Thursday, January 31, 2013

nuestro planeta : LA TIERRA.


NUESTRO PLANETA: LA TIERRA
 
Cuestionario 1:
 Estructura interna y dinámica terrestre

1.     ¿Cuánto tiempo hace que se formó la tierra? Considerando a la Tierra esférica, ¿cuál es su radio?
La Tierra se formó unos 4.650 millones de años atrás y tiene 6.374 km de radio.
2.     Para estudiar el interior de la Tierra se utilizan, entre otras cosas, perforaciones a partir de las cuales se extraen materiales ¿Cuál es la máxima profundidad a la que se puede llegar en una perforación, aproximadamente?
 la mayor excavación ha sido de12. 265m.
3.     ¿Cómo se estudia el material que se encuentra a mayores profundidades?
Se  estudian a partir de los meteoritos, que se han formado a partir de la misma neblosa que la Tierra .También se usan las ondas sísmicas.
4.     Completa la siguiente tabla, sobre la estructura interna de la tierra:

Capa
Material y estado
Espesor y temperatura
Corteza
SOLIDO
De 5km a 70km.
Manto
1ª PARTE MÁS PLÁSTICA Y 2ª MÁS SÓLIDA.
Hasta 2.900km.
Núcleo interno
NÍQUEL Y HIERRO EN ESTADO SÓLIDO.
6.374km
Núcleo externo
MÁS LÍQUIDO.
5.157km

5.  ¿Qué diferencia hay, en cuanto al estado físico de la materia, entre la parte superior del manto y la inferior?
 en la parte superior la presión es bastante menor, el material se presenta en un estado más liquido ,debido a que el líquido ocupa más espacio, y en la parte inferior es sólido.
6. ¿Qué son las ondas sísmicas? ¿Para qué se utilizan?
vibraciones producidas por el movimiento de las placas que conforman la corteza terrestre .Se utiliza para estudios científicos  y para la exploración del petroleo.
7.     La discontinuidad de Mohorovic, representa el límite entre la corteza y el manto superior. Cuando las ondas sísmicas atraviesan dicha discontinuidad sufren un brusco cambio de velocidad. ¿Cómo se explica, qué podrás decir respecto a la densidad de la corteza y el manto?
 La discontinuidad de Mohorovic es la separación del manto y la corteza, que tienen densidades distintas.
8.     La tierra se comporta como un gigantesco imán, ¿a qué es debido?;
b) La orientación del campo magnético de la Tierra, ¿es siempre la misma?
Se debe al movimiento de los metales en estado líquido, lo que provoca que se generen campos magnéticos debido al calor. El movimiento en el centro de la Tierra es caótico, por lo que la polaridad cambia periódicamente.
9.   Hace apenas dos siglos que la humanidad empieza a saber que la corteza terrestre no está inmóvil. Describe que factores llevaron a Wegener a plantear la hipótesis de la deriva continental.
Hay varios tipos de pruebas:
Geográficas. Las líneas de costa de algunos continentes encajan unas con otras.
Climáticas. Existen restos de glaciares en Brasil o El Congo y yacimientos de huya en Groenlandia.
Biológicas. A uno y otro lado del Atlántico viven animales terrestres idénticos que no saben nadar.
Paleontológicas. Existen fósiles de animales y plantas iguales en las dos costas del océano Atlántico.


10. Describe la hipótesis de la deriva continental y realiza una breve reseña biográfica de Alfred Wegener.
hace millones de años, los continentes estuvieron juntos formando un solo continente, Pangea. Este continente estaba rodeado por un océano enorme denominado Pantalasa.
El supercontinente se fragmentó en trozos que se desplazaron sobre los fondos oceánicos, dando lugar a los continentes actuales.
Alfred Lothar Wegener  fue un meteorólogo y geofísico alemán, que desarrolló la teoría de la deriva continental. Se doctoró en Astronomía por la Universidad de Berlín, pero centró su campo de estudio en la geofísica y la meteorología.
 Realizó su primera expedición EN 1906 a Groenlandia, con el objetivo de estudiar la circulación del aire en las zonas polares. Realizó nuevas expediciones entre 1912 y 1913, pero abandonó su actividad científica cuando fue reclutado por el ejército alemán en 1914 para combatir en laPrimera Guerra Mundial, pero su contribución bélica duró poco tiempo, ya que fue herido en combate. En 1924 aceptó la cátedra de Meteorología en Austria.
Wegener descubrió que las masas continentales de la Tierra se mueven.
11. Ordena las siguientes imágenes de mayor a menor antigüedad, según la hipótesis de Wegener.
A) 5 B) 1 C) 2 D) 4 E) 3
12. ¿Qué son las dorsales oceánicas? ¿Cómo se forman?
Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Surgen en las zonas de contacto submarinas de dos placas, lo que provocan erupciones volcánicas .
13. ¿Tienen algo que ver los terremotos y volcanes con la tectónica de placas?
 Sí.
 ya que esto es provocado por el desplazamiento de las placas tectónicas, que al separarse dejan salir materiales del interior terrestre  y al deslizarse provocan terremotos.

Friday, January 18, 2013

deli cmc: exoplanetas-noticias 2012/2013



La NASA detecta otro posible planeta segun la noticia del (www.informador.com)


Publicación: Jul-18 20:44 hrs del 2012

Revista cientifica: informador.com.mx

La NASA detecta otro posible exoplaneta mediante el telescopio Spitzer, astrónomos ubican al llamado hasta ahora UCF-1.01, que se encuentra a 33 años luz.



WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (18/JUL/2012
Los astrónomos que utilizan el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA encontraron este "candidato a exoplaneta", llamado hasta ahora UCF-1.01 que se encuentra a 33 años luz y lo convierte "posiblemente" en el más cercano a nuestro sistema solar con un tamaño inferior al de la Tierra.
Los exoplanetas, son aquellos que orbitan estrellas más allá de nuestro Sistema Solar y, según destaca la NASA.

Hasta ahora sólo han sido hallados unos cuantos de tamaño menor que el de nuestro planeta.

Spitzer ya había realizado estudios de tránsito de exoplanetas, pero el UCF-1.01 es el primero que identifica, por lo que los científicos creen que el telescopio puede sumarse a la investigación para descubrir planetas potencialmente habitables.

"Hemos encontrado una fuerte evidencia de un planeta muy pequeño, muy caliente y muy cerca, con la ayuda del Telescopio Espacial Spitzer", dijo Kevin Stevenson, de la Universidad Central de Florida, que participó en el hallazgo.

Stevenson y su equipo estaban estudiando un planeta del tamaño de Neptuno, el GJ 436b, hallado con anterioridad, que se orbita alrededor de la estrella enana roja GJ 436, cuando se encontraron con este nuevo planeta.

los astrónomos notaron ligeros descensos en la cantidad de luz infrarroja proveniente de la estrella, aparte de las caídas causadas por el GJ 436b.


Esta técnica, utilizada por una serie de observatorios, como el telescopio espacial Kepler de la NASA, se basa en los tránsitos para detectar exoplanetas.

La duración de un trayecto, y la pequeña disminución en la cantidad de luz registrada revela las propiedades básicas de un exoplaneta, tales como su tamaño y la distancia respecto a su estrella.

autores: Adrian Barrilero , Montassir Ghouichi.