cónica en la superficie que puede alcanzar una altura variable desde unas centenas de metros hasta varios kilómetros. El conducto que comunica el reservorio de magma o cámara magmática en profundidad con la superficie se denomina chimenea. Esta termina en la cima del edificio volcánico, el cual está rematado por una depresión o cráter.
Algunos volcanes después de sufrir erupciones grandes, se colapsan formando enormes depresiones en sus cimas que superan el kilómetro de diámetro. Estas estructuras reciben el nombre de calderas.
La viscosidad (fluidez) de las lavas arrojadas por volcanes depende de su composición química. Así, las lavas más fluidas, o de «tipo hawaiano», tienen composiciones ricas en hierro y magnesio y tienen un contenido bajo en sílice. Cuando emergen por la chimenea se almacenan en el cráter o caldera hasta desbordarse, formándose ríos de magma que pueden fluir distancias de varias decenas de kilómetros.
Las lavas más viscosas tienen un alto contenido en sílice y vapor de agua. Dado que fluyen pobremente, forman un tapón en la chimenea que da lugar a erupciones explosivas, aumentando el tamaño del cráter. En casos extremos pueden destruir completamente el cono volcánico.
La lava no erupciona siempre desde una chimenea central, puede abrirse camino a través de aberturas en los flancos del volcán. Si estas erupciones son continuas pueden dar lugar a lo que se conoce como cono parásito.
Los geólogos han clasificado los volcanes en tres categorías: volcanes en escudo, conos de cenizas y conos compuestos (también conocidos como estratovolcanes).
Un volcán de suma importancia fue el Paricutín, en el estado de Michoacán, México, aunque no es de grandes dimensiones, su importancia radica en lo que aportó a la vulcanología (1940s-50s) ya que pudo ser estudiado por Gerardo Murillo, el "Dr Atl" desde su nacimiento hasta su muerte (durando su vida cerca de una década).



SISMICIDAD

La sismología es una ciencia que estudia los terremotos. Implica la observación de las vibraciones naturales del terreno y de las señales sísmicas generadas de forma artificial, con muchas ramificaciones teóricas y prácticas. Como rama de la geofísica, la sismología ha aportado contribuciones esenciales a la comprensión de la tectónica de placas, la estructura del interior de la Tierra, la predicción de terremotos y es una técnica valiosa en la búsqueda de minerales.
FENOMENOS SISMICOS

La deformación de los materiales rocosos produce distintos tipos de ondas sísmicas. Un deslizamiento súbito a lo largo de una falla, por ejemplo, produce ondas primarias, longitudinales o de compresión (ondas P) y secundarias, denominadas transversales o de cizalla (ondas S). Los trenes de ondas P, de compresión, establecidos por un empuje (o tiro) en la dirección de propagación de la onda, causan sacudidas de atrás hacia adelante en las formaciones de superficie. La velocidad de propagación de las ondas P depende de la densidad de las rocas. En la propagación de las ondas de cizalla, las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación. Las ondas P y las ondas S se transmiten por el interior de la Tierra; las ondas P viajan a velocidades mayores que las ondas S.
Terremotos y ondas sísmicas Los terremotos se producen cuando se libera de forma súbita la presión o tensión almacenada entre secciones de roca de la corteza, causando temblores sobre la superficie terrestre. El lugar en el que las capas de roca se desplazan y disponen unas en relación a otras se llama foco, centro efectivo del terremoto. Justo encima del foco, un segundo lugar llamado epicentro señala el punto superficial donde la sacudida es más intensa. Las ondas de choque se propagan como ondulaciones desde el foco hasta el epicentro decreciendo en intensidad. Los tipos principales de ondas sísmicas son las ondas primarias (ondas P) y las de cizalla (ondas S). Las ondas P desplazan las partículas en la misma dirección que la onda (izquierda). Son las detectadas primero porque son más rápidas que las S (derecha), que provocan vibraciones perpendiculares a la dirección de propagación
Cuando las ondas P y S encuentran un límite, como la discontinuidad de Mohorodovicic (Moho), que yace entre la corteza y el manto de la Tierra, se reflejan, refractan y transmiten en parte y se dividen en algunos otros tipos de ondas que atraviesan la Tierra. Las rocas graníticas corticales muestran velocidades típicas de onda P de 6 km/s, mientras que las rocas subyacentes máficas y ultramáficas (rocas oscuras con contenidos crecientes de magnesio y hierro) presentan velocidades de 7 y 8 km/s respectivamente.
Además de las ondas P y S -ondas internas o de volumen-, hay dos tipos de ondas superficiales: las ondas de Love, llamadas así por el geofísico británico Augustus E. H. Love, y las ondas de Rayleigh, que reciben este nombre en honor al físico británico. Las ondas superficiales sólo se propagan por la superficie terrestre y son las causantes de los mayores destrozos. Las ondas superficiales son más lentas que las ondas internas.
MEDICION DE SISMOS:

La escala sismológica de Richter, también conocida por su nombre más adecuado de escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar el tamaño de un terremoto, nombrada así en honor a Charles Richter (1900-1985), sismólogo nacido en Hamilton, Ohio, Estados Unidos.
Richter desarrolló su escala en la década de 1930. Calculó que la magnitud de un terremoto o sismo puede ser medida conociendo el tiempo transcurrido entre la aparición de las ondas P y las ondas S, y la amplitud de éstas. Las primeras hacen vibrar el medio en la misma dirección que la del desplazamiento de la onda, son ondas de compresión -y dilatación-. De velocidad de propagación muy rápida -de 5 a 11 km/s-, son las primeras en aparecer en un sismograma. A continuación llegan las ondas S, ondas de cizalla, que hacen vibrar el medio en sentido perpendicular a la dirección de su desplazamiento. Basándose en estos hechos, Richter desarrolló la siguiente ecuación:






TECTONICA DE PLACAS

La tectónica de placas es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera (la porción externa más fría y rígida de la Tierra) La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas (orogénesis). Así mismo, da una explicación satisfactoria de por qué los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta (como el cinturón de fuego del Pacífico) o de por qué las grandes fosas submarinas están junto a islas y continentes y no en el centro del océano.
Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras con velocidades de 2,5 cm/año lo que es, aproximadamente, la velocidad con que crecen las uñas de las manos. Dado que se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o límites provocando intensas deformaciones en la corteza y litósfera de la Tierra, lo que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas (verbigracia los Andes y Alpes) y grandes sistemas de fallas asociadas con éstas (por ejemplo, el sistema de fallas de San Andrés). El contacto por fricción entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes (especialmente notorios en el cinturón de fuego del océano Pacífico) y las fosas oceánicas.


LAS PRINCIPALES PLACAS TECTONICAS SON:



* Norteamericana,

*De cocos

*Del pacifico

* De nazca

* Del caribe

* Del pacifico

* Sudamericana

*Euroasiatica

*Indoasutraliana

* Filipina

*Antartica


ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA

El interior del planeta, como el de otros planetas terrestres (planetas cuyo volumen está ocupado principalmente de material rocoso), está dividido en capas. La Tierra tiene una corteza externa de silicatos solidificados, un manto viscoso, y un núcleo con otras dos capas, una externa semisólida, mucho menos viscosa que el manto y una interna sólida. Muchas de las rocas que hoy forman parte de la corteza se formaron hace menos de 100 millones (1×108) de años. Sin embargo, las formaciones minerales más antiguas conocidas tienen 4400 millones (4.4×109) de años, lo que nos indica que, al menos, el planeta ha tenido una corteza sólida desde entonces.[1]
Gran parte de nuestro conocimiento, acerca del interior de la Tierra, ha sido inferido de otras observaciones. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad es una medida de la masa terrestre. Después de conocer el volumen del planeta, se puede calcular su densidad. El cálculo de la masa y volumen de las rocas de la superficie, y de las masas de agua, nos permiten estimar la densidad de la capa externa. La masa que no está en la atmósfera o en la corteza debe encontrarse en las capas internas.

ESTUDIOS GRAVIMETICOS: Permiten conocer las irregularidades de la gravedad existentes en las capas terrestres.


ESTUDIOS PALEOMAGNETICOS: Miden los campos magneticos lo cual permite conocer los movimientos horizontales de los bloques de la corteza.


ONDAS SISMICAS: Es el metodo indirecto mas eficaz para estudiar la estructura de la tierra.


INTERRELACION ENTRE LAS CAPAS INTERNAS Y EXTERNAS: La teoria mas aceotada acerca de la estructura de la tierra afirma que el planeta esta integrado por varias capas concentricas capas internas y capas externas.

Entre algunas de estas capas se han efectuado cambios quimicos o formado estructuras que provocan cambios,

internas: nucleo, manto y corteza terrestre.


NUCLEO TERRESTRE: Tiene un espesor de 3970km esta formado por 2 capas: nucleo interior y exterior liquido con 200km


MANTO: Se situa desde la discontinuidad de Gutemberg hasta la de Mohorovicic.


CORTEZA TERRESTRE: Es la capa superficial que esta en contacto con la atmosfera y que limita al manto.


HIDROSFERA: Esfera de agua cuya mayor parte se encuentra en la corteza oceanica.


ATMOSFERA: Capa de gases que envuelven a la Tierra.


DERIVA CONTINENTAL

Segun mis conocimientos sobre esta teoria supe que hubo algo llamado pangea y que gracias a esto fue que se fueron separando y asi fue que se formaron los cinco continentes.

La teoría de la deriva continental fue propuesta originalmente por Alfred Wegener en 1912, quien la formuló basándose, entre otras cosas, en la manera en que parecen encajar las formas de los continentes a cada lado del Océano Atlántico, como África y Sudamérica (de lo que ya se habían percatado anteriormente Benjamin Franklin y otros). También tuvo en cuenta el parecido de la fauna fósil de los continentes septentrionales y ciertas formaciones geológicas. Más en general, Wegener conjeturó que el conjunto de los continentes actuales estuvieron unidos en el pasado remoto de la Tierra, formando un supercontinente, denominado Pangea. Este planteamiento fue inicialmente descartado por la mayoría de sus colegas, ya que su teoría carecía de un mecanismo para explicar la deriva de los continentes. En su tesis original, propuso que los continentes se desplazaban sobre el manto de la Tierra de la misma forma en que uno desplaza una alfombra sobre el piso de una habitación. Sin embargo, la enorme fuerza de fricción implicada, motivó el rechazo de la explicación de Wegener, y la puesta en suspenso, como hipótesis interesante pero no probada, de la idea del desplazamiento continental.

a) Semejanza entre los contornos costeros de America del Sur y Africa entre las formaciones geologicas de Escandarina Greolandia y America del Norte y entre los pliegues precambricos y las rocas cristalinas de las costyas opuestas del oceqano Atlantico

b) Fosiles analogos de animales y vegetales hallados en los litorales del oceano Atlantico.

c) Formacion simultanea de glaciares tanto en America del Norte como en Europa y Asia.

CONCLUSON:
Los continentes se formaron debido al moviemiento llamado pangea que es producido por una energia proveniente del calor interno del planeta y hasta la actualidad continua en movimiento.







PROYECCIONES


Las representaciones de la tierra sobre un plano recibe el nombre de cartas geográficas o mapas. Al transportar la superficie cuerva de la tierra a planos, ésta sufre algunas distorsiones; para disminuirlas se emplean las proyecciones geográficas.


PROYECCION GEOGRAFICA


Es el sistemas plano de paralelos a meridianos sobre el cual se traza un mapa. Existen diversas proyecciones geograficas entre ellas las cilindricas, las conicas y las acimutales.


PROYECCION CILINDRICA


Se obtiene el desarrollo la superficie de un cilindro que en vuelve a una esfera; ésta es de gran importancia para la navegación marítima. En esta proyección los paralelos se presentan con lineas horisontales, y los meridianos, con verticales.
Desventajas:
Los lugares alejados del ecuador aparece con dimisiones mayores.
EL ecuador y todos los paralelos tienen las mismas dimensión.


PROYECCION CONICA:


Representada en la figura se obtiene al desarrollar un cono que envuelve un globo terrestre y hace contacto solo un paralelo, llamado base o estándar. Los paralelos son semicirculos y los meridianos, radios.
Ventaja:
Representa una parte de los continentes con exactitud.Desventajas:
No representa toda la tierra
Solo representa un hemisferio, norte o sur
Las regiones ecuatoriales se distorsionan


PROYECCIONES ACIMUTALES:


Entre las proyecciones acimutales se encuentra la polar.


Se obtienen proyectando la superficie del globo terrestre sobre un plano desde un punto de perspectiva. Los meridianos se representan con recta que cruzan por el polo y los paralelos son círculos con centímetros.
Desventajas:
Las regiones alejadas de polo que se proyecta presentan deformaciones.
Proyección Estereográfica Meridiana


PROYECCION ESTEREOGRAFICA:


En esta proyección se basa el mapamundi, donde la tierra aparece dividida en 2 hemisferios.
Este tipo de carta geográfica permite establecer localizaciones en los dos hemisferios al mismo tiempo.
Desventaja:
Las dimensiones de las comarcas alejadas del Ecuador aparecen reducidas.


PROYECCION HOMALOSELOIDAL:


Representa la superficie total de la Tierra sobre una elipse dividida en varios segmentos. Las dimensiones y forma de los continentes aparecen con gran exactitud.
Desventajas:
pierda continuidad las áreas oceánicas y se fuman enumemente.


PROYECCION CANERA O MOLLWEIDE:




Esta representación se utiliza mucho porque puede mostrarse toda la superficie terrestre; los meridianos aparecen como linea curvas que se unen en los polos, y los paralelos, como lineas rectas. Las zonas centrales presentan gran exactitud; aunque hay grandes distorsiones hacia los margenes.








viernes, 24 de octubre de 2008

PROCESO DE NUTACION

Para el caso de la Tierra, la nutación es la oscilación periódica del polo de la Tierra alrededor de su posición media en la esfera celeste, debida a la influencia de la Luna sobre el planeta, similar al movimiento de una peonza cuando pierde fuerza y está a punto de caerse.

En el caso de la Tierra, la nutación se superpone al movimiento de precesión, de forma que no sean regulares, sino un poco ondulados, los teóricos conos que dibujaría la proyección en el espacio del desplazamiento del eje de la tierra debido al movimiento de precesión. La nutación hace que los polos de la Tierra se desplacen unos nueve segundos de arco cada 18,6 años.

El Sol produce otro efecto de nutación de mucho menor relevancia, con un período medio de medio año y un desplazamiento polar máximo de 0,55" de arco. Los demás planetas también producen variaciones, denominadas perturbaciones, pero que carecen de importancia por su pequeño valor.

El movimiento de nutación fue descubierto en 1728 por el astrónomo inglés James Bradley y dado a conocer en el año 1748. Hasta 20 años más tarde no se supo que la causa de este movimiento extra del eje de la Tierra era la atracción gravitatoria ejercida por la Luna.

ESTACIONES DEL AÑO

A causa de las variaciones climáticas que sufre la Tierra, el año está dividido en cuatro períodos o estaciones.
Estas variaciones en el clima son más acusadas en las zonas frias y templadas, y más suaves o impercentibles entre los trópicos.

Las cuatro estaciones son: primavera, verano, otoño e invierno.

Las dos primeras componen el medio año en que los días duran más que las noches, mientras que en las otras dos las noches son más largas que los días.

Las variaciones se deben a la inclinación del eje terrestre.
Por tanto, no se producen al mismo tiempo en el hemisferio Norte (Boreal) que en el hemisferio Sur (Austral), sino que están invertidos el uno con relación al otro.

Mientras la Tierra se mueve con el eje del Polo Norte inclinado hacia el Sol, el del Polo Sur lo está en sentido contrario y las regiones del primero reciben más radiación solar que las del segundo.

Posteriormente se invierte este proceso y son las zonas del hemisferio boreal las que reciben menos calor.


Inicio H. norte H. sur Días duración Inclinación

20-21 Marzo Primavera Otoño 92,9 0º

21-22 Junio Verano Invierno 93,7 23,5º Norte

23-24 Septiembre Otoño Primavera 89,6 0º

21-22 Diciembre Invierno Verano 89,0 23,5º Sur

ZONAS TERMICAS

Debido a la forma de nuestro planeta, los rayos solares inciden de manera diferente en su superficie, lo que originan las zonas termincas, las cuales estan delimitadas a partir de trazos imaginarios: line, eje terrestrre, puntos, polo norte polo sur, circulos, ecuador, tropicos y circulos polares.
Las zonas termicas no solo las determina la redondez de la tierra, sino tambien el movimiento de traslacion y la inclinacion del eje terrestre.

La temperatura es mas elevada en el Ecuador y va disminuyendo a medida que se acerca a los polos. Estas diferencias en la distribucion del calor solar son las que han originado las cinco zonas termicas; una torrida o tropical, dos zonas templadas y dos glaciales.

ZONA TORRIDA O TROPICAL: Es la mas calurosa de la tierra y la limitan los tropicos ; cancer y capricornio

ZONA TEMPLADA: Tiene una temperatura regular y las limita los tropicos y los circulos polares.

ZONA FRIA Y GLACIALES: Son de temperatura muy fria y circunscriben los circulos polares la glacial Artica.

IMPORTANCIA DEL SOL PARA LA TIERRA

El Sol, es vital para generar y regenerar la vida, uno de los ejemplos más grandes es durante la fotosíntesis de las plantas, en donde el Sol actúa como un dador de energía para que este proceso pueda llevarse a cabo; y al igual, muchos otros procesos del medio ambiente.


Otro de los efectos de nuestro Sol, es que también conserva el calor de nuestra superficie, haciendo que tengamos la temperatura correcta y templada; es decir, si llegar a los extremos del frio y el calor.


Pero no solo la temperatura es de gran importancia, si no que gran parte de la estructura de nuestra sociedad, como en la ganadería, agricultura o similares, esta conformada por las precipitaciones y vientos que continúan una cadena de recursos que al final se convierten de la base de nuestra sociedad.


Con el ciclo de agua ocurre algo similar, pues es como una cadena en la que el agua necesita del calor para evaporarse, condensarse y continuar con el ciclo. En donde la continuación es el rellenar los mantos acuíferos de nuestro suelo, y obtener el agua que a diario bebemos y usamos.


Con los eclipses ocurre algo diferente, ya que un eclipse no es vitalmente necesario, sin embargo, al ocultarse con el Sol o la Luna, causan efectos en nuestro planeta, además de su belleza.




FORMA DE LA TIERRA

Eratóstenes hace la primera medición conocida y muy aproximada a la realidad de la circunferencia terrestre.
El mediodía del solsticio de verano mide la inclinación de los rayos solares en Alejandría —donde residía como director de su Biblioteca— utilizando un gnomon, determinándola en «una cincuentava parte del círculo», es decir, 7,2 grados.
Simultáneamente en Siena, al sur de Alejandría, el Sol alcanzaba el cenit, lo que conocía por testimonios directos.
Suponiendo esférica la Tierra resultaba evidente que el ángulo de la sombra daba la distancia angular entre las dos ciudades, y conociendo la distancia lineal entre ellas —5000 estadios— pudo calcular la circunferencia terrestre: unos 46 190 km (en este punto se dan numerosas discusiones, por la incertidumbre del valor del estadio en metros).
La esfericidad terrestre se cuestiona ocasionalmente en la Edad Media.
Mucho después, la Academia de Ciencias de Francia determina que la Tierra es un elipsoide: una esfera achatada ligeramente por los polos, dando una diferencia de 43 km entre las circunferencias ecuatorial y polar
A partir del siglo XIX se cuestiona el elipsoide terrestre para con Gauss y Helmert establecerse que la Tierra es un geoide, es decir un elipsoide algo irregular.
A efectos prácticos, especialmente geodésicos, se considera a la Tierra como un elipsoide cuyos parámetros —radio ecuatorial y achatamiento— están recomendados por la Unión Astronómica Internacional (UAI), el Sistema Geodésico de Referencia (GRS), el Sistema Geodésico Mundial (WGS) y el Servicio Internacional de la Rotación Terrestre (IERS), entre otros.
Circunferencia ecuatorial: 40 075 014 m
Circunferencia polar: 40 007 832 m
Radio de la esfera equivolumen: 6 371 000 m
Por lo que su:
Radio ecuatorial: 6378 km
Radio polar : 6357 km
Actualmente, grupos minoritarios como la Flat Earth Society afirman que la Tierra es plana, basándose en pseudociencia y (sobre todo) teorías conspirativas que incluirían a todos los científicos del mundo, pasados y presentes
.

DIMENSIONES LINEAS, CIRCULOS Y PUNTOS IMAGINARIOS.

EJE TERRESTRE: Tambien se denomina eje polar de rotacion o diametro terrestre es la linea imaginaria sobre la cual gira la tierra tambiene s la recta que cruza el centro de nuestro planeta y toca los polos.
La longitud del eje terrestre es de 12713 km. Los etremos del eje de la Tierra son dos puntos llamados polos el norte y el sur.

VERTICAL: Es la direccion que sigue un cuerpo al caer, atraido por la fuerza de gravedad hacia el centro de la tierra.
Cuando prolongamos la vertical hasta la esfera celeste el punto mas alto que queda sobre la cabeza del observador le llamamos cenit y al punto opuesto a este nadir ubicado directamente bajo los pies del observador.

ECUADOR: Maximo circulod e la tierra es perpendicular al eje terrestre y divide al planeta en dos partes iguales llamadas hemisferios norte y sur.
La longitud de la circunferencia ecuatorial es de 40076 km,

TROPICOS: Son paralelos al ecuador y distan de el 23º 27" para ambos hemisferios norte y sur, el tropico de cancer esta al norte y el de capricornio al sur.
Los circulos polares sin paralelos y distan 63º 33º del ecuador el circulo polar artico esta al norte y el antartico al sur.

MERIDIANO DE GREENWICH: Durant el siglo XVIII se intento que ese meridiano pasara por el palacio de Versalles , en Francia, pero porsteriormente y hasta la actualidad este es el meridiano de greenwich

PARALELOS: Son circulos menores que el ecuador pero paralelos a el.
Estos circulos tambien son paralelos al eje de la tierra y sus dimensiones disminuyen a medida que se aproximan a los polos

MERIDIANO:Forman circulos maximos perpendiculares al ecuador terrestre y pasan por los polos.
Como en el caso de los paralelos es posible trazar tantos meridianos como se quiera. todos tienen las mismas dimensiones cada meridiano completa con su antimeridiano.

jueves, 23 de octubre de 2008

ROTACION

*INTRODUCCION:Es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma a lo largo de un eje ideal denominado Eje terrestre que pasa por sus polos.
Una vuelta completa, tomando como referencia a las estrellas, dura 23 horas con 56 minutos y 4 segundos y se denomina día sidéreo.

MEDICION:Si tomamos como referencia al Sol, el mismo meridiano pasa frente a nuestra estrella cada 24 horas, llamado día solar, los 3 minutos y 56 segundos de diferencia se deben a que en ese plazo de tiempo la Tierra ha avanzado en su órbita y la Tierra debe de girar algo más que un día sideral para quedar frente al Sol.
La primera referencia tomada por el hombre fue el Sol, cuyo movimiento aparente, originado en la rotación de la Tierra, determina el día y la noche, dando la impresión que el cielo gira alrededor del planeta.
En el uso coloquial del lenguaje se utiliza la palabra día para designar este fenómeno, que en astronomía se refiere como día solar y se corresponde con el tiempo solar.
El eje terrestre forma un ángulo de 23,5 grados respecto a la normal de la eclíptica, fenómeno denominado oblicuidad de la eclíptica.


*CONSECUENCIAS: Esta inclinación produce largos meses de luz y oscuridad en los polos geográficos, además de ser la causa de las estaciones del año, causadas por el cambio del ángulo de incidencia de la radiación solar.

TRASLACION

*INTRODUCCION:La traslación de la Tierra es el movimiento de este planeta alrededor del Sol, estrella central del Sistema Solar.
La Tierra describe a su alrededor una órbita elíptica.
*CONCEPTO: Si se toma como referencia la posición de una estrella, la Tierra completa una vuelta en un año sidéreo cuya duración es de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. El año sidéreo es de poca importancia práctica.
Para las actividades terrestres tiene mayor importancia la medición del tiempo según las estaciones.
Tomando como referencia el lapso transcurrido entre un inicio de la primavera y otro, cuando el Sol se encuentra en el punto vernal, el llamado año trópico dura 365 días 5 horas 48 minutos y 46 segundos. Este es el año utilizado para realizar los calendarios.
*MEDICION:La órbita tiene un perímetro de 930 millones de kilómetros, con una distancia promedio al Sol de 150.000.000 km, distancia que se conoce como Unidad Astronómica (U.A.). De esto se deduce que la Tierra se desplaza en el espacio a una velocidad de 106.000 km por hora o 29,5 km por segundo.
*CONSECUENCIAS: El hecho de que la órbita sea elíptica hace que la Tierra en algún momento esté en el lugar de la órbita más alejado del Sol, denominado afelio, hecho que se produce en Julio. En ese punto la distancia al Sol es de 151.800.000 km.
De manera análoga, el punto de la órbita más cercano al Sol se denomina perihelio y ocurre en Enero, con una distancia de 142.700.000 km.
La situación de la Tierra en el afelio y en el perihelio se corresponde con los solsticios de verano e invierno.


NUBE DE OORT

La nube de Oort es una nube esférica de cometas y asteroides hipotética que se encuentra en los límites del Sistema Solar, casi a un año luz del Sol,
Las otras dos acumulaciones conocidas de objetos transneptunianos, el cinturón de Kuiper y el disco disperso, están situadas unas cien veces más cerca del Sol que la nube de Oort. Según algunas estimaciones estadísticas, la nube podría albergar entre uno y cien billones de cometas, siendo su masa unas cinco veces la de la Tierra.

La nube de Oort, que recibe su nombre gracias al astrónomo holandés Jan Oort, presenta dos regiones diferenciadas: la nube de Oort exterior, de forma esférica, y la nube de Oort interior, también llamada "nube de Hills", en forma de disco. Los objetos de la nube están compuestos por elementos volátiles, como hielo, metano, y amoníaco, entre otros, y se formaron muy cerca del Sol cuando el Sistema Solar todavía estaba en sus primeras etapas de formación.
A pesar de que la nube de Oort, como se ha dicho, no se ha observado directamente, los astrónomos creen que es la fuente de todos los cometas de período largo y de tipo Halley y de algunos Centauros y cometas de Júpiter.
Los cometas de la nube de Oort exterior se encuentran muy poco ligados gravitacionalmente al Sol, y esto hace que otras estrellas, e incluso la propia Vía Láctea, puedan afectar a los cometas y provocar que salgan despedidos hacia el Sistema Solar interior.
La mayoría de los cometas de período corto se originaron en el disco disperso, pero se cree que, aún así, existe un gran número de ellos que tienen su origen en la nube de Oort



ASTERIODES Y PLANETOIDES

Un asteroide es un cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico más pequeño que un planeta y que orbita alrededor del Sol, en una órbita interior a la de Neptuno. Desde la Tierra tienen aspecto de estrellas, de ahí el nombre de asteroides que les fue dado por John Herschel poco después de que los primeros fueran descubiertos.


Los asteroides también se llaman planetoides o planetas menores, denominaciones que son más adecuadas a lo que, en realidad, son. Estas últimas denominaciones incluyen, además, a los cuerpos de hielo, en vez de rocosos, y a aquellos cuya órbita se encuentra más allá de la de Neptuno.

La mayoría de los asteroides que se hallan en nuestro Sistema Solar, poseen órbitas semi-estables entre Marte y Júpiter, pero algunos son desviados a órbitas que cruzan las de los planetas mayores.

El 1 de enero de 1801 el astrónomo siciliano Giuseppe Piazzi, descubrió el asteroide o planeta menor, Ceres, mientras trabajaba en un catálogo de estrellas. Este planeta menor fue denominado Ceres Ferdinandea en honor del entonces rey de las Dos Sicilias, Fernando I.

Al descubrimiento de Piazzi le siguieron otros parecidos pero de objetos más pequeños. Hoy se estima que existen cerca de 2 millones de asteroides con un diámetro mayor que un km tan sólo en el Cinturón Principal de asteroides; sin embargo, si se suman todas sus masas, el total es el 5% de la masa de la Luna.

Desde la redefinición de planeta de 2006 llevada a cabo por la Unión Astronómica Internacional, el término clásico asteroide no desaparece, pero se ve englobado dentro de los denominados cuerpos menores del Sistema Solar (excepto Ceres, que se considera planeta enano), junto con los cometas, la mayoría de los objetos transneptunianos y cualquier otro sólido que orbite en torno al Sol y sea más pequeño que un planeta enano.

CINTURON DE KUIPER

El cinturón de Kuiper es un conjunto de cuerpos de carácter cometa que orbitan el SOl a una distancia entre 30 UA y 50 UA.
El cinturón de Kuiper recibe su nombre en honor a Gerard Kuiper, que predijo su existencia en los años 1960, 30 años antes de las primeras observaciones de estos cuerpos.
Pertenecen al grupo de los llamados objetos transneptunianos (TNO).
Los objetos descubiertos hasta ahora poseen tamaños de entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro.
Se cree que este cinturón es la fuente de los cometas de corto periodo.
El primero de estos objetos fue descubierto en 1992 por un equipo de la Universidad de Hawaii.

NEPTUNO




Neptuno es el octavo y ultimo planeta del Sistema Solar.



Forma parte de los denominados planetas exteriores o gigantes gaseosos, y es el primero que fue descubierto gracias a predicciones matemáticas.






Su nombre proviene del dios romano Neptuno el dios del mar.Tras el descubrimiento de Urano, se observó que las órbitas de Urano, Saturno y Júpiter no se comportaban tal como predecían las leyes de Kepler y de Newton, Adams y Le Verrier, de forma independiente, calcularon la posición de otro planeta, Neptuno, que encontró Galle, el 23 de septiembre de 1846, a menos de un grado de la posición calculada por Adams y Le Verrier.



Más tarde, se advirtió que Galileo ya había observado Neptuno en 1611, pero lo había tomado por una estrella.






Neptuno es un planeta dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. La más grande, la Gran Mancha Oscura, tenía un tamaño similar al de la Tierra, pero en 1994 desapareció y se ha formado otra.



Los vientos más fuertes de cualquier planeta del Sistema Solar son los de Neptuno


PERIODO DE ROTACION: 16 horas 6 minutos

PERIODO DE TRASLACION: 164 años 292 dias

DISTANCIA AL SOL: 30.06

DIAMETRO ECUATORIAL: 3.9

INCLINACION DEL ECUADOR: 28.32º

DENSIDAD: 1.1

MASA: 0.004


TRITON
Tritón es una luna de Neptuno que se encuentra a 4.500 millones de kilómetros de la Tierra. Posiblemente sea el astro más frío del Sistema Solar (-235ºC).
Descubierto por William Lassell en 1846, sólo 17 días después del propio descubrimiento del planeta, debe su nombre al dios Tritón de la mitología griega.
Está desfigurado por violentas erupciones volcánicas y su superficie se ha congelado y fundido repetidamente, quedando así surcada de una red de enormes grietas.
Tras el paso del Voyager 2 por sus cercanías unas enigmáticas imágenes revelaron lo que parecían ser géiseres de nitrógeno líquido emanados desde su superficie helada.

Este descubrimiento cambió el concepto clásico de vulcanismo ya que, hasta entonces, se suponía que los cuerpos gélidos no deberían estar geológicamente activos. Tritón demostró que para que haya actividad geológica basta un medio fluido sea roca fundida, nitrógeno o agua.



SATURNO

Este es el segundo planeta más grande del Sistema Solar y 736 veces mayor que la Tierra. Galileo Galilei lo descubrió en 1610 utilizando uno de los primeros telescopios. La peculiaridad más conocida de este planeta es que lo rodea un sistema de anillos, únicos, por sus dimensiones y belleza, que ha resultado más complejo de lo que se creía.
El astrónomo holandés Chirstiaan Huygens fue el primero en descubrirlos correctamente. En 1655 escribió: “Esta circundado por un delgado anillo achatado, inclinado hacia la eclíptica y sin tocar en ningún punto al plantea.”
Los anillos se nombraron según el orden en que se descubrieron y se conocen como los anillos D, C, B, A, F, G Y E.
Hoy se sabe que contienen más de 100 mil pequeños anillos y que todos giran en torno del planeta.
Este planeta posee 23 satélites; el mayor es Titán cuyo diámetro es de 5120 Km.; además es el único satélite del sistema solar que cuenta con una atmosfera rica en nitrógeno.
Saturno al igual que Júpiter sigue asentándose por la gravitación; por lo tanto siguen su original acreción de la nebulosa de gas y polvo de la que se formo el Sistema Solar.


PERIODO DE ROTACION: 59 10 horas 39 minutos

PERIODO DE TRALACION: 29 años 168 días

DISTANCIA AL SOL: 9.54

DIAMETRO ECUATORIAL: 9.4

INCLINACION DEL ECUADOR: 26.73º

DENSIDAD MEDIA: 0.7

MASA:
95.1





ANILLOS

Los anillos de Saturno se observaron por primera vez en julio de 1610. Le cupo tal mérito a Galileo Galilei. En parte porque las imágenes que daba el recién inventado telescopio, eran de mala calidad;para aquel entonces, y en parte porque hacía sólo unos meses que había descubierto los cuatro mayores satélites de Júpiter. Pensó inicialmente que las estructuras borrosas, parecidas a orejas, que había visto, eran dos satélites próximos a Saturno. Pronto cambió de opinión.

Aquellos "extraños apéndices" no variaban su posición respecto a Saturno de una noche a la siguiente y, además, desaparecieron en 1612. Sucedió que los anillos habían quedado orientados con su plano según la visual desde la Tierra en 1612 y con ello se habían hecho muy débiles.

La geometría de los apéndices dejó perplejos a los astrónomos, hasta el punto de llegarse a proponer que se trataba de asas unidas a Saturno o que constaban de varios satélites en órbita solamente alrededor de la parte posterior de Saturno, por lo que nunca arrojaban sombra sobre el planeta.
Finalmente, en 1655, Christiaan Huygens sugirió que los apéndices eran el signo visible de un disco de materia delgado y plano, separado del planeta y dispuesto en el plano ecuatorial de éste. Dependiendo de cuáles fueran las posiciones de Saturno y de la Tierra en sus respectivas órbitas alrededor del Sol, la inclinación del disco respecto a la Tierra variaría; de ahí que su apariencia variase también desde la de una delgada línea hasta la de una ancha elipse.

El ciclo de los anillos al igual que la órbita del planeta Saturno duraba 30 años.



TITAN
Titán es el satélite más grande de Saturno y el segundo satélite más grande del Sistema Solar. Fue descubierto el 25 de marzo de 1655 por el astrónomo holandés Christiaan Huygens y fue el primer satélite del Sistema Solar en ser descubierto tras los satélites galileanos de Jupiter.
Titán posee un diámetro de 5150 km y es la única luna del Sistema Solar que cuenta con una atmósfera significativa.

La presencia de esta atmósfera fue propuesta por el astrónomo español Josep Comas y Solà en 1908 basándose en sus observaciones del oscurecimiento hacia el borde del disco del satélite.

La atmósfera de Titán, densa y anaranjada se compone principalmente de nitrógeno y es rica en metano y otros hidrocarburos superiores. Precisamente su composición química se supone muy similar a la atmósfera primitiva de la Tierra en tiempos prebióticos. Las temperaturas de cerca de 90 K deberían haber preservado un entorno muy similar al de la primitiva Tierra razón por la cual Titán ha sido objeto de un gran número de estudios científicos.

La sonda Huygens de la misión espacial Cassini/Huygens aterrizó en Titán el 14 de enero 2005 y ha aumentado sustancialmente nuestro conocimiento de Titán.

miércoles, 22 de octubre de 2008

JUPITER

Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar.



Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Recibe su nombre del dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega).

Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año dependiendo de su fase. Es, además, después del Sol el mayor cuerpo celeste del Sistema Solar, con una masa casi dos veces y media la de los demás planetas juntos (318 veces más pesado que la Tierra y 3 veces más que Saturno).

Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente por hidrógeno y helio, carente de una superficie interior definida. Entre los detalles atmosféricos se destacan la Gran mancha roja, un enorme anticiclón situado en las latitudes tropicales del hemisferio sur, la estructura de nubes en bandas y zonas, y la fuerte dinámica de vientos zonales con velocidades de hasta 140 m/s (504 km/h).





A Jupiter se le conocen hasta ahora 21 satelites.








Su atmosfera al forman nitrogeno, helio, amoniaco y metano principalmente.











PERIODO DE ROTACION :9 horas 5 minutos





PERIODO DE TRASLACION: 11 años 314 dias





DISTANCIA AL SOL: 5.20





DIAMETRO ECUATORIAL: 11.22





INCLINACION DEL ECUADOR: 3.13º





DEMSIDAD MEDIA:1.3





MASA: 317.8






ÌO Y EUROPA

Alrededor del planeta más grande del Sistema Solar, Júpiter, se encuentran en órbita al menos 16 satélites conocidos.

Los cuatro más grandes fueron descubiertos por Galileo Galilei en 1610 poco después de la invención del telescopio y se conocen como galileanos.

Hasta que las naves estadounidenses Voyager 1 y 2 sobrevolaron el sistema de Júpiter en 1979, apenas sabíamos nada de ellos. Los dos más cercanos a Júpiter, Io y Europa, con radios de 1.565 y 1.821 kilómetros (más o menos como la Luna), mostraron a las cámaras de las naves dos aspectos únicos en los cuerpos conocidos del Sistema Solar: una inusitada actividad volcánica en Io y una superficie agrietada sin apenas cráteres en Europa.
La misión Galileo de la NASA fue en parte planificada para estudiar a fondo estas peculiaridades.

En diciembre de 1995, la nave Galileo entró en órbita alrededor de Júpiter tras lanzar una sonda a través de la atmósfera del propio planeta, describiendo el resto del vehículo (el orbitador) trayectorias elípticas que desde entonces han permitido el sobrevolar periódicamente y a baja altitud los satélites galileanos.

Mientras que las imágenes de las Voyager alcanzaron a resolver detalles de unos dos kilómetros, la mejor resolución alcanzada por las cámaras de Galileo ha sido hasta la fecha de unos 10 metros, a lo que hay que sumar los datos suministrados por toda otra batería de instrumentos.


BIBLIOGRAFIA: www.elpais.com

CINTURON DE ASTEROIDES

Se denomina cinturón de asteroides a la zona del Sistema Solar situada entre Marte y Júpiter en la que encuentran gran cantidad de asteroides, aunque es una visión simplificada del Sistema Solar. En esta amplia zona se mezclan todos los asteroides del cinturón principal de asteroides, formado por asteroides que siempre orbitan entre Marte y Júpiter, y parte de los asteroides del cinturón secundario de asteroides, en particular los asteroides que orbitan cruzando la órbita de la Tierra.
El cinturón de asteroides comenzó a conocerse cuando Giuseppe Piazzi descubrió al planeta enano Ceres, el 1 de enero de 1801. Se encuentra ocupando una banda entre las 2 y 4 Unidades Astronómicas (1 UA= 149,6 millones de kilómetros) del Sol, pero adquiriendo mayor concentración de objetos entre los 2,2 y 3,3 UA.
La unidad astronómica (UA) es una unidad de distancia que equivale a 149.597.870.691 ± 30 m. Es aproximadamente igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol, equivalente a 8,3 minutos luz.

martes, 21 de octubre de 2008

MARTE

Marte, apodado a veces como el Planeta Rojo, es el cuarto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los llamados planetas teluricos (de naturaleza rocosa, como la Tierra) y es el planeta interior más alejado al Sol. Es en muchos aspectos, el más parecido a la Tierra.

Su atmosfera no tiene calor, en el se encuentra Olympus, el volcán mas grande conocido en el Sistema Solar.

Se han detectado ciclones y grandes cambios climaticos.

Las pruebas realizadas para comprobar si hay vida en MArte han sido muy ambiguas, ya que antes se creia que los canales eran sitemas de riego; en la actualidad se sabecon certeza que no hay agua en marte , ni se han descubierto corrientes de agua en los valles con apariencia de rios.

Su atmosfera tiene 95% de dioxido de carbono y 37% de nitrogeno, ademas de argon y monoxido de carbono.


PERIODO DE ROTACION: 24 horas 37 minutos


PERIODO DE TRASLACION: 1 año 322 dias


DISTANCIA AL SOL:1.52


DIAMETRO ECUATORIAL: .53


INCLINACION DEL ECUADOR: 25.19º


DENSIDAD MEDIA: 3.9


MASA: 0.11

TIERRA

Es el "Planeta azul" donde vivimos, y es también el tercer planeta desde el Sol y el quinto en tamaño de los nueve planetas.
Salo en este planeta coexistes de manera estable los estados sólidos, liquido
Es el "Planeta azul" donde vivimos, y es también el tercer planeta desde el Sol y el quinto en tamaño de los nueve planetas.
Salo en este planeta coexistes de manera estable los estados sólidos, liquido y gaseoso del agua y es el único donde hay vida. Es el más denso de los planetas conocidos
Muchas de sus características no aparecen en ningún otro cuerpo del sistema solar.

El núcleo terrestre esta constituido probablemente por hierro y níquel.
Es sólido en su parte interna y liquido en la externa, se halla en constante movimiento, lo cual origina un considerable campo magnético.
Contiene grandes masas de agua llamadas océanos.
Tiene un satélite conocido como Luna o Selene.

DISTANCIA AL SOL : 1.00

PERIODO DE ROTACIÓN: 23 horas 56 minutos

PERIODO DE TRANSLACIÓN: 365 días 6 horas

DIÁMETRO ECUATORIAL:
038

INCLINACIÓN DEL ECUADOR:
0.01º

DENSIDAD MEDIA:
5.4

MASA:
0.06

lunes, 20 de octubre de 2008

MERCURIO Y VENUS

MERCURIO: Es el planeta mas cercano al sol y posiblemente el mas denso, su corteza se asemeja Forma parte de los denominados planetas interiores o rocosos. Mercurio no tiene satélites. Se conocía muy poco sobre su superficie hasta que fue enviada la sonda planetaria mariner y se hicieron observaciones con radares y radio telescopios.
La diferencia de temperatura entre sus regiones diurna y nocturna es la mayor de los cuerpos celestes conocidos del sistema solar, pues su día es mas largo que se año , equivalente a 88 días terrestres.


DISTANCIA AL SOL: 0.39


INCLINACIÓN: 0.01º


ROTACIÓN: 59 días


TRANSLACIÓN: 88 días


MASA: 0.6


DENSIDAD 5.4


DIÁMETRO ECUATORIAL: 0.38




VENUS: Siete veces mas brillante que júpiter se le denomina "lucero de la mañana"; después del Sol y la Luna es el cuerpo que aparece mas brillante.


Cada 19 meses se acerca a la tierra. Tiene gran cantidad volcánica su movimiento de rotación es retrogrado .Su composición es de 96% de bióxido de carbono 3.5% de nitrógeno y 0.5% de otros gases .


Se han registrado temperaturas de hasta 480º C.


Al encontrarse Venus más cercano al Sol que la Tierra, siempre se puede encontrar, aproximadamente, en la misma dirección del Sol (su mayor elongacion de 47.8º) por lo que desde la Tierra se puede ver sólo unas cuantas horas antes del orto o después del ocaso.
Sus movimientos en el cielo eran conocidos por la mayoría de las antiguas civilizaciones, adquiriendo importancia en casi todas las interpretaciones astrológicas del movimiento planetario.


DISTANCIA AL SOL: 0.72

INCLINACIÓN : 177, 4 º
ROTACIÓN: 243 días

TRANSLACIÓN: 244 días

MASA: 0.82
DENSIDAD: 5.2

DIÁMETRO ECUATORIAL: 0.95







EL SOL

Como ya sabemos el Sol es una estrella y como la mayoría de estas se compone de los siguientes elementos: 71% de hidrógeno. 27% de helio y 2% de otros elementos ( carbono, nitrógeno, oxigeno, hierro, silicio, magnesio y azufre, entre otros,)
La elevada temperatura del sol lo hace un cuerpo gaseoso o, mas exactamente un plasma cuarto estado de materia. El Sol comparado con otras estrellas, tiene tamaño y temperatura promedios.

Las principales capas que probablemente constituyen al Sol, desde el centro hacia afuera son : núcleo, fotosfera, cromosfera y corona solar.
En el núcleo del sol , fuente de toda su energía y que oscila entre 14 y 20 millones de Cº los átomos se convierten n helio.

NÚCLEO SOLAR: Aquí ocurren reacciones termo nucleares permanentes cuatro núcleos de átonos de hidrógeno se combinan para formar un átomo de helio , pero se calcula que cada segundo el sol pierde 5000 toneladas de materia para producir energía.

FOTOSFERA: Es una turbulenta capa de 320 km de espesor y una temperatura de 6000º C, es agitada por el empuje de la energía interno.

CROMOSFERA:De 1000 a 8000 km de espesor es la densa atmósfera interior del sol y la constituyen principalmente hidrógeno, helio y calcio.

CORONA SOLAR: Su exterior es tan brillante que apenas puede observarse cerca del borde del disco.Es un halo blanquecino de mas de un millón de kilómetros de altura y visible solo durante un eclipse total de sol o a través del coranografo.

El campo magnético solar es muy fuerte y muy complejo.

El sol tiene las siguientes proporciones:

RADIO :696 mil km
SUPERFICIE:6.09 X 10 12
VOLUMEN:1408 x 10 23 km 3
MASA: 199 x 10 27 ton
ROTACIÓN SIDERAL: varía porque es gaseoso
INCLINACIÓN DEL EJE: 7º 15 "
DENSIDAD: 1.41 en relación con el agua
TEMPERATURA: en superficie oscila entre los 6000 y 6500º C y en el núcleo 15 millones de ºC.

En conclusión el sol es una estrella muy parecida a la mayoría solo que esta es la mas grande y cuenta con características muy diferentes, entre ellas la temperatura y las proporciones,

BIBLIOGRAFIA: Geografía General Mc Graw- Hill Aicia Escobar Muñoz.