viernes, 5 de diciembre de 2014

TECTÓNICA DE PLACAS

1. ANTECEDENTES: DERIVA CONTINENTAL.
Se conoce así al fenómeno por el que las placas que sustentas los continentes se mueven a lo largo de la historia geológica de la Tierra.
Este movimiento se debe a que continuamente sale materia procedente de la corteza oceánica y crea fuerzas que hacen que las placas continentales se desplacen y cambien de posición.
La prueba principal que apoya la Deriva Continental fue expuesta por  Alfred Wegener en 1915 aunque ya en 1620 el filósofo inglés Francis Bacon se percató en la similitud que tienen la  costa occidental de África y oriental de Sudamérica, aunque no sugirió que los dos continentes hubiesen estado unidos en un pasado y en 1858 Antonio Snider sugirió que los continentes se movian.

Alfred Wegener publicó el libro "El origen de los continentes y océanos", donde se explica esta teoría, por lo que se le considera el autor de la teoría de la deriva continental.
Según esta teoría todos los continentes de la Tierra en algún momentos se habían encontrado unidos en único supercontinente denominado Pangea que posteriormente se fue fragmentando y separándose hasta alcanzar la posición que ocupan actualmente.


Pruebas:


  • Lo que hizo que se aceptara esta idea fue un fenómeno llamado paleomagnetismo. Muchas rocas adquieren en el momento de formarse una carga magnética cuya orientación coincide con la que tenía el campo magnético terrestre en el momento de su formación. 
  • Por otra parte el hecho de que especies de plantas y animales existan en continentes hoy en dia separados por océanos.                                                          
  • PRUEBAS GEOGRÁFICAS: Las costas de los continentes Africano y Americano coinciden.
  • PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS: Descubrimiento de fósiles idénticos en continentes separados.
  • PRUEBAS GEOLÓGICAS: Existen cadenas montañosas formadas por el mismo tipo de rocas
2. TECTÓNICA DE PLACAS.


La tectónica de placas es una teoría que dice que la corteza terrestre está divida en una docena de placas rígidas. Estas placas descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, la astenosfera que fluye lentamente.
Se cree que el movimiento de las placas está producido por las corrientes de convección del material espeso y fundido de la astenosfera que fuerza a las placas a moverse, levantarse o hundirse.




PRUEBAS QUE APOYAN A LA TECTÓNICA DE PLACAS.
Las pruebas que apoyan la tectónica de placas son las mismas que apoyan la deriva continental:

  •  Pruebas geográficas (ya citada anteriormente).
  •  Pruebas geológicas (ya citada anteriormente).
  •  Pruebas paleoclimáticas (ya citada anteriormente).
  •  Pruebas paleontológicas (ya citada anteriormente)


DISTRIBUCIONES DE VOLCANES Y TERREMOTOS.

VOLCANES.
 La situación de los volcanes obedece a los distintos ambientes tectónicos. 
Las dos grandes zonas en las que se encuentran la mayoría de los volcanes son:
  •  El cinturón circumpacífico. 
Construido por los volcanes que bordean el océano Pacífico




  • Banda Alpino-Himalaya.
Formada por el conjunto volcánico que se extiende desde el sur de España, norte de África, sur de Italia y montes del Cáucaso, enlazando con el sistema del Himalaya-

  • Otras zonas.
Otras zonas donde aparecen volcanes, en menor número que en los anteriores, son los fondos oceánicos y en el interior de los continentes.






TERREMOTOS.

Los terremotos se encuentran en las zonas de choque entre placas.




FUENTES DE INFORMACIÓN


  • https://es.wikipedia.org



  • http://www.astromia.com/

martes, 18 de noviembre de 2014

FORMACIÓN DE LA TIERRA.

 FORMACIÓN DE LA TIERRA.


  • La nebulosa inicial comprimida por la explosión de la supernova además de dar lugar al Sol también dio lugar a los planetas incluido La Tierra.
  • Esta nebulosa se comprime y en su interior empiezan a formarse los planetas atrayendo hacia si mismo la materia más cercana.
  • En las zonas más internas de la nebulosa se forman cuerpos pequeños que chocan entre si dando lugar a La Tierra (este proceso duró 10 millones de años).

DIFERENCIACIÓN DE LAS CAPAS DE LA TIERRA.
  

SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA.

CORTEZA TERRESTRE.
La corteza terrestre tiene un grosor variable es decir: que dependiendo del sitio en el que nos encontremos tiene un valor u otro estos valores pueden llegar a alcanzar un máximo de 75 km y un mínimo de 7 km (en el interior de los océanos).
La corteza terrestre se divide a su vez en:
Corteza Continental: formada por rocas sedimentarias y graníticas. Esta capa debajo de los sistema montañosos puede llegar a los 30 km de grosor.
Corteza Oceánica: esta  capa tiene su origen en el enfriamiento del magma proveniente del manto superior y es geológicamente joven y consta de tres capas de rocas (la sedimentaria, la de basalto de 2 km de grosor y una formada por rocas de tipo grabo que tiene unos 5 km de grosor)

EL MANTO.
Es la capa intermedia de la Tierra y está compuesta en su mayor parte por peridotita.
El manto ocupa el 87% del volumen del planeta. Hay dos tipos de manto:
Manto Superior: empieza en la discontinuidad de Mohorovicic* se inicia a 6km de profundidad bajo la corteza oceánica y a 35'5km bajo la corteza continental. Su composición es peridotitica.
Manto Inferior: empieza a los 670km de profundidad y se extiende hasta la discontinuidad de Gutenberg* 

EL NÚCLEO.
Es la capa más profunda de la Tierra y está compuesto por una aleación de hierro y níquel.
Se divide en dos partes:
Núcleo Externo: es líquido y su composición se basa en hierro y níquel. Se extiende desde la discontinuidad de Gutenberg* hasta la discontinuidad de Lehman*
Núcleo Interno: es la parte sólida del núcleo terrestre y fue descubierto por Lehman en 1936. Esta compuesto por hierro y níquel.

DISCONTINUIDADES.

Discontinuidad de Mohorovicic: zona de transicción entre la corteza y el manto terrestre se encuentra a 35km de profundidad media.
Discontinuidad de Gutenberg: divide el núcleo y el manto de la Tierra y se sitúa a 2900km de profundidad y se caracteriza porque las ondas S no pueden atravesarla.
Discontinuidad de Lehman: separa el núcleo interno del núcleo externo y se encuentra a unos 5155km de la superfície.

SEGÚN SUS PROPIEDADES FÍSICAS.

Litosfera: Capa rígida y fría más superficial de la Tierra

Astenosfera: YA NO EXISTE.

Mesosfera: Capa intermedia de la Tierra rígida y caliente que fluye

Núcleo Externo: Capa líquida más interna d la Tierra.

Núclo Interno: Capa sólida más interna de la Tierra.

MÉTODOS DE ESTUDIO.

PLACAS TECTÓNICAS.
Esta teoría explica la forma de la litosfera y da una explicación al conjunto de placas que forman la superfice terrestre.
Estas placas al moverse originan volcanes y terremotos.



LOS VOLCANES. 

Un volcán es una estructura geológica que expulsa al exterior magma en forma de lava, ceniza y gases al procedentes del interior de la Tierra por lo que nos permite estudiar la composición del interior terrestre.
Hay diferentes tipos de volcanes dependiendo de la temperatura, composición, viscosidad y elementos disueltos en el magma.

HAWAIANA.
Este tipo de erupción es bastante fluida lo que quiere decir que apenas se producen explosiones y que la lava sale del cráter cuando esta rebosa y se desliza por la ladera del volcán (suele tener una pendiente suave).

MIXTA.
 La lava es fluida, desprende gases abundantes y violentos con bombas. Debido a que los gases pueden expulsarse con facilidad, no se producen cenizas. Cuando la lava rebosa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos.

VULCANIANA.
Este tipo de volcanes se caracterizan porque expulsan grandes cantidades de gases y la lava que expulsan es poco fluida y se solidifica de una forma muy rápida. Tienen una pendiente muy inclinada.

VESUBIANA.
En este tipo de volcanes la presión de los gases es muy fuerte lo que lleva a originar grandes explosiones que dan lugar a precipitaciones de ceniza que pueden llegar a sepultar ciudades como ocurrió en Pompeya.

PELEANA.
Este tipo de volcanes tienen una lava muy viscosa que hace que se tapone el cráter generando un "tapón" que explota debido a la presión generada por los gases.

ERUPCIONES SUBMARINAS.
En el fondo oceánico se producen explosiones que pueden llegar a formar islas si llegan a la superficie.

LOS METEORITOS. 
Los meteoritos se formaron en la misma nebulosa que la Tierra, por lo que su composición es semejante a la de esta  la composición en un 98% de una aleación de hierro y níquel de un tipo de estos meteoritos, los sideritos, se hace coincidir con la del Núcleo terrestre, mientras que la de las condritas (olivino y piroxeno), se piensa que es similar a la del Manto. Estos meteoritos nos dan información sobre la composición de la Tierra
ONDAS SÍSMICAS. 
Son tipos de ondas elásticas que crean movimientos en la corteza Terrestre. Hay dos tipos de ondas sísmicas: las ondas internas (o de cuerpo) y las ondas superficiales.

ONDAS DE VOLUMEN.
Las rocas son atravesadas de diferente manera según su naturaleza y estado. Las ondas de volumen viajan a través del interior y tienen poco poder destructivo.
Estas se dividen en dos grupos: Ondas Primarias (P) y Ondas Secundarias (S).

  • ONDAS (P)-  Estas ondas viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S (son las más rápidas) y pueden hacerlo a través de materiales tanto líquidos como sólidos. La vibración se produce en el sentido de avance de la onda. 
                         Animación que nuestra la propagación de la ondas P
Esta velocidad disminuye cuando menor es la densidad y aumenta cuando aumenta la rigidez.
  • ONDAs (S)- La vibración se produce se produce en sentido perpendicular a la propagación de la onda lo que las hace mas lentas.
                     
Su velocidad es equivalente a:

La velocidad como en las ondas P  disminuye cuando menor es la densidad y aumenta cuando aumenta la rigidez. Pero estas no pueden atravesar fluidos.


ONDAS DE SUPERFICIE.


Cuando las ondas P y S llegan a la superficie se producen ondas superficiales (R y L). Los daños causados por los terremotos y los maremotos son consecuencia  de estas ondas de baja frecuencia y gran longitud de onda.


OPINIÓN PERSONAL.
En la actualidad gracias a nuevos avances tecnológicos, nos permiten estudiar el interior terrestre de maneras más fáciles y cada vez con más detalles.
También permitirán conocer el interior de otros planetas o satélites como Marte o La Luna.

FUENTES DE INFORMACIÓN.

https://es.wikipedia.org

http://www.cienciasmc.es/







miércoles, 5 de noviembre de 2014

EVOLUCIÓN DE LAS ESTRELLAS.




¿Qué es una estrella?

Una estrella es un elemento astronómico que tiene una luz propia y por lo tanto brilla por si sola y que mantiene su forma gracias a un equilibrio hidrostático.
El equilibrio se produce gracias a la fuerza de gravedad que hace que la materia se concentre en el centro de la estrella, esta presión depende de la temperatura.

¿Cómo se forman las estrellas?

El proceso de formación de las estrellas tiene lugar en los lugares que tienen mayor densidad de las nubes moleculares.
La nube molecular empieza a caer sobre sí misma lo que hace que esta se comprima
y de lugar un núcleo muy caliente que recibe el nombre de protoestrella.
Este núcleo se detiene al aumentar la presión y la temperatura. Cuando se estabiliza la fusión del hidrógeno la protoestrella pasa a ser una estrella.
Las estrellas son normalmente estables. Su vida se divide en dos etapas de estabilidad y por algunas de breve actividad.
Las estrellas pequeñas duran mas que las grandes porque consumen la energía más lentamente.



¿Cómo evolucionan las estrellas?

La vida de una estrella empieza con una masa de gas la cual tiene una temperatura fría pero que va subiendo gracias a la contracción que hace que pueda llegar a alcanzar 1.000.000ºC.
Después de las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior de la estrella y por las que se liberan grandes cantidades de energía, la estrella deja de contraerse.
Cuando los materiales se consumen, empieza de nuevo la contracción y la estrella se encuentra en la etapa final en la que el hidrógeno se convierte en helio a temperaturas muy altas gracias a la acción catalizadora del carbono y del nitrógeno.
Cuando gasta todas las fuentes de energía se contrae y forma una enorme blanca.
Su etapa final está marcada por una fuerte explosión.



Tipos de estrellas.

  • Estrellas masivas.
Son aquellas que cuando se forman tienen una masa mayor a diez veces la del sol, al ser tan grandes tienen más temperatura por lo que se consumen más rápidamente y se hacen más brillantes.

  • Estrellas pequeñas.
Son las que tienen una masa equivalente a una vez y media la del sol.

El Sol.

El Sol es una estrella masiva debido a su gran tamaño.
El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada secuencia principal que se formó entre 4567,9 y 4570,1 millones de años y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente 5000 millones de años más.


Fuentes de información.


  • htttp://es.wikipedia.org/
  • http://www.astromia.com/












































  • jueves, 23 de octubre de 2014

    EL BIG BANG Y LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO

    EL BIG BANG. 

    ¿Qué es el Big Bang?

    El Big Bang, también llamado "gran estallido" fue propuesta por el físico George Gamow (1904-1968), es el momento en que de la "nada" surge  toda la materia, es decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, se encuentra concentrada en un punto con una gran densidad que en un momento dado "explota" provocando que  materia se expanda en todas las direcciones.

    A partir de esa explosión se creó lo que actualmente conocemos como el universo.
    Inmediatamente después del momento de la "explosión", cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra por lo que el universo sigue en expansión.




    ¿Qué pruebas apoyan el Big Bang?


    • Radiación cósmica de fondo.

    El universo temprano, debido a su alta temperatura, se habría llenado de luz emitida por los demás componentes del universo. Mientras el universo se enfriaba debido a la expansión, su temperatura habría descendido y por eso los electrones y protones están separados, haciendo el universo opaco a la luz.

    • Formación de los elementos.
     Cuando las estrellas eran súper grandes, por su fusión se expandieron, y los elementos se expandieron por todo el universo.
    • Localización de los estrellas.
     Las estrellas del espacio profundo son diferentes a las del espacio cercano.
    • La velocidad es mayor cuando las galaxias son mas lejanas.
    Desde la perspectiva de la Tierra , las galaxias nos alejan.

    Elementos no visibles.


    Materia oscura.
    Es la hipotética materia que al no emitir suficiente radiación electromagnética no puede ser detectada con los medios que actualmente tenemos.
    La composición de la materia oscura se desconoce, pero puede incluir neutrinos ordinarios y pesados.

    Radiación cósmica de fondo.

    Son las ondas que quedaron del origen de la gran explosión que dio origen al universo.
    Tiene características de radiación de cuerpo negro a una temperatura de 2,725 K y su frecuencia pertenece al rango de las microondas con una frecuencia de 160,2 GHz.
    Esta es la mejor prueba que demuestra el origen del Big Bang.

            
      EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO.  


    Big Freeze o Muerte térmica del universo
    Este es el más probable. Ocurrirá si el Universo continúa en expansión y ocurrirá si las estrellas se apagaran y una parte del universo se volverá oscuro. La expansión continua en un universo el cual es muy frío como para tener vida.
    Un escenario relacionado es la Muerte térmica, que dice que el Universo irá hacia un estado de máxima entropía (magnitud física que representa la cantidad de energía que no puede utilizarse para producir trabajo) en el que cada cosa se distribuye uniformemente. 
    Para que se produzca la muerte térmica es necesario que el universo llegue a tener la mínima temperatura posible.

    Big Rip.
    Según esta teoría el universo seguirá en expansión eterna hasta un punto en el que toda la materia se desintegrará en partícula elementales desligadas.

    Big Crunch.
    Esta teoría dice que la densidad del universo es suficiente para parar la expansión y empezar la contracción.

    Este escenario permite que el Big Bang esté precedido inmediatamente por el Big Crunch de un Universo precedente. Si esto ocurre repetidamente, se tiene un universo oscilante







                                                                                                                                                                                                OPINIÓN PERSONAL                                                                                                                                                                                  La teoría del Big Bang es la aceptada actualmente ya que se ha demostrado que está en continua expansión respecto a la evolución del universo hay tres posibles teorías de las cuales la más aceptada es el Big Freeze que ocurrirá si el universo continua en expansión pero es una hipótesis y no es seguro que ocurra con lo cual no pueden ser tratada como una teoría.