lunes, 4 de mayo de 2009



Nueva Explosión de Rayos Gamma Bate el Récord de Distancia Cósmica
El satélite Swift de la NASA y un equipo internacional de astrónomos han descubierto una explosión de rayos gamma procedente de una estrella que murió cuando el Universo tenía solo 630 millones de años de edad, o menos del cinco por ciento de su edad actual. El suceso, llamado 090423, es la explosión cósmica más distante jamás observada.
"Swift fue diseñado para capturar estas explosiones tan distantes," dijo Neil Gehrels, científico principal de Swift en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. "La increíble distancia de esta explosión excede nuestras mayores expectativas -- fue realmente una explosión del pasado". El 23 de Abril a las 7:55 GMT Swift detectó una explosión de rayos gamma de diez segundos de duración y de modesto brillo. Al instante, varios telescopios realizaron un seguimiento del fenómeno tanto en luz ultravioleta/óptica como en rayos X para observar la localización de la explosión.
PROCESOS DE SUBDUCCION PRODUCEN FUERTES TERREMOTOS CADA MIL AÑOS:
Varios estudios alertan de la posibilidad de que se produzcan fuertes terremotos en la Península cada mil añosUn proceso de subducción está activo en el Estrecho de Gibraltar, lo que hace que haya riesgo sísmico a largo plazo, según un científico francésEl escenario geológico es la falla Azores-Gibraltar, que cruza esta amplia región donde la placa tectónica africana choca contra la euroasiática. La primera empuja a la segunda por el sur de la Península Ibérica, desplazándola 4 milímetros al año en dirección noroeste.
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2004/08/27/107971.php

sábado, 2 de mayo de 2009


1.Capas de la Tierra, características y discontinuidades
Si hacemos un corte que atraviese la Tierra por el centro encontraremos que, bajo la corteza, hay diversas capas cuya estructura y composición varía mucho: una serie de capas en estado pastoso, muy calientes y con una densidad creciente hasta llegar al núcleo de la Tierra, de nuevo sólido, metálico y denso.
La corteza terrestre:
La continental tiene un grosor variable que alcanza un máximo de 75 km bajo la cordillera del Himalaya y se reduce a menos de 7 km en la mayor parte de las zonas profundas de los océanos. La capa superficial está formada por un conjunto de rocas sedimentarias, con un grosor máximo de 20-25 km cuya edad más antigua es de hasta 3.800 millones de años. Por debajo existen rocas del tipo del granito, formadas por enfriamiento de magma de más de 30 km. La tercera capa rocosa está formada por basaltos y tenie un grosor 15-20 km.
La oceánica es geológicamente joven, con una edad máxima de 80 millones de años. Aquí también encontramos tres capas de rocas: la sedimentaria; la del basalto de 1.5 a 2 km de grosor, mezclada con sedimentos y con rocas de la capa inferior y una tercera capa constituida por rocas del tipo del gabro, semejante al basalto en composición, pero de origen profundo, que tiene unos 5 kilómetros de grosor.
El límite entre la corteza y el manto se denomina discontinuidad de Mohorovicic; en él se produce un cambio brusco en la velocidad de las ondas.
El manto terrestre:
Es una capa de 2.900 km de grosor, constituida por rocas densas(predominan los silicatos). A unos 650-670 km de profundidad se produce una especial aceleración de las ondas sísmicas, límite entre el manto superior y el inferior. Este fenómeno de debe a un cambio de estructura, que pasa de un medio plástico a otro rígido y se denomina discontinuidad de Repetti. En la zona superior se producen corrientes de convección, desplazándose de la porción inferior, más caliente, a la superior, más fría. Estas corrientes de convección son el motor que mueve las placas litosféricas.
El límite entre el manto y el núcleo se denomina discontinuidad de Gutemberg; en él las ondas P reducen su velocidad.
El núcleo:Se trata de una gigantesca esfera metálica que tiene un radio de 3.485 km. La densidad aumenta con la profundidad. Está formado principalmente por hierro y níquel, con agregados de cobre, oxígeno y azufre.
El núcleo externo es líquido, con un radio de 2.300 km. La diferencia con el núcleo interno se manifiesta por un aumento brusco en la velocidad de las ondas p a una profundidad entre 5.000 y 5.200 km (discontinuidad de Lehman).
El núcleo interno tiene un radio de 1.220 km. Es sólido y tiene una temperatura entre 4.000 y 5.000° C. Su energía calorífica influye en las corrientes de convección. El campo magnético terrestre está causado por su núcleo metálico.
2.Definiciones
Erosión: proceso natural de naturaleza física y química que desgasta y destruye continuamente los suelos y rocas de la corteza terrestre; incluye el transporte de material pero no la meteorización estática. La mayoría de los procesos erosivos son resultado de la acción combinada de varios factores, como el calor, el frío, los gases, el agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal y animal. En función del principal agente y del tiempo que sus efectos tardan en manifestarse, se habla de erosión geológica o natural y de erosión acelerada. La primera es debida a la acción de agentes y procesos naturales que actúan a lo largo de millones de años; mientras que la erosión acelerada es el resultado de la acción antrópica y sus efectos se dejan sentir en un periodo de tiempo mucho menor.
Sedimentación: proceso de deposición de los materiales resultantes de la erosión. Las partículas erosionadas son transportadas en medios fluidos, como el agua o el viento. Cuando la energía del agente responsable del transporte disminuye, las partículas son depositadas y se produce la sedimentación. Los materiales, llamados sedimentos, se acumulan en áreas, casi siempre cóncavas, denominadas cuencas de sedimentación. La mayor parte de estas áreas se encuentran en los bordes de las placas litosféricas y, por esta razón, la sedimentación suele darse bajo los océanos.

Ondas sísmicas, tipos: vibración a través de la roca sólida, desencadenada por un terremoto o por medios artificiales, que se extiende en todas direcciones desde el punto de la alteración inicial.Tipos: 1.Internas: son ondas que viajan a través del interior de la Tierra. Siguen caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Las ondas de cuerpo transmiten los temblores preliminares de un terremoto pero poseen poco poder destructivo. Se divididen en dos grupos: ondas primarias (P) y secundarias (S).

-Ondas P: Onda P plana: las ondas P (PRIMARIAS o PRIMAE) son ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Estas ondas pueden viajar a través de cualquier tipo de material. Ondas P de segunda especie:en el caso de medios porosos saturados por un fluido, las perturbaciones sísmicas se propagarán en forma de una onda rotacional (Onda S) y dos compresionales. Las dos ondas compresionales se suelen denominar como ondas P de primera y segunda especie. Las ondas de presión de primera especie corresponden a un movimiento del fluido y del sólido en fase, mientras que para las ondas de segunda especie el movimiento del sólido y del fluido se produce fuera de fase. Biot demuestra que las ondas de segunda especie se propagan a velocidades menores que las de primera especie, por lo que se las suele denominar ondas lenta y rápida de Biot, respectivamente..
-Ondas S: Las ondas S (SECUNDARIAS o SECUNDAE) 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. Estas ondas son las que generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que producen la mayor parte de los daños. No se trasmiten en medios líquidos.
2.Ondas Superficiales: Cuando las ondas de cuerpo llegan a la superficie, se generan las ondas L (longae), que se propagan por la superficie de discontinuidad de la interfase de la superficie terrestre (tierra-aire y tierra-agua). Son las causante de los daños producidos por los seismos en las construcciones.
-Ondas de Love: son ondas superficiales que producen un movimiento horizontal de corte en superficie. La velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas Rayleigh.
-Ondas de Rayleigh: también denominadas ground roll, son ondas superficiales que producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo. Son ondas más lentas que las onda
s de cuerpo y su velocidad de propagación es casi un 70% de la velocidad de las ondas S.

Sedimentos detríticos: materiales obtenidos por la erosión de las rocas que son transportados por el agua o cualquier otro agente geológico, pero sin disolverse.
3. Pruebas de la deriva continental
Paleontológicas(las concernientes a los fósiles):Existen varios ejemplos de fósiles de organismos idénticos que se han encontrado en lugares que hoy distan miles de kilómetros, como en Sudamérica, África, India y Australia. Los estudios paleontológicos indic an que estos organismos prehistóricos hubieran sido incapaces de recorrer y cruzar los océanos que hoy separan esos continentes. Esta prueba indica que los continentes estuvieron reunidos en alguna época pasada.

Geográficas: Wegener sospechó que los continentes podrían haber estado unidos en épocas p asadas al observar una gran coincidencia entre las formas de la costa de los continentes, especialmente entre Sudamérica y África. Si, en el pasado, estos continentes hubieran estado unidos formando uno solo (Pangea), es lógico que los fragmentos coincidan en forma. La coincidencia es aún mayor si se tienen en cuenta no las costas actuales, sino los límites de las plataformas continentales.
Geológicas y tectónicas: Si se unen los continentes en uno solo, se puede observar que los tipos de rocas, la cronología de las mismas y las cadenas montañosas principales tendrían continuidad física, es decir, formarían un cinturón casi continuo. Por tanto, se puede deducir que muchas formaciones geológicas y cordilleras se originaron cuando todos los continentes estaban reunidos y que después se separaron.

Paleoclimáticas: El científico alemán descubrió que existían zonas en la Tierra cuyos climas actuales no coincidían con los que tuvieron en el pasado. Existen lugares hoy que tienen un clima tropical o subtropical, pero que estaban cubiertas de hielo hace 300 millones de años. También hay regiones donde reinaban condiciones climáticas semejantes a las que se dan en las actuales zonas tropicales, que favorecieron la formación de grandes yacimientos de carbón; hoy día, estos lugares se encuentran, sin embargo, en climas muy fríos. Estas pruebas hacen suponer que los continentes se localizaban en una latitud más al sur que la que ocupan actualmente.

domingo, 19 de abril de 2009

EL ORIGEN DE LOS OCÉANOS
CUESTIONES:
1- En la actualidad se han aceptado ambas teorías ya que es practicamente imposible la existencia de un origen unico del agua de la Tierra, aun asi, los cientificos ni siquiera estan completamente seguros de que el origen del agua provenga solo de las 2 teorias explicadas en la noticia. Por ello, los cientificos se han visto practicamente obligados a dar ambas explicaciones como validas ya que las dos tienen sentido.
2- Cuando la teoria extraterrestre fue planteada recibió una gran cantidad de críticas y censuras, pero diversos estudios 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 a la «sopa» 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 han 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. Tambien la presencia de hielo en algunos planetas, la luna y algunos cometas apoya la teoría extraterrestre a pesar de que los niveles de xenón presentes en la atmósfera terrestre son diez veces mayores que los presentes en los cometas, aunque se debe considerar que esta variación puede estar influenciada por las condiciones de gravedad en la Tierra que son diferentes a las de los cometashttp://club.telepolis.com/geografo/clima/agterrt.htm
3- No es la primera vez que se oye el grito de "¡agua en Marte!". Varias sondas espaciales de la NASA y la Agencia Europea del Espacio (ESA) la han detectado estos años en los polos del planeta bajo la superficie, a varios kilómetros de profundidad y también a menos de un metro. Pero ésta es la primera vez que el agua "se toca y se saborea", como dicen los autores del hallazgo, el equipo de la nave Phoenix de la NASA. Ahora la comunidad científica internacional piensa más allá. El agua hallada está helada, pero lo esencial para la vida es que sea líquida. Así que las próximas preguntas para las misiones a Marte son cuánta agua hay; dónde; y si fluye. Si hubiera agua líquida la vida en Marte no lo tendría más difícil que en otros lugares de la Tierra donde sabemos que existe. La posibilidad de la existencia de agua liquida basada en el análisis de las lavas sugiere que hubo erupciones en Marte hace no más de un millón de años, lo que desde el punto de vista geológico implica volcanes durmientes pero activos. Eso significa que, como en la Tierra, la temperatura del planeta debe de ser más alta a mayor profundidad, y ese calor podría derretir el hielo, y por lo tanto, hacer posible la vida en este planetahttp://www.elpais.com/articulo/sociedad/Hay/agua/Marte/ahora/elpepisoc/20080802elpepisoc_5/Tes
4- Como reflexion ante esta noticia podemos decir que todavia no es demostrable el origen del agua de la Tierra, aunque seguramente con los estudios que se estan realizando esto llegue a ser posible. Las 2 teorias expresadas en la noticia plantean dudas pero son las unicas que por ahora tienen un cierto sentido y por ello en la actualidad se han considerado como complementarias y mas o menos válidas.

lunes, 6 de abril de 2009

CONIDICIONES DE VIDA EN LOS PLANETAS
-Exoplanetas :planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que, por tanto, no pertenece al Sistema Solar.
De acuerdo con la actual definición de "planeta", un planeta tiene que orbitar una estrella.Sin embargo, se considera posible la existencia de cuerpos planetarios no ligados a la gravedad de ninguna estrella. Tales cuerpos habrían sido eyectados del sistema en el que se formaron y en la literatura científica se les denomina frecuentemente como planetas errantes o planetas interestelares y no son objeto de estudio en el presente artículo.La mayoría de planetas extrasolares conocidos son gigantes gaseosos igual o más masivos que el planeta Júpiter, con órbitas muy cercanas a su estrella y períodos orbitales muy cortos, también conocidos como Júpiteres calientes.
-Atmosfera y sus caracteristicas:
Atmosfera es la capa gaseosa que rodea el planeta y está unida a él por la fuerza de gravedad, por ello la acompaña en sus movimientos de rotación y traslación. Su espesor es de aproximadamente 10.000 kilómetros. Se la ha dividido en diferentes capas para su estudio debido al cambio que experimentan sus características a medida que nos vamos alejando de la superficie terrestre:
-Composición: Está formada por una mezcla de gases que varía con la altura. Sobre la superficie terrestre está compuesta por nitrógeno (78%), oxígeno (21%), anhídrido carbónico y gases raros (cerca del 1%), vapor de agua y partículas sólidas en suspensión. A medida que nos alejamos de la superficie baja el nivel de oxígeno y aumenta la cantidad de gases livianos.
-Densidad: Es variable a medida que nos alejamos de la superficie terrestre. Los primeros 5 kilómetros concentran el 50% del aire, los siguientes 25 kilómetros concentran un 40%, pasando los 60 km de altura sólo queda la milésima parte y así sucesivamente hasta llegar al espacio interplanetario.
-Color: La atmósfera no tiene color, aunque se la ve de tonalidad azulada cuando la luz solar la atraviesa. A medida que aumenta la altura su color se va oscureciendo hasta llegar al negro en espacio exterior.

Capas de la atmósfera:
-Troposfera
: Es la zona más baja de la atmósfera cuya altura llega aproximadamente a los 12 kilómetros sobre la superficie terrestre. En ella se producen todos los fenómenos meteorológicos, como la formación de las nubes, la lluvia y el viento. Contiene la mayor proporción de vapor de agua que permite mantener el calor procedente de la superficie terrestre. Los seres vivos encuentran en ella el aire compuesto por todos los gases que necesitan para vivir. La temperatura varía a razón de 1ºC cada 180 metros a medida que se asciende, hasta llegar a cerca de -56ºC en el límite superior.
-Estratosfera: Es la capa que se encuentra entre los 12 y los 90 kilómetros de altura. Los gases se encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas es la capa de ozono que protege a la Tierra del exceso de rayos ultravioletas provenientes del Sol. Las cantidades de oxígeno y anhídrido carbónico son casi nulas y aumenta la proporción de hidrógeno. Actúa como regulador de la temperatura, siendo en su parte inferior cercana a los -60ºC disminuye con la altura hasta los -80ºC y vuelve a subir levemente.
-Ionosfera: Es la capa que se encuentra entre los 90 y los 1.100 kilómetros de altura. En ella existe capas formadas por átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilitan las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas. El gas predominante es el hidrógeno. Allí se produce la destrucción de los meteoritos que llegan a la Tierra. Su temperatura aumenta desde los -73ºC hasta llegar a 800ºC.
-Exosfera: Es la capa externa de la Tierra que se encuentra por encima de los 1.100 kilómetros de altura. Está compuesta principalmente por hidrógeno y helio y las partículas van disminuyendo hasta desaparecer. Debido a la baja atracción gravitatoria algunas pueden llegar a escapar al espacio interplanetario. Su temperatura diurna alcanza los 2.500ºC y la nocturna llega a -273ºC correspondientes al cero absoluto.










-Esfera celeste: la esfera aparente del cielo que rodea a la Tierra; usada por los astrónomos por convención para localizar a los objetos celestes.

-Telescópio: instrumento óptico que permite la observación de objetos muy alejados, algunos imposibles de apreciar con el ojo humano. Se utiliza ampliamente en astronomía, tanto en profesional como aficionada.

-Latitud: en un cuerpo celeste, la distancia angular al norte o al sur del ecuador. -Mapa celeste: es un mapa que representa alguna parte del firmamento.

-Cenit: punto exacto en que la vertical de un observador u observadora corta la esfera celeste, por encima del horizonte. Es técnicamente justo lo que tenemos encima de nuestra cabeza, en un ángulo de 90°. Elpunto diametralmente opuesto se llama Nadir.

-Meridiano: línea imaginaria norte-sur en el cielo, sobre cualquier punto en la superficie de un planeta, que describe un círculo máximo sobre este punto y que intersecta a ambos polos. sobre la superficie de la Tierra y que intersecta a ambos polos. Un meridiano celeste es un círculo máximo sobre la esfera celeste que pasa por el cenit del observador y también por los polos.

-Polo Norte Celeste: es la intersección de la esfera celeste con la prolongación del eje de rotación terrestre (también llamado eje del mundo) hasta el infinito.

-Polaris: es la estrella polar.
''LA HISTORIA DE LA TIERRA''
1.Aportaciones al estudio de la dinamica de la tierra de:
Jean Philippe Avouac: su investigación tiene como objetivo principal comprender mejor la relación entre la deformation de la corteza, los terremotos y la evolución del paisaje. Está interesado en el desarrollo de nuevos enfoques combinando observaciones de campo, imágenes de satélite, y modelos físicos. Actualmente su estudio se centra en los procesos orogénicos. Pretende realizar una ampliación de la tectónica de placas que según él posee una utilización limitada hoy en día.
Leonore Hoke: busca explicar las fuerzas naturales que dan origen a los terremotos y de esta forma; también el de las montañas.
Philip England: se ha centrado en la investigación de la evolución, la deformación y el metamorfismo de las cordilleras. Ha utilizado ampliamente las matemáticas aplicadas al modelo de construcción de montañas, lo que demuestra que se comportan como fluidos muy viscosos.


2. Explica la formación del Himalaya:
1º Hace sesenta millones de años la India choca con la placa Asiática.Este movimiento es lo que causa la cordillera del Himalaya, cuando las dos placas se chocan, haciendo que la corteza se comprima y se arquee.










2ºHace cuarenta millones de años sedimentos oceánicos se acumulan bajo la placa Asiática, mientras el mar de Thetis se cierra despacio. La placa de la India se hunde más bajo el Tibet.










3ºHace veinte millones de años. El mar de Thetis se ha cerrado completamente. Los sedimentos pesados del fondo oceánico ascienden por la presión de la colisión de las dos masas continentales y forman el Himalaya. El Tibet empieza a subir.







4º EL Tibet y Himalaya adquieren la estructura actual.

miércoles, 1 de abril de 2009



Un asteroide no impactó en la Tierra por poco
El lunes 2 de marzo un asteroide pasó a 60.000kilómetros del suroeste del Pacífico, siete veces mas cerca que la Luna.
El asteroide tenia unos 30 kilómetros de diámetro, ningún objeto de ese tamaño o mayor ha sido observado nunca tan cerca de la Tierra.
El "2009DD45" como a sido denominado este asteroide es el que mas se ha acercado a la Tierra desde 1973.
Tiene un tamaño similar al que arrasó 2000km cuadrados de bosque en Siberia en 1908.
La NASA ló detectó el viernes por la noche y determinó que no alcanzaría la Tierra por poco y asi fue.








"Kepler" busca nuevas Tierras
La sonda Kepler lanzada el día 7 de marzo investigará si existen planetas similares al nuestro.
Intentara averiguar si hay planetas rocosos donde el agua se encuentre en forma líquida.
Segun el director de misiones científicas de la NASA, esta misión trata de responder al enigma que el Hombre se ha planteado desde lo albores del conocimiento.








Primera fiesta de las estrellas en el Planetario
El día 7 de marzo se celebró una sesión sobre la visión de estrellas en una noche de invierno; en la explanada se instalaron telescopios para ver la Luna.
Comenzó a la 19 horas y a la que acudieron un centenar de ciudadanos, en su mayoría niños acompañados por padres y abuelos.