2do Comentario de Geología Aplicada
LEYENDO A JULIO VERNE
El Hombre con toda la tecnología que posee apenas a arañado la superficie del plneta, digo arañado ya que si consideramos el radio promedio en el ecuador de aproximadamente 6378 km, los 12.262 m del pozo SG-3 (Kola en Rusia, http://www.todointeresante.com/2009/01/el-pozo-excavado-mas-profundo-del-mundo.html), no es casi nada.
Julio Verne en su novela de publicada en 1864, "Viaje al centro de la Tierra", en el cual se relata un viaje de un profesor de Mineralogía junto con su sobrevino y un guía al interior de la Tierra, el grupo ingresa por un volcán hacia el interior del globo terráqueo, en donde vivirán innumerables peripecias, incluyendo el asombroso descubrimiento de un mar interior y un mundo mesozoico completo enterrado en las profundidades, así como la existencia de iluminación de carácter eléctrico (Wikipedia).
Hoy en día el ser humano ha echo uso la tecnología para poder tener una idea de como sería el interior de nuestro planeta, una de esas herramientas es el uso de la Geofísica, mediante el estudio de las ondas sismicas originadas por los movimientos telúricos, registrándose que estas ondas se modifican conforme chocan con distintos materiales.
El comentario de esta semana esta dirigido a conocer un poco mas a cerca del estudio del interior de la Tierra, donde nosotros vivimos y trabajamos. El trabajo es individual y consiste en hacer una lectura de la siguiente dirección: http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/91_extenso.pdf . De igual manera los invito a luego de leer y enterarnos mas del asunto a mirar la película realizada en honor a la novela de Julio Verne.
El comentario finaliza el día domingo 16 de septiembre del presente año a las 24:00
El Hombre con toda la tecnología que posee apenas a arañado la superficie del plneta, digo arañado ya que si consideramos el radio promedio en el ecuador de aproximadamente 6378 km, los 12.262 m del pozo SG-3 (Kola en Rusia, http://www.todointeresante.com/2009/01/el-pozo-excavado-mas-profundo-del-mundo.html), no es casi nada.
Julio Verne en su novela de publicada en 1864, "Viaje al centro de la Tierra", en el cual se relata un viaje de un profesor de Mineralogía junto con su sobrevino y un guía al interior de la Tierra, el grupo ingresa por un volcán hacia el interior del globo terráqueo, en donde vivirán innumerables peripecias, incluyendo el asombroso descubrimiento de un mar interior y un mundo mesozoico completo enterrado en las profundidades, así como la existencia de iluminación de carácter eléctrico (Wikipedia).
Hoy en día el ser humano ha echo uso la tecnología para poder tener una idea de como sería el interior de nuestro planeta, una de esas herramientas es el uso de la Geofísica, mediante el estudio de las ondas sismicas originadas por los movimientos telúricos, registrándose que estas ondas se modifican conforme chocan con distintos materiales.
El comentario de esta semana esta dirigido a conocer un poco mas a cerca del estudio del interior de la Tierra, donde nosotros vivimos y trabajamos. El trabajo es individual y consiste en hacer una lectura de la siguiente dirección: http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/91_extenso.pdf . De igual manera los invito a luego de leer y enterarnos mas del asunto a mirar la película realizada en honor a la novela de Julio Verne.
El comentario finaliza el día domingo 16 de septiembre del presente año a las 24:00
25 comentarios
nicolas barba/sebastian galindo -
el conocimiento de la forma de la tierra y su campo gravitatorio son indispensables para elavorar las hipotecis geofisacas sobre el interior del globo terrestre y medidas presisas en el dominio espacial.
las primeras hipotecis sobre la formacion de la tierra fueron de filosofos de la antiguedad (pitagoras,ptolomeo,aristoteles,arquimedes...etc) considerando todos que la tierra es esferica.
el primero en dar una hipotesis mas aproximada fue ERASTOTENES (SIG.III a.c) basando sus calculos en la medicion del grado del meridiano que pasaba por las ciudades de alejandria y asuan.
José Alberto Mae Noe -
Julio verne en su historia nos narra diciendo que hay un mundo debajo del de donde nosotros vivimos; algunos lo creerán otros no muchos científicos han estudiado a la tierra mediante ondas sísmicas y nos han dado algunas de las repuesta; que nuestro planeta está cubierto por rocas y otros minerales
La Geología nos dará algunas definiciones, mientras tanto yo no pienso perderme ninguna clase
DANIEL ALEJANDRO MENDEZ LORAS -
estas bienen por la deformacion de las rocas, en la naturaleza las rocas se desintegran y se van formando las particuas las cuales teinden ah des intergrarse las cules se desforman y pierden las masa pertreas y forman plieges .
C. Factores de la deformación
o Duración del esfuerzo. Los materiales que se comportan elásticamente frente a un esfuerzo de una determinada
intensidad, pueden deformarse plásticamente, o incluso fracturarse, si dicho esfuerzo actúa durante
un periodo largo de tiempo.
, aunque el efecto
es diferente en cada tipo de roca.
o La presencia de agua aumenta la plasticidad de las rocas. Si la presión de fluidos es muy elevada, la roca
se vuelve más frágil.
o La existencia de planos de estratificación o esquistosidad hace variar el comportamiento de las rocas dependiendo
de la dirección del esfuerzo en relación con estos planos.
o En las mismas condiciones, los distintos tipos de rocas se comportan de manera diferente. Los materiales
que ante esfuerzos crecientes se rompen, sin sufrir apenas deformación plástica, se dice que son frágiles o
competentes; si sufren una deformación amplia antes de romperse, se dice que son dúctiles, plásticos o
incompetentes.C. Factores de la deformación
o Duración del esfuerzo. Los materiales que se comportan elásticamente frente a un esfuerzo de una determinada
intensidad, pueden deformarse plásticamente, o incluso fracturarse, si dicho esfuerzo actúa durante
un periodo largo de tiempo.
o Experimentalmente se ha podido comprobar que las rocas se comportan más plásticamente bajo una presión
de confinamiento elevada.
o La temperatura también hace variar el comportamiento de las rocas frente a los esfuerzos, aunque el efecto
es diferente en cada tipo de roca.
o La presencia de agua aumenta la plasticidad de las rocas. Si la presión de fluidos es muy elevada, la roca
se vuelve más frágil.
o La existencia de planos de estratificación o esquistosidad hace variar el comportamiento
intensidad, pueden deformarse plásticamente, o incluso fracturarse, si dicho esfuerzo actúa durante
un periodo largo de tiempo.
de confinamiento elevada.
o La temperatura también hace variar el comportamiento de las rocas frente a los esfuerzos, aunque el efecto
es diferente en cada tipo de roca.
Fallas geológicas, son fracturas que separan bloques con movimiento relativo entre ellos. Según este movimiento se clasifican genéticamente como:
Fallas de salto en dirección: son en general sub-verticales, y separan bloques que se desplazan lateralmente. Según sea el sentido relativo de desplazamimiento se dividen en dextrosas (el bloque se mueve hacia la derecha) o sinestrosas (el bloque se mueve hacia la izquierda), tomando como criterio el bloque del observador y deslizando el contrario. También se conocen como fallas transcurrentes, pero este termino se usa cuando la falla tiene escala regional.
Fallas de salto en buzamiento: separan bloques que se desplazan verticalmente. Dentro de las fallas de salto en buzamiento podemos encontrar, fallas normales o directas cuando el bloque superior se mueve hacia abajo.Son fallas generalmente asociadas a extensión. Y fallas inversas cuando el bloque superior se mueve hacia arriba. al contrario que las anteriores se asocian a compresión, con el consiguiente acortamiento del sistema. Dentro de la clasificación de falla normal e inversa podemos encontrar las de alto y bajo ángulo. A las fallas inversas de bajo ángulo se les llama también cabalgamiento.
Fallas oblicuas en las que hay una componente de salto en dirección y otra de salto en buzamiento.
la importancia de todo este tema es de poder conocer las falla y los plieges ya q estos no se muestran al principio de un proyecto si no que con el tienpo se puede nir detectando por lo que la mayoria d veces permanecen ocultas.
dtb exito
Docente -
Pablo Callaú Palma -
compañías mineras en África del Sur para extraer oro a 3.5 km de
profundidad pero el calor y la presión impiden que los humanos
desciendan mucho más ya que el aumento de la temperatura es en
promedio de 1°C por cada 30 m o de 30°C por km. Como se estima que
el radio terrestre es de 6,370 km, la información sobre las
profundidades que proporcionan las excavaciones es mínima.
Isaac Newton fue el primero en proponer una teoría sobre la estructura
de la Tierra; basándose en sus estudios sobre la gravedad, calculó el
promedio de la densidad de la Tierra y encontró que ésta era de más del
doble de la densidad de las rocas cercanas a la superficie. Concluyó por
ello que el interior tenía que ser mucho más denso que las rocas de la
superficie y se ha comprobado que es así. Esto último también excluía la
posibilidad de que hubiera un submundo cavernoso, pero en ese
entonces todavía no se conocía dónde comenzaba el material más denso
y cómo variaba la composición de las rocas de la superficie.
El conocimiento actual de la estructura interna de la Tierra proviene de
datos indirectos proporcionados por la investigación geofísica; el estudio
de los terremotos es el que más datos ha aportado. Con cada terremoto
se origina un frente de ondas sísmicas que viaja en todas
direcciones; estas ondas se propagan de manera semejante a las que se
producen al tirar una piedra en el agua. La observación del
desplazamiento de las ondas sísmicas a través de la Tierra, ha ayudado
a conocer los materiales por los que transitan pues su velocidad de
propagación está en función del tipo de material por el que se
desplazan.
Los sismos pueden tener diversos orígenes: volcánico, de impacto, por
explosiones y aquellos producidos por el roce de las placas de la corteza
terrestre. La propagación de la energía resultante se da en forma de
ondas elásticas. A través de la Tierra viajan dos tipos de ondas
elásticas: las de cuerpo o internas, que pueden ser compresionales
(ondas P) y se transmiten tanto en medios sólidos como líquidos; y las
de corte o cizalla (ondas S) que son más lentas y sólo se transmiten a
través de medios sólidos.
http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/91_extenso.pdf
BIANCA ELENA VACA PARADA -
fue hecha por el sismólogo croata Andrija Mohorovicic. Él notó que las
ondas P medidas a más de 200 km del epicentro de un terremoto,
llegaban con más velocidad que las medidas dentro de un radio de 200
km. Esto se debía a que las ondas más veloces viajan a través de un
medio que les permite acelerarse. Con base en esto, Mohorovicic
definió, en 1909, el principal y primer borde del interior de la Tierra,
ubicado entre la corteza que forma la superficie y la capa más densa por
debajo llamada manto. Las ondas sísmicas viajan más rápido en el
manto que en la corteza, porque éste se compone de un material más
denso. Por consiguiente, las estaciones más lejanas al origen de un
terremoto reciben ondas que han viajado a través de las rocas más
densas del manto y por tanto han adquirido mayor velocidad.
En 1914 se descubrió el núcleo terrestre y se definió un borde agudo del
núcleo y el manto a 2,900 km de profundidad, donde las ondas P se
refractan y disminuyen velocidad.
Estructura
http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/91_extenso.pdf
ROGER HINOJOSA ESCOBAR -
formada por diversas capas de distinta densidad y composición. La
corteza es la parte más superficial del manto y hasta una profundidad
de unos 100 km se denomina litosfera. A los 2,950 km de profundidad
se describe la discontinuidad llamada de Gutenberg o fundamental, que
separa el manto inferior del núcleo externo. Al pasar del manto al núcleo
externo, aumenta la densidad (de 5.5 a 10 g/cm3) pero disminuye
drásticamente la velocidad de las ondas P (de 10.5 a 8.0 km/s), y las
ondas S no se transmiten. Esto indica que el material del núcleo externo
es líquido. Tanto la densidad como la velocidad de las ondas P aumentan
con la profundidad hasta llegar a los 5,150 km, donde se encuentra la
discontinuidad denominada Lehmann entre el núcleo externo y el núcleo
interno; este último es sólido y llega hasta el centro de la Tierra situado
a 6,371 km de profundidad.
http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/91_extenso.pdf
Laura Esperanza Rodriguez Ribera -
Los datos sísmicos muestran que el núcleo está dividido en dos partes, un núcleo externo líquido de aproximadamente 2270 km de grosor y un núcleo interno sólido con un radio de unos 1220 km; ambos están separados por la discontinuidad de Lehmann.
Núcleo externo.-Se cree que el núcleo externo es líquido y está compuesto de hierro mezclado con níquel y pocos rastros de elementos más ligeros. La mayoría de los científicos cree que la convección del núcleo externo, combinada con la rotación de dicho núcleo causada por la rotación de la Tierra (efecto de Coriolis), causan el campo magnético terrestre a través de un proceso explicado por la hipótesis de la dínamo.
El núcleo interno sólido fue descubierto en 1936 por Inge Lehmann y se cree que está compuesto principalmente por hierro hasta un 70%, de níquel 20% entre otros metales pesados como iridio, plomo y titanio; algunos científicos piensan que podría estar en la forma de un solo cristal de hierro extremadamente duro y pesado que forma una aleación.
El núcleo interno sólido es demasiado caliente como para sostener un campo magnético permanente pero probablemente actúa como un estabilizador del campo magnético generado por el núcleo externo líquido.
Evidencias recientes sugieren que el núcleo interno de la Tierra podría rotar ligeramente más rápido que el resto del planeta. En agosto de 2005 un grupo de geofísicos anunció en la revista Science que, de acuerdo con sus cálculos, el núcleo interno de la Tierra rota en dirección oeste a este aproximadamente un grado por año más rápido que la rotación de la superficie; así, el núcleo hace una rotación extra aproximadamente cada 400 años.
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_de_la_Tierra
adelaida ribera castedo -
J. Rubén G. Cárdenas
Aun hoy no se sabe exactamente cómo está constituido el interior de la
Tierra. Las excavaciones más profundas las han llevado a cabo las
compañías mineras en África del Sur para extraer oro a 3.5 km de
profundidad pero el calor y la presión impiden que los humanos
desciendan mucho más ya que el aumento de la temperatura es en
promedio de 1°C por cada 30 m o de 30°C por km. Como se estima que
el radio terrestre es de 6,370 km, la información sobre las
profundidades que proporcionan las excavaciones es mínima.
Isaac Newton fue el primero en proponer una teoría sobre la estructura
de la Tierra; basándose en sus estudios sobre la gravedad, calculó el
promedio de la densidad de la Tierra y encontró que ésta era de más del
doble de la densidad de las rocas cercanas a la superficie. Concluyó por
ello que el interior tenía que ser mucho más denso que las rocas de la
superficie y se ha comprobado que es así. Esto último también excluía la
posibilidad de que hubiera un submundo cavernoso, pero en ese
entonces todavía no se conocía dónde comenzaba el material más denso
y cómo variaba la composición de las rocas de la superficie.
El conocimiento actual de la estructura interna de la Tierra proviene de
datos indirectos proporcionados por la investigación geofísica; el estudio
de los terremotos es el que más datos ha aportado. Con cada terremoto
se origina un frente de ondas sísmicas que viaja en todas
direcciones; estas ondas se propagan de manera semejante a las que se
producen al tirar una piedra en el agua. La observación del
desplazamiento de las ondas sísmicas a través de la Tierra, ha ayudado
a conocer los materiales por los que transitan pues su velocidad de
propagación está en función del tipo de material por el que se
desplazan.
Los sismos pueden tener diversos orígenes: volcánico, de impacto, por
explosiones y aquellos producidos por el roce de las placas de la corteza
terrestre. La propagación de la energía resultante se da en forma de
ondas elásticas. A través de la Tierra viajan dos tipos de ondas
elásticas: las de cuerpo o internas, que pueden ser compresionales
(ondas P) y se transmiten tanto en medios sólidos como líquidos; y las
de corte o cizalla (ondas S) que son más lentas y sólo se transmiten a
través de medios sólidos.
jackelin garcia rojas -
La estructura de la tierra puede establecerse según dos criterios diferentes. Químicamente, el planeta puede dividirse en corteza, mantos, núcleo blando y núcleo duro. Según la consistencia de los materiales, las capas resultantes son la litosfera, astenosfera, manto externo, manto interno, núcleo externo y núcleo interno.
Einer Gustavo Balcazar Herrera -
1) el núcleo interno: un núcleo sólido de metal de níquel y hierro (2 440 kilómetros de diámetro)
2) el núcleo externo: un núcleo fundido líquido de níquel y hierro.
3) el manto: denso y básicamente roca de silicato sólida
4) la corteza: material rocoso de silicato delgado
La temperatura en el núcleo es más caliente que la superficie del Sol. Este intenso calor proveniente del núcleo interno hace que el material existente en el núcleo externo y en el manto se desplacen.
El movimiento de este material, en lo más profundo de la Tierra, podría hacer que las grandes placas, copuestas por corteza y manto superior, se muevan lentamente sobre la superficie de la Tierra. También es posible que estos movimientos generen el campo magnético de la Tierra, llamado magnetósfera.
Alejandro Suarez Ribera -
La Tierra tiene forma de geoide. Es una esfera ligeramente achatada por los polos y ensanchada por el Ecuador. Se divide, a su vez, en tres grandes zonas concéntricas:
NÚCLEO: Es la parte mas interna y el 15% del volumen total del planeta. Se divide en el núcleo interno, en estado sólido, y el núcleo externo, en estado líquido.
MANTO: Se encuentra rodeando al núcleo. Está formado por materiales muy diversos, algunos de los cuales están fundidos, componiendo un líquido incandescente que se denomina magma.
CORTEZA: Es la capa externa de la Tierra y representa tan sólo un 1% del volumen total. Esta formada por rocas solidas, como el basalto o el granito. La corteza, junto con la parte superior del manto, recibe el nombre del litosfera.
La corteza terrestre no es lisa si no que forma montañas, valles, depresiones y llanuras. Todos estos elementos configuran el relieve de la tierra.
Por otra parte, los relieves se transforman lentamente por la acción del agua, del viento y de la acción humana.
LA DERIVA DE LOS CONTINENTES
Según esta teoría, hace 200 millones de años, la Tierra estaba formada por un único continente llamado Pangea, que flotaba sobre el magma.
Debido al movimiento de rotación de la Tierra, este conjunto único de Tierras empezó a desplazarse y se fracturó en las denominadas placas tectónicas, formando una especie de inmenso puzle.
Gracias a los movimientos de rozamiento y choque de estas placas, se fueron formando grandes cordilleras, fallas, dorsales oceánicas y fosas marinas.
LA TECTÓNICA DE PLACAS. ALFRED WEGENER.
Esta teoría explica la forma en que está formada la litosfera (la porción superior más fría y rígida de la Tierra).
Las placas tectónicas se encuentran en continuo movimiento sobre el manto (un fluido incandescente denominado magma) y por eso se produce lo siguiente:
- Cuando el roce de dos placas coincide sobre la superficie de la tierra, se producirá un terremoto. Sin embargo, cuando ese roce se produce en el mar, la consecuencia es un maremoto.
- Cuando dos placas chocan y se levantan, dan lugar a una montaña.
- Cuando dos placas se chocan y se hunden, dan lugar a una depresión.
- Cuando dos placas, al chocarse, presionan el magma, éste sube hacia arriba y sale al exterior en forma de erupción volcánica, vertiendo al exterior un líquido incasdescente llamado lava.
http://verne-mardecastilla.blogspot.com/2008/04/viaje-al-centro-de-la-tierra-la.html
alejando mamani condori -
Para explicar fenómenos de tanta envergadura como el origen del Sistema Solar o de cada uno de los planetas, siempre se encuentran hipótesis (afirmaciones basadas en conocimiento previo que explican un fenómeno) alternativas.
Una de las hipótesis más aceptadas sobre el origen del. Sistema Solar (sol y planetas) es la conocida teoría del Big-Bang o "hipótesis nebular".
En síntesis, y en forma muy simplificada, esta hipótesis sostiene que en "algún tiempo" anterior a unos 4.500 millones de años atrás el Sistema Solar en formación, no era sino que una "nebulosa" de polvo cósmico y gases. Dicha nebulosa se habría formado producto de la explosión (Big-Bang) de una supernova (técnicamente una supernova ocurre cuando una estrella particular quema su material nuclear, de modo que su fuerza gravitacional deja de ser balanceada por la energía nuclear).
Es posible que el inicio del Sistema Solar haya ocurrido a continuación de tal explosión (el planeta Tierra es, así, uno de los productos de la muerte de una gran estrella).
Habiéndose formado la "nebulosa" producto de la explosión del Big-Bang, necesariamente se inicia un proceso de contracción del polvo cósmico y gases, producto de la fuerza gravitacional de las partículas. Así, es posible pensar que comienza la formación de "masas centrales" o nacimiento del Sistema Solar y de los planetas.
Leonardina Maito Moye -
NÚCLEO: Es la parte mas interna y el 15% del volumen total del planeta. Se divide en el núcleo interno, en estado sólido, y el núcleo externo, en estado líquido.
MANTO: Se encuentra rodeando al núcleo. Está formado por materiales muy diversos, algunos de los cuales están fundidos, componiendo un líquido incandescente que se denomina magma.
CORTEZA: Es la capa externa de la Tierra y representa tan sólo un 1% del volumen total. Esta formada por rocas solidas, como el basalto o el granito. La corteza, junto con la parte superior del manto, recibe el nombre del litosfera.
http://verne-mardecastilla.blogspot.com/2008/04/viaje-al-centro-de-la-tierra-la.html
Leonardina Maito Moye -
Formación Durante su formación hace unos 5000 millones de años, la Tierra, al igual que el resto de los planetas, lunas y meteoritos, se formó después de una explosión de supernova engendrada en un sistema de estrellas binarias. Los remanentes de metales pesados inician la aglomeración de materiales de un disco que gira alrededor de la estrella sobreviviente, el sol
Origen del calor interno de la Tierra.- La temperatura de la Tierra aumenta con la profundidad, fenómeno conocido como gradiente geotérmico y su centro puede superar los 6.700 °C, más caliente que la superficie del Sol.
Los meteoritos aportan datos sobre la composición del núcleo, ya que se cree que son restos del material a partir del cual se formó la Tierra. Hay meteoritos rocosos formados por rocas similares a las peridotitas y meteoritos metálicos compuestos por hierro y níquel; los primeros se consideran similares a las rocas que forman el manto terrestre, mientras que los segundos se supone que son representativos de la composición del núcleo.
Subdivisiones del núcleo.- Los datos sísmicos muestran que el núcleo está dividido en dos partes, un núcleo externo líquido de aproximadamente 2270 km de grosor y un núcleo interno sólido con un radio de unos 1220 km; ambos están separados por la discontinuidad de Lehmann.
Núcleo externo
Se cree que el núcleo externo es líquido y está compuesto de hierro mezclado con níquel y pocos rastros de elementos más ligeros.
Núcleo interno
El núcleo interno sólido fue descubierto en 1936 por Inge Lehmann y se cree que está compuesto principalmente por hierro hasta un 70%, de níquel 20% entre otros metales pesados como iridio, plomo y titanio.
carlos rodolfo hurtado quevedo -
El interior de la tierra por J. Rubén G. Cárdenas
Aun hoy no se sabe exactamente cómo está constituido el interior de la
Tierra. Las excavaciones más profundas las han llevado a cabo las
compañías mineras en África del Sur para extraer oro a 3.5 km de
profundidad pero el calor y la presión impiden que los humanos
desciendan mucho más ya que el aumento de la temperatura es en
promedio de 1°C por cada 30 m o de 30°C por km. Como se estima que
el radio terrestre es de 6,370 km, la información sobre las
profundidades que proporcionan las excavaciones es mínima.
Isaac Newton fue el primero en proponer una teoría sobre la estructura
de la Tierra; basándose en sus estudios sobre la gravedad, calculó el
promedio de la densidad de la Tierra y encontró que ésta era de más del
doble de la densidad de las rocas cercanas a la superficie. Concluyó por
ello que el interior tenía que ser mucho más denso que las rocas de la
superficie y se ha comprobado que es así. Esto último también excluía la
posibilidad de que hubiera un submundo cavernoso, pero en ese
entonces todavía no se conocía dónde comenzaba el material más denso
y cómo variaba la composición de las rocas de la superficie.
http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/91_extenso.pdf
henrry choque flores -
daniel quiroga garcia -
Rodrigo Gamboa Iriarte -
Desde el interior al exterior se diferencian tres capas:
* NÚCLEO: También llamado endosfera, es la capa más interna de la Tierra. Está formada por metales como el hierro y el níquel y es bastante peculiar por el hecho de que se encuentra fundida, al menos parcialmente (el núcleo externo), debido a las altas temperaturas que existen en esa zona. Este calor interno es el responsable de los procesos internos que se dan en la Tierra, alguno de los cuáles tiene manifestaciones en la superficie, como son los terremotos, el vulcanismo o el desplazamiento de los continentes.
* MANTO o mesosfera: Se encuentra por encima del núcleo y está formado por silicatos, más densos en el interior (manto inferior) y menos hacia el exterior (manto superior). Es una capa muy activa ya que se producen fenómenos de convección de materiales, es decir, los materiales calientes tienden a ascender desde el núcleo, pudiendo alcanzar la superficie y cuando los materiales se enfrían tienden a hundirse de nuevo hacia el interior, como un ciclo de materia llamado Ciclo de Convección. Al moverse estos materiales producen el desplazamiento de los continentes y todo lo que esto lleva asociado: terremotos, vulcanismo, creación de islas y cordilleras, etc.
* CORTEZA o litosfera: Es la capa más externa, la que está en contacto con la atmósfera y está formada por silicatos ligeros, carbonatos y óxidos. Es más gruesa en la zona de los continentes y más delgada en los océanos. Es una zona geológicamente muy activa ya que aquí se manifiestan los procesos internos debidos al calor terrestre.
Y acerca de la pelicula me parecio muy interesante ya que mediante esta pelicula podemos comprender un poco acerca como es el interior de la tierra
ROGER ALVARO QUISPE VILLCA -
Debido a estos movimientos y a la presión sobre los materiales internos, se producen diversos fenómenos: plegamientos del terreno, fallas, grietas, volcanes y terremotos. Vivimos sobre una superficie que, lejos de permanecer estable, va cambiando a lo largo del tiempo La Tierra presenta una estructura en capas concéntricas que conocemos gracias, fundamentalmente, al estudio del movimiento de las ondas sísmicas cada vez que se produce un terremoto.
NÚCLEO: También llamado endosfera, es la capa más interna de la Tierra. Está formada por metales como el hierro y el níquel y es bastante peculiar por el hecho de que se encuentra fundida
* MANTO o mesosfera: Se encuentra por encima del núcleo y está formado por silicato. Al moverse estos materiales producen el desplazamiento de los continentes y todo lo que esto lleva asociado: terremotos, vulcanismo, creación de islas y cordilleras, etc.
CORTEZA o litosfera: Es la capa más externa, la que está en contacto con la atmósfera y está formada por silicatos ligeros, carbonatos y óxidos. Es más gruesa en la zona de los continentes y más delgada en los océanos.
Esta peliculaes tiene algo que la humanidad nunca ha pensado e imaginado porque entrar por un volcan y pasar por las distintas capas sin sentir y tomar en cuenta la presion de la tierra sobre el cuerpo humano.
pero por otra parte tiene una finalidad muy buena para que la humanidad se interese en conocer mas del centro del globo terraqueo.
natalia huayane cruz -
ELVIS ALEXIS FRANCO RAMALLO -
Autor Ever Vladimir Quispe Condori -
1) el núcleo interno: un núcleo sólido de metal de níquel y hierro (2 440 kilómetros de diámetro)
2) el núcleo externo: un núcleo fundido líquido de níquel y hierro.
3) el manto: denso y básicamente roca de silicato sólida
4) la corteza: material rocoso de silicato delgado
La temperatura en el núcleo es más caliente que la superficie del Sol. Este intenso calor proveniente del núcleo interno hace que el material existente en el núcleo externo y en el manto se desplacen.
El movimiento de este material, en lo más profundo de la Tierra, podría hacer que las grandes placas, copuestas por corteza y manto superior, se muevan lentamente sobre la superficie de la Tierra. También es posible que estos movimientos generen el campo magnético de la Tierra, llamado magnetósfera
Autor: Michael Garcia LaFuente -
La corteza del planeta Tierra está formada por placas que flotan sobre el manto, una capa de materiales calientes y pastosos que, a veces, salen por una grieta formando volcanes.
Y la novela Julio Verne me párese una película interesante porque nos ayuda a imaginar como es el interior de la tierra.
FIDEL ANTONIO MONTALVÁN DUARTE -
Autor: FIDEL ANTONIO MONTALVÁN DUARTE