TEMA 2 Nuestro lugar en el Universo Nuestro

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TEMA 2 Nuestro lugar en el Universo

TEMA 2 Nuestro lugar en el Universo

Nuestro lugar en el Universo l Desde hace mucho tiempo (probablemente desde que el

Nuestro lugar en el Universo l Desde hace mucho tiempo (probablemente desde que el ser humano desarrollo la capacidad intelectual) nos hemos preguntado: ¿de dónde venimos? ¿hacia dónde vamos? 1. Indica algunas de las respuestas que ha dado el ser humano sobre el origen del mundo en algunas civilizaciones.

EL BIG BANG l l l Se produjo entre 13500 y 14000 millones de

EL BIG BANG l l l Se produjo entre 13500 y 14000 millones de años. Significa “gran estallido”, supone el origen del Universo. La materia ocupa un punto de “densidad infinita” que explota lanzando la materia en todas las direcciones que se alejan unas de otras. La materia está constituida exclusivamente por partículas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día. En ese instante comienza el espacio y el tiempo del Universo.

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l l l l Videos sobre el Big Bang: http: //es. youtube. com/watch? v=R 3 -Oc. ZF 8 -Fc&feature=related http: //es. youtube. com/watch? v=6 Lyz. CEFATY 0&feature=related Creación: http: //es. youtube. com/watch? v=kk. MGV 1 Qe_a. E Videos El Universo (serie) http: //es. youtube. com/watch? v=Id. JWTD 8 K-Ag http: //es. youtube. com/watch? v=P__Mia_Wdns http: //es. youtube. com/watch? v=s. B 8 a. M 9 Uasjc http: //es. youtube. com/watch? v=Ybo. Rad 7 N 2 Hs http: //es. youtube. com/watch? v=b. LWmz. Qfr. Pe. A http: //es. youtube. com/watch? v=7 r. J 5 ll 4 Ik. Vc http: //es. youtube. com/watch? v=r. D-Pt. IGE 4 c 4 http: //es. youtube. com/watch? v=l 6 Bdje. Nx. Ilw http: //es. youtube. com/watch? v=Yd 0 xy. Q-x 4 -w

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Pruebas del Big Bang l l l El universo está en expansión y se conoce por el efecto Doppler o “corrimiento hacia el rojo” de los espectros que emiten las galaxias. El Universo está formado por Hidrógeno y Helio. Existencia de la “radiación cósmica de fondo”

Polvo de estrellas l l l 20 minutos después del Big Bang ya se

Polvo de estrellas l l l 20 minutos después del Big Bang ya se había formado casi toda la materia del universo, que es casi todo Hidrógeno y Helio (que se forma en las estrellas como el Sol). Otras producen Carbono, Aluminio, Silicio y otros elementos hasta el Hierro. El resto de los elementos se producen en la explosión de una supernova.

Galaxias l l l Son agrupaciones de estrellas que se mueven más o menos

Galaxias l l l Son agrupaciones de estrellas que se mueven más o menos de manera conjunta. Se calcula que hay 100. 000 millones de galaxias y en cada una más de 100. 000 millones de estrellas. Nuestra galaxia es la Vía Láctea y el Sistema Solar se encuentra en uno de sus brazos, a unos 30000 años luz del centro de la galaxia. Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia. Se mueve a unos 270 km. por segundo. Muchos núcleos de galaxias emiten una fuerte radiación, cosa que indica la probable presencia de un agujero negro.

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El Sistema Solar l l El Sistema Solar está formado por una estrella central, el Sol, los cuerpos que le acompañan y el espacio queda entre ellos. Nueve planetas giran alrededor del Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. La Tierra es nuestro planeta y tiene un satélite, la Luna. El Sol contiene el 99. 85% de toda la materia en el Sistema Solar. Los planetas están condensados del mismo material del que está formado el Sol, contienen sólo el 0. 135% de la masa del sistema solar. Júpiter contiene más de dos veces la materia de todos los otros planetas juntos

Los planetas del Sistema Solar l l Los planetas ligeros o gigantes se localizan

Los planetas del Sistema Solar l l Los planetas ligeros o gigantes se localizan en la parte externa del Sistema Solar. Tienen densidades pequeñas, y están constituidos básicamente por hidrógeno y helio. Poseen anillos formados por pequeñas partículas en órbitas más cercanas que las de sus satélites. A este tipo pertenecen Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas densos o terrestres, están situados en la parte interna del Sistema Solar, zona que comprende desde la órbita de Mercurio hasta el cinturón de asteroides. Tienen densidades entre tres y cinco gramos por centímetro cúbico. Son Mercurio, Venus, Tierra y Marte.

Características del Sistema Solar l l l Todos los planetas mayores dan vueltas alrededor

Características del Sistema Solar l l l Todos los planetas mayores dan vueltas alrededor del Sol aproximadamente en el plano del ecuador solar. Todos los planetas mayores giran entorno al Sol en la misma dirección, en sentido contrario al de las agujas del reloj. Todos los planetas mayores (excepto Urano y, posiblemente, Venus) efectúan un movimiento de rotación alrededor de su eje en el mismo sentido que su revolución alrededor del Sol, o sea de forma contraria a las agujas del reloj; también el Sol se mueve en tal sentido. Los planetas se hallan espaciados a distancias uniformemente crecientes a partir del Sol y describen órbitas casi circulares. Todos los satélites, con muy pocas excepciones, dan vueltas alrededor de sus respectivos planetas en el plano del ecuador planetario, y siempre en sentido contrario al de las agujas del reloj.

Formación del Sistema Solar l l l Los científicos creen que puede situarse hace

Formación del Sistema Solar l l l Los científicos creen que puede situarse hace unos 4. 650 millones de años. Según la teoría de Laplace, una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, probablemente, debido a la explosión de una supernova cercana La mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada que los átomos comenzaron a partirse, liberando energía y formando una estrella. Al mismo tiempo se iban definiendo algunos remolinos que, al crecer, aumentaban su gravedad y recogían más materiales en cada vuelta. Millones de objetos se acercaban y se unían o chocaban con violencia y se partían en trozos. Los encuentros constructivos predominaron y, en sólo 100 millones de años, adquirió un aspecto semejante al actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución.

Formación de la Tierra l l l Hace 4750 millones de años, la nebulosa

Formación de la Tierra l l l Hace 4750 millones de años, la nebulosa se transforma en disco. El disco está muy caliente en el centro y los elementos más ligeros se desplazan hacia el exterior. La materia se va atrayendo gravitatoriamente y se va acumulando materia, formando los planetas, primero los exteriores, más ligeros, y luego los interiores, más pesados. Estos se llaman planetesimales que chocan entre sí para dar lugar a los planetas.

La Tierra l l Se formó hace 4500 millones de años y entonces era

La Tierra l l Se formó hace 4500 millones de años y entonces era un planeta de material fundido. El impacto de un meteorito, arrancó material de la Tierra y, posteriormente formó la Luna. En su interior, se acumularon los materiales más pesados (hierro y níquel) y los más ligeros (oxígeno y silicio) se quedaron flotando en la superficie formando capas. Poco a poco se fue enfriando y la capa exterior se solidificó.

Capas de la Tierra Tiene un radio de 6370 Km. l Corteza (de 3

Capas de la Tierra Tiene un radio de 6370 Km. l Corteza (de 3 a 70 km espesor). Se diferencia en continental y oceánica. l Manto (2900 km de espesor). Se distinguen el manto superior y el inferior. l Núcleo compuesto de hierro y níquel a grandes presiones y temperaturas. Se divide en externo (fluído) e interno (sólido)

Tectónica de placas l l l La corteza terrestre está formada por placas tectónicas

Tectónica de placas l l l La corteza terrestre está formada por placas tectónicas que están en movimiento encima del manto. Están en movimiento dinámico que provoca crecimientos de la corteza y también la aparición de volcanes y terremotos. Alfred Wegener, en 1912, fue el primero que formuló la teoría de la deriva continental, según la cual se ha producido un desplazamiento de los continentes a lo largo de la historia geológica, hecho que se demuestra por el encaje de la forma de los continentes y la similitud en las estructuras geológicas y las evoluciones paleogeográficas de una y otra parte del océano Atlántico.

l Se pueden ver animaciones en: http: //www. juntadeandalucia. es/averroes/ma nuales/tectonica_animada/tectonanim. htm

l Se pueden ver animaciones en: http: //www. juntadeandalucia. es/averroes/ma nuales/tectonica_animada/tectonanim. htm