1. La tierra y los fenómenos naturales




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título1. La tierra y los fenómenos naturales
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Curs 2015-16

GRADUADO EN E.S.O.

NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD (NES) 02

Páginas 3 a 9

Tema 1. La Tierra, un planeta que cambia
1. La tierra y los fenómenos naturales.
1.1. La tierra.

La tierra es el tercer planeta del sistema que gira alrededor del sol (sistema solar), pertenece a la galaxia Vía Láctea y tiene un satélite, la luna. Su forma es de esfera aunque está un poco abultada en el ecuador y se achata en los polos.http://recursostic.educacion.es/newton/version/n3/materiales_didacticos/sistemasolar/images/sistema-solar.gif

La comunidad científica supone el origen de la tierra a partir de una nube de gas y polvo cósmico que daría lugar también a los otros cuerpos del sistema solar.
1.2. Movimientos de la tierra: Las Estaciones- Los días y las noches.

http://lapatriaenlinea.com/fotos/01_2011/53823_1_01.jpg


La tierra realiza dos importantes movimientos que dan origen a las estaciones y al día y la noche tal y como los conocemos.
A. El Movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol, da origen a las estaciones, el movimiento es en forma de elipse (círculo achatado, mira el dibujo). Cada vuelta es completada en 365 días completos más casi 6 horas por lo que tenemos que añadir un día cada cuatro años para compensar la diferencia. Son los años llamados BISIESTOS.
B. El Movimiento de rotación de la tierra alrededor de su eje polar (que está un poco inclinado) cada 24 horas da lugar al día y la noche. Para entender este movimiento hay que imaginar la tierra, atravesada por un palo (en los polos norte y sur) y girando gracias a ese eje como una peonza. Las consecuencias de la inclinación del eje son que aparecen zonas climáticas diferentes (templadas, cálidas y frías), días y noches de desigual duración e inversión de las estaciones en ambos hemisferios.

Como al realizar estos movimientos la distancia al sol va cambiando, se originan los Equinoccios y los Solsticios.
Los EQUINOCCIOS son los días con las mismas horas de día y noche (de primavera y otoño), son siempre el 20 o 21 de Marzo y el 22 o 23 de Septiembre.http://www.astroyciencia.com/wp-content/uploads/2008/06/equinoccios-solsticios.jpg

Los SOLSTICIOS son los días con la máxima diferencia de día o noche (de verano e invierno), son siempre el 20 o 21 de Junio y el 22 o 23 de Diciembre.
1.3. Los Eclipses.

Un eclipse es un ocultamiento de un astro por otro. En los de sol, la luna se interpone entre la tierra y el sol, tapando toda o casi toda la visión del mismo. De forma parecida se produce cuando es la Tierra la que oculta el Sol a la Luna; la Luna en fase de Luna llena, muy brillante, se va oscureciendo a medida que avanza el eclipse, hasta que se vuelve de un color rojizo muy característico porque sólo le llega la luz reflejada por la propia Tierra.
1.4. Mareas. http://g.cdn.ecn.cl/exploracion-espacial/files/2015/05/eclipses-de-sol-y-luna.jpg

Las mareas son los movimientos de ascenso y descenso que vemos en las aguas de los mares abiertos. Se llama pleamar al máximo nivel que alcanza una marea y bajamar al mínimo nivel.

Las mareas se producen por la atracción gravitatoria de la luna, la tierra y el sol. Cuando la luna está llena o nueva las mareas son más grandes (mareas vivas) ya que se suman las atracciones de la luna y el sol. En menguante o creciente las mareas son más pequeñas (mareas muertas).
http://www.monografias.com/trabajos94/la-biodiversidad/img12.png


1.5. Glaciaciones. .http://static.icarito.cl/20100318/723790.jpg

Uno de los fenómenos en la historia de nuestro planeta es el de las glaciaciones, intervalos de tiempo en los que la mayoría de la superficie de nuestro planeta se encontraba tapada con hielo y glaciares. Las causas de las edades glaciales todavía son un tema muy discutido. La hipótesis más respetada es que se debe a variaciones en la inclinación del eje terrestre. Una diferencia de temperatura media en nuestro planeta que puede parecer insignificante (el paso de un periodo cálido a otro frío es de tan solo 4-7 grados) tiene como efecto que los glaciares se acerquen o se alejen del ecuador miles de kilómetros.

Actividad 1

1. El movimiento de la tierra alrededor del sol en órbita ligeramente elíptica que da origen a las estaciones se llama… _________________________________________________________________________________________________

2. La aparición de zonas climáticas, días y noches de diferente duración e inversión de las estaciones en ambos hemisferios son debidas a la…

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3. Explica brevemente qué es una glaciación. ¿Crees que el ser humano puede influir en que se produzcan?

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4. ¿Has visto alguna vez un eclipse? ¿Cuándo fue?

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2. La estructura de la tierra.
2.1. Estructura interna de la tierra.

Si partimos desde la superficie hacia el interior de la tierra nos encontramos con las siguientes capas:

· Corteza: es la parte más superficial (la "piel" de la Tierra). Es donde vivimos todas las personas, por lo que es la capa que mejor conocemos. Tiene un grosor medio de 30 km, aunque hay zonas con un grosor de 5 km y otras de de 70 km.http://cibertareas.info/wp-content/uploads/2014/02/estructura-interna-de-la-tierra-elementos.png

· Manto: llega desde la Corteza hasta una profundidad de 2.900 km. Está formado por materiales más densos que los de la Corteza. Es una capa sólida, aunque entre 200 km y 800 km presentan cierta plasticidad.

Esta zona menos sólida y dura se conoce como Astenosfera y se la considera como el motor interno de la Tierra.

· Núcleo: desde el límite con el Manto hasta la esfera central de la tierra se encuentra el núcleo. Es de carácter metálico y muy denso. El Núcleo Externo se encuentra en estado líquido frente al núcleo interno (esfera central de la tierra) que se encuentra en estado sólido. http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1kg9rfq41-26lmmjt-1k45/la%20estructura%20de%20la%20tierra.cmap?rid=1kg9rfq41-26lmmjt-1k45&partname=htmljpeg
2.2. Estructura externa de la tierra.

Si miramos la tierra desde el espacio pueden distinguirse tres zonas en la superficie de nuestro planeta.

A. La atmósfera (esfera de aire) que es una capa gaseosa que envuelve la tierra.

B. La hidrosfera (esfera de agua) que está formada por una masa de agua que ocupa casi las tres cuartas partes de la superficie terrestre y es imprescindible para la vida.

C. La litosfera (esfera de piedra) que es la capa sólida. Comprende los continentes y los fondos de los océanos. Abarca toda la corteza y la capa más externa del manto. Flota sobre la astenosfera.
http://contentmapas.didactalia.net/imagenes/documentos/imgsem/94/9482/94824923-1cf4-43d3-8fe9-a5d9107dabbe/fff4141e-2597-4987-a65c-74f824ed26a5.jpg

http://www.dicyt.com/data/85/24285.jpg http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1m59z4vh6-m68z02-168j/movimientos%20de%20las%20placas%20tect%c3%b3nicas.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/oceanic-continental_convergence_fig21oceancont_spanish.svg/250px-oceanic-continental_convergence_fig21oceancont_spanish.svg.png


3. Los Fenómenos geológicos. Las fuerzas internas.
3.1. Placas tectónicas o litosféricas.

Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se mueve como un bloque rígido sin presentar deformación interna sobre la astenosfera de la Tierra.

La tectónica de placas es la teoría que explica la estructura y dinámica de la superficie de la Tierra. Esta teoría establece que la litosfera (la porción superior más fría y rígida de la Tierra) está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre el manto terrestre. También describe el movimiento de las placas, dónde van y cómo interactúan entre ellas.

La litosfera terrestre está dividida en placas grandes y en placas más pequeñas o microplacas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas. La parte de la geología que estudia esta formación de cadenas montañosas y cuencas se llama OROGENIA.
LA OROGENIA es la parte de la Geología que estudia la formación y origen de las montañas y, por lo tanto, los movimientos de la corteza terrestre.
3.2. Movimientos sísmicos-Terremotos.

Un movimiento sísmico es un movimiento vibratorio producido por la pérdida de estabilidad de masas de corteza. Cuando el movimiento llega a la superficie y se propaga por ésta le llamamos terremoto.http://www.planetaincognito.es/wp-content/uploads/2011/05/esquema.jpg

El HIPOCENTRO es el punto de origen de un terremoto. Se encuentra situado en la corteza profunda (en general, en la Litosfera). También se le llama foco.

Cuando las ondas procedentes del hipocentro llegan a la superficie terrestre se propagan en forma concéntrica a partir del primer punto de contacto con ella (hace ondas desde el punto central). Este punto se llama EPICENTRO.

Según nos alejamos del hipocentro se produce la atenuación de la onda sísmica. http://4.bp.blogspot.com/-rwrcmeg6lfe/umiocvfyaai/aaaaaaaaano/ypbrfrnblce/s1600/ondas-de-los-terremotos.gif
3.3. Actividad volcánica .

Un volcán es una fisura en la superficie de La Tierra por donde salen materiales incandescentes, llamados MAGMA, que provienen del interior terrestre. El magma se encuentra a elevadas temperaturas gracias al calor generado en las zonas más profundas de La Tierra. Cuando el magma sale a la superficie y pierde los gases que contiene se le denomina LAVA.

Los volcanes pueden situarse sobre el nivel del mar o bajo el agua. En este último caso las erupciones pasan desapercibidas por la mayoría de las personas, pero no para los científicos.

Localizar un volcán y conocer su estado es tarea primordial para prevenir desastres. Este trabajo lo realizan los vulcanólogos.

En un volcán se pueden distinguir las siguientes partes:

Cono volcánico: elevación del terreno producida por la acumulación de productos de erupciones volcánicas anteriores.http://i.ytimg.com/vi/oersneqxqmg/maxresdefault.jpg

Cráter: zona de salida de los productos volcánicos.

Chimenea: conducto de salida que une la cámara magmática con el exterior.

Cámara magmática: zona en el interior de la corteza terrestre donde se acumula el magma.

3.4. La deformación de las rocas. .

https://coleccionlalupa.files.wordpress.com/2011/11/procesos-de-deformacion-la-lupa.jpg


Las rocas, al igual que cualquier otro material, se deforman ante la acción de fuerzas de la misma tierra, son fuerzas de compresión o estiramiento. Nosotros no captamos esa deformación, pero sí podemos saber cuándo una roca está deformada.http://image.slidesharecdn.com/fallas-091015130730-phpapp01/95/fallas-geolgicas-1-728.jpg?cb=1255612082

Estudiando la deformación podemos saber cómo han sido las fuerzas que la produjeron y, por tanto, reconstruir la actividad tectónica pasada en una región.

Cuando estas deformaciones se producen en los materiales terrestres dan lugar a estructuras geológicas reconocibles, como son:

- Pliegues, cuando la deformación sufrida por las rocas es de tipo plástica. Los materiales rocosos se doblan dándonos idea de qué fuerzas los plegaron.

- Fallas y diaclasas son deformaciones frágiles. Las rocas aparecen partidas y, generalmente, hay separación entre las partes fracturadas.
3.5. Combustibles fósiles

Los combustibles fósiles son tres: petróleo, carbón y gas natural, y se formaron hace millones de años, a partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos. Durante miles de años de evolución del planeta, los restos de seres que lo poblaron en sus distintas etapas se fueron depositando en el fondo de mares, lagos y otros cuerpos de agua. Allí fueron cubiertos por capa tras capa de sedimento. Fueron necesarios millones de años para que las reacciones químicas de descomposición y la presión ejercida por el peso de esas capas transformasen a esos restos orgánicos en gas, petróleo o carbón.http://fisicasl2.weebly.com/uploads/2/4/6/0/24602916/4354196_orig.jpg

Los combustibles fósiles son recursos no renovables: no se reponen por procesos biológicos como por ejemplo la madera. En algún momento, se acabarán, y tal vez sea necesario disponer de millones de años de una evolución y descomposición similar para que vuelvan a aparecer.

1. Los terremotos y los volcanes suelen presentarse asociados a determinadas áreas geográficas (América Central y los Andes, Japón, Sur de Europa…). Comenta porqué es debido.

2. ¿Qué es un terremoto? ¿Puedes decir dónde está su epicentro y su hipocentro con un dibujo?


3. Lee atentamente este texto y responde a las preguntas:

Uso de los combustibles fósiles. John Mcneill

A lo largo de los siglos XIX y XX, la actividad humana ha transformado la composición química del agua y del aire en la tierra, ha modificado la faz del propio planeta y ha alterado la vida misma. ¿por qué este periodo de tiempo, más que ningún otro, ha generado cambios tan generalizados en el entorno? Las razones son múltiples y complejas. Pero sin lugar a dudas, uno de los factores más notables es la utilización de los combustibles fósiles, que ha suministrado mucha más energía a una población mucho mayor que en cualquier época anterior. La disponibilidad y capacidad de uso de esta nueva fuente de energía ha permitido a la humanidad aumentar los volúmenes de producción y de consumo. De forma indirecta, esta fuente de energía ha provocado un rápido crecimiento de la población al haber desarrollado el ser humano sistemas de agricultura mucho más eficaces, como la agricultura mecanizada, basados en la utilización de estos combustibles fósiles. Las técnicas de cultivo mejoradas originaron un aumento del suministro de alimentos que, a su vez, favoreció el crecimiento de la población. Hacia finales de la década de 1990, la población humana era aproximadamente seis veces mayor que la de 1800. Durante cientos de miles de años, los seres humanos y sus predecesores en la cadena evolutiva han ido modificando, tanto deliberada como accidentalmente, su entorno de vida. Pero sólo en épocas recientes, con la utilización de los combustibles fósiles, la humanidad ha conseguido provocar cambios profundos en la atmósfera, el agua, el suelo, la vegetación y los animales. Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.

¿De qué combustibles se trata? ¿Por qué reciben el nombre de combustibles fósiles?

¿Por qué los combustibles fósiles son fuentes de energía no renovables?

Con la utilización de los combustibles fósiles el hombre ha conseguido provocar cambios en nuestro planeta. ¿Podías citar alguno de ellos?

Curiosidades
El año 1816 se conoce como el año sin verano. La causa hay que buscarla un año antes en una enérgica erupción del Monte Tambora en Indonesia que alcanzó un índice de explosividad (VEI) de 7 de un máximo de 8. Este volcán emitió materiales con un volumen de 175 kilómetros cúbicos e inyectó en la atmósfera toneladas de gases sulfurosos y tal cantidad de ceniza volcánica que oscureció el Sol en 300 km alrededor del cráter. Esta erupción provocó lo que se conoce como invierno volcánico. Los gases sulfurosos en combinación con el vapor de agua genera moléculas de ácido sulfúrico que impide que los rayos del Sol lleguen con normalidad a la superficie de la Tierra. Hubo una importante bajada de temperatura en todo el hemisferio norte. En pleno verano se registraron heladas en Nueva York y nevadas en Nueva Inglaterra. Las cosechas se perdieron en la mayor parte del hemisferio norte y hubo migraciones masivas en lugares como China.
El Anillo de Fuego del Pacífico es la región más geológicamente activa en la Tierra. Circula la costa del Pacífico, pasando por los bordes de China, Rusia, Japón y las áreas de las Américas. Se calcula que diariamente ocurren alrededor de 1,000 temblores y 8,000 microtemblores.
Magnitud de Escala Richter

Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el registro sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de manera que cada punto de aumento puede  significar un aumento de energía diez o más veces mayor. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor. 

Efectos del terremoto

Menos de 3.5  Generalmente no se siente, pero es registrado

3.5 - 5.4           A menudo se siente, pero sólo causa daños menores.

5.5 - 6.0           Ocasiona daños ligeros a edificios.

6.1 - 6.9           Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.

7.0 - 7.9           Terremoto mayor. Causa graves daños.

8  o mayor       Gran terremoto. Destrucción total a comunidades   cercana
¿En qué zona de la Tierra suceden la mayoría de los terremotos y erupciones volcánicas?

La mayor parte sucede a lo largo de los bordes de la docena de grandes placas tectónicas que flotan sobre la superficie de la Tierra. Una de las “zonas fronterizas” más activas donde son frecuentes los terremotos y erupciones volcánicas es, por ejemplo, la existente alrededor de la gigantesca placa Pacífica, conocida popularmente como el Anillo de Fuego Pacífico. Ésta causa y alimenta los temblores y la actividad volcánica que golpean Japón, Alaska y Sudamérica.
¿Qué temperatura hay en el interior del planeta?

La temperatura de la Tierra se incremente aproximadamente 36º F (20º C) por cada kilómetro (0,62 millas) que descendamos. Cerca del centro, se cree que alcanza una temperatura de 7.000º F (3.870º C).
¿Qué terremoto fue mayor, el de San Francisco en 1906 o el de Anchorage (Alaska) en 1964?

El terremoto de Anchorage fue de magnitud 9,2, mientras que el de San Francisco fue de 7,8. Esta diferencia en magnitud implica que la energía liberada en el terremoto de 1964 fue 125 veces superior al de 1906, lo cual explica por qué el de Anchorage se sintió en un área de casi 500.000 millas cuadradas (1.295.000 kilómetros cuadrados).
¿Es sólido el núcleo de la Tierra? 

Se cree que la parte más interna del núcleo es sólida. Pero la parte externa de éste aparece derretido. Aunque nunca hemos estado allí, de modo que los científicos no están seguro de su composición exacta. Una idea radical, al estilo de Hollywood, ha sido propuesta recientemente sugiriendo abrir una grieta en el planeta y enviar una sonda ahí abajo para aprender más sobre este asunto. Un interesante conjunto de pruebas recientes muestran que el núcleo de Marte puede ser esponjoso y se mueve como las mareas.
¿Qué es El síndrome de China

Si la Tierra se parase repentinamente, qué sucedería?

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