miércoles, 19 de febrero de 2014

LOS OCÉANOS

1- Pacífico: 200.700.000 km2
Es el océano  más grande de la Tierra, ocupando la tercera parte de su superficie.

2- Atlántico: 106.400.00 km2 
El océano Atlántico separa América, de Europa y África. Se extiende desde el océano Glacial Ártico, en el norte hasta la Antártida, en el sur.

3- Índico: 73.556.000 km2
El océano Índico es el tercer volumen de agua más grande del mundo, y cubre aprox. el 20% de la superficie de la Tierra.

4-  Antártico: 20.327.000 km2 
El océano Antártico se extiende desde la costa antártica hasta los 60º S.

5-Ártico: 14.090.000 km2
El océano Ártico es el más pequeño de los océanos del planeta. Rodea el polo norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América.






-Mar Mediterráneo: Este mar histórico está entre Europa y África



-Mar Rojo: Separa la península Arábica  y África


- Mar Negro: Este mar es una extensión del mar Mediterráneo, está al norte de Turquía y el sur de Ucrania.


-Mar Caribe: Este mar está en el centro del continente Americano. 

- Mar del Norte: Está en el norte de Europa

-Mar Caspio: Está en el oeste de Ásia

- Mar de Bering: Separa los continentes de Asia y América 

viernes, 10 de enero de 2014

Meteorización


La meteorización es el grupo de procesos destructivos mediante los cuales materiales terrosos o rocosos cambian de color, textura, composición, firmeza o forma al ponerse en contacto con agentes atmosféricos, todo esto con poco o nada de transporte del material aflojado o alterado.

  •  Meteorización física: 
La meteorización física produce desintegración o ruptura en la roca, sin afectar a su composición química o mineralógica. En estos procesos la roca se va disgregando en materiales de menor tamaño y ello facilita el proceso de erosión y transporte posterior. Las rocas no cambian sus características químicas pero sí las físicas. Está causada por las condiciones ambientales. 
  • Tipos de meteorización física
  1. La descompresión: Es la expansión y el agrietamiento que se producen en rocas que se han formado a gran profundidad, al encontrarse en la superficie donde la presión es mucho menor 
  2.  Termoclastia es la fisura de las rocas aflorantes como consecuencia de la diferencia de temperatura entre el interior y la superficie. La diferencia térmica día-noche es la causa: durante el día, al calentarse, la roca se dilata; sin embargo, por la noche, al enfriarse, se contrae. Al cabo de un tiempo acaba rompiéndose.
  3. Gelifracción: es la rotura de las rocas aflorantes a causa de la presión que ejercen sobre ellas los cristales de hielo. El agua, al congelarse, aumenta su volumen en un 9%. Si se encuentra en el interior de las rocas, ejerce una gran presión sobre las paredes internas que acaba, tras la repetición, por fragmentarlas 
  4. Haloclastia: es la rotura de las rocas por la acción de la sal. En determinados ambientes hay una gran presencia de sal. Esto es en los ambientes áridos, ya que las lluvias lavan el suelo llevándose consigo la sal. La sal, se incrusta en los poros y fisuras de las rocas 

  •   Meteorización química:

     Produce una transformación química de la roca provocando la pérdida de cohesión y alteración de la roca  
  • Tipos de meteorización química
  1. Oxidación: Se produce al reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico. 
  2. Disolución: El agua arrasa aquellos elementos de la roca que son solubles
  3. Carbonatación: Se produce al combinarse el dióxido de carbono con el agua formando ácido carbónico, el cual se combina con ciertos minerales como el carbonato de calcio que se transforma en bicarbonato: el primero es insoluble en el agua pero el segundo no lo es, por lo que es arrastrado por ella. 
  4. Hidratación: En esta reacción, el agua es incorporada a la estructura de algunos minerales aumentando de volumen 
  5. Hidrólisis. Es la rotura en la estructura de algunos minerales por la acción de los iones de H+ y OH- de agua.
  6. Bioquímica: La acción de los ácidos orgánicos procedentes de la descomposición de materiales biológicos en el suelo o por la acción físico - química de los propios vegetales vivos. 
 
  • Meteorización biológica

    Algunos seres vivos contribuyen a transformar las rocas. Así, las raíces de las plantas se introducen entre las grietas actuando de cuñas. Al mismo tiempo segregan sustancias que alteran químicamente las rocas

    • Efectos Meteorización biológica

      1. Determinados seres vivos liberan al medio sustancias ácidas que dan lugar a cambios en las rocas.

      2. Los vegetales provocan la rotura de las rocas debido a la acción de sus raíces.

      3. Los animales que escarban en el terreno rompen las rocas. 

       

       

     

viernes, 13 de diciembre de 2013

Terremotos


¿Qué es un terremoto?

Un terremoto es el moviemiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. 
La corteza terrestre está formada por placas de aprox. 70 km de grosos, cada una con diferentes características físicas y químicas.
Estas placas están en un constante movimiento y han provocado cambios en la superfície terrestre formando los continentes. 
Normalmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí. Entonces una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra originando lentos cambios en la topografía.
Pero si el desplazamiento es dificultado comienza a acumularse una energía contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que origina el Terremoto.




Características

TIPOS DE TERREMOTOS

Perimétrico: este terremoto es originado al interior de las placas oceánicas o continentales tras la liberación de una concentración de energía surgida de las profundidades.
 
Tectónico: estos terremotos de producen a partir de una falla tectónica. Esta se produce a partir del escape o liberación de energía proveniente de zonas profundas y que se eleva en el interior de dicha falla. De esta forma, a partir del proceso espontáneo o del periódico se produce el hipocentro.

Volcánico: estos son terremotos originados al interior de un volcán tras el escape o concentración de energía surgida de las profundidades o conformadas en la estructura volcánica. Es en área de la chimenea que se libera dicha energía ya sea por el proceso periódico o el espontáneo.

Preliminar: estos son previos a terremotos de importante intensidad. Se generan a partir del escape de energía desprendida del grueso que conforma el principal escape. Esto desestabiliza zonas sísmicas que toman la energía proveniente de las profundidades.

Micro seísmos: estos son terremotos de poca intensidad desarrollados en las zonas con mayor profundidad de la Litósfera o bien, en la zona del manto con mayor altura. Los micro seísmos son producidos por escapes o liberaciones de energía emanadas desde las zonas más profundas a las de mayor altura. En la mayoría de los casos provienen de procesos espontáneos.

Escala Richter
La escala de Richter es una escala logarítmica con valores medibles entre 1 y 10; osea que un temblor de magnitud 7 es diez veces más fuerte que uno de magnitud 6, cien veces más que otro de magnitud 5, mil veces más que uno de magnitud 4 y de este modo en casos análogos. Es decir que el terremoto que acaba de sacudir a Chile es casi 100 veces m{as fuerte que el que afecto a Haiti. Magnitud en Escala Richter 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 cercanas. 


Tipos de ondas sísmicas

 -Ondas internas  

Las ondas internas viajan a través del interior. Siguen caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra 


-Ondas P

Las ondas P son ondas longitudinales o compresionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material

                                                                            -Ondas S

 
Las ondas S  son ondas en las cuales el desplazamiento es transversal a la dirección de propagación. Su velocidad es menor que la de las ondas primarias. Debido a ello, éstas aparecen en el terreno algo después que las primeras


viernes, 29 de noviembre de 2013

Volcanes de Europa

                                                          Eyjafjallajökull

Traducido significa "Isla de montaña", este volcán islandés tiene una altura de 1.666 metros y una superficie de 100.000 m2.
El 14 de abríl de 2010 se produjo una erupción que expulsó ceniza volcánica a la atmósfera llegando a extenderse miles de km hacía el sur llegando a Gran Bretaña y el resto de Europa interrumpiendo todo el tráfico aéreo y la cancelación de 20.000 vuelos durante varios días.


 Etna

Etna es uno de los volcanes de más importantes de Europa y de Italia.
Tiene alrededor de 3.322 metros de altura, aunque ésta varía debido a las constantes erupciones.
El Etna cubre un área de 1.190 km2
Actualmente el Etna está en erupción.


 

jueves, 14 de noviembre de 2013

VOLCANES

Un volcán es un estructura geológica por la que emerge el magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases del interior del planeta.El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados erupciones.


Partes de un volcán
Fisuras eruptivas: por donde sale a la superficie el magma. En algunas circunstancias, en lugar de salir por la chimenea central, la lava se derrama por fisuras que pueden extenderse a lo largo de varios kilómetros sobre la superficie de la tierra.
- Conos: acumulaciones de lava y piroclastos fuera del volcán.
- Cráter: Boca o abertura de un volcán, por donde expulsa la lava, el humo, las cenizas y todos los materiales piroclastos.
- La columna eruptiva: es la columna formada por una mezcla de gases y material piroclasto que se eleva verticalmente en la emisión volcánica.
- Cámara magmática: se encuentra a grandes profundidades y es donde se acumula el magma y las chimeneas por las que sube a la superficie cuando hay una erupción.
- Magma: Masa mineral de las profundidades de la tierra, en estado viscoso, por el calor y cuya solidificación da origen a las rocas eruptivas.
- Dique: Masas estrechas que atraviesan rocas sedimentarias, metamórficas y plutónicas.
- Lava: Materias derretidas o en fusión que salen de los volcanes durante la erupción.
- Cono: Montaña o agrupamiento en forma cónica de lavas, cenizas y otras materias.
- Chimenea: Conducto para dar paso al humo y al magma.
- Roca sedimentaria: Material sólido más o menos compacto, originado en los procesos exógenos existentes en la corteza terrestre.
- Fumarolas: Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres.
- Solfataras: Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico.
- Mofetas: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono
- Geiser: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo
- Coladas lávicas: cuerpos magmáticos de pcoa continuidad lateral que solo alcanzan unos cientos de metros y una extensión longitudinal de cien metros a 10 kilómetros.
- Domos: acumulación de lavas derivadas de magma muy viscoso sobre la misma boca eruptiva que se enfría y puede llegar a taponar la boca.




                                                             Volcanes del mundo


Europa
El monte Etna (Sicilia, Italia)
Es uno de los volcanes más activos del mundo y está casi en constante erupción.


América del Norte
El monte St. Helens (estado de Washington,EE.UU)
Última erupción 10 julio de 2008



SudAmérica  
Sabancaya (Perú)
Última erupción 30 de julio de 2003






Asia
El monte Tambora (Sumatra, Indonesia)
Última erupción 1976




 África
El monte Kilimanjaro(Tanzania)
Última erupción Desconocida



 

Oceanía
El volcán Kilauea(Hawai)
Está en una continua erupción


Antártida
Monte Berlín
Última erupción aprox 8.350 A.de JC.




jueves, 7 de noviembre de 2013

EL SOL



¿Qué edad se estima que posee el SOL? ¿Cuántos años seguirá luciendo?
-El Sol tiene alrededor de 5.000 millones de años.
-Dentro de aproximadamente 5.000 millones dejará de lucir.

Describe las capas por las que está formado el SOL

Investiga en el enlace que tienes en el aula virtual y describe las etapas por las que irá pasando el SOL según vaya envejeciendo.
- El Sol comenzará a fundir helio con sus elementos más pesados y comenzará a hincharse, por último será tan grande que absorberá a la Tierra. Después de mil millones de años como gigante rojo, de pronto se colapsará en una enana blanca -- será el final de una estrella como la conocemos. Puede tomarle un trillón de años para enfriarse completamente.

¿Qué procesos ocurren en el interior del SOL?
La energía solar se crea en el interior del Sol. Es aquí donde la temperatura (15,000,000° C; 27,000,000° F) y la presión (340 millardos de veces la presión del aire en la Tierra al nivel del mar) son tan intensas que se llevan a cabo las reacciones nucleares. Éstas reacciones causan núcleos de cuatro protones ó hidrógeno para fundirse juntos y formar una partícula alfa ó núcleo de helio.


                                 Curiosidades sobre el SOL
-El Sol es una de las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.
-La reación que se produce dentro del sol es una fusión nuclear, al igual que la de una bomba de nitrógeno.
-Cada segundo el Sol pierde 5 millones de toneladas de material.
-Si se pondría en la Tierra una gota de la materia del interior del Sol, no sobreviviría ningún organismo en un radio de 150 km
- El radio del Sol es equivalente al de 109 Tierras
- La luz tarda 8.3 min en viajar desde el Sol a la Tierra
- Alrededor de un billón de neutrinos procedentes del Sol pasan por tu cuerpo mientras lees esta frase
 eSi una gota del materia del núcleo del Sol se coloca en la superficie de la Tierra, no habría organismo vivo que sobreviviera en una distancia de 150 km de esa gota. 
 El Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.El Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.
El Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.
El Sol es unEl Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.a de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.El Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea. 
ElEl Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea. Sol es El Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.El Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.El Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.
El Sol es una de entre las 200 mil millones de estrellas ubicadas en la Via Láctea.