9 may 2009

El Universo: Un holograma

El experimento GEO600 busca, desde hace siete años, ondas gravitacionales, generadas por densos objetos astronómicos como las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Hasta ahora, esta instalación alemana no detectó ninguna onda gravitacional, pero quizás, podría haber realizado un increíble descubrimiento.
Durante varios meses, los miembros del equipo del experimento GEO600 estuvieron intentando resolver el misterio. Un inexplicable ruido plagaba su gigantesco detector.

Ahora, Craig Hogan, un físico de Fermilab, dice que GEO600 tropezó con el límite fundamental del espacio-tiempo. Hogan afirmó que si el espacio-tiempo es un granuloso holograma, puede pensarse al universo como una esfera cuya superficie exterior está pegada en cuadrados del tamaño de la longitud de Planck, cada uno conteniendo un bit de información. Este principio dice que la cantidad de información del exterior debe coincidir con el número de bits contenidos dentro del volumen del universo.

Los detectores de ondas gravitacionales como GEO600 son esencialmente "reglas" increíblemente sensibles. La idea es que si una onda gravitacional pasa a través del experimento, alternativamente extendería el espacio en una dirección y lo comprimiría en otro.

"Si el resultado de GEO600 es lo que sospecho que es, luego, todos vivimos en un gigantesco holograma cósmico", espetó Hogan.

7 may 2009

La receta de la vida

BIOELEMENTOS: Los bioelementos son los elementos químicos que constituyen los seres vivos. De los aproximadamente 100 elementos químicos que existen en la naturaleza, unos 70 se encuentran en los seres vivos. De éstos sólo unos 22 se encuentran en todos en cierta abundancia y cumplen una cierta función.

Clasificaremos los bioelementos en:
>Bioelementos primarios: O, C, H, N, P y S. Representan en su conjunto el 96,2% del total.

>Bioelementos secundarios: Na+ , K+ , Ca2+ , Mg2+ , Cl-. Aunque se encuentranen menor proporción que los primarios, son también imprescindibles para los seres vivos. En medio acuoso se encuentran siempre ionizados.

>Oligoelementos o elementos vestigiales: Son aquellos bioelementos que se encuentran en los seres vivos en un porcentaje menor del 0.1%. Algunos, los indispensables, se encuentran en todos los seres vivos, mientras que otros,variables, solamente los necesitan algunos organismos.





BIOMOLÉCULAS: Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los cuatro bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células.

Estos cuatro elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que:
>Permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones, debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables, la fuerza de enlace es directamente proporcional a las masas de los átomos unidos.
>Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales –C-C-C- para formar compuestos con número variable de carbonos.
>Permiten la formación de enlaces múltiples (dobles y triples) entre C y C, C y O, C y N, así como estructuras lineales ramificadas cíclicas, heterocíclicas, etc.
>Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales (alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc.) con propiedades químicas y físicas diferentes.

Según la naturaleza química, las biomoléculas pueden ser:
  • Biomoléculas inorgánicas:
    Son biomoléculas no formadas por los seres vivos, pero imprescindibles para ellos, como el agua, la biomolécula más abundante, los gases (oxígeno, dióxido de carbono) y las sales inorgánicas: aniones como fosfato (HPO4-), bicarbonato (HCO3-) y cationes como el amonio (NH4+).

  • Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos:
    Son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están también presentes nitrógeno, fósforo y azufre; otros elementos son a veces incorporados pero en mucha menor proporción.
    Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en cuatro grandes tipos.

    Glúcidos:
    Los glúcidos (o hidratos de carbono) son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales; la glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias a los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los de estirpe vegetal (algas, plantas) almacenan sus reservas en forma de almidón. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, que forma la cutícula de los artrópodos.

    Lípidos:
    Los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales para las células; por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares (bicapa lipídica); por otra, los triglicéridos son el principal almacén de energía de los animales. Los lípidos insaponificables y los isoprenoides desempeñan funciones reguladoras (colesterol, hormonas sexuales, prostaglandinas).

    Proteínas:
    Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos; prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y/o actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células; muchas hormonas, reguladores de actividades celulares; la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre; anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños; los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada; la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción; el colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén.

    Ácidos nucleicos: Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, desempeñan, tal vez, la función más importante para la vida: contener, de manera codificada, las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tienen la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas.
    Algunas, como ciertos metabolitos (ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, etc.) no encajan en ninguna de las anteriores categorías citadas.

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL AGUA: Las propiedades del agua permiten realizar algunas funciones de los seres vivos. Estas funciones son las siguientes:
>Solvente universal: el agua disuelve más del 50% de las sustancias conocidas presentes en cualquier medio como el suelo o el cuerpo. Esto permite, por ej., que lo vegetales puedan integrar a su sistema minerales disueltos en el agua y a los animales les facilita la circulación por la sangre de desechos y nutrientes.

>Moderadora del clima:al evaporarce el agua se transforma en humedad. El grado de humedad esta condicionado por factores como el viento y la temperatura pero a su vez puede interactuar sobre ellos, ej. los cambios de temperatura son menos bruscos con humedad. En los desiertos donde el agua es muy poca y por ende casi no hay humedad la amplitud termica es de 40C.

>Condiciona el comportamiento: Los animales y vegetales o partes de ellos frente a un estimulo del agua la buscan o la rechazan.

>Es medio de transporte: arrastra insectos, animales grandes, plantas, polen, semillas, etc. Un ej. es la selva en galeria que se forma en las orillas del rio Parana, a la altura del Delta, porque vienen todas las semillas, polen, etc. de misiones y son arrastrados por el rio Parana.

>Corrientes marina: existen muchas corrientes en los océanos y mares, estas transportan agua a diferentes temperatura. Esto causa que el agua modifique la temperatura de las cosatas y facilita las rutas migratoria de los peces. Ej: las aguas del Mediterráneo deberían ser más frias por su pocision geografica, sin embargo por la corriente del Golfo proveniente de México, son más calidas.




AUTÓTROFOS: Los seres autótrofos son organismos capaces de sintetizar sus metabolitos esenciales a partir de sustancias inorgánicas. El término autótrofo procede del griego y significa que se alimenta por sí mismo.
Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica, a partir del dióxido de carbono, que es inorgánico, como ünica fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. Las plantas y otros organismos que usan la fotosíntesis son fotolitoautótrofos; las bacterias que utilizan la oxidación de compuestos inorgánicos como el anhídrido sulfuroso o compuestos ferrosos como producción de energía se llaman quimiolitotróficos.
Los seres autótrofos son una parte esencial en la cadena alimenticia, ya que absorben la energía solar o de fuentes inorgánicas y las convierten en moléculas orgánicas que son utilizadas para desarrollar funciones biológicas como su propio crecimiento celular y la de otros seres vivos llamados heterótrofos que los utilizan como alimento.

HETERÓTROFOS: Los organismos heterótrofos, en contraste con los organismos autótrofos, son aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos, bien autótrofos o bien heterótrofos como ellos. Entre los organismo heterótrofos se encuentra multitud de bacterias y los animales.




FOTOSÍNTESIS: El proceso que mantiene la vida en nuestro planeta. Las plantas terrestres, las algas de aguas dulces, marinas o las que habitan en los océanos realizan este proceso de transformación de la materia inorgánica en materia orgánica y al mismo tiempo convierten la energía solar en energía química. Todos los organismos heterótrofos dependen de estas conversiones energéticas y de materia para su subsistencia. Y esto no es todo, los organismos fotosintéticos eliminan oxígeno al ambiente, del cual también depende la mayoría de los seres vivos de este planeta.




6 may 2009

ARTÍCULO SOBRE LA DESTRUCCIÓN DEL RELIEVE

Greenpeace sale a la calle contra la destrucción de costas

Activistas de Greenpeace han salido a la calle en varias ciudades españolas, para denunciar "la alarmante" destrucción de costas que se esta produciendo a causa del excesivo urbanismo y contaminación en el litoral, siendo el caso "más flagrante" el Hotel Algarrobico (Almería) "que sigue sin demolerse".

Greenpeace ha colocado mesas informativas por todo el país para advertir a la población de "la preocupante" situación que atraviesa el litoral español, como queda de manifiesto en el reciente informe "Destrucción a toda costa" del año 2008, presentado por la organización, y en donde se confirma que el hotel El Algarrobico continúa siendo el "símbolo" principal de este problema, ha explicado la responsable de Océanos en España de Greenpeace, Carmen Solla.Las ciudades en donde se desarrollan hoy acciones informativas por parte de Greenpeace son Alicante, Asturias, Barcelona, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Tenerife, Vizcaya, Valencia y Zaragoza.En Madrid, una decena de voluntarios de Greenpeace facilitarán folletos a los ciudadanos que pasen por la Plaza de Felipe II y que estén interesados en la iniciativa, y les darán a conocer "los cien puntos negros más degradados" el litoral, como consecuencia del "urbanismo, las infraestructuras y la contaminación", siendo los territorios más afectados, según el citado informe, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Ceuta y Melilla, ha añadido Solla.En cabeza de ese listado de puntos negros en las costas, continuó la activista de Greenpeace, se sitúa el hotel El Algarrobico, que es el claro "símbolo de la mala gestión costera", tanto por parte del Gobierno andaluz como del central, y aparte de ese caso, se recogen en el documento otros muchos también alarmantes, como el Puerto de Granadilla, en Tenerife, o el de Calvia en Mallorca, en donde también "se quiere construir en zona virgen".
Asimismo, Solla se ha referido a la Marina de Cope, en Aguilas (Murcia), un proyecto sobre el que dijo que es "el paradigma de la destrucción del litoral", con una macro-urbanización con puertos, campos de Golf, etc.Solla lamentó la falta de medidas por parte del Gobierno para solucionar el problema, y en ese sentido, acusó a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, de tener "bastante decepcionados" a los miembros de Greenpeace, por su política de protección ambiental "básicamente nula".Los ciudadanos convocados por Greenpeace, aparte de disponer de información sobre la situación del litoral en varias mesas repartidas por todo el país, podrán reclamar una mejor gestión del espacio costero, haciéndose una foto frente a una imagen de "El Algarrobico", ataviados con el tradicional traje blanco de capucha de los activistas de Greenpeace. Con ese gesto de protesta, se exigirá la demolición del recinto hotelero levantado junto al mar en AlmeríA.
En el caso de Madrid, sólo en la primera hora de campaña se han acercado ya a la mesa informativa un centenar de personas a interesarse por la situación del litoral; los activistas de Greenpeace confían en que a lo largo del día puedan presentarse alrededor de medio millar.En el informe "Destrucción a toda Costa" del año 2008 se pone de relieve que durante el último ejercicio los casos de corrupción urbanística en el litoral ascendieron a 67, con la implicación en ellos de medio millar de personas, siendo cargos públicos el 37 por ciento de los mismos.Se destaca además en el documento que a los 3 millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007 y ya aprobadas por los correspondientes ayuntamientos, se sumaron este año 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras en el litoral, principalmente puertos deportivos e industriales, que van ganando terreno al mar.









Este artículo trata sobre cómo se están destruyendo zonas de costa, que por su calidad ecológica y paisajística eran consideradas playas vírgenes. El Gobierno planteó protger el medio ambiente pero a la hora de la verdad no han hecho nada, ya que para ellos es más importante el beneficio que puedan obtener con las construcciones, bien de edifficios o de puertos de recreo, que la opinión de los ecologistas y de las personas que viven cerca de estos lugares. Por ello, cada vez van a haber menos playas ya que le están quitando terreno al mar para obtener beneficios económicos.

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.