Tiempo y Espacio

¿Dónde
estamos ubicados en el tiempo y en el espacio?
MOVIMIENTO DE LA TIERRA
Movimiento
de Rotación
Este
movimiento, de sobra conocido por todos, se define como el que hace
la Tierra sobre su propio eje. La rotación es el movimiento por el
cual existen los días y las noches, y cada rotación tiene una
duración de prácticamente un día (más concretamente son 23
horas 56 minutos y 4.1 segundos).
Movimiento
de Translación
Al
igual que el movimiento de rotación, el de traslación
es de sobra conocido por todos. Se define como el movimiento que hace
la Tierra en torno al sol, describiendo una elipse que tarda en ser
recorrida 365
días, 5 horas y 47 minutos.
Debido al hecho de recorrer una órbita, la Tierra varía su
distancia respecto al sol mientras describe esta trayectoria, dándose
el perihelio (punto más cercano al sol) los primeros días de Enero,
y el afelio (punto más alejado del sol) los primeros días de Julio.
Cuáles son las principales características
del planeta Tierra que hacen posible la vida.
Según
nuestros conocimientos hasta ahora, la Tierra es el único planeta
del sistema solar que alberga vida. La existencia de la vida en la
Tierra como la conocemos depende de factores físico-químicos que
enumeramos a continuación.
1. La distancia al Sol. La Tierra se encuentra a una distancia de 150 millones de km del Sol. Eso hace que la temperatura media del planeta sea suave, de 15º C, aunque haya zonas más calurosas y zonas más frías en la superficie terrestre .
1. La distancia al Sol. La Tierra se encuentra a una distancia de 150 millones de km del Sol. Eso hace que la temperatura media del planeta sea suave, de 15º C, aunque haya zonas más calurosas y zonas más frías en la superficie terrestre .
2.
Su tamaño y densidad. Esto
hace que la Tierra sea capaz de retener una atmósfera por acción de
su gravedad. La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases con
una composición y presión adecuadas para permitir el desarrollo de
los seres vivos (es rica en oxígeno, vital en los procesos de
respiración de animales y vegetales).
3.
La presencia de biolementos en su superficie.
La abundancia de elementos químicos en la superficie como carbono,
nitrógeno, fósforo…que combinados entre sí forman los
componentes básicos de los organismos vivos.
4.
El campo magnético terrestre. La
estructura interna de la Tierra genera un campo magnético que impide
que la radiación solar llegase a la superficie terrestre. Esta
radiación solar (principalmente rayos X y radiación gamma) es muy
energética y sería muy peligrosa para los seres vivos si no
tuviéramos la protección de esta barrera magnética.
LA BRÚJULA
Una
brújula es un instrumento de orientación, el cual le permite al
viajero ubicarse espacialmente respecto del norte magnético por
medio de una aguja imantada. Es un instrumento fundamental para
marineros, excursionistas, pilotos, cazadores, exploradores, etc.
Figura 1 .Partes de un brújula
Base o plataforma
Se
trata de la parte que sostiene la estructura interna de la brújula.
Como acabamos de señalar, es
transparente para
apoyarla sobre los mapas cartográficos y poder interactuar con
ellos. Por lo general, la base es de material plástico
para
que no interfiera con el mecanismo magnético de la brújula.
Limbo o anillo giratorio (parte móvil)
Es
el anillo giratorio que hay sobre la base y que alberga la aguja
imantada. No deja de ser un transportador
de ángulos, pues
consiste en una circunferencia de 360º que indica los cuatro puntos
cardinales sobre él, donde los 0º o 360º indican el norte.
Aguja (parte móvil)
Se
trata de una flecha
imantada que
permite justamente que el imán realice su trabajo de orientación al
ser atraída por el campo magnético terrestre. La aguja se sitúa
dentro del limbo para que pueda oscilar
libremente dentro
de ella. Su parte roja suele apuntar al norte y la parte opuesta al
sur.
Flecha de norte y líneas norte-sur (parte móvil)
Se
trata del dibujo de una flecha
y otras líneas paralelas con
orientación norte-sur impresas sobre la base del limbo (por tanto,
giran junto al anillo). La flecha central, generalmente más gruesa
que las demás, tiene una parte roja que indica el norte. Nos
permiten orientar
la brújula con
el norte del mapa, por lo que son muy útiles para marcar el rumbo.
Flecha de dirección o del sentido de la marcha (parte inmóvil)
Se
trata de una flecha fija impresa sobre
la base de
la brújula (no sobre el anillo giratorio). Nos indica la dirección
de nuestra marcha y
sirve para mantener un rumbo dado. Igualmente, nos ayuda a no
invertir por despiste la brújula y seguir erróneamente una
dirección 180º contraria a nuestro rumbo. Al igual que las demás,
la plarte roja suele indicar el norte.
Puntos cardinales
¿Cómo
la incidencia de los rayos del sol determina el clima del planeta?
La
influencia del Sol sobre la Tierra puede tener lugar de maneras
diversas pero en última instancia siempre estará relacionada con el
campo magnético solar. El Sol cambia las temperaturas y las
densidades de la magnetosfera terrestre modificando el entorno de la
Tierra. Este fenómeno debe tenerse en cuenta, por ejemplo, al operar
satélites, ya que expande la atmósfera y aparece una fuerza de
rozamiento que les puede precipitar hacia la Tierra. El Sol también
influye sobre el clima con sus cambios de luminosidad. Prácticamente
el 100% de la energía que llega a la Tierra procede del Sol, la
mayoría en forma de radiación, de luz. Si la radiación aumenta, la
Tierra recibe más energía.
¿Hay
cambios en la radiación solar independientes del magnetismo?
Todos
los cambios en radiación que han sido medidos son debidos a cambios
en el campo magnético. El campo magnético que vemos es el de la
superficie del Sol, de donde procede la luz, no del interior. Se ha
propuesto que el campo magnético de las capas inferiores del Sol
influiría en la luminosidad, pero actualmente los modelos que
reproducen más fidedignamente lo que realmente ocurre son los que
consideran que es el magnetismo de la superficie el que determina una
mayor o menor luminosidad.
¿Cómo
viaja la energía producida por el Sol?
La
energía, que es producida por fusión en el interior del Sol, se
transporta de diferentes maneras. Cerca del núcleo, se transmite por
radiación, pero cuando ya ha recorrido un 70% de la distancia hacia
la superficie, se transporta por convección. Si se modificara el
grado de convección, también variaría la luminosidad solar. Sin
embargo, la evolución de la luminosidad solar tiene una mejor
correlación con los cambios en el campo magnético que con los
cambios en los procesos convectivos, por lo que se concluye que el
magnetismo es el que influye en la luminosidad del Sol.
Cambio Químico
- Tienen forma y volumen constantes.
- Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras.
- No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolos.
- Se dilatan: aumentan su volumen cuando se calientan, y se contraen: disminuyen su volumen cuando se enfrían.
Un
cambio químico es una variación en la estructura interna de un
compuesto, al punto de que será distinto al origen que tenía. Por
otra parte, este tipo de cambio suele ser irreversible.
En
un cambio químico se verifica un cambio en la naturaleza de la
sustancia. Es una modificación profunda que implica transformaciones
en la composición y siempre que ocurre se generan especies nuevas.
Algunos ejemplos son las reacciones de combustión, las interacciones
entre un ácido y una base y las reacciones de transferencia
electrónica.
se diferencia de Un
CAMBIO
FÍSICO por que es
una transformación
en la que no varía la naturaleza de la materia.
ESTADOS DE LA MATERIA
Los
sólidos: En los sólidos, las partículas están unidas por
fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en
su lugar; solo vibran unas al lado de otras.
Propiedades:- Tienen forma y volumen constantes.
- Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras.
- No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolos.
- Se dilatan: aumentan su volumen cuando se calientan, y se contraen: disminuyen su volumen cuando se enfrían.
Los
líquidos: las partículas están unidas, pero las fuerzas de
atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las
partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose
unas sobre otras.
Propiedades:
-
No tienen forma fija pero sí volumen.
-
La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy
específicas son características de los líquidos.
-
Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene.
-
Fluyen
o
se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un
recipiente; por eso, al igual que a los gases, se los denomina
fluidos.
- Se dilatan y contraen como los sólidos.
- Se dilatan y contraen como los sólidos.
Los
gases: En los gases, las fuerzas de atracción son casi
inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de
otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección,
trasladándose incluso a largas distancias.
Propiedades:
-
No tienen forma ni volumen fijos.
- En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión.
- El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa.
- Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene.
- Se pueden comprimir con facilidad, reduciendo su volumen.
- Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e, incluso, sólidas.
- Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos.
- En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión.
- El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa.
- Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene.
- Se pueden comprimir con facilidad, reduciendo su volumen.
- Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e, incluso, sólidas.
- Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos.


0 comentarios: