miércoles, 19 de noviembre de 2014

1. Formación de la Tierra.
Mezcla desordenada  de rocas conglomeradas donde su interior e calentó y fundió todo el planeta. Con el paso del tiempo se secó y se volvió sólida. En las partes más bajas ,se acumuló el agua y por encima de la corteza terrestre, se formaba una capa de gases, denominada la atmósfera. A continuación agua, tierra y aire empezaron a actuar de forma bastante violenta , mientras  la lava se esparcía  por múltiples grietas de la corteza, que se enriquecía y transformaba a las Tierra, gracias a toda esta actividad.
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2. Diferenciación en capas.
CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA:
POR COMPOSICIÓN QUÍMICA.

En las capas internas de la tierra por composición química se encuentras tres tipos de capas y son:

  • Corteza: es la capa más fina e irregular, es sólida y su espesor varía dependiendo de los fondos oceánicos y en algunos puntos de los continentes. Donde podemos encontrar dos tipos de corteza: Donde podemos encontrar dos tipos de corteza: corteza oceánica; es la parte de la corteza terrestre que forma  los océanos, es delgada y homogénea, y puede introducirse debajo de una placa hasta desaparecer en el manto terrestre cosa que la continental no. Corteza continental; es la parte de la corteza terrestre que forma los continentes, es más gruesa que la oceánica y esta compuesta por granito. Es la capa más fría y rígida de toda la Tierra. Es la menos densa y esta  formada por elementos químicos ligeros como: el oxígeno, carbono, silicio, etc. Su límite con la siguiente capa forma la discontinuidad de Mohorovicic.
  • Manto: es simular a la Corteza y mucho más gruesa. Su límite se sitúa a 2900 km contado desde la superficie media. Se encuentra en estado sólido y está compuesto por elementos más densos como son: el hierro, el magnesio y grandes cantidades de silicio, formando una roca . Su límite con el Núcleo forma la discontinuidad de Gutenberg. Posee dos partes diferenciadas y separadas :  el Manto superior( donde se producen terremotos) y el Manto inferior (es una capa densa debido a un cambio en la estructura de los silicatos..).
  • Núcleo: Es muy denso. Compuesto por hierro, níquel y azufre. Es similar a un tipo de material  denominado troilita, que se encuentran en los meteoritos que han caído a la Tierra .El Núcleo externo: se encuentra en estado líquido, lo que sabemos porque las ondas sísmicas que desaparecen en  él. Su límite se denomina discontinuidad de Wiechert o Lehman. A partir de esta discontinuidad aparece el Núcleo interno: es sólido,  de mayor densidad y con menos azufre. Forma la parte central del planeta.
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POR COMPOSICIÓN DINÁMICA.
  • Litosfera: es la capa más superficial del manto que se desplaza por la corteza y más dinámica, con la dinámica interna de la Tierra . Su profundidad es variable, pudiendo alcanzar unos 200 km de profundidad. Es rígida y en ella el calor interno se provoca por conducción. Forma parte activa en la unión del Manto.
  • Astenosfera: NO EXISTE.
  • Mesosfera: formada por el resto del Manto. Actualmente se piensa que el transporte de calor por esta zona  también es convectivo (unión), solo que se trataría de una convección (transporte)  más lenta y a larga distancia.
  • Endosfera: es la fuente del calor interno. Su parte más externa se encuentra fundida y su parte interna es sólida y transmite el calor por conducción. El núcleo es el  principal objeto de la generación del campo magnético terrestre.
http://contenidos.educarex.es/cnice/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/imagenes/nivel.gif

3. Métodos de estudio.
Ondas sísmicas :

Ondas sísmicas son vibraciones emitidas tras un movimiento sísmico (terremoto). Se dividen en tres ondas sísmicas:

-Ondas p:  Son las más rápidas. Se transmiten por sólidos y líquidos .El movimiento de vibración de las partículas es paralelo a la dirección de propagación, lo que implica mayor velocidad.
-Ondas s : Son más lentas. Sólo se transmiten por sólidos por qué tienen elasticidad. El movimiento de vibración de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación, lo cual supone un mayor recorrido (menor velocidad).
http://www2.ssn.unam.mx:8080/website/jsp/Cuaderno1/fig09.gif


Composición de meteoritos:

 Son cuerpos planetarios que caen a la superficie terrestre, son pequeños , y la mayoría cuando  se agrupan forma un cinturón de asteroides. Su estructura y composición nos dan datos de como se forma el interior, por eso son un buen método de estudio.
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Composición de la lava:

La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener temperaturas muy altas. Fases cuando el volcán esta en erupción:
Presiones atmosféricas que hacen que pierda los gases que contenía durante su ascenso.
Al solidificarse, la lava forma rocas ígneas y son expulsadas a grandes velocidades y grandes cantidades de materiales volcánicos(cenizas, piedras volcánicas,...)

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4.  Comentario

Sobre lo que eh podido ver ,hemos conseguido diferentes logros que eso es un gran paso de cara a la  ciencia por qué los distintos descubrimientos podemos saber el origen de la vida en la Tierra. He observado que gracias a los adelantos que hay hoy en día, hemos podido estudiar el planeta fuera de el interior de la Tierra.  

viernes, 7 de noviembre de 2014

¿Qué es una estrella?

Una estrella es una enorme esfera de gas que es calentado mucho más que cualquier planeta, que está aislada en el espacio y que produce energía en su interior, la cual es transportada a su superficie e irradiada desde allí al espacio, en todas direcciones. 
La muerte de la estrella depende de la masa que cada estrella puede tener, y dependiendo de su masa así sera su final. Por ejemplo las estrellas masivas tienen una vida más corta que las estrellas pequeñas, por qué rápidamente el combustible nuclear por el cual cuando se agota , las hace morir.

http://www.secretosparacontar.org/Portals/0/img_lectores/img_universo/fondo-estrellas.jpg

Formación.

Las estrellas pueden ser de dos tipos:
  • Estrellas  masivas:    

Son las estrellas más grandes de todas por eso tienen una temperaturas muy altas y producen mucha luz, es decir, son muy luminosas. La muerte de estas estrellas pueden ser muy peligrosas por qué están formadas por agujeros negros que produce grandes explosiones en el Universo, denominados  `Estallidos de Rayos Gamma´.   Las estrellas masivas nacen en densas nubes de gas y polvo, que la mayor parte impiden ver su interior. Como viven rápido, son muy difíciles de ver  la fase de formación y solo sabemos su nacimiento cuando logran romper la nube original. La situación de estas estrella es muy difícil en la propia Vía Láctea, por la acumulación del  polvo a lo largo del disco. Se está descubriendo que la Vía Láctea es una gran productora de estrellas

Impresión artística de un disco de polvo alrededor de una nueva estrella masiva.
http://www.redshift-live.com/es/magazine/articles/Astronom%C3%ADa/29270-Descubrimiento-1.html



  • Estrellas pequeñas: 
Las estrellas se forman cuando una enorme región  con mucha nebulosa se condensa en un enorme glóbulo de gas y polvo que se contrae por la acción de su propia gravedad. Dentro de cada glóbulo se encuentra materia  en condensación que se empieza a calentar y eso hace que comience a brillar. Todo este proceso libera energía, por el cual se empieza a contraer la estrella y empieza a brillar.  Entonces la capa del helio se contrae y eso rodea  al núcleo y da lugar a la formación de otra estrella denominada `gigante roja ´. La gigante roja  es una estrella gigante (menos de 8-9 masas solares), que empieza a quemar hidrógeno  alrededor de la cascara del núcleo. Esta formación hace aumentar el número de estrellas y se enfría la superficie. Ahora cuando  la estrella no tenga combustible nuclear se convierte en una estrella enana blanca que gradualmente se enfría y se apaga. Cuando finalmente deje de brillar la estrella muerta se transformara en una enana negra. Dentro de estas estrellas nos encontramos el Sol.

El Sol.

El Sol se formó a partir de nubes de gas y polvo que contenían las estrellas. Dentro de el se producen reacciones de fusión en las que los  átomos de hidrógeno se transforman en helio, y da lugar a los rayos de luz, calor u otra energía que nos transmite. 
El Sol comienza teniendo combustible por el cual se convierte en una estrella  gigante roja. Finalmente en un futuro, se hundirá por su peso y se convertirá en una estrella  enana blanca, que puede tardar aproximadamente un billón en enfriarse.

http://taqafi.com/info/uploads/2014/05/vidaestrellas.jpg

Visión general de las estrellas:

evolución_estelar_simplificada

http://elatrildelorador.blogspot.com.es/2013/04/la-evolucion-de-las-estrellas.html

Fuentes:
  1. http://elatrildelorador.blogspot.com.es/2013/04/la-evolucion-de-las-estrellas.html
  2. http://taqafi.com/info/uploads/2014/05/vidaestrellas.jpg
  3. http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
  4. http://www.astromia.com/solar/formasistema.htm
  5. http://www.iac.es/proyecto/consolider-ingenio-gtc/index.php?option=com_content&view=article&id=42:estrellas-masivas&catid=3:equipos-consolider&itemid=22