27 abr 2009

LA TIERRA: UN PLANETA DINÁMICO

CAPAS DE LA TIERRA

Atmósfera: Es la capa que rodea al planeta Tierra y nos protege impidiendo la entrada de radiaciones peligrosas del sol. La atmósfera es una mezcla de gases que se uelve cada vez más tenue hasta alcanzar el espacio.
El aire en la atmósfera es esencial para la vida ya que nos permite respirar. La atmósfera se divide en cinco capas dependiendo de como la temperatura cambia con la altura. La mayoría de los fenómenos del tiempo ocurren en a la primera capa.


Hidrosfera: Es el sistema material constituido por el agua que se encuentra bajo y sobre la superficie terrestre.
Se compone principalmente de océanos, pero comprende todas las superficies acuáticas del mundo, como mares interiores, lagos, ríos y aguas subterráneas.


Litosfera: Compuesta sobre todo por la corteza terrestre, se extiende hasta los 100 Km de profundidad. Comprende dos capas, la corteza y el manto superior, que se dividen en unas doce placas tectónicas rígidas. El manto superior está separado de la corteza por una discontinuidad sísmica, la discontinuidad de Mohorovicic, y del manto inferior por una zona débil conocida como astenosfera.


Manto: Es la capa de la Tierra que se encuentra debajo de la corteza, prolongándose en profundidad hasta el límite exterior del núcleo. Excepto en la zona conocida como astenosfera, es sólido y su densidad, que aumenta con la profundidad, oscila de 3,3 a 6.
El manto superior se compone de hierro y silicatos de magnesio como el olivino y el inferior de una mezcla de óxidos de magnesio, hierro y silicio.


Núcleo: Tiene una capa exterior de unos 2.225 Km de grosor con una densidad relativa media de 10. Esta capa es rígida y su superficie exterior tiene depresiones y picos. Por el contrario, el núcleo interior, cuyo radio es de unos 1.275 Km es sólido. Ambas capas de núcleo se componen de hierro con un pequeño porcentaje de níquel y de otros elementos. Las temperaturas del núcleo interior, cuyo radio es de unos 1.275 Km, es sólido.
Ambas capas del núcleo se componen de hierro con un pequeño porcentaje de níquel y de otros elementos. Las temperaturas del núcleo interior pueden llegar a los 6.650º y su densidad media es de 13.


El núcleo interno irradia continuamente un calor intenso hacia afuera, a través de las diversas capas concéntricas que forman la porción sólida del planeta. La fuente de este calor es la energía liberada por la desintegración del uranio y otros elementos radiactivos. Las corrientes de convección dentro del manto trasladan la mayor parte de la energía térmica de la Tierra hasta la superficie.

*Discontinuidad de Mohorovicic: Primer cambio de velocidad brusco en las ondas sísmicas. En este punto se establece la separación entre la corteza y el manto.

*Discontinuidad de Wiechert-Gutenberg: Las ondas S no se propagan y las ondas P reducen bruscamente su velocidad. Se establece la separación entre el manto y el núcleo externo fundido.

*Discontinuidad de Lehman: Las ondas P aumentan su velocidad. Pasan de una velocidad menor en el núcleo externo fundido a una mayor en el núcleo interno, casi totalmente sólido.


DEFINICIONES

Erosión: Es un proceso natural el cual las corrientes de agua o el viento arrastran parte del suelo de unos puntos a otros. Es un proceso que permite el desplazamiento de materiales de unos suelos a otros que recuperan fertilidad. Cuando el agua erosiona mueve material sólido desde las zonas altas de los continentes hacia las zonas bajas, donde lo deposita.

Sedimentación: es el proceso de acumulación de materiales después de haber sido erosionados y transportados. Las caracteristicas de los depósitos dependen de la naturaleza del agente de transporte.

Sedimentos detríticos: detrito resultante de la erosión, que es depositado cuando disminuye la energía del fluido que lo transporta. El mecanismo de deposición, cuyo principal factor es la gravedad, es el mecanismo de la sedimentación. Sus características dependen de la composición de la roca erosionada y del agente que la erosiona.

Ondas sísmicas: Son un tipo de onda elástica consistentes en la propagación de perturbaciones temporales del campo de esfuerzos que generan pequeños movimientos en un medio.

TIPOS DE ONDAS

Ondas internas: Las ondas de cuerpo viajan a través del interior de la Tierra. Siguem caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Este efecto es similar al de refracción de ondas de luz. Las ondas de cuerpo transmiten los temblores preliminares de un terremoto pero poseen poco poder destructivo. Las ondas de cuerpo son divididas en dos grupos: ondas primarias (P) y ondas secundarias(S).

Ondas superficiales: Cuando las ondas de cuerpo llegan a la superficie, se generan las ondas L, que se propagan por la superficie de discontinuidad de la interfase de la superficie terrestre. Son las causantes de los daños producidos por los sismos en las construcciones.

PRUEBAS DE LA DERIVA CONTINENTAL
Pruebas paleontológicas. Se hallaron fósiles de un mismo helecho de hoja caduca en Sudamérica, Sudáfrica, Antártida, India y Australia. Así como fósiles del reptil Lystrosauros en Sudáfrica, India y Antártida, y fósiles de Mesosauros en Brasil y Sudáfrica. Esto indicaba que tanto esta fauna como la flora pertenecían a unas mismas zonas comunes que se irían distanciando con el paso del tiempo, claro está, con el deslizamiento de los continentes.

Pruebas geológicas. Por un lado, el ajuste de los bordes de la plataforma continental entre los continentes africano y sudamericano, esto es, que encajaban el uno con el otro. Por otro lado, la continuación de las cadenas montañosas en el continente sudamericano y en el africano, hoy en día separadas por el océano Atlántico. Y por último, la continuación de las cadenas montañosas europeas y norteamericanas, actualmente separadas por el océano Atlántico.

Pruebas paleomagnéticas. Se puede saber cuál era la posición de los continentes con respecto a los polos, atendiendo al magnetismo procedente de la composición de sus rocas. De esta forma, observando los trazados magnéticos se llego a la conclusión de que hubo con anterioridad una conglomeración de los continentes actuales.

Pruebas paleoclimaticas. La presencia de un mismo modelo erosivo en distintos continentes, da pie a pensar, que todos ellos permanecieron en el pasado unidos ya que poseían el mismo clima. Por ejemplo, los mismos depósitos morrénicos en Sudáfrica, Sudamérica, India y Australia.

Distribución actual de los seres vivos. Después de la fragmentación de los continentes, se han encontrado especies que poseen características iguales, en determinados continentes, con la única diferencia de que éstas han ido evolucionando según su nuevo entorno. Por ejemplo, el caracol de jardín encontrado tanto en Norteamérica como en Eurasia.


20 abr 2009

EL ORIGEN DE LOS OCÉANOS

1)En la actualidad se plantean dos teorías sobre el origen del agua en la Tierra, las cuales se consideran complementarias. Estas teorías son las llamadas teoría volcánica y teoría extraterrestre.

La primera plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra por reacciones a altas temperaturas entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Las moléculas formadas por esta reacción fueron expelidas a la superficie terrestre en forma de vapor; algo de este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva y otra parte se enfrió y se condensó para formar el agua sólida y líquida de la superficie terrestre; mientras que la segunda defiende que provino del interior de numerosos cometas, los cuales colisionaron con la superficie terrestre.

2)La teoría más reciente atribuye el origen del agua a causas extraterrestres. Numerosos estudios realizados por la NASA apoyan los planteamientos de Tobias, Mojzsis y Scienceweek quienes afirman que el agua llegó a la Tierra en forma de hielo, en el interior de numerosos meteoritos, los cuales al impactar sobre la superficie terrestre liberaron este compuesto y llenaron los océanos.

3)Cuando esta teoría fue planteada recibió una gran cantidad de críticas y censuras, pero estudios referidos por Mojzsis hablan de otros impactos de meteoritos sobre la Tierra, a los cuales se atribuye el haber contribuido con concentraciones significativas de otros elementos y moléculas químicas, donde se originaron las macromoléculas orgánicas. Posteriormente, científicos de la NASA han comunicado algunos descubrimientos que constituyen la primera evidencia sólida para este suceso: análisis del cometa S4 LINEAR ha mostrado una similitud muy grande entre la composición y estructura química de éste con el agua que actualmente existe en los océanos de la Tierra, así como estudios de presencia de deuterio (D), átomos de hidrógenoo con un neutrón extra, característicos de este tipo de cometas, inclusive en las profundidades de los mares, siendo que el D2O se encuentra en toda el agua en una relación natural de 99'85% de H y o'15% de D. Sin embargo, científicos afirman que no hay evidencias de que el planeta rojo haya tenido lagos, mares u océanos. Varios expertos discuten la hipótesis que sostiene que alguna vez tuvo un clima favorable para la vida.

Atronómos de EEUU han sugerido que los valles y cráteres de Marte fueron resultado de una lluvia de meteoritos. Marte nunca tuvo oceános, como han sugerido algunos investigadores, sino que siempre fue un planeta frío y seco que recibió el impacto de asteroides llenos de agua y de lluvias hirvientes, que labraron grandes valles y cuencas. Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder llegaron a la conclusión de que enormes asteroides chocaron sobre la superficie marciana hace unos 3600 millones de años, trayendo consigo grandes cantidades de agua al joven planeta. Liberaron poderosas olas de calor que derritieron los depósitos subterráneos de hielo.

4)Las consideraciones anteriores sugieren que el agua en la Tierra no fue originada por una sola causa, sino que más bien debería pensarse en un hipotético origen mixto. Esta idea concuerda también con el planteamiento de que la atmósfera y los océanos se desarrollaron juntos. Sin embargo, tampoco existen pruebas contundentes para aceptar para aceptar plenamente el origen mixto, y quedan abiertas las puertas al planteamiento de otras nuevas teorías.



6 abr 2009

HISTORIA DE LA TIERRA

Durante muchos años los geólogos han explorado las montañas intentando explicar sus orígenes. Hoy en día los geológos se hacen una pregunta esencial: ¿Por qué hay montañas?
La primera parte de la respuesta al misterio de las montañas se encuentra en la teoría de la tectónica de placas.

Aportaciones al estudio de la dinámica:

-Jean Philippe Avouac: ha realizado hace poco un descubrimiento muy controvertido, pero no trabaja en las altas montañas, sino que pasa la mayor parte de su tiempo en las estribaciones, donde los ríos fluyen desde las altas montañas del Himalaya hasta las llanuras de la India. Encontró carbón vegetal y viejos fragmentos de madera observando el río de cerca, demostrándo que el agua fluyó en ese río hace miles de años.

-Robert Spicer: es una combinación entre botánico y geólogo. Éste junto a su compañera Hoke subieron las altas montañas del Himalaya buscando indicios fundamentales que forman estas montañas.

-Leonore Hoke: ha trabajado en las altas cordilleras de los Alpes y los Andes.

-Philip England: es un geólogo que durante los últimos veinte años ha desarrollado una nueva teoría sobre la formación de las montañas. Se trata de una teoría que no contempla a las montañas como algo antiguo e inmóvil, sino como un rasgo dinámico de nuestro planeta.


Explicación de la formación del Himalaya:

La India antiguamente era parte de un continente situado cerca del Polo Sur.
Hace aproximadamente 85 millones de años, la India se separó y empezó a desplazarse hacia el Norte, concretamente hacia Asia. Cuando colisionó con Asia doblegó el antiguo lecho del océano hacia arriba formando, de este modo, el Himalaya. Aquí se encontraba la fuerza que los geólogos estaban buscando.











30 mar 2009

OBSERVANDO EL CIELO

CONDICIONES DE VIDA DE LOS PLANETAS

Se ha reabierto el debate en torno a la posible existencia de vida de más allá del Sistema Solar debido a la aparición de exoplanetas.
Las circunstancias que favorecen el desarrollo y la permanencia de una vida compleja en un planeta son:
  • Una gravedad suficiente en el planeta. Si es pequeño la gravedad no es suficiente para retener la atmósfera, pero si la pierde provoca la falta de presión atmosférica y por tanto la vaporización de la hidrosfera.
  • Un núcleo metálico fundido. Al girar, el núcleo genera un campo magnético que protege al planeta de las radiacines X y gamma de la estrella.

  • La presencia de un satélite grande. Sin el "anclaje" gravitatorio de la luna, la inclinación del eje de rotación de la Tierra habría variado a lo largo del tiempo, provocando grandes cambios en el clima.
  • El tiempo de vida de la estrella. Las estrellas de tipo solar y las estrellas menos masivas que el Sol, son las que presentan una actividad etable durante un suficiente como para que la vida evolucione.
  • La existencia de planetas gigantes cercanos. La desviación de asteroides, protegiendo a otros planetas ante posibles impactos es posible gracias a su intensa atracción gravitataoria.

  • La situación dentro de la Vía Láctea. Dónde las explosiones de supernovas, las cuales emiten una gran cantidad de radiación, mucho más frecuentes y perjudiciales para los seres vivos.
  • La distancia del planeta a la estrella. En los planetas muy cercanos o muy lejanos la temperatura rinante no permite la existencia de agua en estado líquido.




DEFINICIONES:
Exoplanetas: planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que, por tanto, no pertenece al Sistema Solar.





Atmósfera: La atmósfera rodea al planeta Tierra y nos protege impidiendo la entrada de radiaciones peligrosas del sol. La atmósfera es una mezcla de gases que se vuelve cada vez más tenue hasta alcanzar el espacio.
El aire en la atmósfera es esencial para la vida ya que nos permite respirar. Muchos estudios se han realizado recientemente sobre la atmósfera en relación con el llamado "efecto invernadero".
La atmósfera se divide en cinco capas dependiendo de como la temperatura cambia con la altura. La mayoría de los fenómenos del
tiempo ocurren en la primera capa.

CAPAS DE LA ATMÓSFERA:
  • La troposfera: es la capa inferior (más próxima a la superficie terrestre) de la atmósfera de la Tierra. A medida que se sube, disminuye la temperatura en la troposfera.
    En la troposfera suceden los fenómenos que componen lo que llamamos tiempo.



  • La estratosfera: es la segunda capa de la atmósfera de la Tierra. A medida que se sube, la temperatura en la estratosfera aumenta.
    El ozono provoca que la temperatura suba ya que absorbe la luz peligrosa del sol y la convierte en calor.
    La estratosfera está por encima de la troposfera.




  • La mesosfera: es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra. La temperatura disminuye a medida que se sube, como sucede en la troposfera. Puede llegar a ser hasta de -90° C. La mesosfera empieza después de la estratosfera.



  • La termosfera: es la cuarta capa de la atmósfera de la Tierra. Se encuentra arriba de la mesosfera.
    A esta altura, el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la actividad solar. Si el sol está activo, las temperaturas en la termosfera pueden llegar a 1,500° C. La termosfera de la Tierra también incluye la región llamada ionosfera.



  • La exosfera: es la última capa de la atmósfera de la Tierra. Esta es el área donde los átomos se escapan hacia el espacio.



Esfera celeste: Es una esfera imaginaria sobre cuya superficie se proyectan los astros visibles a simple vista.







Telescopio: instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista. Es herramienta fundamental de la astronomía, y cada desarrollo o perfeccionamiento del telescopio ha sido seguido de avances en nuestra comprensión del Universo.




Latitud: La latitud es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta. La latitud se mide en grados (°), entre 0 y 90; y puede representarse de dos formas:
-Indicando a qué hemisferio pertenece la coordenada.
-Valores positivos -norte- y negativos -sur-.


Época del año: fecha precisa a la cual hacen referencia las Coordenadas celestes de las estrellas. A causa de los movimientos de la Tierra, las coordenadas de las estrellas cambian de año en año.


Polo Norte celeste: Por efecto de la precesión de los equinoccios, los polos celestes se desplazan con relación a las estrellas y, en consecuencia, la estrella polar en cada hemisferio no es la misma a través de los años. Todos los astros describen arcos de circunferencia alrededor del polo Norte celeste.


Polaris: Polaris (también conocida como Estrella del Norte o Estrella Polar) ha ayudado a la humanidad a orientarse desde los tiempos antiguos. Siempre situada en las proximidades del eje polar norte de la Tierra.


Cenit: es el punto de la esfera celeste situado en la vertical del observador, que corresponde, en vertical a un lugar determinado de la Tierra.






Meridiano: son lineas imaginarias para determinar la hora, el año y demás. -El meridiano origen de referencias es el que pasa por Greenwich o Meridian Time (GMT), el meridiano 0°.


-El meridiano del lugar, meridiano local o meridiano, es aquel meridiano que pasa por el punto en el que se sitúa el observador.


-El eje de rotación terrestre divide al meridiano del lugar en dos semi-circunferencias:
Meridiano superior (PM).
Meridiano inferior o antimeridiano (AM).



Mapas celestes: son útiles para observar el cielo. En un planisferio se representa la esfera celeste sobre un plano. No todas las constelaciones del planisferio se ven durante todo el año ni a lo largo de toda l anoche. Por ello una parte exterior que gira alrededor del mapa celeste permite saber qué constelaciones son visibles en un momento determinado.






























27 mar 2009

"Kepler" busca nuevas Tierras

LA SONDA LANZADA AYER INVESTIGARÁ SI EXISTEN PLANETAS SIMILARES AL NUESTRO



La sonda Kepler tiene como misión descubrir planetas similares a la Tierra y ver si hay algún tipo de actividad biológica.

La sonda comenzará su búsqueda en una lejana zona de la Vía Láctea para constatae si hay planetas rocosos similares a la Tierra y donde hay agua en forma líquida.

La pregunta que el director de misiones científicas de la NASA es: ¿Hay vida en otros lugares o estamos solos en el Universo?
Señaló que toda esta misión se ha optimizado para encontrar planetas como la Tierra y que tengan el potencial de albergar vida.

Para esta búsqueda, el observatorio cuenta con los instrumentos más poderosos producidos hasta ahora para explorar el espacio: un telescopio ultrapoderoso y una cámara de alta resolución.

Éste instrumento podrá detectar cambios en el brillo de las estrellas y las imágenes que capte serán transmitidas por una cámara con una resolución de 95 megapixeles.

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PRIMERAS FIESTAS DE LAS ESTRELLAS EN EL PLANETARIO


Fernando Jáuregui, astrofísico del planetario de Pamplona, ofreció la sesión El cielo de esta noche.

Las explicaciones del experto fueron acompañadas por dibujos celestes que se perfilaban en el firmamento del planetario. Fernando Jáuregui afirmó que esta fiesta era un modo de sacar la astronomía a la calle.

En la explanada del Planetario esperaban pacientes seis grandes telescopios. La segunda parte de la fiesta era en el exterior, aunque iba a ser una segunda parte nublada; ya que las estrellas tuvieron que ceder el protagonismo a a las nubes. Sólo la Luna fue capaz de imponerse, ofreciendo a los expectadores una pequeña porción de la belleza de la noche.







El asteroide que se acercó a la Tierra

UN ASTEROIDE NO IMPACTÓ EN LA TIERRA POR POCO

Un asteroide de entre 30 y 40 metros de diámetro pasó el lunes a 60.000 kilómetros del sureste del Pacífico.

El 2009DD45 es el asteroide que más se ha acercado a la Tierra desde 1973 y tiene un tamaño similar al que arrasó 2000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia en 1908.

McNaught, contratado por la NASA, detectó el 2009DD45 el viernes por la noche y determinó que no alcanzaría la Tierra en su trayectoria "por poco".

Según este científico, la probabilidad de que un meteorito de más de un kilómetro de diámetro impacte contra la Tierra es de una cada varios millones de años; mientras que la probabilidad de que impacte uno de menos tamaño es de una cada cien años.



26 mar 2009

Avances sobre el Universo

LOS ASTRÓNOMOS DESCUBREN LA GALAXIA MÁS LEJANA DEL UNIVERSO

http://www.20minutos.es/noticia/348284/0/galaxia/lejana/nasa/

Se ha denominado como A1689-zD1 y data de 700 millones de años después del nacimiento del Universo.
Se formó hace 12.800 millones de años.
Ha sido captada por los telescopios espaciales Hubble y Spitzer.
Astrónomos han descubierto, a través de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer de la NASA, lo que podría ser la galaxia más lejana que se haya visto nunca antes cuya formación data desde hace 12.800 millones de años.
La galaxia, denominada A1689-zD1, que fue captada por la Cámara Casi Infrarroja y Espectrómetro para Objetos Múltiples (NICMOS) del telescopio Hubble y la cámara infrarroja del Spitzer, data de 700 millones de años después del nacimiento del Universo.
Las imágenes muestran la galaxia más joven y brillante conocida hasta ahora en un momento de transformación en la 'edad oscura', poco después del 'big bang' (la gran explosión) pero antes de que se formaran las primeras estrellas. Las actuales teorías indican que la 'edad oscura' comenzó unos 400.000 años después del 'big bang'.


"Nos sorprendimos cuando descubrimos esa joven y brillante galaxia que se remonta a 12.800 millones de años atrás. Son las imágenes más detalladas de un objeto tan lejano tomadas hasta ahora", indicó el astrónomo Garth Illingworth de la Universidad de California (Santa Cruz) y miembro del equipo de investigadores.



Las imágenes servirán para estudiar los años de formación del nacimiento de las galaxias y su evolución. También facilitan información sobre los tipos de objetos que podrían haber contribuido a poner fin a la 'edad oscura'.
  • Comentario

Gracias a la ciencia podemos leer noticias como éstas, las cuales nos acercan cada vez más a algo desconocido, al Universo.

Ahora se ha descubierto pero pasarán miles de años antes de saber si existe vida, o sis implemente es una galaxia más a la que no se puede acceder.