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Atlas de geografía
Atlas
de
geografía
del
mundo
del mundo
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Atlas de geografía del mundo
Atlas BaseCS5 v12 cap 1.indd 1 05/06/13 13:11
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Geografía
Coordinación institucional
Armando García de León Loza
Coordinación editorial
Armando Peralta Higuera
Coordinadora de cartografía
Gabriela Gómez Rodríguez
Diseño editorial
Agustín Azuela de la Cueva
Autores
Cartografía: Gabriela Gómez Rodríguez, Armando Peralta Higuera, Alma
Luz Cabrera Sánchez, Paulina López Sigüenza, Miguel Ángel Ramírez Beltrán,
Agustín Azuela de la Cueva. Desarrollo de temas: Armando García de León
Loza, Arturo García Romero, Ana Patricia Méndez Linares, Rebeca Guadalupe
Granados Ramírez, Jorge González Sánchez, Irma Escamilla Herrera.
Atlas de geografía del mundo
se imprimió
por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de
con domicilio en
en el mes de de
El tiraje fue de ejemplares.
El Atlas de geografía del mundo fue elaborado en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México,
unam, por encargo de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa, de la Subsecretaría de Educación Básica,
de la Secretaría de Educación Pública.
Coordinación técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, dgmie/sep
Dirección General de Desarrollo Curricular, sep
Coordinación editorial
Dirección Editorial, dgmie/sep
Alejandro Portilla de Buen, Olga Correa Inostroza
Participaron en la revisión de esta primera edición los profesores:
María Catalina González Pérez
María del Refugio Camacho Orozco
Álvaro Heras Ramírez
Paloma Inés Pereda Alardín
Karla Septién
Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos, Eduardo Águila González
Edición
Adela Calderón Franco
Liliana Ortiz Gómez
Diseño de portada
Magali Gallegos Vázquez
Primera edición, 2013
D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2013
Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.
ISBN 978-607-514-332-3
Impreso y hecho en México
Distribución gratuita-Prohibida su venta
Atlas BaseCS5 v12 cap 1.indd 2 07/06/13 12:34
A
seis décadas del inicio de la gran campaña alfabetizadora y de la puesta en
marcha del proyecto de los libros de texto gratuitos, ideados e impulsados
por Jaime Torres Bodet, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de
Educación Pública, se enorgullece de haber consolidado el principio de la gratui-
dad de la educación básica, consagrada en el Artículo Tercero de nuestra Consti-
tución, y distribuir a todos los niños en edad escolar los libros de texto y materia-
les complementarios que cada asignatura y grado de educación básica requieren.
Los libros de texto gratuitos son uno de los pilares fundamentales sobre los
cuales descansa el sistema educativo de nuestro país, ya que mediante estos ins-
trumentos de difusión del conocimiento se han forjado en la infancia los valores
y la identidad nacionales. Su importancia radica en que a través de ellos el Estado
ha logrado, en el pasado, acercar el conocimiento a millones de mexicanos que
vivían marginados de los servicios educativos y, en el presente, hacer del libro un
entrañable referente gráfico, literario, de conocimiento formal, cultura nacional
y universal para todos los alumnos. Así, cada día se intensifica el trabajo para
garantizar que los niños de las comunidades indígenas de nuestro país, de las
ciudades, los niños que tienen baja visión o ceguera, o quienes tienen condicio-
nes especiales, dispongan de un libro de texto acorde con sus necesidades. Como
materiales educativos y auxiliares de la labor docente, los libros que publica la
Secretaría de Educación Pública para el sistema de Educación Básica representan
un instrumento valioso que apoya a los maestros de todo el país, del campo a la
ciudad y de las montañas a los litorales, en el ejercicio diario de la enseñanza.
El libro ha sido, y sigue siendo, un recurso tan noble como efectivo para que
México garantice el Derecho a la Educación de sus niños y jóvenes.
Secrataría de Educación Pública
La Patria (1962),
Jorge González Camarena.
Esta obra ilustró la portada
de los primeros libros de texto.
Hoy la reproducimos aquí para
que tengas presente que la
aspiración de entonces, que los
libros de texto estuvieran entre
los legados que la Patria deja a
sus hijas y sus hijos, es hoy una
meta cumplida.
Índice
Presentación	 3
Capítulo 1
El Universo, la Tierra y su representación	 6
El Universo	 7
El origen del Universo	 7
Las galaxias	 7
Bóveda celeste y constelaciones	 8
Las estrellas	 10
El Sol	 10
El Sistema Solar	 11
Planetas y satélites naturales	 11
Cometas, asteroides y meteoritos	 12
La Luna y sus fases	 13
Eclipses solares y lunares	 13
El telescopio y la tecnología astronómica	 14
La Tierra	 15
Su origen y evolución	 15
La forma de la Tierra	 16
Capas de la Tierra	 16
Principales movimientos de la Tierra	 17
Movimiento de traslación y estaciones del año	 17
Representaciones de la Tierra	 18
El globo terráqueo y los mapas	 18
Puntos, círculos y líneas
imaginarias de la Tierra	 18
Coordenadas geográficas	 19
Husos horarios	 19
Proyecciones cartográficas	 20
Diferentes tipos de mapas	 21
Elementos de los mapas	 22
La elaboración de los mapas y su tecnología	 23
Capítulo 2
Componentes naturales	 24
Dinámica de la corteza terrestre	 25
Litosfera	 25
Movimiento de placas tectónicas	 25
Sismicidad y vulcanismo	 26
Relieve	 26
Placas tectónicas	 27
Regiones sísmicas y volcánicas	 28
Relieve continental y oceánico mundial	 29
Relieve continental y oceánico de América del Norte y Central	 30
Relieve continental y oceánico de América del Sur	 31
Relieve continental y oceánico de Europa	 32
Relieve continental y oceánico de Asia	 33
Relieve continental y oceánico de África	 34
Relieve continental y oceánico de Oceanía	 35
Aguas continentales y oceánicas	 36
Disponibilidad de agua	 36
El agua en el planeta	 36
Corrientes marinas	 37
Mareas	 37
Corrientes marinas	 38
Ríos, lagos y lagunas	 39
Ríos, lagos y lagunas en América del Norte y Central	 40
Ríos, lagos y lagunas en América del Sur	 41
Ríos, lagos y lagunas en Europa	 42
Ríos, lagos y lagunas en Asia	 43
Ríos, lagos y lagunas en África	 44
Ríos, lagos y lagunas en Oceanía	 45
Dinámica de la atmósfera	 46
Elementos y factores del clima	 46
Variación del clima por latitud y altitud	 46
Clasificación de los climas	 47
Vientos	 47
Los vientos	 48
Climas del mundo	 49
Climas de América del Norte y Central	 50
Climas de América del Sur	 51
Climas de Europa	 52
Climas de Asia	 53
Climas de África	 54
Climas de Oceanía	 55
Diversidad de flora y fauna	 56
Regiones naturales	 56
Países megadiversos	 58
Patrimonio natural	 58
Países megadiversos	 59
Patrimonio natural de la humanidad	 60
Regiones naturales del mundo	 61
Regiones naturales de América del Norte y Central	 62
Regiones naturales de América del Sur	 63
Regiones naturales de Europa	 64
Regiones naturales de Asia	 65
Regiones naturales de África	 66
Regiones naturales de Oceanía	 67
4 •
Capítulo 3
Componentes sociales y culturales	 68
Límites fronterizos	 69
Fronteras	 69
Dinámica de la población	 69
Distribución de la población	 69
Composición de la población	 70
Migración	 71
División política mundial	 72
División política de América del Norte y Central	 74
División política de América del Sur	 75
División política de Europa	 76
División política de Asia	 77
División política de África	 78
División política de Oceanía	 79
Distribución de la población	 80
Crecimiento de la población	 81
La densidad de la población	 82
Población infantil y de adultos mayores	 83
Población en ciudades principales	 84
Migración internacional	 85
Aspectos culturales	 86
Lenguas	 86
Religiones	 86
Diversidad cultural	 86
Idiomas oficiales	 87
Religiones	 88
Patrimonio cultural de la humanidad	 89
Capítulo 4
Componentes económicos	 90
Espacios agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y mineros	 91
Agricultura y ganadería	 91
Agricultura	 92
Ganadería	 93
Pesca	 94
Producción pesquera	 94
Forestal	 95
Producción de madera	 95
Minería	 96
Recursos minerales y energéticos	 97
Espacios industriales	 98
Industria	 98
Principales tipos de industria y producción industrial	 99
Fuentes de energía y consumo	 100
Consumo mundial de energía	 101
Espacios comerciales y de servicios	 102
Comercio	 102
Principales intercambios comerciales	 103
Bloques económicos	 104
Transporte y comunicaciones	 105
Redes carreteras y ferroviarias	 106
Principales puertos y rutas marítimas	 107
Aeropuertos y rutas aéreas	 108
Turismo	 109
Destinos turísticos	 109
Ingreso de la población	 110
Producto Interno Bruto	 110
Producto Interno Bruto	 111
Ingreso per cápita	 111
Capítulo 5
Retos de la humanidad	 112
Desigualdad socioeconómica	 112
Desigualdad socioeconómica	 113
Problemas ambientales	 114
Efectos en el aire	 114
Efectos en el agua	 114
Efectos en el suelo	 114
Problemas ambientales	 115
Desastres	 116
Desastres	 117
Bibliografía	 118
Créditos de imágenes	 119
Fuentes de mapas	 120
	 	      
• 5
Capítulo 1
ElUniverso,laTierra
ysurepresentación
6	 •	
6 •
El Universo
	
ElorigendelUniverso
Los científicos han elaborado varias teo-
rías para explicar cómo se formó el Uni-
verso. Según la más aceptada, hace más
de 13 000 millones de años toda la mate-
ria que existía se concentraba en un solo
punto. Ocurrió entonces una enorme
explosión, el Big Bang, que lanzó esa
materia en todas direcciones y así se for-
maron desde partículas microscópicas
hasta astros de gran tamaño, junto con
extensas nubes de gas.
Lasgalaxias
Se formaron como consecuencia de la acumulación de grandes cantidades
de materia expulsada en el big bang.
Las galaxias se componen de estrellas, nubes de gas, polvo cósmico y plane-
tas. En el Universo observable se distinguen cientos de miles de millones.
La distribución de las estrellas en las galaxias hace que éstas se presenten
bajo tres formas: elíptica, espiral e irregular.
La forma de las galaxias es resultado de su evolución y del movimiento de
rotación que experimentan en torno a su núcleo.
Andrómeda, galaxia elíptica. Galaxia irregular NGC1569.
Galaxia con forma espiral M81.
	 El Universo, la Tierra y su representación	 • 7
a
n
d
ro
m
e
d
a
20º
60º
40º
80º
Bóveda celeste y constelaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Andrómeda
Máquina Neumática
Ave del Paraíso
Acuario
Águila
Altar
Aries
Cochero
Boyero
Buril
Jirafa
12
13
14
15
Cáncer
Perros de Caza
Can Mayor
Can Menor
16
17
18
19
20
21
22
Capricornio
Quilla
Cassiopea
Centauro
Cefeo
Ballena
Camaleón
23
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25
26
27
28
29
30
Compás
Paloma
Cabellera de Berenice
Corona Austral
Corona Boreal
Cuervo
Copa
Cruz
31
32
33
Cisne
Delfín
Dorada
Con el propósito de identificar los astros visibles
desde nuestro plantea se han creado representaciones
del cielo, que toman como referencia el centro de la
Tierra. Así, el mapa de la bóveda celeste facilita la
ubicación de las cerca de seis mil estrellas visibles a
simple vista. Las constelaciones son agrupaciones
convencionales de estrellas que forman figuras,
según la imaginación de los observadores del cielo
nocturno, para faciltar la identificación de los cuer
-
pos celestes.
80
63
4
1
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25
27
Hemisferio norte
	1	 Andrómeda
	2	 Antlia
	3	 Apus
	4	 Aquarius
	5	 Aquila
	6	 Ara
	7	 Aries
	8	 Auriga
	9	 Bootes
10	 Caelum
11	 Camelopardalis
12	 Cáncer
13	 Canes Venatici
14	 Canis Major
15	 Canis Minor
16	 Capricornus
17	 Carina
18	 Cassiopeia
19	 Centaurus
20	 Cepheus
21	 Cetus
22	 Chamaleon
23	 Circinus
24	 Columba
25	 Coma Berenices
26	 Corona Australis
27	 Corona Borealis
28	 Corvus
Bóvedacelesteyconstelaciones
A simple vista, desde nuestro planeta se pueden ver miles de estrellas.
Para identificarlas, se han hecho agrupaciones convencionales a las que se
denominan constelaciones. Desde la antigüedad, los observadores noctur-
nos formaron figuras con las constelaciones como las que se representan
en estos mapas de la bóveda celeste. Las personas que viven en el hemis-
ferio norte, de acuerdo con la estación del año, podrán mirar el cielo y
localizar, por ejemplo, la Osa Mayor. Las que viven en el hemisferio sur
ubicarán la Cruz del Sur, que sirvió para orientar a los navegantes que se
aventuraron a descubrir nuevas tierras en el siglo xvi.
8 • 	 El Universo, la Tierra y su representación
60º
40º
80º
20º
78
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81
82
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88
Toro
Telescopio
Triángulo
Triángulo Austral
Tucán
Osa Mayor
Osa Menor
Velas
Vírgen
Pez Volador
Zorra
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Dragón
Caballito
Eridano
Hornillo
Gemelos
Grulla
Hércules
Reloj
Hidra
Hidra Austral
Indio
45 Lagarto
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
León
León Menor
Liebre
Libra
Lobo
Lince
Lira
Mesa
Microscopio
Unicornio
56
57
58
59
60
Mosca
Escuadra
Octante
Serpentario
Orión
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64
65
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Pavo
Pegaso
Perseo
Fénix
Pintor
Peces
76
77
Serpiente
Sextante
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Pez Austral
Popa
Brújula
Retículo
Flecha
Sagitario
Escorpión
Escultor
Escudo
4
5
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55
60
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6
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36
37
Hemisferio sur
29	 Crater
30	 Crux
31	 Cygnus
32	 Delphinus
33	 Dorado
34	 Draco
35	 Equuleus
36	 Eridanus
37	 Fornax
38	 Gemini
39	 Grus
40	 Hercules
41	 Horologium
42	 Hydra
43	 Hydrus
44	 Indus
45	 Lacerta
46	 Leo
47	 Leo Minor
48	 Lepus
49	 Libra
50	 Lupus
51	 Lynx
52	 Lyra
53	 Mensa
54	 Microscopium
55	 Monoceros
56	 Musca
57	 Norma
58	 Octantis
59	 Ophiuchus
60	 Orionis
61	 Pavo
62	 Pegasus
63	 Perseus
64	 Phoenix
65	 Pictor
66	 Pisces
67	 Piscis Austrinus
68	 Puppis
69	 Pyxis
70	 Reticulum
71	 Sagitta
72	 Sagittarius
73	 Scorpius
74	 Sculptor
75	 Scutum
76	 Serpents
77	 Sextans
78	 Taurus
79	 Telescopium
80	 Triangulum
81	 Triangulum-Australe
82	 Tucana
83	 Ursa Major
84	 Ursa Minor
85	 Vela
86	 Virgo
87	 Volans
88	 Vulpecula
	 El Universo, la Tierra y su representación	 •	 9
Lasestrellas
Son astros que emiten luz propia. Se
encuentran en gran cantidad dentro
de las galaxias y es común que se
agrupen en cúmulos estelares. El co-
lor y la temperatura de las estrellas
difieren según su edad. Su tamaño va
cambiando conforme se acercan al fi-
nal de su ciclo activo.
ElSol
Es una de las cien mil millones de estrellas que, se calcula, tiene la Vía
Láctea. Se localiza en un extremo de esta galaxia, en una región del espa-
cio donde abundan astros similares. Al compararla con otras estrellas, los
astrónomos creen que se encuentra a la mitad de su vida activa, de ahí su
color amarillo y su temperatura relativamente moderada, factor indispen-
sable para que haya vida en la Tierra.
En el Sol ocurren fenómenos como llamaradas, erupciones, tormentas y
manchas solares. En la imagen se observa una llamarada muy potente.
En la constelación de Tauro se localiza el
cúmulo de estrellas llamado las Pléyades.
Visto mediante potentes telescopios, este
cúmulo muestra un color azul que indica
las estrellas más calientes.
Ciclo de vida del Sol
	1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
Ahora
Nacimiento
Calentamiento gradual
Enana
blanca
Miles de millones de años
Gigante roja
10	 •	 El Universo, la Tierra y su representación
Planetas
exteriores
Neptuno
Saturno
Urano
Júpiter
Cinturón de asteroides
Sol
Planetas
interiores
Mercurio
Venus
Marte Tierra
Planeta
Distancia al Sol
Diámetro
(km)
Duración
del día
en días
terrestres
(rotación)
Duración
del año en
días o años
terrestres
(traslación)
Temperatura (ºC) Inclinación
del eje de
rotación
Principales gases
de la atmósfera
Mínima
(millones
de km)
Máxima
(millones
de km) Mínimo Máximo
Mercurio 46 70 4879 59 días 88 días –173° 427° 0° ---
Venus
107 109 12 104 243 días 255 días 462° 462° 177° Dióxido de carbono;
nitrógeno
Tierra 147 152 12 742 23.9 horas 365 días –88° 58° 23° Nitrógeno; oxígeno
Marte
207 249 6 779 24.6 horas 687 días –87° –5° 25° Dióxido de carbono;
nitrógeno
Júpiter 741 816 139 822 9.9 horas 12 años –148° –148° 3° Hidrógeno; helio
Saturno 1 350 1 504 116 464 10.7 horas 29 años –178° –178° 27° Hidrógeno; helio
Urano 2 735 3 006 50 724 17.2 horas 84 años –216° –216° –98° Hidrógeno; helio
Neptuno 4 460 4 537 49 244 16.1 horas 165 años –214° –214° 28° Hidrógeno; helio
Fuente: National Aeronautics and Space Administration,
página web, en: http://solarsystem.nasa.gov/planets/
Datos básicos de los planetas del Sistema Solar
¿PorquéPlutónyanoesunplaneta?
Hace unos años se empezaron a descubrir cuerpos simi-
lares a Plutón. Se estimó que podría haber cientos de
estos cuerpos, por lo que convenía decidir otorgarles la
categoría de planeta o no. En 2006 la Unión Astronómica
Internacional decidió que un planeta del Sistema Solar
debe cumplir tres condiciones:
1)	 Que su órbita se desarrolle alrededor del Sol.
2)	 Que sea esférico.
3)	 Que en su órbita no se encuentren otros cuerpos
celestes.
Plutón sólo cumple las dos primeras condiciones, de ahí
que actualmente se le considere un planeta enano.
Plutón
Planetasysatélitesnaturales
Después del Sol, los planetas son los cuerpos celestes de mayor importancia en el Sistema Solar.
Éstos se desplazan a diferentes distancias alrededor del Sol. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son
conocidos como planetas interiores, mientras que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que se encuen-
tran aún más alejados del Sol, son los planetas exteriores. Entre ambos conjuntos de planetas está el
llamado cinturón de asteroides, el cual es el elemento que diferencia a los planetas interiores de los
exteriores. Un satélite natural es un astro que gira alrededor de algún planeta. Mercurio y Venus no
tienen satélites, la Tierra tiene uno y Marte, dos. En contraste, los cuatro planetas exteriores acumu-
lan más de 140 satélites.
Neptuno
Urano
Saturno
Júpiter
Planetas interiores
Júpiter
Tierra
Comparación del tamaño de un
planeta interior y uno exterior.
Mercurio Marte
Tierra
Venus
Planetas exteriores
Clasificación y tamaño de los planetas
ElSistemaSolar
Los astros, la materia dispersa y el
gas que integran nuestro Sistema
Solar podrían ser producto del es-
tallido de alguna estrella, o tal vez
se generaron a partir de una nebulo-
sa. Los astrónomos calculan que
su nacimiento debió ocurrir hace
4 600 millones de años. Alrededor
del Sol orbitan ocho planetas y ade-
más cinco planetas enanos, como
Ceres, Plutón, Haumea, Makemake
y Eris, 171 satélites naturales, mi-
les de asteroides y millones de co-
metas.
	 El Universo, la Tierra y su representación	•	 11
Cráter de meteorito en Wolf Creek, Australia.
Cometas,asteroidesymeteoritos
En el Sistema Solar hay numerosos fragmentos rocosos. Los de mayor tamaño son los cometas, astros
que se encuentran más allá de Neptuno, pero cuando algunos de ellos se acercan al Sol la acción del
calor los hace formar una cauda que a veces es visible desde la Tierra. Se calcula que existen millones
de ellos. Los asteroides son rocas más pequeñas y se concentran entre Marte y Júpiter, pero algunos
han transitado a corta distancia de nosotros. Los meteoros son pequeños pedruscos que caen por mi-
les en nuestro planeta; aunque la mayor parte se quema al entrar en la atmósfera, los que logran llegar
hasta el suelo toman el nombre de meteoritos.
Fobos Deimos
Satélites de Marte
Ío
Europa
Ganímedes Calisto
Satélites de Júpiter
Luna
Satélite de la Tierra
Satélites de Urano
Satélites de Saturno
Jápeto
Titán
Rea
Dione
Tetis
Encélado
Mimas
Miranda
Ariel
Umbriel
Titania
Oberón
Tritón
Satélite de Neptuno
Representación de asteroides en órbita entre Marte y Júpiter.
Cometa Halley.
12	•	 El Universo, la Tierra y su representación
FasesdelaLunavistasdesdelaTierra
Luna llena
Eclipse de Sol
Eclipse de Luna
Fases del eclipse de Sol.
Fases del eclipse de Luna.
Luna nueva
Cuarto menguante
Cuarto creciente
Algunos elementos del relieve lunar.
LaLunaysusfases
La Luna es el satélite natural de la Tierra y tarda un promedio de 28
días en dar una vuelta completa alrededor de nuestro planeta. La ra-
zón por la que siempre se ve la misma cara de la Luna es porque ésta
va rotando, al mismo tiempo que rodea la Tierra. Ambos movimientos
de la Luna duran poco más de 27 días. No cuenta con luz propia, pero
recibe los rayos del Sol que se reflejan sobre su superficie. Según la po-
sición de la Tierra y la Luna con respecto al Sol, durante el movimiento
de traslación lunar se presentan cuatro fases definidas: Luna nueva,
cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante.
Eclipsessolaresylunares
Cuando se alinean los centros del Sol, la Luna y la Tierra en ese orden (al
ocurrir la fase de Luna nueva), hay un eclipse solar, originado por la sombra
lunar al proyectarse en nuestro planeta y ocultar una parte o la totalidad
del Sol. Si la alineación sigue el orden Sol, Tierra y Luna (en la fase de Luna
llena), la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre ese satélite y provo-
ca un eclipse de Luna, que puede ser penumbral, parcial o total.
Eclipse total de Sol.
Cuarto creciente
Luna
nueva
Cuarto menguante
Luna
llena
Rayos solares
	 El Universo, la Tierra y su representación	•	 13
Eltelescopioyla
tecnologíaastronómica
Desde hace miles de años la humanidad se ha
interesado por conocer el espacio que la rodea.
Los avances logrados han ido de la mano con
el desarrollo de la tecnología. Así, el telesco-
pio ha sido un instrumento óptico fundamen-
tal para la observación astronómica, desde
el que construyó Galileo, que sólo permitía
aumentar un poco el tamaño de los astros,
hasta los actuales, que son de tipo orbital in-
cluyen cámaras de video, fotográficas y otros
instrumentos con los cuales es posible obser-
var el cosmos.
Desde tiempos remotos, cuando no existían los telescopios,
los seres humanos utilizaban las estrellas como puntos de
referencia y guía, las agruparon en constelaciones y, por
medio de la observación de los ciclos del Sol y la Luna,
entendieron cómo se originan los eclipses.
Con los primeros
telescopios fue posible
descubrir cráteres y
montañas en la Luna, así
como los satélites más
grandes de Júpiter.
Urano
A finales del siglo xviii se descubrió el
planeta Urano mediante un telescopio
óptico. La existencia de Neptuno se calculó
matemáticamente y fue comprobada
muchos años después mediante el uso del
telescopio.
Los radiotelescopios son gigantescas
antenas parabólicas que captan señales de
radio procedentes de algunos objetos en el
Universo. Por ejemplo, el gran telescopio
milimétrico de la UNAM, ubicado en la Sierra
Negra, Puebla.
Los telescopios orbitales
son actualmente el
instrumento más avanzado
para estudiar el Universo.
Alcanzan notable definición y
favorecen el análisis de todo
tipo de astros y nebulosas.
Neptuno
Plutón
Nuestros antepasados fueron grandes
observadores del cielo. Los mayas,
por ejemplo, desarrollaron avanzados
conocimientos de astronomía, los cuales
quedaron representados en sus códices.
Galaxia M-82 (“el Cigarro”),
imagen captada por un
telescopio orbital.
14	•	 El Universo, la Tierra y su representación
Hace
450
millones
de años
Hace
400
millones
de años
Hace
300
millones
de años
Hace
250
millones
de años
Hace
150
millones
de años
Hace
100
millones
de años
Hace
50 millones
de años
En la
actualidad
La Tierra
Suorigenyevolución
La Tierra surgió hace 4 600 millones de años. Se
originó a partir de la concentración de gases y
polvo cósmico en una enorme nube que se fue
condensando y enfriando hasta convertirse en
materia sólida.
Nuestro planeta quedó inmerso en una intensa
actividad sísmica y volcánica. A lo largo de mi-
llones de años, las masas continentales que se
habían formado se reacomodaron hasta llegar a
su estado actual.
Al mismo tiempo, los gases y el vapor de agua
que expulsaron miles de volcanes fueron la base
de una atmósfera primitiva que todavía era in-
adecuada para la vida debido a la ausencia de
oxígeno. La condensación de esos vapores pro-
vocó un largo periodo de abundantes lluvias, las
cuales dieron origen a los océanos.
4 600 millones de años. Origen.
Continuo choque de meteoros.
Conformación de la atmósfera.
3 800 millones de años. Formación de una
corteza sólida y delgada. Intensa actividad sísmica
y volcánica. Atmósfera carente de oxígeno.
2 500 millones de años. Comienzan a
estabilizarse las primeras masas continentales.
560 millones de años. Ciclos de glaciación
y descongelación.
100 millones de años. Pangea se
fragmenta y comienza a separarse.
Actualidad. La Tierra sigue cambiando y
continúan desplazándose los continentes.
Volcanes que ayudaron a la formación de la Tierra
y la atmósfera.
Evolución de los continentes
Formación de la Tierra
	 El Universo, la Tierra y su representación	•	 15
Centro del
elipsoide
Esfera regular
Continentes
Geoide
Elipsoide
Océanos
Corteza
Exosfera
Termosfera
Mesosfera
Estratosfera
Troposfera
Manto superior
Manto inferior
Núcleo externo
Núcleo interno
Silicio, aluminio
y magnesio
Hierro, níquel, iridio y plomo
Nitrógeno, oxígeno,
argón, dióxido de
carbono, neón y
helio
Nitrógeno molecular
y oxígeno atómico
Helio e hidrógeno
Hierro, silicio y magnesio
70 km
700 km
2 900 km
5 100 km
6 378 km
500 km
100 km
50 km
10 km
Capas de la atmósfera
Capa Características
Exosfera
Su límite no está definido. El aire es muy escaso.
Termosfera En esta capa se extinguen y queman los meteoros
que entran a la atmósfera. También es donde se
forman las auroras polares.
Mesosfera En ella tiene lugar la lluvia de meteoritos.
Estratosfera Contiene una delgada capa de ozono que absorbe
las radiaciones ultravioleta procedentes del Sol.
Troposfera Aquí se forman nubes de vapor de agua y
cristales de hielo. Es donde ocurren los fenómenos
atmosféricos como los vientos y la formación de
tormentas.
LaformadelaTierra
La Tierra no es una esfera perfecta, ya que mientras su circunferencia a lo largo
del ecuador mide 40 075 km, la que pasa por los polos mide tan sólo 40 009 km, es
decir, está ligeramente achatada en los polos.
El geoide es la representación más parecida a la forma real de la Tierra: un mode-
lo irregular que sigue, de forma aproximada, las elevaciones y profundidades que
existen en nuestro planeta.
Sin embargo, para llevar a cabo la elaboración de mapas es más práctico considerar
la forma de la Tierra como un elipsoide, que no toma en cuenta las irregularida-
des del planeta.
CapasdelaTierra
Nuestro planeta se divide en varias capas agrupadas en dos
conjuntos: las capas interiores, que comprenden la corteza, el
manto y el núcleo; y las exteriores, en las que se encuentra la
atmósfera.
Capas interiores de la Tierra
Capa Características
Corteza Es la más delgada de las capas internas, es roca sólida,
pero susceptible a fracturas.
Manto superior Contiene rocas fundidas con una consistencia espesa
y viscosa.
Manto inferior Contiene rocas fundidas en estado líquido.
Núcleo externo Contiene metales fundidos.
Núcleo interno Es una esfera sólida compuesta predominantemente
de hierro y níquel.
16	•	 El Universo, la Tierra y su representación
T
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pico de Capricornio
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Cáncer
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C
Primavera
Verano Otoño
Invierno 21-22 de
diciembre
Solsticio de
invierno
22-23 de
septiembre
Equinoccio de
otoño
20-22 de junio
Solsticio de
verano
20-21 de marzo
Equinoccio de
primavera
Rayos
solares
Rayos
solares
Movimiento de traslación
Trópico de Cáncer
Trópico de Capricornio
PrincipalesmovimientosdelaTierra
La rotación y la traslación son los principales movimientos de la Tie-
rra. Ocasionan procesos como la sucesión del día y la noche, así como
las estaciones del año.
Movimiento de rotación. Nuestro planeta gira en dirección de
oeste a este, sobre un eje imaginario, llamado Eje terrestre, que está
inclinado y lo atraviesa de polo a polo. Este movimiento se desarrolla
en 23 horas, 56 minutos y 41 segundos y provoca la alternancia del
día y la noche.
Movimiento de traslación. Además de girar sobre sí mismo,
nuestro planeta orbita alrededor del Sol describiendo una trayecto-
ria en forma de elipse. La Tierra da una vuelta alrededor de nuestra
estrella en aproximadamente 365 días y 6 horas. En cuatro años las
6 horas sobrantes suman 24 horas, lo que equivale a un día comple-
to, el cual se agrega al mes de febrero. Por esa razón cada cuatro años
hay uno bisiesto, con 366 días.
vertical sobre el ecuador, se produce un equinoccio (primavera y otoño);
y cuando caen verticalmente sobre los trópicos de Cáncer y Capricornio,
tiene lugar un solsticio (verano e invierno). A causa de la forma elíptica
de la órbita de nuestro planeta, la duración de las estaciones, así como su
inicio, es variable y ocurre de manera inversa en cada hemisferio: en tanto
en el hemisferio norte es primavera, en el sur es otoño; mientras que en
el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno, y así sucesivamente.
Movimientodetraslaciónyestacionesdelaño
Debido a la inclinación del eje terrestre, al movimiento de traslación y a
la forma de la Tierra, las diversas regiones de la superficie del planeta re-
ciben la luz del Sol de manera desigual a lo largo del año, lo que da lugar a
cuatro periodos que corresponden a las estaciones del año, en cada uno de
ellos se presentan condiciones meteorológicas distintas que las caracteri-
zan. El inicio y término de las estaciones se debe a la posición de la Tierra
en su órbita alrededor del Sol: cuando los rayos solares caen en forma
Rayos solares
23º26’
Día
Noche
E
j
e
p
o
l
a
r
Movimiento de rotación
	 El Universo, la Tierra y su representación	•	 17
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
100° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30°
10°
80° 70° 60° 50° 40°
10°
0°
0°
10°
10°
20°
20°
30°
30°
40°
40°
50°
50°
Ecuador
Trópico de Capricornio
23° 26'
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Macizo de las Guayanas
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Meseta
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Cord. Mérida
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Meseta del Mato Groso
Sierra Cachimb
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Cuenca del Amazonas
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o-Chilena
Dorsal Nazca Cuenca del Brasil
Fosa
de
Atacama
Cuenca de Argentina
Cuenca de Chile
Estrecho
de Magallanes
Cuenca de Colombia
Cuenca del Perú
Cuenca de Guayanas
Cuenca de Panamá
Plataforma de Río Grande
Aruba
Trinidad y Tobago
Curazao Granada
Barbados
Cabo Frío
Margarita
Punta Rasa
Salto Angel
Punta Negra
Cabo Orange
San Vicente
Punta Galera
Punta Lavapié
Islas Malvinas
Cabo San Diego
Cabo de Hornos
Punta del Este
Punta de Baleia
Cabo Dos Bahías
Cabo Corrientes
Cabo Tres Puntas
Cabo San Antonio
Cabo
San Roque
Cascadas
de Iguazú
Isla Robinson Crusoe
Punta de Jericoacoara
Cabo de Santa Marta Grande
Cabo de Santo Tomé
Santa Lucía
Martinica
Dominica
Guadalupe
Antigua
Barbuda
1243
5897
2787
6959
6267
6768
6425
6372
6176
6542
6402
6739
2890
6880
2772
Roraima
Chimborazo
Aucanquilcha
Nevado Sajama
Volcán Cotopaxi
Monte Aconcagua
Nevado Coropuna
Nevado Illimani
Pico de Bandeira
Monte Tres Picos
Nevado Huascarán
Nevado
Ausangate
Volcán Llullaillaco
Pico de Agujas Negras
Nevado Ojos del Salado
0 500 1,000
250
km
Proyección cónica equidistante
1:28,000,000
Escala en el Ecuador
1 centímetro = 280 kilómetros
▲
Depresiones
Profundidad
-10688
-200
-2000
-4000
-6000
0
250
500
1000
2000
5000
3000
8850
Principales elevaciones (en metros)
Elevación
en
metros
2 243
Representaciones
de la Tierra
Elgloboterráqueoylosmapas
A lo largo de la historia el ser humano ha buscado
diversas formas de representar el espacio geográfi-
co que habita. Los mapas y el globo terráqueo han
sido las dos maneras más eficaces de lograrlo.
Los mapas son representaciones de porciones de
la superficie terrestre elaboradas sobre un pla-
no, generalmente una hoja de papel. Mediante
el uso de mapas es posible localizar lugares,
fenómenos y otros componentes naturales,
sociales y económicos que afectan nuestra
vida cotidiana o intervienen en ella.
El globo terráqueo es un modelo esférico
que representa de forma global la Tierra, sin
embargo, debido a su escala no se puede utili-
zar para hacer estudios detallados.
Puntos,círculosylíneas
imaginariasdelaTierra
Los puntos en los que el eje terrestre toca la esfera terrestre
se llaman polos, y marcan los puntos cardinales norte y sur.
Para facilitar la localización de cualquier punto sobre la su-
perficie terrestre, nuestro planeta se ha dividido en círculos
y semicírculos imaginarios llamados paralelos y meridia-
nos, los cuales forman una red geográfica de referencia.
Los paralelos son líneas horizontales que rodean comple-
tamente a la Tierra, formando círculos. El ecuador es el
mayor de los paralelos y divide a nuestro planeta en dos
hemisferios: norte y sur.
Los principales paralelos en el hemisferio norte son el Trópi-
co de Cáncer y el Círculo Polar Ártico; y en el hemisferio sur
son el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico.
Los meridianos son líneas trazadas del polo norte al polo
sur y forman semicírculos. El meridiano de Greenwich es el
principal y, junto con el meridiano 180°, dividen a la Tierra
en los hemisferios este y oeste.
La cartografía es
la ciencia que se
encarga del estudio y
elaboración de mapas.
El primer globo terráqueo
que se construyó fue obra
del geógrafo alemán Martin
Behaim, en 1493.
Polo norte
90º N
Polo sur
90º S
Eje imaginario
Paralelos
Meridianos
Círculo Polar Antártico
66º33’ S
Círculo Polar Ártico
66º33’ N
Trópico de
Capricornio
23º26’ S
Trópico de Cáncer
23º26’ N
Ecuador
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18	 •	 El Universo, la Tierra y su representación
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Longitud
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Longitud
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Latitud
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Nueva York Londres París Tokio
Meridiano 180º
Círculo Polar Ártico
Trópico de Cáncer
Longitud oeste Longitud este
Latitud
norte
Ecuador
Trópico de Capricornio
Meridiano
de
Greenwich
Línea
internacional
de
cambio
de
fecha
Meridiano
180°
135° 150° 165° 180°
120°
105°
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
60°
75°
90°
105°
120°
135°
150°
165°
66°33´
23°26´
23°26´
0°
+9 +10 +11 -12
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
Latitud
sur
-4 ½
+3 ½
-3 ½
+4 ½
+5 ½
+9 ½
+9
+9
Coordenadasgeográficas
Las coordenadas geográficas se establecen mediante el cruce de
los paralelos y meridianos, con lo cual se permite establecer con
exactitud la localización de un lugar. A cada punto sobre la super-
ficie terrestre le corresponde una latitud, longitud y una altitud.
La latitud es la distancia (medida en grados, minutos y segun-
dos) respecto al ecuador. Su valor va de 0° hasta 90°, norte y
sur.
La longitud se mide respecto al meridiano de Greenwich, ha-
cia el este y el oeste. Su valor va de 0° a 180°.
La altitud es la distancia vertical de cualquier punto de la su-
perficie terrestre con respecto al nivel del mar, el cual es consi-
derado el punto de referencia para medirla.
El altímetro es un instrumento de precisión que
permite determinar la altitud de un lugar.
Los Picos de Yosemite
se encuentran a una
altitud de 4000 msnm.
Husoshorarios
El sistema de los husos horarios se deriva de la sucesión del día y la noche, y es también el re-
sultado del movimiento de rotación. Se basa en los meridianos porque mediante éstos se puede
determinar la posición del Sol a lo largo del día. Un día es el tiempo que la Tierra tarda en dar una
vuelta completa sobre su propio eje y por razones prácticas se ha acordado dividirlo en 24 horas.
Si dividimos los 360° de la circunferencia terrestre entre estas 24 partes, se forman sectores ima-
ginarios en forma de gajos cada 15 grados de longitud, que reciben el nombre de husos horarios.
Por convención internacional se ha establecido que el primero de estos sectores esté centrado
en el meridiano de Greenwich. Como la Tierra gira hacia el este, en los husos que se encuentran
hacia el oeste será más temprano y en los que están hacia el este será más tarde. Cuando transcu-
rre un día, la fecha debe cambiar y se ha establecido también que la Línea internacional de
cambio de fecha se ubique en el meridiano 180º. Esto se decidió porque en esta longitud hay
principalmente agua y hay muy pocos sitios poblados; sería complicado que dentro de un mismo
país existieran dos fechas distintas. Cuando en el meridiano de Greenwich comienza el día a las
0 horas, para los habitantes de varias islas del Pacífico ya han transcurrido 12 horas del nuevo día.
Tener diferentes horas dentro de un país o región también dificulta muchas actividades y por ello es común que se unifique la
hora siguiendo límites políticos o administrativos, por lo que la hora oficial no siempre coincide con la hora que le corresponde a
un huso determinado. A estas zonas modificadas se les conoce como zonas horarias y, como se observa en el mapa, su distribu-
ción puede ser compleja.
	 El Universo, la Tierra y su representación	•	 19
Ecuador
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Proyeccionescartográficas
Para representar la Tierra en mapas se hacen cálculos matemáticos que per-
miten trazar los puntos, las líneas y las áreas de la superficie terrestre casi
esférica a una plana. Esta representación, que se traza con base en figuras
geométricas como el cono o el cilindro, se conoce como proyección cartográ-
fica y su objetivo es mostrar la forma y las dimensiones aproximadas de los
componentes de nuestro planeta y evitar al máximo su deformación. Los
principales tipos de proyecciones son:
Proyección cónica. Se obtiene al proyectar la superficie terrestre sobre
un cono imaginario. La representación será exacta cerca de donde ambas
figuras se tocan, pero tendrá deformaciones en los puntos más alejados,
ensanchando la imagen representada en la base del cono y comprimiéndo-
la en la punta del mismo.
Proyección plana o acimutal. Resulta de proyectar la superficie del
planeta en una hoja de papel que hace contacto en un solo punto. Se logra
una buena aproximación, pero con la desventaja de que se representa sólo
una mitad del globo terrestre.
Proyección cilíndrica. Supone que la Tierra está dentro de un cilindro y
sobre éste se proyecta la forma de la superficie terrestre; los territorios cerca-
nos al ecuador mantienen sus proporciones, pero al aproximarse a los polos
la imagen proyectada se distorsiona de manera considerable.
Para fines prácticos, la mayoría de los mapas utiliza proyecciones modifi-
cadas o combinadas a partir de las anteriores, por ejemplo:
Proyección de Robinson. Muestra al mundo en un plano donde los
meridianos se curvan suavemente, lo que disminuye la distorsión en las
zonas polares.
Proyección de Mercator. Muestra la forma de la superficie terrestre
con una considerable distorsión en la zona de los polos, por lo que los paí-
ses alejados del ecuador parecen ser mas grandes de lo que en realidad son.
Es una proyección de tipo cilíndrica.
Proyección cilíndrica.
Ecuador
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Proyección cónica.
20	 •	 El Universo, la Tierra y su representación
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30°
30°
0°
0°
30°
30°
60°
60°
90°
90°
120°
120°
150°
150°
180°
180°
60°
60°
60°
60°
30°
30°
0°
0°
30°
30°
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Ecuador
Trópico de Cáncer
Círculo Polar Ártico
Trópico de Capricornio
Círculo Polar Antártico
66°33'
23°26'
23°26'
66°33'
K2
Kenia
Teide
Bonete
Toubkal
Camerún
Damavand
Mulhacén
Narodnaia
Monte
Blanco
Chimborazo
Kosciuszko
Popocatépetl
Kilimanjaro
Vinson Massif
Pico
Margarita
Aconcagua
Volcán Karisimbi
Nevado de Colima
Ras Dashen Terara
Depresión de Turpan
Whitney
Everest
Annapurna
Huascarán
McKinley
Monte
Rosa
Kanchenjung
Elbrus
Muztag Feng
Valle de la Muerte
Ojos del Salado
Pico de Orizaba
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Cuenca
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Cuenca
Índico - Australiana
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Norteamericana
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Cuenca
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Montes Saian
Macizo
Etíope
Pirineos
Montes Scanovo
Montes Cherski
Meseta
Laurentina
Macizo
de Ahaggar
Cordillera de Alaska
Mon
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Cuenca
del Amazonas
Desierto
de Gobi
Montes Cárpat
o
s
Macizo
de las Guayanas
Meseta
del Brasil
Macizo
Tibesti
Cordillera de Brooks
Meseta
de Siberia Central
Meseta
del Mato Groso
Futa Yallon
Depresión
del Caspio
Montes
Mackenzie
Cuenca
del Congo
Llanura
China
Meseta
del Decán
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Macizo
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Llanura
de Europa Oriental
Depresión
de Qattara
Llanura
de Siberia
Occidental
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-40
-16
-86
5604
1894
4807
4620
3478
4165
3718
4070
-416
4892
-28
8078
8598
5200
4634
507
5120
6872
6890
6267
5747
5483
4430
6768
6959
2228
4421
6194
5642 6973
8611
-154
8848
5895
2243
-53
Principales elevaciones (en metros)
Principales depresiones (en metros)
Depresiones
Prof
undi
dad
Eleva
ción
en
metr
os
-10688
-200
-2000
-4000
-6000
0
250
500
1000
2000
5000
3000
8850
1 centímetro = 1 100 kilómetros
1:110 000 000
Escala en el Ecuador
0
2 200
4 400
1 100
km
Proyección Robinson
Relievecontinentalyoceánicomundial
Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data
Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009.
	
Com
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29
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20°
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50°
50°
30°
30°
80°
60°
30°
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Mar de Noruega
Mar del
Norte
Mar
Báltico
Mar Mediterráneo
Mar Negro
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Mar
Cantábrico
Estrecho de Gibraltar
Mar
Egeo
Círculo Polar Ártico
66º 33'
Clima
Seco estepario
Seco desértico
Templado con lluvias todo el año
Templado con lluvias en invierno
Frío con lluvias todo el año
1:22 000 000
0
440
880
220
km
1 centímetro = 220 kilómetros
Escala en el Ecuador
Proyección cónica conforme de Lambert
Polar de tundra
Polar de hielos perpetuos
40°
50°
30°
O C É A N O
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Estrech
Círculo Polar Ártico
66º 33'
Clima
Seco estepario
Seco desértico
Templado con lluvias todo el año
Templado con lluvias en invierno
Frío con lluvias todo el año
Polar de tundra
Polar de hielos perpetuos
ClimasdeEuropa
Fuente: 1. Instituto de Geografía, UNAM. 2. GOODE, J. Paul (2005), Goode´s World Atlas, Estados Unidos: Rand McNally. 3. KOTTEK, M., J. Grieser, C.
Beck, B. Rudolf y F. Rubel (2006), “World Map of the Köppen-Geiger Climate Classification Updated”, Meteorol. Z., núm. 15, pp. 259-263.
Fuente: www.worldwildlife.org/science/data/intem1875.html
52
	
•
	
Com
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natu
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5
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cap
2.in
dd
52
14/0
5/13
12:2
4
Entre los grandes cartógrafos
destaca el flamenco Gerardus
Mercator (1512-1594), quien
realizó su primer mapamundi
en 1538.
Diferentestiposdemapas
Existen diferentes formas de clasificar los mapas; de acuerdo
con su contenido se identifican dos tipos principales de mapas:
los básicos o de referencia y los temáticos. Los primeros con-
tienen los elementos básicos de la cartografía, como las curvas
de nivel, los ríos, lagos, lagunas y mares, así como las vías de
comunicación. Los mapas tratan un tema de estudio particular,
como la vegetación, la población, la economía, el clima, los par-
ques naturales, la distribución de especies animales y vegetales
y muchos otros componentes geográficos.
Proyección de Peters. Proyección cilíndrica con la que se representa
de manera aproximadamente proporcional el tamaño de los continentes,
pero su forma resulta alargada.
Proyección de Hammer-Aitoff. La forma ovalada de esta proyección
ayuda a reducir la distorsión en las regiones polares, pero deforma conside-
rablemente los territorios que están alejados del Meridiano de Greenwich.
Proyección de Goode. Se emplea con frecuencia debido a que la forma
de los continentes es muy similar a la real y conserva la proporción de
tamaño entre los territorios representados.
Mapa de referencia
Mapa temático
	 El Universo, la Tierra y su representación	•	 21
100° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30°
10°
80° 70° 60° 50° 40°
10°
0°
0°
10°
10°
20°
20°
30°
30°
40°
40°
50°
50°
Ecuador
Trópico de Capricornio
23° 26'
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Macizo de las Guayanas
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Dorsal Nazca Cuenca del Brasil
Fosa
de
Atacam
a
Cuenca de Argentina
Cuenca de Chile
Estrecho
de Magallanes
Cuenca de Colombia
Cuenca del Perú
Cuenca de Guayanas
Cuenca de Panamá
Plataforma de Río Grande
Aruba
Trinidad y Tobago
Curazao Granada
Barbados
Cabo Frío
Margarita
Punta Rasa
Punta Negra
Cabo Orange
San Vicente
Punta Galera
Punta Lavapié
Cabo San Diego
Cabo de Hornos
Punta del Este
Punta de Baleia
Cabo Dos Bahías
Cabo Corrientes
Cabo Tres Puntas
Cabo San Antonio
Cabo
San Roque
Cascadas
de Iguazú
Punta de Jericoacoara
Cabo de Santa Marta Grande
Cabo de Santo Tomé
Santa Lucía
Martinica
Dominica
Guadalupe
Antigua
Barbuda
1243
5897
2787
6959
6267
6768
6425
6372
6176
6542
6402
6739
2890
6880
2772
Roraima
Chimborazo
Aucanquilcha
Nevado Sajama
Volcán Cotopaxi
Monte Aconcagua
Nevado Coropuna
Nevado Illimani
Pico de Bandeira
Monte Tres Picos
Nevado Huascarán
Nevado
Ausangate
Volcán Llullaillaco
Pico de Agujas Negras
Nevado Ojos del Salado
Depresiones
Profundidad
-10688
-200
-2000
-4000
-6000
0
250
500
1000
2000
5000
3000
8850
Principales elevaciones (en metros)
Elevación
en
metros
2 243
0 560 1 120
280
km
Proyección cónica equidistante
1:28 000 000
Escala en el Ecuador
1 centímetro = 280 kilómetros
RelievecontinentalyoceánicodeAméricadelSur
Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data
Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009.
	 Componentes	naturales	•	 31
Atlas base v12
Atlas BaseCS5 v12 cap 2.indd 31 13/05/13 13:19
Elementosdelosmapas
Para facilitar la lectura y comprensión de los rasgos que se están represen-
tando, los mapas deben contener los siguientes elementos: proyección, es-
cala, título, simbología y orientación. También pueden incluir componentes
auxiliares como gráficas y fotos.
•	 La proyección se elige de acuerdo con la extensión de la super-
ficie terrestre a representar. La red de paralelos y meridianos son
la referencia para las coordenadas geográficas, de acuerdo con la
proyección utilizada.
•	 La escala es la relación entre el tamaño real de una superficie y el
tamaño con el que está representada en el papel y se muestra con un
gráfico o con un texto numérico en el mapa.
•	 El título hace referencia al contenido del mapa y se relaciona con
el tema que representa.
Proyección
Escala
Título
Orientación
Simbología
•	 La simbología son representaciones de los distintos elementos
que se encuentran en la superficie terrestre. Cada mapa debe con-
tener una lista de las representaciones utilizadas y su significado.
•	 La orientación facilita la lectura de los mapas; se puede usar la rosa
de los vientos o algún símbolo que indique siempre el norte.
22	•	 El Universo, la Tierra y su representación
Laelaboracióndelosmapas
ysutecnología
Para elaborar un mapa primero se debe definir cuál es su objetivo, el área
geográfica a representar, los rasgos del territorio y los temas que contendrá.
El paso siguiente es recolectar la información necesaria según el tema. La
información se puede recabar directamente en el lugar de estudio o a partir
de imágenes de satélite, mapas ya existentes o cartografía y bases de datos
procedentes de instituciones especializadas en la generación de imágenes,
datos estadísticos y geográficos, como el inegi, la nasa o el Banco Mundial.
Todo el proceso de elaboración, interpretación y presentación de mapas se
ha sistematizado y simplificado por medio de los Sistemas de Información
Geográfica (sig) en los que se combina el trabajo de especialistas con el uso
y desarrollo de software que permiten acelerar los procesos de diseño. En
la actualidad, además de pensar en la apariencia que tendrían los mapas
impresos, debemos adaptarlos a las nuevas tecnologías de la información
para mostrarlos en pantallas de computadora, en teléfonos celulares y en
otros dispositivos móviles, distribuirlos a través de internet o visualizarlos
en tres dimensiones.
A continuación, es importante analizar, procesar y clasificar la información
para determinar la forma en que cada rasgo y tema será representado en
el mapa; esta representación puede hacerse por medio de líneas, puntos y
polígonos, de diferentes colores, símbolos y gráficos.
Para construir el mapa se sobreponen unas capas encima de otras. La base
de las capas es una copia en plano de la superficie del territorio; ese pla-
no se logra con las proyecciones. Sobre esta representación del territorio
se agregan uno a uno los rasgos y temas con la simbología previamente
seleccionada. Finalmente, se hacen los ajustes necesarios para que el mapa
logre comunicar de la mejor manera cómo se distribuye sobre el territorio
la información que deseamos mostrar.
Puntos de interés
Construcciones
Caminos
Realidad
Combinación de capas
en un sistema de
información geográfica.
Avión aerofotográfico y cámaras
especializadas.
Satélite de Percepción Remota
Landsat 7. Modelo tridimensional del terreno
obtenido desde una aeronave, por
medio del láser.
Obtención de información a partir de
una imagen de satélite.
Observación en tres dimensiones de información obtenida
por medio del láser.
Diseño de mapas asistido por
computadora.
	 El Universo, la Tierra y su representación	•	 23
Capítulo 2
Componentes
naturales
	
24	•	
24	•
Representación de las capas que forman la litosfera.
Dorsales oceánicas
Zona de separación
o divergencia
Placa oceánica Placa continental
Zona de
subducción
Cordillera marginal
Fosa oceánica
Zona de
deslizamiento
o transcurrente
Zona de contacto
o convergencia
Movimiento del magma en el
manto superior
Corteza oceánica
(3 a 15 km de profundidad)
Corteza continental
(hasta 70 km de profundidad)
Capa del manto
superior
Litosfera
(100 km de
profundidad)
Dinámica	
de la corteza
terrestre
Litosfera
Está formada por la corteza terrestre, que tiene una es-
tructura sólida, y por la parte superior del manto, cuya
composición es espesa y viscosa. Las rocas que integran
la corteza oceánica son principalmente de origen volcá-
nico, lo que la hace pesada; en cambio, la corteza con-
tinental es más ligera y se compone de diversas rocas,
esencialmente de granito.
La litosfera está fragmentada en bloques llamados placas
tectónicas que se deslizan sobre el manto superior. Las
placas se mueven en dirección distinta respecto a las que
tienen al lado, ocasionando que estén en constante reaco-
modo, ya sea acercándose, alejándose o deslizándose.
Movimientodeplacastectónicas
Zonas de separación o divergencia. Se originan cuando las placas se alejan una de otra. El material fundido proveniente del manto
superior emerge y forma cordilleras submarinas también llamadas dorsales. Las dorsales tienen una altura promedio de 3 000 metros.
Zonas de contacto o convergencia. Se forman al chocar dos placas entre sí. Con el impacto puede ocurrir que al encontrarse dos
placas continentales se originen cadenas montañosas; o bien, cuando una placa oceánica choca con una continental, la más pesada se
desliza debajo de la más ligera formando una fosa oceánica que llega a medir hasta 11 000 metros de profundidad, a este tipo de contacto
con deslizamiento se le llama subducción.
Zonas de deslizamiento o transcurrentes. Se trata del límite entre dos placas, donde ninguna de las dos se toca, sino que se
deslizan horizontalmente una respecto de la otra. Cuando la velocidad del deslizamiento de placas es acelerada se producen terremotos.
	 Componentes naturales	•	 25
Gases, vapor de agua y
fragmentos de lava
Cráter
Capas de material
volcánico
Derrames de
lava
Cámara
magmática
Rocas más
antiguas
Corriente
de agua y
fragmentos
de lava
Pequeño
volcán de
cenizas
Nubes de gas
y agua a altas
temperaturas
¿Cómo se produce
un sismo?
Zona de deslizamiento
o transcurrente Epicentro
Las ondas
sísmicas se
expanden
del foco
hacia el
exterior
El movimiento
entre las placas
provoca un
sismo
Foco
Chimenea
volcánica
Sismicidadyvulcanismo
Las placas tectónicas están en constante movimiento, y algunas veces, a
través de las fracturas o fisuras que las separan, se liberan materiales y
gases que originan los volcanes. La inestabilidad de la corteza terrestre
también causa los sismos.
Relieve
Tanto la superficie de los continentes como el fondo del mar tienen diversas formas de relieve.
Los movimientos de las placas tectónicas dan lugar al relieve, es decir, a la formación de mon-
tañas, mesetas y depresiones. Estas formaciones son constantemente modificadas por la lluvia,
las corrientes de agua, el viento y los cambios extremos de temperatura.
Montañas. Son las formas del relieve con mayor elevación y pendientes pronunciadas. A un
conjunto de montañas alineadas se le conoce como cordillera o sierra.
Mesetas. Son formaciones elevadas y relativamente planas también llamadas altiplanicies o
altiplanos. Se originan por las erupciones volcánicas, por la erosión o por la elevación de terre-
nos planos cuando ocurren movimientos de placas tectónicas.
Llanuras. Son superficies casi planas con pendientes suaves. Se forman con los depósitos aca-
rreados por los ríos, por la elevación de terrenos que hace millones de años fueron fondos marinos
o por antiguas montañas que se han desgastado.
Depresiones y valles. Son zonas bajas de la superficie de la Tierra. Pueden ser el resultado
de hundimientos o del desgaste causado por el viento o el agua.
Vulcanismo. Las erupciones volcá-
nicas suceden cuando asciende roca
fundida o magma a través de las fractu-
ras de la corteza terrestre proveniente
del manto superior o de depósitos que
se encuentran en la corteza; pueden
ocurrir en el fondo oceánico o en la su-
perficie terrestre. Los volcanes hacen
erupción de diferentes maneras, pue-
den formar conos o edificios volcánicos
similares a una montaña o simplemente
escurrir lava por las grietas sin acumu-
lación de material. Durante la erupción
de un volcán se expulsan gases y va-
por de agua y, cuando llegan a ser muy
explosivos, arrojan lava y fragmentos de
roca de distintos tamaños, que van des-
de cenizas hasta grandes bloques.
Sismicidad. Los desplazamientos de las placas tectónicas y las erupciones volcánicas ocasio-
nan movimientos bruscos en la corteza terrestre, llamados sismos. La fuerza de un sismo se
puede medir con un instrumento —el sismógrafo— que proporciona la magnitud del movimien-
to, en una unidad de medida conocida como grados Richter. Los daños ocasionados por el sismo
se miden con la escala de Mercalli.
El sitio en el interior de la corteza en donde se origina el sismo se llama foco, y al lugar de la su-
perficie que se encuentra por encima del foco se le conoce como epicentro. Cuando se producen
sismos intensos en el fondo marino provocan el movimiento repentino de grandes masas de agua
o tsunamis.
Los movimientos de la corteza terrestre no se perciben con la misma intensidad en los límites de
las placas tectónicas que en lugares más alejados, por ello se pueden distinguir zonas sísmicas,
donde los sismos son frecuentes, y asísmicas en las que no ocurren estos movimientos.
Llanura de Sudáfrica.
Meseta al norte de Arizona,
Estados Unidos.
Monte Everest es la montaña
más alta del mundo y se
localiza entre China y Nepal.
Una de las grandes depresiones
en la región de los Alpes, en Suiza.
26	•	 Componentes naturales
26	•
Placa
Antártica
Placa
Africana
Placa
del
Pacífico
Placa
Euroasiática
Placa
Norteamericana
Placa
Indoaustraliana
Placa
Sudamericana
Placa
Nazca
Placa
Filipina
Placa
Arábiga
Placa
de
Cocos
Placa
de
Escocesa
Placa
del
Caribe
Placa
de
Fuca
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60°
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120°
120°
150°
150°
180°
180°
60°
60°
60°
60°
30°
30°
0°
0°
30°
30°
Meridiano
de
Greenwich
Ecuador
Trópico
de
Cáncer
Círculo
Polar
Ártico
Trópico
de
Capricornio
Círculo
Polar
Antártico
66°33'
23°26'
23°26'
66°33'
1
centímetro
=
1
100
kilómetros
1:110
000
000
Escala
en
el
Ecuador
Zona
de
contacto
o
convergencia
Zona
de
separación
o
divergencia
Límite
placas
Movimiento
entre
placas
tectónicas
Límite
de
placas
con
zona
de
subducción
Zona
de
deslizamiento
o
transcurrente
0
2
200
4
400
1
100
km
Proyección
Robinson
Placas
tectónicas
Fuente:
Datos
de
altimetría/batimetría:
ETOPO1
Global
Relief
Model.
National
Geophysical
Data
Center,
National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration,
U.S.
Department
of
Commerce,
2009.
	 Componentes naturales	•	 27
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180°
180°
150°
150°
120°
120°
90°
90°
60°
60°
30°
30°
0°
0°
30°
30°
60°
60°
90°
90°
120°
120°
150°
150°
180°
180°
60°
60°
60°
60°
30°
30°
0°
0°
30°
30°
Meridiano
de
Greenwich
Ecuador
Trópico
de
Cáncer
Círculo
Polar
Ártico
Trópico
de
Capricornio
Círculo
Polar
Antártico
66°33'
66°33'
23°26'
Etna
Teide
Manam
Mayon
Pinatubo
Bagana
Ulawun
Camerún
Kilauea
Tambora
Krakatoa
Vesubio
Ruapehu
Mckinley
Fujiyama
Mauna
Loa
Santorini
Villarrica
Guallatiri
Chimborazo
Cotopaxi
Kilimanjaro
Santa
Elena
Monte
Peleé
Eyjafjallajökull
Popocatépetl
Pico
de
Orizaba
Nevado
del
Ruiz
Nevado
de
Colima
Volcanes
activos
más
conocidos
Regiones
sísmicas
Regiones
volcánicas
terrestres
y
marinas
1
centímetro
=
1
100
kilómetros
1:110
000
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100
km
Proyección
Robinson
23°26'
Regiones
sísmicas
y
volcánicas
Fuente:
1.
Simkin
T.,
Tilling
R.I.,
Vogt
P.R.,
Kirby
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Kimberly
P.,
Stewart
D.B.
2006.
This
dynamic
planet.
World
map
of
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earthquakes,
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craters,
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tectonics.
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Department
of
the
Interior,
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2.
Volcanoes
of
the
World.
Smithsonian
Institution,
Global
Volcanism
Program.
3.
Natural
Hazards.
US
Geological
Survey.
28	 •	 Componentes naturales
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30°
0°
0°
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90°
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120°
120°
150°
150°
180°
180°
60°
60°
60°
60°
30°
30°
0°
0°
30°
30°
Meridiano
de
Greenwich
Ecuador
Trópico
de
Cáncer
Círculo
Polar
Ártico
Trópico
de
Capricornio
Círculo
Polar
Antártico
66°33'
23°26'
23°26'
66°33'
K2
Kenia
Teide
Bonete
Toubkal
Camerún
Damavand
Mulhacén
Narodnaia
Monte
Blanco
Chimborazo
Kosciuszko
Popocatépetl
Kilimanjaro
Vinson
Massif
Pico
Margarita
Aconcagua
Volcán
Karisimbi
Nevado
de
Colima
Ras
Dashen
Terara
Depresión
de
Turpan
Whitney
Everest
Annapurna
Huascarán
McKinley
Monte
Rosa
Kanchenjung
Elbrus
Muztag
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Valle
de
la
Muerte
Ojos
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Salado
Pico
de
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5483
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2228
4421
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Principales
elevaciones
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Principales
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Depresiones
Profundidad
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100
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Proyección
Robinson
Relieve
continental
y
oceánico
mundial
Fuente:
Datos
de
altimetría/batimetría:
ETOPO1
Global
Relief
Model.
National
Geophysical
Data
Center,
National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration,
U.S.
Department
of
Commerce,
2009.
	 Componentes naturales	•	 29
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
80°
90°
100°
100°
110°
120°
120°
140°
160°
170°
180°
170°
160°
70°
60°
70°
60°
50°
50°
40°
40°
30°
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Cabo Sable
Cabo Blanco
Punta Sta. Eugenia
Cabo Farvel
Punta Barrow
Punta Griffin
Isla Guadalupe
Isla de Cozumel
Cataratas
del Niágara
Cabo Hatteras
Cabo Brewster
Islas Bermudas
Cabo San Lucas
Cabo Mendocino
Cabo Cañaveral
Cabo Corrientes
Punta Concepción
Cabo
Gracias a Dios
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4421
6194
3426
4322
2037
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5959
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4330
Logan
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Volcán de Colima
Rainier
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-86
Valle de la Muerte
Principales depresiones (en metros)
-53 0 640 1 280
320
km
1:32 000 000
1 centímetro = 320 kilómetros
Proyección cónica conforme de Lambert
Escala en el Ecuador
RelievecontinentalyoceánicodeAméricadelNorteyCentral
Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data
Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009.
30	 •	 Componentes naturales
100° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30°
10°
80° 70° 60° 50° 40°
10°
0°
0°
10°
10°
20°
20°
30°
30°
40°
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50°
50°
Ecuador
Trópico de Capricornio
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Dorsal Nazca Cuenca del Brasil
Fosa
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Cuenca de Argentina
Cuenca de Chile
Estrecho
de Magallanes
Cuenca de Colombia
Cuenca del Perú
Cuenca de Guayanas
Cuenca de Panamá
Plataforma de Río Grande
Aruba
Trinidad y Tobago
Curazao Granada
Barbados
Cabo Frío
Margarita
Punta Negra
Cabo Orange
Jamaica
San Vicente
Punta Galera
Punta Lavapié
Cabo San Diego
Cabo de Hornos
Punta de Baleia
Cabo
San Roque
Punta de Jericoacoara
Punta del Este
Cabo Corrientes
Punta Rasa
Cabo Dos Bahías
Cabo Tres Puntas
Cabo San Antonio
Cascadas
de Iguazú
Cabo de Santa Marta Grande
Cabo de Santo Tomé
Santa Lucía
Martinica
Dominica
Guadalupe
Antigua
Barbuda
1243
5897
2787
6959
6267
6768
6425
6372
6176
6542
6402
6739
2890
6880
2772
Roraima
Chimborazo
Aucanquilcha
Nevado Sajama
Volcán Cotopaxi
Monte Aconcagua
Nevado Coropuna
Nevado Illimani
Pico de Bandeira
Monte Tres Picos
Nevado Huascarán
Nevado
Ausangate
Volcán Llullaillaco
Pico de Agujas Negras
Nevado Ojos del Salado
Depresiones
Profundidad
-10688
-200
-2000
-4000
-6000
0
250
500
1000
2000
5000
3000
8850
Principales elevaciones (en metros)
Elevación
en
metros
2 243
0 560 1 120
280
km
Proyección cónica equidistante
1:28 000 000
Escala en el Ecuador
1 centímetro = 280 kilómetros
RelievecontinentalyoceánicodeAméricadelSur
Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data
Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009.
	 Componentes naturales	•	 31
80°
60°
40°
40°
20°
20°
0°
0°
20°
40°
50°
50°
30°
30°
80°
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Rosa
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Monte
Olimpo
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Grande
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Galdhöpiggen
Monte
Elbrus
Monte
Blanco
Pico
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Pico Mlanje
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Pico Marrah
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Pico de Cano
Montes Nimba
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Pico del Teide
Monte Bambouto
Monte Camerún
Montes Bagzane
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Monte
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Cabo Verde
Cabo de Ambar
Cabo Lopez
Cabo Blanco
Cabo Agujas
Cabo Bojador
Cabo Santa María
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Proyección sinusoidal
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km
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Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data
Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009.
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105
Monte
Ossa
Monte
Ord
Monte
Round
Monte
Jaya
Monte
Wilhelm
Monte
Bruce
Monte
Augustus
Taranaki
Monte
Bogong
Monte
Kosciuszko
Ruapehu
Cook
Cabo
Sudeste
Isla
de
los
Canguros
Principales
elevaciones
(en
metros)
2
243
Depresiones
Profundidad
-10688
-200
-2000
-4000
-6000
0
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500
1000
2000
5000
3000
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Elevación
en
metros
Escala
en
el
Ecuador
1:50
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=
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cónica
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km
Relieve
continental
y
oceánico
de
Oceanía
Fuente:
Datos
de
altimetría/batimetría:
ETOPO1
Global
Relief
Model.
National
Geophysical
Data
Center,
National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration,
U.S.
Department
of
Commerce,
2009.
	 Componentes naturales	•	 35
Lluvia
Glaciar
Lago
Evaporación
Río
Filtraciones
Escurrimiento subterráneo
Océano
Aguas
continentales
y oceánicas
Elaguaenelplaneta
La hidrosfera está conformada por la totalidad del agua
sobre la Tierra. Las aguas oceánicas son las que rodean to-
dos los continentes e islas. Por sus características físicas y
biológicas, así como por su ubicación geográfica, esta gran
masa de agua se divide en cuatro grandes océanos: Pacífi-
co, Atlántico, Índico y Glaciar Ártico.
Las aguas oceánicas poseen una alta concentración de mi-
nerales, por eso su sabor salado y amargo se debe a la alta
concentración de cloruro de sodio y magnesio. Por otra
parte, los ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas se en-
cuentran en la masa de los continentes y en las islas; por
su baja concentración de minerales también se les conoce
como aguas dulces.
La presencia de agua hace posible la existencia de vida en
la Tierra. Gracias al ciclo hidrológico, el agua circula de for-
ma continua debido a los procesos de evaporación, con-
densación, precipitación, escurrimiento y filtración.
Disponibilidaddeagua
Del volumen total de agua en la superficie del planeta, 97%
corresponde a las aguas oceánicas saladas, y el restante
3%, a las continentales o dulces. No todas las aguas dulces
están disponibles para su utilización, pues la mayor parte de
ellas se encuentra como vapor de agua en la atmósfera y con-
gelada en las zonas polares, por ello, la disponibilidad de agua
para el consumo humano es limitada, de ahí la importancia de
cuidarla y no contaminarla.
Frente de glaciar Perito
Moreno, en Argentina.
Ciclo del agua
36	 •	 Componentes naturales
Corrientesmarinas
Las corrientes marinas son parte de la dinámica de los océanos y con-
sisten en la circulación de grandes masas de agua en el interior de és-
tos, debido principalmente a la rotación terrestre y a las diferencias de
temperatura de las aguas oceánicas. Las corrientes marinas pueden ser
cálidas cuando se originan en el ecuador y frías cuando provienen de
los polos. Son de gran importancia porque distribuyen el calor, regulan
el clima y, según la velocidad que alcancen, facilitan algunas de las rutas
de navegación. También ayudan a movilizar especies marinas, lo que
favorece la actividad pesquera.
Mareas
Las mareas son el ascenso y descenso periódico del mar. Este proceso se
debe a la fuerza de atracción de la Luna y del Sol sobre la Tierra. El mo-
vimiento de ascenso y descenso se realiza lentamente, cada uno de ellos
tarda aproximadamente seis horas. Cuando el nivel del agua está en su
nivel mínimo se le denomina bajamar o marea baja, y cuando llega a su
máximo nivel se llama pleamar o marea alta. En las 24 horas que dura
un día se generan alternadamente dos mareas altas y dos bajas.
Pleamar en Puerto Binic, Francia. Bajamar en Puerto Binic, Francia.
La corriente de
Humboldt, que llega
a las costas de Perú,
trae consigo numerosos
nutrientes que sirven
de alimento a la fauna
marina.
	 Componentes naturales	 •	 37
Corrientes
marinas
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150°
150°
180°
180°
60°
60°
30°
0°
30°
Meridiano
de
Greenwich
Ecuador
Trópico
de
Cáncer
Círculo
Polar
Ártico
Trópico
de
Capricornio
Círculo
Polar
Antártico
66°33'
23°26'
23°26'
66°33'
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Fuente:
Surface
Current
Map.
American
Meteorological
Society,
2005.
38	 •	 Componentes naturales
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60°
60°
60°
60°
30°
30°
0°
0°
30°
30°
Meridiano
de
Greenwich
Ecuador
Trópico
de
Cáncer
Círculo
Polar
Ártico
Trópico
de
Capricornio
Círculo
Polar
Antártico
66°33'
23°26'
23°26'
66°33'
Lago
Huron
Lago
Superior
Lago
Baikal
Lago
Erie
Lago
Victoria
Lago
Michigan
Lago
Winnipeg
Mar
Aral
Lago
Tanganika
Lago
Ontario
Lago
Malawi
Lago
Balkhash
Lago
Reindeer
Lago
Vänern
Lago
Athabasca
Lago
Titicaca
Lago
Salado
Lago
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Lago
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Fuente:
1.
Ejes
de
ríos,
contornos
de
lagos
escala
1:50 000 000.
Physical
vectors,
Natural
Earth
Raster
+
Vector
Map
Data
Fourth
Edition,
Oct.
2009-2012;
2.
Lagos
(polígonos)
y
ríos
(polígonos
y
vectores).
Global
Self-consistent,
Hierarchical,
High-resolution
Shoreline
Database
(GSHHS).
Version
2.2.0,
2011.
National
Geophysical
Data
Center,
National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration,
U.S.
Department
of
Commerce.
	 Componentes naturales	•	 39
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Gran Lago del Oso
Lago Ontario
Lago
Winnipeg
Gran Lago del Esclavo
Lago Athabasca
Lago Reindeer
Lago de Nicaragua
Lago Nettilling
Lago Nipigon
Lago
Manitoba
Lago Amadjuak
Lago Mistassini
Lago de los Bosques
Gran Lago Salado
Lago Okeechobee
Lago Gatún
Lago Sakami
Lago de Chapala
Lago Tahoe
Lago Cuitzeo
Lago Kinbasket
Lago Enriquillo
Lago de Pátzcuaro
Rojo del Norte
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Lagos y lagunas
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Fuente: 1. Ejes de ríos, contornos de lagos escala 1:50 000 000. Physical vectors, Natural Earth Raster + Vector Map Data Fourth Edition, Oct.
2009-2012; 2. Lagos (polígonos) y ríos (polígonos y vectores). Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database (GSHHS).
Version 2.2.0, 2011. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce.
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Proyección cónica equidistante
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Cuerpos y corrientes de agua
Ríos
Lagos y lagunas
Ríos,lagosylagunasenAméricadelSur
Fuente: 1. Ejes de ríos, contornos de lagos escala 1:50 000 000. Physical vectors, Natural Earth Raster + Vector Map Data Fourth Edition, Oct.
2009-2012; 2. Lagos (polígonos) y ríos (polígonos y vectores). Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database (GSHHS).
Version 2.2.0, 2011. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce.
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Fuente:
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escala
1:50 000 000.
Physical
vectors,
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Data
Fourth
Edition,
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2009-2012;
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Lagos
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y
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Global
Self-
consistent,
Hierarchical,
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Shoreline
Database
(GSHHS).
Version
2.2.0,
2011.
National
Geophysical
Data
Center,
National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration,
U.S.
Department
of
Commerce.
42	 •	 Componentes naturales
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Guía de geografía mundial

  • 1. Atlas de geografía Atlas de geografía del mundo del mundo PORTADA ATLAS DE GEOGRAFÍA.indd 1 07/06/13 13:54
  • 2.
  • 3. Atlas de geografía del mundo Atlas BaseCS5 v12 cap 1.indd 1 05/06/13 13:11
  • 4. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Geografía Coordinación institucional Armando García de León Loza Coordinación editorial Armando Peralta Higuera Coordinadora de cartografía Gabriela Gómez Rodríguez Diseño editorial Agustín Azuela de la Cueva Autores Cartografía: Gabriela Gómez Rodríguez, Armando Peralta Higuera, Alma Luz Cabrera Sánchez, Paulina López Sigüenza, Miguel Ángel Ramírez Beltrán, Agustín Azuela de la Cueva. Desarrollo de temas: Armando García de León Loza, Arturo García Romero, Ana Patricia Méndez Linares, Rebeca Guadalupe Granados Ramírez, Jorge González Sánchez, Irma Escamilla Herrera. Atlas de geografía del mundo se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en los talleres de con domicilio en en el mes de de El tiraje fue de ejemplares. El Atlas de geografía del mundo fue elaborado en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, unam, por encargo de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa, de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública. Coordinación técnico-pedagógica Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, dgmie/sep Dirección General de Desarrollo Curricular, sep Coordinación editorial Dirección Editorial, dgmie/sep Alejandro Portilla de Buen, Olga Correa Inostroza Participaron en la revisión de esta primera edición los profesores: María Catalina González Pérez María del Refugio Camacho Orozco Álvaro Heras Ramírez Paloma Inés Pereda Alardín Karla Septién Producción editorial Martín Aguilar Gallegos, Eduardo Águila González Edición Adela Calderón Franco Liliana Ortiz Gómez Diseño de portada Magali Gallegos Vázquez Primera edición, 2013 D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2013 Argentina 28, Centro, 06020, México, D.F. ISBN 978-607-514-332-3 Impreso y hecho en México Distribución gratuita-Prohibida su venta Atlas BaseCS5 v12 cap 1.indd 2 07/06/13 12:34
  • 5. A seis décadas del inicio de la gran campaña alfabetizadora y de la puesta en marcha del proyecto de los libros de texto gratuitos, ideados e impulsados por Jaime Torres Bodet, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, se enorgullece de haber consolidado el principio de la gratui- dad de la educación básica, consagrada en el Artículo Tercero de nuestra Consti- tución, y distribuir a todos los niños en edad escolar los libros de texto y materia- les complementarios que cada asignatura y grado de educación básica requieren. Los libros de texto gratuitos son uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema educativo de nuestro país, ya que mediante estos ins- trumentos de difusión del conocimiento se han forjado en la infancia los valores y la identidad nacionales. Su importancia radica en que a través de ellos el Estado ha logrado, en el pasado, acercar el conocimiento a millones de mexicanos que vivían marginados de los servicios educativos y, en el presente, hacer del libro un entrañable referente gráfico, literario, de conocimiento formal, cultura nacional y universal para todos los alumnos. Así, cada día se intensifica el trabajo para garantizar que los niños de las comunidades indígenas de nuestro país, de las ciudades, los niños que tienen baja visión o ceguera, o quienes tienen condicio- nes especiales, dispongan de un libro de texto acorde con sus necesidades. Como materiales educativos y auxiliares de la labor docente, los libros que publica la Secretaría de Educación Pública para el sistema de Educación Básica representan un instrumento valioso que apoya a los maestros de todo el país, del campo a la ciudad y de las montañas a los litorales, en el ejercicio diario de la enseñanza. El libro ha sido, y sigue siendo, un recurso tan noble como efectivo para que México garantice el Derecho a la Educación de sus niños y jóvenes. Secrataría de Educación Pública La Patria (1962), Jorge González Camarena. Esta obra ilustró la portada de los primeros libros de texto. Hoy la reproducimos aquí para que tengas presente que la aspiración de entonces, que los libros de texto estuvieran entre los legados que la Patria deja a sus hijas y sus hijos, es hoy una meta cumplida.
  • 6. Índice Presentación 3 Capítulo 1 El Universo, la Tierra y su representación 6 El Universo 7 El origen del Universo 7 Las galaxias 7 Bóveda celeste y constelaciones 8 Las estrellas 10 El Sol 10 El Sistema Solar 11 Planetas y satélites naturales 11 Cometas, asteroides y meteoritos 12 La Luna y sus fases 13 Eclipses solares y lunares 13 El telescopio y la tecnología astronómica 14 La Tierra 15 Su origen y evolución 15 La forma de la Tierra 16 Capas de la Tierra 16 Principales movimientos de la Tierra 17 Movimiento de traslación y estaciones del año 17 Representaciones de la Tierra 18 El globo terráqueo y los mapas 18 Puntos, círculos y líneas imaginarias de la Tierra 18 Coordenadas geográficas 19 Husos horarios 19 Proyecciones cartográficas 20 Diferentes tipos de mapas 21 Elementos de los mapas 22 La elaboración de los mapas y su tecnología 23 Capítulo 2 Componentes naturales 24 Dinámica de la corteza terrestre 25 Litosfera 25 Movimiento de placas tectónicas 25 Sismicidad y vulcanismo 26 Relieve 26 Placas tectónicas 27 Regiones sísmicas y volcánicas 28 Relieve continental y oceánico mundial 29 Relieve continental y oceánico de América del Norte y Central 30 Relieve continental y oceánico de América del Sur 31 Relieve continental y oceánico de Europa 32 Relieve continental y oceánico de Asia 33 Relieve continental y oceánico de África 34 Relieve continental y oceánico de Oceanía 35 Aguas continentales y oceánicas 36 Disponibilidad de agua 36 El agua en el planeta 36 Corrientes marinas 37 Mareas 37 Corrientes marinas 38 Ríos, lagos y lagunas 39 Ríos, lagos y lagunas en América del Norte y Central 40 Ríos, lagos y lagunas en América del Sur 41 Ríos, lagos y lagunas en Europa 42 Ríos, lagos y lagunas en Asia 43 Ríos, lagos y lagunas en África 44 Ríos, lagos y lagunas en Oceanía 45 Dinámica de la atmósfera 46 Elementos y factores del clima 46 Variación del clima por latitud y altitud 46 Clasificación de los climas 47 Vientos 47 Los vientos 48 Climas del mundo 49 Climas de América del Norte y Central 50 Climas de América del Sur 51 Climas de Europa 52 Climas de Asia 53 Climas de África 54 Climas de Oceanía 55 Diversidad de flora y fauna 56 Regiones naturales 56 Países megadiversos 58 Patrimonio natural 58 Países megadiversos 59 Patrimonio natural de la humanidad 60 Regiones naturales del mundo 61 Regiones naturales de América del Norte y Central 62 Regiones naturales de América del Sur 63 Regiones naturales de Europa 64 Regiones naturales de Asia 65 Regiones naturales de África 66 Regiones naturales de Oceanía 67 4 •
  • 7. Capítulo 3 Componentes sociales y culturales 68 Límites fronterizos 69 Fronteras 69 Dinámica de la población 69 Distribución de la población 69 Composición de la población 70 Migración 71 División política mundial 72 División política de América del Norte y Central 74 División política de América del Sur 75 División política de Europa 76 División política de Asia 77 División política de África 78 División política de Oceanía 79 Distribución de la población 80 Crecimiento de la población 81 La densidad de la población 82 Población infantil y de adultos mayores 83 Población en ciudades principales 84 Migración internacional 85 Aspectos culturales 86 Lenguas 86 Religiones 86 Diversidad cultural 86 Idiomas oficiales 87 Religiones 88 Patrimonio cultural de la humanidad 89 Capítulo 4 Componentes económicos 90 Espacios agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y mineros 91 Agricultura y ganadería 91 Agricultura 92 Ganadería 93 Pesca 94 Producción pesquera 94 Forestal 95 Producción de madera 95 Minería 96 Recursos minerales y energéticos 97 Espacios industriales 98 Industria 98 Principales tipos de industria y producción industrial 99 Fuentes de energía y consumo 100 Consumo mundial de energía 101 Espacios comerciales y de servicios 102 Comercio 102 Principales intercambios comerciales 103 Bloques económicos 104 Transporte y comunicaciones 105 Redes carreteras y ferroviarias 106 Principales puertos y rutas marítimas 107 Aeropuertos y rutas aéreas 108 Turismo 109 Destinos turísticos 109 Ingreso de la población 110 Producto Interno Bruto 110 Producto Interno Bruto 111 Ingreso per cápita 111 Capítulo 5 Retos de la humanidad 112 Desigualdad socioeconómica 112 Desigualdad socioeconómica 113 Problemas ambientales 114 Efectos en el aire 114 Efectos en el agua 114 Efectos en el suelo 114 Problemas ambientales 115 Desastres 116 Desastres 117 Bibliografía 118 Créditos de imágenes 119 Fuentes de mapas 120 • 5
  • 9. El Universo ElorigendelUniverso Los científicos han elaborado varias teo- rías para explicar cómo se formó el Uni- verso. Según la más aceptada, hace más de 13 000 millones de años toda la mate- ria que existía se concentraba en un solo punto. Ocurrió entonces una enorme explosión, el Big Bang, que lanzó esa materia en todas direcciones y así se for- maron desde partículas microscópicas hasta astros de gran tamaño, junto con extensas nubes de gas. Lasgalaxias Se formaron como consecuencia de la acumulación de grandes cantidades de materia expulsada en el big bang. Las galaxias se componen de estrellas, nubes de gas, polvo cósmico y plane- tas. En el Universo observable se distinguen cientos de miles de millones. La distribución de las estrellas en las galaxias hace que éstas se presenten bajo tres formas: elíptica, espiral e irregular. La forma de las galaxias es resultado de su evolución y del movimiento de rotación que experimentan en torno a su núcleo. Andrómeda, galaxia elíptica. Galaxia irregular NGC1569. Galaxia con forma espiral M81. El Universo, la Tierra y su representación • 7
  • 10. a n d ro m e d a 20º 60º 40º 80º Bóveda celeste y constelaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Andrómeda Máquina Neumática Ave del Paraíso Acuario Águila Altar Aries Cochero Boyero Buril Jirafa 12 13 14 15 Cáncer Perros de Caza Can Mayor Can Menor 16 17 18 19 20 21 22 Capricornio Quilla Cassiopea Centauro Cefeo Ballena Camaleón 23 24 25 26 27 28 29 30 Compás Paloma Cabellera de Berenice Corona Austral Corona Boreal Cuervo Copa Cruz 31 32 33 Cisne Delfín Dorada Con el propósito de identificar los astros visibles desde nuestro plantea se han creado representaciones del cielo, que toman como referencia el centro de la Tierra. Así, el mapa de la bóveda celeste facilita la ubicación de las cerca de seis mil estrellas visibles a simple vista. Las constelaciones son agrupaciones convencionales de estrellas que forman figuras, según la imaginación de los observadores del cielo nocturno, para faciltar la identificación de los cuer - pos celestes. 80 63 4 1 45 31 34 20 18 52 40 76 88 71 32 35 5 66 62 7 78 55 15 60 8 9 11 12 13 86 21 77 83 84 38 42 46 47 51 59 25 27 Hemisferio norte 1 Andrómeda 2 Antlia 3 Apus 4 Aquarius 5 Aquila 6 Ara 7 Aries 8 Auriga 9 Bootes 10 Caelum 11 Camelopardalis 12 Cáncer 13 Canes Venatici 14 Canis Major 15 Canis Minor 16 Capricornus 17 Carina 18 Cassiopeia 19 Centaurus 20 Cepheus 21 Cetus 22 Chamaleon 23 Circinus 24 Columba 25 Coma Berenices 26 Corona Australis 27 Corona Borealis 28 Corvus Bóvedacelesteyconstelaciones A simple vista, desde nuestro planeta se pueden ver miles de estrellas. Para identificarlas, se han hecho agrupaciones convencionales a las que se denominan constelaciones. Desde la antigüedad, los observadores noctur- nos formaron figuras con las constelaciones como las que se representan en estos mapas de la bóveda celeste. Las personas que viven en el hemis- ferio norte, de acuerdo con la estación del año, podrán mirar el cielo y localizar, por ejemplo, la Osa Mayor. Las que viven en el hemisferio sur ubicarán la Cruz del Sur, que sirvió para orientar a los navegantes que se aventuraron a descubrir nuevas tierras en el siglo xvi. 8 • El Universo, la Tierra y su representación
  • 11. 60º 40º 80º 20º 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Toro Telescopio Triángulo Triángulo Austral Tucán Osa Mayor Osa Menor Velas Vírgen Pez Volador Zorra 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Dragón Caballito Eridano Hornillo Gemelos Grulla Hércules Reloj Hidra Hidra Austral Indio 45 Lagarto 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 León León Menor Liebre Libra Lobo Lince Lira Mesa Microscopio Unicornio 56 57 58 59 60 Mosca Escuadra Octante Serpentario Orión 61 62 63 64 65 66 Pavo Pegaso Perseo Fénix Pintor Peces 76 77 Serpiente Sextante 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Pez Austral Popa Brújula Retículo Flecha Sagitario Escorpión Escultor Escudo 4 5 78 55 60 2 3 6 10 14 86 87 16 17 19 21 22 23 24 61 64 65 67 68 69 70 72 73 74 75 77 79 81 23 82 85 39 41 42 43 44 46 48 49 50 53 54 56 57 58 59 26 29 28 30 33 36 37 Hemisferio sur 29 Crater 30 Crux 31 Cygnus 32 Delphinus 33 Dorado 34 Draco 35 Equuleus 36 Eridanus 37 Fornax 38 Gemini 39 Grus 40 Hercules 41 Horologium 42 Hydra 43 Hydrus 44 Indus 45 Lacerta 46 Leo 47 Leo Minor 48 Lepus 49 Libra 50 Lupus 51 Lynx 52 Lyra 53 Mensa 54 Microscopium 55 Monoceros 56 Musca 57 Norma 58 Octantis 59 Ophiuchus 60 Orionis 61 Pavo 62 Pegasus 63 Perseus 64 Phoenix 65 Pictor 66 Pisces 67 Piscis Austrinus 68 Puppis 69 Pyxis 70 Reticulum 71 Sagitta 72 Sagittarius 73 Scorpius 74 Sculptor 75 Scutum 76 Serpents 77 Sextans 78 Taurus 79 Telescopium 80 Triangulum 81 Triangulum-Australe 82 Tucana 83 Ursa Major 84 Ursa Minor 85 Vela 86 Virgo 87 Volans 88 Vulpecula El Universo, la Tierra y su representación • 9
  • 12. Lasestrellas Son astros que emiten luz propia. Se encuentran en gran cantidad dentro de las galaxias y es común que se agrupen en cúmulos estelares. El co- lor y la temperatura de las estrellas difieren según su edad. Su tamaño va cambiando conforme se acercan al fi- nal de su ciclo activo. ElSol Es una de las cien mil millones de estrellas que, se calcula, tiene la Vía Láctea. Se localiza en un extremo de esta galaxia, en una región del espa- cio donde abundan astros similares. Al compararla con otras estrellas, los astrónomos creen que se encuentra a la mitad de su vida activa, de ahí su color amarillo y su temperatura relativamente moderada, factor indispen- sable para que haya vida en la Tierra. En el Sol ocurren fenómenos como llamaradas, erupciones, tormentas y manchas solares. En la imagen se observa una llamarada muy potente. En la constelación de Tauro se localiza el cúmulo de estrellas llamado las Pléyades. Visto mediante potentes telescopios, este cúmulo muestra un color azul que indica las estrellas más calientes. Ciclo de vida del Sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ahora Nacimiento Calentamiento gradual Enana blanca Miles de millones de años Gigante roja 10 • El Universo, la Tierra y su representación
  • 13. Planetas exteriores Neptuno Saturno Urano Júpiter Cinturón de asteroides Sol Planetas interiores Mercurio Venus Marte Tierra Planeta Distancia al Sol Diámetro (km) Duración del día en días terrestres (rotación) Duración del año en días o años terrestres (traslación) Temperatura (ºC) Inclinación del eje de rotación Principales gases de la atmósfera Mínima (millones de km) Máxima (millones de km) Mínimo Máximo Mercurio 46 70 4879 59 días 88 días –173° 427° 0° --- Venus 107 109 12 104 243 días 255 días 462° 462° 177° Dióxido de carbono; nitrógeno Tierra 147 152 12 742 23.9 horas 365 días –88° 58° 23° Nitrógeno; oxígeno Marte 207 249 6 779 24.6 horas 687 días –87° –5° 25° Dióxido de carbono; nitrógeno Júpiter 741 816 139 822 9.9 horas 12 años –148° –148° 3° Hidrógeno; helio Saturno 1 350 1 504 116 464 10.7 horas 29 años –178° –178° 27° Hidrógeno; helio Urano 2 735 3 006 50 724 17.2 horas 84 años –216° –216° –98° Hidrógeno; helio Neptuno 4 460 4 537 49 244 16.1 horas 165 años –214° –214° 28° Hidrógeno; helio Fuente: National Aeronautics and Space Administration, página web, en: http://solarsystem.nasa.gov/planets/ Datos básicos de los planetas del Sistema Solar ¿PorquéPlutónyanoesunplaneta? Hace unos años se empezaron a descubrir cuerpos simi- lares a Plutón. Se estimó que podría haber cientos de estos cuerpos, por lo que convenía decidir otorgarles la categoría de planeta o no. En 2006 la Unión Astronómica Internacional decidió que un planeta del Sistema Solar debe cumplir tres condiciones: 1) Que su órbita se desarrolle alrededor del Sol. 2) Que sea esférico. 3) Que en su órbita no se encuentren otros cuerpos celestes. Plutón sólo cumple las dos primeras condiciones, de ahí que actualmente se le considere un planeta enano. Plutón Planetasysatélitesnaturales Después del Sol, los planetas son los cuerpos celestes de mayor importancia en el Sistema Solar. Éstos se desplazan a diferentes distancias alrededor del Sol. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son conocidos como planetas interiores, mientras que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que se encuen- tran aún más alejados del Sol, son los planetas exteriores. Entre ambos conjuntos de planetas está el llamado cinturón de asteroides, el cual es el elemento que diferencia a los planetas interiores de los exteriores. Un satélite natural es un astro que gira alrededor de algún planeta. Mercurio y Venus no tienen satélites, la Tierra tiene uno y Marte, dos. En contraste, los cuatro planetas exteriores acumu- lan más de 140 satélites. Neptuno Urano Saturno Júpiter Planetas interiores Júpiter Tierra Comparación del tamaño de un planeta interior y uno exterior. Mercurio Marte Tierra Venus Planetas exteriores Clasificación y tamaño de los planetas ElSistemaSolar Los astros, la materia dispersa y el gas que integran nuestro Sistema Solar podrían ser producto del es- tallido de alguna estrella, o tal vez se generaron a partir de una nebulo- sa. Los astrónomos calculan que su nacimiento debió ocurrir hace 4 600 millones de años. Alrededor del Sol orbitan ocho planetas y ade- más cinco planetas enanos, como Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris, 171 satélites naturales, mi- les de asteroides y millones de co- metas. El Universo, la Tierra y su representación • 11
  • 14. Cráter de meteorito en Wolf Creek, Australia. Cometas,asteroidesymeteoritos En el Sistema Solar hay numerosos fragmentos rocosos. Los de mayor tamaño son los cometas, astros que se encuentran más allá de Neptuno, pero cuando algunos de ellos se acercan al Sol la acción del calor los hace formar una cauda que a veces es visible desde la Tierra. Se calcula que existen millones de ellos. Los asteroides son rocas más pequeñas y se concentran entre Marte y Júpiter, pero algunos han transitado a corta distancia de nosotros. Los meteoros son pequeños pedruscos que caen por mi- les en nuestro planeta; aunque la mayor parte se quema al entrar en la atmósfera, los que logran llegar hasta el suelo toman el nombre de meteoritos. Fobos Deimos Satélites de Marte Ío Europa Ganímedes Calisto Satélites de Júpiter Luna Satélite de la Tierra Satélites de Urano Satélites de Saturno Jápeto Titán Rea Dione Tetis Encélado Mimas Miranda Ariel Umbriel Titania Oberón Tritón Satélite de Neptuno Representación de asteroides en órbita entre Marte y Júpiter. Cometa Halley. 12 • El Universo, la Tierra y su representación
  • 15. FasesdelaLunavistasdesdelaTierra Luna llena Eclipse de Sol Eclipse de Luna Fases del eclipse de Sol. Fases del eclipse de Luna. Luna nueva Cuarto menguante Cuarto creciente Algunos elementos del relieve lunar. LaLunaysusfases La Luna es el satélite natural de la Tierra y tarda un promedio de 28 días en dar una vuelta completa alrededor de nuestro planeta. La ra- zón por la que siempre se ve la misma cara de la Luna es porque ésta va rotando, al mismo tiempo que rodea la Tierra. Ambos movimientos de la Luna duran poco más de 27 días. No cuenta con luz propia, pero recibe los rayos del Sol que se reflejan sobre su superficie. Según la po- sición de la Tierra y la Luna con respecto al Sol, durante el movimiento de traslación lunar se presentan cuatro fases definidas: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Eclipsessolaresylunares Cuando se alinean los centros del Sol, la Luna y la Tierra en ese orden (al ocurrir la fase de Luna nueva), hay un eclipse solar, originado por la sombra lunar al proyectarse en nuestro planeta y ocultar una parte o la totalidad del Sol. Si la alineación sigue el orden Sol, Tierra y Luna (en la fase de Luna llena), la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre ese satélite y provo- ca un eclipse de Luna, que puede ser penumbral, parcial o total. Eclipse total de Sol. Cuarto creciente Luna nueva Cuarto menguante Luna llena Rayos solares El Universo, la Tierra y su representación • 13
  • 16. Eltelescopioyla tecnologíaastronómica Desde hace miles de años la humanidad se ha interesado por conocer el espacio que la rodea. Los avances logrados han ido de la mano con el desarrollo de la tecnología. Así, el telesco- pio ha sido un instrumento óptico fundamen- tal para la observación astronómica, desde el que construyó Galileo, que sólo permitía aumentar un poco el tamaño de los astros, hasta los actuales, que son de tipo orbital in- cluyen cámaras de video, fotográficas y otros instrumentos con los cuales es posible obser- var el cosmos. Desde tiempos remotos, cuando no existían los telescopios, los seres humanos utilizaban las estrellas como puntos de referencia y guía, las agruparon en constelaciones y, por medio de la observación de los ciclos del Sol y la Luna, entendieron cómo se originan los eclipses. Con los primeros telescopios fue posible descubrir cráteres y montañas en la Luna, así como los satélites más grandes de Júpiter. Urano A finales del siglo xviii se descubrió el planeta Urano mediante un telescopio óptico. La existencia de Neptuno se calculó matemáticamente y fue comprobada muchos años después mediante el uso del telescopio. Los radiotelescopios son gigantescas antenas parabólicas que captan señales de radio procedentes de algunos objetos en el Universo. Por ejemplo, el gran telescopio milimétrico de la UNAM, ubicado en la Sierra Negra, Puebla. Los telescopios orbitales son actualmente el instrumento más avanzado para estudiar el Universo. Alcanzan notable definición y favorecen el análisis de todo tipo de astros y nebulosas. Neptuno Plutón Nuestros antepasados fueron grandes observadores del cielo. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron avanzados conocimientos de astronomía, los cuales quedaron representados en sus códices. Galaxia M-82 (“el Cigarro”), imagen captada por un telescopio orbital. 14 • El Universo, la Tierra y su representación
  • 17. Hace 450 millones de años Hace 400 millones de años Hace 300 millones de años Hace 250 millones de años Hace 150 millones de años Hace 100 millones de años Hace 50 millones de años En la actualidad La Tierra Suorigenyevolución La Tierra surgió hace 4 600 millones de años. Se originó a partir de la concentración de gases y polvo cósmico en una enorme nube que se fue condensando y enfriando hasta convertirse en materia sólida. Nuestro planeta quedó inmerso en una intensa actividad sísmica y volcánica. A lo largo de mi- llones de años, las masas continentales que se habían formado se reacomodaron hasta llegar a su estado actual. Al mismo tiempo, los gases y el vapor de agua que expulsaron miles de volcanes fueron la base de una atmósfera primitiva que todavía era in- adecuada para la vida debido a la ausencia de oxígeno. La condensación de esos vapores pro- vocó un largo periodo de abundantes lluvias, las cuales dieron origen a los océanos. 4 600 millones de años. Origen. Continuo choque de meteoros. Conformación de la atmósfera. 3 800 millones de años. Formación de una corteza sólida y delgada. Intensa actividad sísmica y volcánica. Atmósfera carente de oxígeno. 2 500 millones de años. Comienzan a estabilizarse las primeras masas continentales. 560 millones de años. Ciclos de glaciación y descongelación. 100 millones de años. Pangea se fragmenta y comienza a separarse. Actualidad. La Tierra sigue cambiando y continúan desplazándose los continentes. Volcanes que ayudaron a la formación de la Tierra y la atmósfera. Evolución de los continentes Formación de la Tierra El Universo, la Tierra y su representación • 15
  • 18. Centro del elipsoide Esfera regular Continentes Geoide Elipsoide Océanos Corteza Exosfera Termosfera Mesosfera Estratosfera Troposfera Manto superior Manto inferior Núcleo externo Núcleo interno Silicio, aluminio y magnesio Hierro, níquel, iridio y plomo Nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón y helio Nitrógeno molecular y oxígeno atómico Helio e hidrógeno Hierro, silicio y magnesio 70 km 700 km 2 900 km 5 100 km 6 378 km 500 km 100 km 50 km 10 km Capas de la atmósfera Capa Características Exosfera Su límite no está definido. El aire es muy escaso. Termosfera En esta capa se extinguen y queman los meteoros que entran a la atmósfera. También es donde se forman las auroras polares. Mesosfera En ella tiene lugar la lluvia de meteoritos. Estratosfera Contiene una delgada capa de ozono que absorbe las radiaciones ultravioleta procedentes del Sol. Troposfera Aquí se forman nubes de vapor de agua y cristales de hielo. Es donde ocurren los fenómenos atmosféricos como los vientos y la formación de tormentas. LaformadelaTierra La Tierra no es una esfera perfecta, ya que mientras su circunferencia a lo largo del ecuador mide 40 075 km, la que pasa por los polos mide tan sólo 40 009 km, es decir, está ligeramente achatada en los polos. El geoide es la representación más parecida a la forma real de la Tierra: un mode- lo irregular que sigue, de forma aproximada, las elevaciones y profundidades que existen en nuestro planeta. Sin embargo, para llevar a cabo la elaboración de mapas es más práctico considerar la forma de la Tierra como un elipsoide, que no toma en cuenta las irregularida- des del planeta. CapasdelaTierra Nuestro planeta se divide en varias capas agrupadas en dos conjuntos: las capas interiores, que comprenden la corteza, el manto y el núcleo; y las exteriores, en las que se encuentra la atmósfera. Capas interiores de la Tierra Capa Características Corteza Es la más delgada de las capas internas, es roca sólida, pero susceptible a fracturas. Manto superior Contiene rocas fundidas con una consistencia espesa y viscosa. Manto inferior Contiene rocas fundidas en estado líquido. Núcleo externo Contiene metales fundidos. Núcleo interno Es una esfera sólida compuesta predominantemente de hierro y níquel. 16 • El Universo, la Tierra y su representación
  • 19. T r ó pico de Capricornio T r ó p i c o d e Cáncer E c u a d or T r ó - p i c o d e C Primavera Verano Otoño Invierno 21-22 de diciembre Solsticio de invierno 22-23 de septiembre Equinoccio de otoño 20-22 de junio Solsticio de verano 20-21 de marzo Equinoccio de primavera Rayos solares Rayos solares Movimiento de traslación Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio PrincipalesmovimientosdelaTierra La rotación y la traslación son los principales movimientos de la Tie- rra. Ocasionan procesos como la sucesión del día y la noche, así como las estaciones del año. Movimiento de rotación. Nuestro planeta gira en dirección de oeste a este, sobre un eje imaginario, llamado Eje terrestre, que está inclinado y lo atraviesa de polo a polo. Este movimiento se desarrolla en 23 horas, 56 minutos y 41 segundos y provoca la alternancia del día y la noche. Movimiento de traslación. Además de girar sobre sí mismo, nuestro planeta orbita alrededor del Sol describiendo una trayecto- ria en forma de elipse. La Tierra da una vuelta alrededor de nuestra estrella en aproximadamente 365 días y 6 horas. En cuatro años las 6 horas sobrantes suman 24 horas, lo que equivale a un día comple- to, el cual se agrega al mes de febrero. Por esa razón cada cuatro años hay uno bisiesto, con 366 días. vertical sobre el ecuador, se produce un equinoccio (primavera y otoño); y cuando caen verticalmente sobre los trópicos de Cáncer y Capricornio, tiene lugar un solsticio (verano e invierno). A causa de la forma elíptica de la órbita de nuestro planeta, la duración de las estaciones, así como su inicio, es variable y ocurre de manera inversa en cada hemisferio: en tanto en el hemisferio norte es primavera, en el sur es otoño; mientras que en el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno, y así sucesivamente. Movimientodetraslaciónyestacionesdelaño Debido a la inclinación del eje terrestre, al movimiento de traslación y a la forma de la Tierra, las diversas regiones de la superficie del planeta re- ciben la luz del Sol de manera desigual a lo largo del año, lo que da lugar a cuatro periodos que corresponden a las estaciones del año, en cada uno de ellos se presentan condiciones meteorológicas distintas que las caracteri- zan. El inicio y término de las estaciones se debe a la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol: cuando los rayos solares caen en forma Rayos solares 23º26’ Día Noche E j e p o l a r Movimiento de rotación El Universo, la Tierra y su representación • 17
  • 20. ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 100° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 10° 80° 70° 60° 50° 40° 10° 0° 0° 10° 10° 20° 20° 30° 30° 40° 40° 50° 50° Ecuador Trópico de Capricornio 23° 26' O C É A N O PA C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O Macizo de las Guayanas Co rd . Ce nt ra l C o r d . O c c i d e n t a l Meseta del Brasil Cord. Mérida S i e r r a d e l R o n c a d o r Meseta del Mato Groso Sierra Cachimb o S i e r r a G r a n d e d e G o i á s S ie rr a d e l E sp in a zo L l a n o s d e l O r i n oco C o r d . O c c id e n t a l S ie rr a d e l M a r C o r d . O r ie n t a l S i e r r a d e M a r a c a j u C o r d i l l e r a d e l o s A n d e s Cuenca del Amazonas Cord. Orienta l C o r d . C e n t r a l Meseta de Paraná Si er ra de Có rd ob a F o s a P e r u a n o-Chilena Dorsal Nazca Cuenca del Brasil Fosa de Atacama Cuenca de Argentina Cuenca de Chile Estrecho de Magallanes Cuenca de Colombia Cuenca del Perú Cuenca de Guayanas Cuenca de Panamá Plataforma de Río Grande Aruba Trinidad y Tobago Curazao Granada Barbados Cabo Frío Margarita Punta Rasa Salto Angel Punta Negra Cabo Orange San Vicente Punta Galera Punta Lavapié Islas Malvinas Cabo San Diego Cabo de Hornos Punta del Este Punta de Baleia Cabo Dos Bahías Cabo Corrientes Cabo Tres Puntas Cabo San Antonio Cabo San Roque Cascadas de Iguazú Isla Robinson Crusoe Punta de Jericoacoara Cabo de Santa Marta Grande Cabo de Santo Tomé Santa Lucía Martinica Dominica Guadalupe Antigua Barbuda 1243 5897 2787 6959 6267 6768 6425 6372 6176 6542 6402 6739 2890 6880 2772 Roraima Chimborazo Aucanquilcha Nevado Sajama Volcán Cotopaxi Monte Aconcagua Nevado Coropuna Nevado Illimani Pico de Bandeira Monte Tres Picos Nevado Huascarán Nevado Ausangate Volcán Llullaillaco Pico de Agujas Negras Nevado Ojos del Salado 0 500 1,000 250 km Proyección cónica equidistante 1:28,000,000 Escala en el Ecuador 1 centímetro = 280 kilómetros ▲ Depresiones Profundidad -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 Principales elevaciones (en metros) Elevación en metros 2 243 Representaciones de la Tierra Elgloboterráqueoylosmapas A lo largo de la historia el ser humano ha buscado diversas formas de representar el espacio geográfi- co que habita. Los mapas y el globo terráqueo han sido las dos maneras más eficaces de lograrlo. Los mapas son representaciones de porciones de la superficie terrestre elaboradas sobre un pla- no, generalmente una hoja de papel. Mediante el uso de mapas es posible localizar lugares, fenómenos y otros componentes naturales, sociales y económicos que afectan nuestra vida cotidiana o intervienen en ella. El globo terráqueo es un modelo esférico que representa de forma global la Tierra, sin embargo, debido a su escala no se puede utili- zar para hacer estudios detallados. Puntos,círculosylíneas imaginariasdelaTierra Los puntos en los que el eje terrestre toca la esfera terrestre se llaman polos, y marcan los puntos cardinales norte y sur. Para facilitar la localización de cualquier punto sobre la su- perficie terrestre, nuestro planeta se ha dividido en círculos y semicírculos imaginarios llamados paralelos y meridia- nos, los cuales forman una red geográfica de referencia. Los paralelos son líneas horizontales que rodean comple- tamente a la Tierra, formando círculos. El ecuador es el mayor de los paralelos y divide a nuestro planeta en dos hemisferios: norte y sur. Los principales paralelos en el hemisferio norte son el Trópi- co de Cáncer y el Círculo Polar Ártico; y en el hemisferio sur son el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. Los meridianos son líneas trazadas del polo norte al polo sur y forman semicírculos. El meridiano de Greenwich es el principal y, junto con el meridiano 180°, dividen a la Tierra en los hemisferios este y oeste. La cartografía es la ciencia que se encarga del estudio y elaboración de mapas. El primer globo terráqueo que se construyó fue obra del geógrafo alemán Martin Behaim, en 1493. Polo norte 90º N Polo sur 90º S Eje imaginario Paralelos Meridianos Círculo Polar Antártico 66º33’ S Círculo Polar Ártico 66º33’ N Trópico de Capricornio 23º26’ S Trópico de Cáncer 23º26’ N Ecuador 0º M e r i d i a n o d e G r e e n w i c h 18 • El Universo, la Tierra y su representación
  • 21. M e r i d i a n o d e G r e e n w ic h 0 º E c u a d or 0º O E Longitud este Longitud oeste Latitud norte Latitud sur N S 0º 0º Nueva York Londres París Tokio Meridiano 180º Círculo Polar Ártico Trópico de Cáncer Longitud oeste Longitud este Latitud norte Ecuador Trópico de Capricornio Meridiano de Greenwich Línea internacional de cambio de fecha Meridiano 180° 135° 150° 165° 180° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 66°33´ 23°26´ 23°26´ 0° +9 +10 +11 -12 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 Latitud sur -4 ½ +3 ½ -3 ½ +4 ½ +5 ½ +9 ½ +9 +9 Coordenadasgeográficas Las coordenadas geográficas se establecen mediante el cruce de los paralelos y meridianos, con lo cual se permite establecer con exactitud la localización de un lugar. A cada punto sobre la super- ficie terrestre le corresponde una latitud, longitud y una altitud. La latitud es la distancia (medida en grados, minutos y segun- dos) respecto al ecuador. Su valor va de 0° hasta 90°, norte y sur. La longitud se mide respecto al meridiano de Greenwich, ha- cia el este y el oeste. Su valor va de 0° a 180°. La altitud es la distancia vertical de cualquier punto de la su- perficie terrestre con respecto al nivel del mar, el cual es consi- derado el punto de referencia para medirla. El altímetro es un instrumento de precisión que permite determinar la altitud de un lugar. Los Picos de Yosemite se encuentran a una altitud de 4000 msnm. Husoshorarios El sistema de los husos horarios se deriva de la sucesión del día y la noche, y es también el re- sultado del movimiento de rotación. Se basa en los meridianos porque mediante éstos se puede determinar la posición del Sol a lo largo del día. Un día es el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta completa sobre su propio eje y por razones prácticas se ha acordado dividirlo en 24 horas. Si dividimos los 360° de la circunferencia terrestre entre estas 24 partes, se forman sectores ima- ginarios en forma de gajos cada 15 grados de longitud, que reciben el nombre de husos horarios. Por convención internacional se ha establecido que el primero de estos sectores esté centrado en el meridiano de Greenwich. Como la Tierra gira hacia el este, en los husos que se encuentran hacia el oeste será más temprano y en los que están hacia el este será más tarde. Cuando transcu- rre un día, la fecha debe cambiar y se ha establecido también que la Línea internacional de cambio de fecha se ubique en el meridiano 180º. Esto se decidió porque en esta longitud hay principalmente agua y hay muy pocos sitios poblados; sería complicado que dentro de un mismo país existieran dos fechas distintas. Cuando en el meridiano de Greenwich comienza el día a las 0 horas, para los habitantes de varias islas del Pacífico ya han transcurrido 12 horas del nuevo día. Tener diferentes horas dentro de un país o región también dificulta muchas actividades y por ello es común que se unifique la hora siguiendo límites políticos o administrativos, por lo que la hora oficial no siempre coincide con la hora que le corresponde a un huso determinado. A estas zonas modificadas se les conoce como zonas horarias y, como se observa en el mapa, su distribu- ción puede ser compleja. El Universo, la Tierra y su representación • 19
  • 22. Ecuador M e r i d i a n o d e G r e e n w i c h Proyeccionescartográficas Para representar la Tierra en mapas se hacen cálculos matemáticos que per- miten trazar los puntos, las líneas y las áreas de la superficie terrestre casi esférica a una plana. Esta representación, que se traza con base en figuras geométricas como el cono o el cilindro, se conoce como proyección cartográ- fica y su objetivo es mostrar la forma y las dimensiones aproximadas de los componentes de nuestro planeta y evitar al máximo su deformación. Los principales tipos de proyecciones son: Proyección cónica. Se obtiene al proyectar la superficie terrestre sobre un cono imaginario. La representación será exacta cerca de donde ambas figuras se tocan, pero tendrá deformaciones en los puntos más alejados, ensanchando la imagen representada en la base del cono y comprimiéndo- la en la punta del mismo. Proyección plana o acimutal. Resulta de proyectar la superficie del planeta en una hoja de papel que hace contacto en un solo punto. Se logra una buena aproximación, pero con la desventaja de que se representa sólo una mitad del globo terrestre. Proyección cilíndrica. Supone que la Tierra está dentro de un cilindro y sobre éste se proyecta la forma de la superficie terrestre; los territorios cerca- nos al ecuador mantienen sus proporciones, pero al aproximarse a los polos la imagen proyectada se distorsiona de manera considerable. Para fines prácticos, la mayoría de los mapas utiliza proyecciones modifi- cadas o combinadas a partir de las anteriores, por ejemplo: Proyección de Robinson. Muestra al mundo en un plano donde los meridianos se curvan suavemente, lo que disminuye la distorsión en las zonas polares. Proyección de Mercator. Muestra la forma de la superficie terrestre con una considerable distorsión en la zona de los polos, por lo que los paí- ses alejados del ecuador parecen ser mas grandes de lo que en realidad son. Es una proyección de tipo cilíndrica. Proyección cilíndrica. Ecuador M e r i d i a n o d e G r e e n w i c h Proyección plana o acimutal. Ecuador M e r i d i a n o d e G r e e n w i c h Proyección cónica. 20 • El Universo, la Tierra y su representación
  • 23. O C É A N O PAC Í F I C O O C É A N O AT L Á N T I C O O C É A N O G L AC I A L Á R T I C O O C É A N O Í N D I C O 180° 180° 150° 150° 120° 120° 90° 90° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° 60° 60° 90° 90° 120° 120° 150° 150° 180° 180° 60° 60° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° Merid iano de Green wich Ecuador Trópico de Cáncer Círculo Polar Ártico Trópico de Capricornio Círculo Polar Antártico 66°33' 23°26' 23°26' 66°33' K2 Kenia Teide Bonete Toubkal Camerún Damavand Mulhacén Narodnaia Monte Blanco Chimborazo Kosciuszko Popocatépetl Kilimanjaro Vinson Massif Pico Margarita Aconcagua Volcán Karisimbi Nevado de Colima Ras Dashen Terara Depresión de Turpan Whitney Everest Annapurna Huascarán McKinley Monte Rosa Kanchenjung Elbrus Muztag Feng Valle de la Muerte Ojos del Salado Pico de Orizaba Dorsal N a z c a F o s a d e J a p ó n DorsalÍndica del Suroeste r u S o c i t n á l t A l a s r o D Plataform a d e C a m p b e l l Dorsal Coc o s Dorsal Atlán tico - Índica Fosa de las Aleutianas D o r s a l d e l P a c í f i c o O r i e n t a l Dorsal Australiano - Antártica Fo sa de la s Fi lip in as C u e n c a d e T a s m a n i a Cuenca el Brasil a m a c a t A e d a s o F Cuenca de Argentina Cuenca de las Carolinas Cuenca del Perú Llanura Abisal de Mornington Cuenca de Chile Cuenca de Noruega Cuenca Índico - Australiana Cuenca Norteamericana Cuenca Ibérica Cuenca de Madagascar F o s a P e r u a n o - Chilena Fosa Mesoamericana D or sa l de l Ín di co Ce nt ra l D o r s a l d e l a s M a s c a r e ñ a s Zona de Fractura de Kane Z on a d e Fr a ct u ra D ia m a n ti n a Fosade l a s M a r i a n a s Cuenca de Guatemala Fosad e M e t e o r Cuenca de Australia Meridional Cuenca del Índico Central Cuenca de las Canarias D o r s a l d e l A tl á n t i c o N o r t e C o rdillera del Himalaya Alpes Cordillera d e l o s A n d e s Montes Kuenlun Montes Altai M ontes Verkjoiansk M o n t a ñ a s R o c o s a s Cáucaso Montes Zagro s M o n t e s U r a l e s M o n te s A p a la ch e s C o r d i l l e r a C o s t e r a Montes Saian Macizo Etíope Pirineos Montes Scanovo Montes Cherski Meseta Laurentina Macizo de Ahaggar Cordillera de Alaska Mon tes Atlas Cuenca del Amazonas Desierto de Gobi Montes Cárpat o s Macizo de las Guayanas Meseta del Brasil Macizo Tibesti Cordillera de Brooks Meseta de Siberia Central Meseta del Mato Groso Futa Yallon Depresión del Caspio Montes Mackenzie Cuenca del Congo Llanura China Meseta del Decán M o n t e s d e l D r a g ó n Meseta del Tibet Gran Cordi llera Diviso ria Llanuras centrales L l a n u r a Costera del Golfo A l p e s E s c a n d i n a vos S . M a d r e O c c i d e n t a l Montes Tian Shan Mon tes Yablonov y Montes Balc a n e s Macizo de los Bongo Mon tes Hindu Kush Llanura de Europa Oriental Depresión de Qattara Llanura de Siberia Occidental S . M a d r e O r i e n t a l -40 -16 -86 5604 1894 4807 4620 3478 4165 3718 4070 -416 4892 -28 8078 8598 5200 4634 507 5120 6872 6890 6267 5747 5483 4430 6768 6959 2228 4421 6194 5642 6973 8611 -154 8848 5895 2243 -53 Principales elevaciones (en metros) Principales depresiones (en metros) Depresiones Prof undi dad Eleva ción en metr os -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 1 centímetro = 1 100 kilómetros 1:110 000 000 Escala en el Ecuador 0 2 200 4 400 1 100 km Proyección Robinson Relievecontinentalyoceánicomundial Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. Com pon ente s na tura les • 29 Atla s bas e v12 Atla s Bas eCS 5 v12 cap 2.ind d 29 30/0 4/13 18:1 5 80° 60° 40° 40° 20° 20° 0° 0° 20° 40° 50° 50° 30° 30° 80° 60° 30° O C É A N O G L AC I A L Á R T I C O O C É A N O AT L Á N T I C O Mar de Noruega Mar del Norte Mar Báltico Mar Mediterráneo Mar Negro o i p s a C r a M o c i t á i r d A r a M Mar Cantábrico Estrecho de Gibraltar Mar Egeo Círculo Polar Ártico 66º 33' Clima Seco estepario Seco desértico Templado con lluvias todo el año Templado con lluvias en invierno Frío con lluvias todo el año 1:22 000 000 0 440 880 220 km 1 centímetro = 220 kilómetros Escala en el Ecuador Proyección cónica conforme de Lambert Polar de tundra Polar de hielos perpetuos 40° 50° 30° O C É A N O AT L Á N T I C O Estrech Círculo Polar Ártico 66º 33' Clima Seco estepario Seco desértico Templado con lluvias todo el año Templado con lluvias en invierno Frío con lluvias todo el año Polar de tundra Polar de hielos perpetuos ClimasdeEuropa Fuente: 1. Instituto de Geografía, UNAM. 2. GOODE, J. Paul (2005), Goode´s World Atlas, Estados Unidos: Rand McNally. 3. KOTTEK, M., J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf y F. Rubel (2006), “World Map of the Köppen-Geiger Climate Classification Updated”, Meteorol. Z., núm. 15, pp. 259-263. Fuente: www.worldwildlife.org/science/data/intem1875.html 52 • Com pon ente s natu rale s Atla s bas e v12 Atla s Bas eCS 5 v12 cap 2.in dd 52 14/0 5/13 12:2 4 Entre los grandes cartógrafos destaca el flamenco Gerardus Mercator (1512-1594), quien realizó su primer mapamundi en 1538. Diferentestiposdemapas Existen diferentes formas de clasificar los mapas; de acuerdo con su contenido se identifican dos tipos principales de mapas: los básicos o de referencia y los temáticos. Los primeros con- tienen los elementos básicos de la cartografía, como las curvas de nivel, los ríos, lagos, lagunas y mares, así como las vías de comunicación. Los mapas tratan un tema de estudio particular, como la vegetación, la población, la economía, el clima, los par- ques naturales, la distribución de especies animales y vegetales y muchos otros componentes geográficos. Proyección de Peters. Proyección cilíndrica con la que se representa de manera aproximadamente proporcional el tamaño de los continentes, pero su forma resulta alargada. Proyección de Hammer-Aitoff. La forma ovalada de esta proyección ayuda a reducir la distorsión en las regiones polares, pero deforma conside- rablemente los territorios que están alejados del Meridiano de Greenwich. Proyección de Goode. Se emplea con frecuencia debido a que la forma de los continentes es muy similar a la real y conserva la proporción de tamaño entre los territorios representados. Mapa de referencia Mapa temático El Universo, la Tierra y su representación • 21
  • 24. 100° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 10° 80° 70° 60° 50° 40° 10° 0° 0° 10° 10° 20° 20° 30° 30° 40° 40° 50° 50° Ecuador Trópico de Capricornio 23° 26' O C É A N O PA C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O Macizo de las Guayanas C o rd . C e n tr a l C o r d . O c c i d e n t a l Meseta del Brasil Cord. Mérida S i e r r a d e l R o n c a d o r Meseta del Mato Groso Sierra Cachimb o S i e r r a G r a n d e d e G o i á s S i e r r a d e l E s p i n a z o L l a n o s d e l O r i n oco C o r d . O c c i d e n t a l S i e r r a d e l M a r C o r d . O r i e n t a l S i e r r a d e M a r a c a j u C o r d i l l e r a d e l o s A n d e s Cuenca del Amazonas Cord. Orienta l C o r d . C e n t r a l Meseta de Paraná S ie r ra d e C ó rd o b a F o s a P e r u a n o-Chilena Dorsal Nazca Cuenca del Brasil Fosa de Atacam a Cuenca de Argentina Cuenca de Chile Estrecho de Magallanes Cuenca de Colombia Cuenca del Perú Cuenca de Guayanas Cuenca de Panamá Plataforma de Río Grande Aruba Trinidad y Tobago Curazao Granada Barbados Cabo Frío Margarita Punta Rasa Punta Negra Cabo Orange San Vicente Punta Galera Punta Lavapié Cabo San Diego Cabo de Hornos Punta del Este Punta de Baleia Cabo Dos Bahías Cabo Corrientes Cabo Tres Puntas Cabo San Antonio Cabo San Roque Cascadas de Iguazú Punta de Jericoacoara Cabo de Santa Marta Grande Cabo de Santo Tomé Santa Lucía Martinica Dominica Guadalupe Antigua Barbuda 1243 5897 2787 6959 6267 6768 6425 6372 6176 6542 6402 6739 2890 6880 2772 Roraima Chimborazo Aucanquilcha Nevado Sajama Volcán Cotopaxi Monte Aconcagua Nevado Coropuna Nevado Illimani Pico de Bandeira Monte Tres Picos Nevado Huascarán Nevado Ausangate Volcán Llullaillaco Pico de Agujas Negras Nevado Ojos del Salado Depresiones Profundidad -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 Principales elevaciones (en metros) Elevación en metros 2 243 0 560 1 120 280 km Proyección cónica equidistante 1:28 000 000 Escala en el Ecuador 1 centímetro = 280 kilómetros RelievecontinentalyoceánicodeAméricadelSur Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. Componentes naturales • 31 Atlas base v12 Atlas BaseCS5 v12 cap 2.indd 31 13/05/13 13:19 Elementosdelosmapas Para facilitar la lectura y comprensión de los rasgos que se están represen- tando, los mapas deben contener los siguientes elementos: proyección, es- cala, título, simbología y orientación. También pueden incluir componentes auxiliares como gráficas y fotos. • La proyección se elige de acuerdo con la extensión de la super- ficie terrestre a representar. La red de paralelos y meridianos son la referencia para las coordenadas geográficas, de acuerdo con la proyección utilizada. • La escala es la relación entre el tamaño real de una superficie y el tamaño con el que está representada en el papel y se muestra con un gráfico o con un texto numérico en el mapa. • El título hace referencia al contenido del mapa y se relaciona con el tema que representa. Proyección Escala Título Orientación Simbología • La simbología son representaciones de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Cada mapa debe con- tener una lista de las representaciones utilizadas y su significado. • La orientación facilita la lectura de los mapas; se puede usar la rosa de los vientos o algún símbolo que indique siempre el norte. 22 • El Universo, la Tierra y su representación
  • 25. Laelaboracióndelosmapas ysutecnología Para elaborar un mapa primero se debe definir cuál es su objetivo, el área geográfica a representar, los rasgos del territorio y los temas que contendrá. El paso siguiente es recolectar la información necesaria según el tema. La información se puede recabar directamente en el lugar de estudio o a partir de imágenes de satélite, mapas ya existentes o cartografía y bases de datos procedentes de instituciones especializadas en la generación de imágenes, datos estadísticos y geográficos, como el inegi, la nasa o el Banco Mundial. Todo el proceso de elaboración, interpretación y presentación de mapas se ha sistematizado y simplificado por medio de los Sistemas de Información Geográfica (sig) en los que se combina el trabajo de especialistas con el uso y desarrollo de software que permiten acelerar los procesos de diseño. En la actualidad, además de pensar en la apariencia que tendrían los mapas impresos, debemos adaptarlos a las nuevas tecnologías de la información para mostrarlos en pantallas de computadora, en teléfonos celulares y en otros dispositivos móviles, distribuirlos a través de internet o visualizarlos en tres dimensiones. A continuación, es importante analizar, procesar y clasificar la información para determinar la forma en que cada rasgo y tema será representado en el mapa; esta representación puede hacerse por medio de líneas, puntos y polígonos, de diferentes colores, símbolos y gráficos. Para construir el mapa se sobreponen unas capas encima de otras. La base de las capas es una copia en plano de la superficie del territorio; ese pla- no se logra con las proyecciones. Sobre esta representación del territorio se agregan uno a uno los rasgos y temas con la simbología previamente seleccionada. Finalmente, se hacen los ajustes necesarios para que el mapa logre comunicar de la mejor manera cómo se distribuye sobre el territorio la información que deseamos mostrar. Puntos de interés Construcciones Caminos Realidad Combinación de capas en un sistema de información geográfica. Avión aerofotográfico y cámaras especializadas. Satélite de Percepción Remota Landsat 7. Modelo tridimensional del terreno obtenido desde una aeronave, por medio del láser. Obtención de información a partir de una imagen de satélite. Observación en tres dimensiones de información obtenida por medio del láser. Diseño de mapas asistido por computadora. El Universo, la Tierra y su representación • 23
  • 27. Representación de las capas que forman la litosfera. Dorsales oceánicas Zona de separación o divergencia Placa oceánica Placa continental Zona de subducción Cordillera marginal Fosa oceánica Zona de deslizamiento o transcurrente Zona de contacto o convergencia Movimiento del magma en el manto superior Corteza oceánica (3 a 15 km de profundidad) Corteza continental (hasta 70 km de profundidad) Capa del manto superior Litosfera (100 km de profundidad) Dinámica de la corteza terrestre Litosfera Está formada por la corteza terrestre, que tiene una es- tructura sólida, y por la parte superior del manto, cuya composición es espesa y viscosa. Las rocas que integran la corteza oceánica son principalmente de origen volcá- nico, lo que la hace pesada; en cambio, la corteza con- tinental es más ligera y se compone de diversas rocas, esencialmente de granito. La litosfera está fragmentada en bloques llamados placas tectónicas que se deslizan sobre el manto superior. Las placas se mueven en dirección distinta respecto a las que tienen al lado, ocasionando que estén en constante reaco- modo, ya sea acercándose, alejándose o deslizándose. Movimientodeplacastectónicas Zonas de separación o divergencia. Se originan cuando las placas se alejan una de otra. El material fundido proveniente del manto superior emerge y forma cordilleras submarinas también llamadas dorsales. Las dorsales tienen una altura promedio de 3 000 metros. Zonas de contacto o convergencia. Se forman al chocar dos placas entre sí. Con el impacto puede ocurrir que al encontrarse dos placas continentales se originen cadenas montañosas; o bien, cuando una placa oceánica choca con una continental, la más pesada se desliza debajo de la más ligera formando una fosa oceánica que llega a medir hasta 11 000 metros de profundidad, a este tipo de contacto con deslizamiento se le llama subducción. Zonas de deslizamiento o transcurrentes. Se trata del límite entre dos placas, donde ninguna de las dos se toca, sino que se deslizan horizontalmente una respecto de la otra. Cuando la velocidad del deslizamiento de placas es acelerada se producen terremotos. Componentes naturales • 25
  • 28. Gases, vapor de agua y fragmentos de lava Cráter Capas de material volcánico Derrames de lava Cámara magmática Rocas más antiguas Corriente de agua y fragmentos de lava Pequeño volcán de cenizas Nubes de gas y agua a altas temperaturas ¿Cómo se produce un sismo? Zona de deslizamiento o transcurrente Epicentro Las ondas sísmicas se expanden del foco hacia el exterior El movimiento entre las placas provoca un sismo Foco Chimenea volcánica Sismicidadyvulcanismo Las placas tectónicas están en constante movimiento, y algunas veces, a través de las fracturas o fisuras que las separan, se liberan materiales y gases que originan los volcanes. La inestabilidad de la corteza terrestre también causa los sismos. Relieve Tanto la superficie de los continentes como el fondo del mar tienen diversas formas de relieve. Los movimientos de las placas tectónicas dan lugar al relieve, es decir, a la formación de mon- tañas, mesetas y depresiones. Estas formaciones son constantemente modificadas por la lluvia, las corrientes de agua, el viento y los cambios extremos de temperatura. Montañas. Son las formas del relieve con mayor elevación y pendientes pronunciadas. A un conjunto de montañas alineadas se le conoce como cordillera o sierra. Mesetas. Son formaciones elevadas y relativamente planas también llamadas altiplanicies o altiplanos. Se originan por las erupciones volcánicas, por la erosión o por la elevación de terre- nos planos cuando ocurren movimientos de placas tectónicas. Llanuras. Son superficies casi planas con pendientes suaves. Se forman con los depósitos aca- rreados por los ríos, por la elevación de terrenos que hace millones de años fueron fondos marinos o por antiguas montañas que se han desgastado. Depresiones y valles. Son zonas bajas de la superficie de la Tierra. Pueden ser el resultado de hundimientos o del desgaste causado por el viento o el agua. Vulcanismo. Las erupciones volcá- nicas suceden cuando asciende roca fundida o magma a través de las fractu- ras de la corteza terrestre proveniente del manto superior o de depósitos que se encuentran en la corteza; pueden ocurrir en el fondo oceánico o en la su- perficie terrestre. Los volcanes hacen erupción de diferentes maneras, pue- den formar conos o edificios volcánicos similares a una montaña o simplemente escurrir lava por las grietas sin acumu- lación de material. Durante la erupción de un volcán se expulsan gases y va- por de agua y, cuando llegan a ser muy explosivos, arrojan lava y fragmentos de roca de distintos tamaños, que van des- de cenizas hasta grandes bloques. Sismicidad. Los desplazamientos de las placas tectónicas y las erupciones volcánicas ocasio- nan movimientos bruscos en la corteza terrestre, llamados sismos. La fuerza de un sismo se puede medir con un instrumento —el sismógrafo— que proporciona la magnitud del movimien- to, en una unidad de medida conocida como grados Richter. Los daños ocasionados por el sismo se miden con la escala de Mercalli. El sitio en el interior de la corteza en donde se origina el sismo se llama foco, y al lugar de la su- perficie que se encuentra por encima del foco se le conoce como epicentro. Cuando se producen sismos intensos en el fondo marino provocan el movimiento repentino de grandes masas de agua o tsunamis. Los movimientos de la corteza terrestre no se perciben con la misma intensidad en los límites de las placas tectónicas que en lugares más alejados, por ello se pueden distinguir zonas sísmicas, donde los sismos son frecuentes, y asísmicas en las que no ocurren estos movimientos. Llanura de Sudáfrica. Meseta al norte de Arizona, Estados Unidos. Monte Everest es la montaña más alta del mundo y se localiza entre China y Nepal. Una de las grandes depresiones en la región de los Alpes, en Suiza. 26 • Componentes naturales 26 •
  • 29. Placa Antártica Placa Africana Placa del Pacífico Placa Euroasiática Placa Norteamericana Placa Indoaustraliana Placa Sudamericana Placa Nazca Placa Filipina Placa Arábiga Placa de Cocos Placa de Escocesa Placa del Caribe Placa de Fuca O C É A N O P A C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O O C É A NO GL AC I A L Á RT IC O O C É A N O Í N D I C O 180° 180° 150° 150° 120° 120° 90° 90° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° 60° 60° 90° 90° 120° 120° 150° 150° 180° 180° 60° 60° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° Meridiano de Greenwich Ecuador Trópico de Cáncer Círculo Polar Ártico Trópico de Capricornio Círculo Polar Antártico 66°33' 23°26' 23°26' 66°33' 1 centímetro = 1 100 kilómetros 1:110 000 000 Escala en el Ecuador Zona de contacto o convergencia Zona de separación o divergencia Límite placas Movimiento entre placas tectónicas Límite de placas con zona de subducción Zona de deslizamiento o transcurrente 0 2 200 4 400 1 100 km Proyección Robinson Placas tectónicas Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. Componentes naturales • 27
  • 30. O C É A N O P A C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O O C É ANO GL AC I A L Á RT IC O O C É A N O Í N D I C O 180° 180° 150° 150° 120° 120° 90° 90° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° 60° 60° 90° 90° 120° 120° 150° 150° 180° 180° 60° 60° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° Meridiano de Greenwich Ecuador Trópico de Cáncer Círculo Polar Ártico Trópico de Capricornio Círculo Polar Antártico 66°33' 66°33' 23°26' Etna Teide Manam Mayon Pinatubo Bagana Ulawun Camerún Kilauea Tambora Krakatoa Vesubio Ruapehu Mckinley Fujiyama Mauna Loa Santorini Villarrica Guallatiri Chimborazo Cotopaxi Kilimanjaro Santa Elena Monte Peleé Eyjafjallajökull Popocatépetl Pico de Orizaba Nevado del Ruiz Nevado de Colima Volcanes activos más conocidos Regiones sísmicas Regiones volcánicas terrestres y marinas 1 centímetro = 1 100 kilómetros 1:110 000 000 Escala en el Ecuador 0 2 200 4 400 1 100 km Proyección Robinson 23°26' Regiones sísmicas y volcánicas Fuente: 1. Simkin T., Tilling R.I., Vogt P.R., Kirby S.H., Kimberly P., Stewart D.B. 2006. This dynamic planet. World map of volcanoes, earthquakes, impact craters, and plate tectonics. U.S. Department of the Interior, U.S. Geologycal Survey. 2. Volcanoes of the World. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program. 3. Natural Hazards. US Geological Survey. 28 • Componentes naturales
  • 31. O C É A N O P A C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O O C É A N O G L A C I A L Á R T I C O O C É A N O Í N D I C O 180° 180° 150° 150° 120° 120° 90° 90° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° 60° 60° 90° 90° 120° 120° 150° 150° 180° 180° 60° 60° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° Meridiano de Greenwich Ecuador Trópico de Cáncer Círculo Polar Ártico Trópico de Capricornio Círculo Polar Antártico 66°33' 23°26' 23°26' 66°33' K2 Kenia Teide Bonete Toubkal Camerún Damavand Mulhacén Narodnaia Monte Blanco Chimborazo Kosciuszko Popocatépetl Kilimanjaro Vinson Massif Pico Margarita Aconcagua Volcán Karisimbi Nevado de Colima Ras Dashen Terara Depresión de Turpan Whitney Everest Annapurna Huascarán McKinley Monte Rosa Kanchenjung Elbrus Muztag Feng Valle de la Muerte Ojos del Salado Pico de Orizaba D o r s a l N a z c a Fosa de Japón D o r s a l Í n d i c a d e l S u r o e s t e ruS ocitnáltA lasroD P l a t a f o r m a d e C a m p b e l l D o r s a l C o c o s D o r s a l A t l á n t i c o - Í n d i c a F o s a d e l a s A l e u t i a n a s Dorsal del PacíficoOriental D o r s a l A u s t r a l i a n o - A n t á r t i c a Fosa de las Filipinas C u e n c a d e T a s m a n i a Cuenca el Brasil amacatA ed asoF Cuenca de Argentina Cuenca de las Carolinas Cuenca del Perú Llanura Abisal de Mornington Cuenca de Chile Cuenca de Noruega Cuenca Índico - Australiana Cuenca Norteam ericana Cuenca Ibérica Cuenca de Madagascar Fosa Peruano - C h i l e n a F o s a M e s o a m e r i c a n a Dorsal del Índico Central D o r s a l d e l a s M a s c a r e ñ a s Z on a de Fr ac tu ra de K a n e Z o n a d e F r a c t u r a D i a m a n t i n a F o s a delas Marianas Cuenca de Guatemala F o s a deMeteor Cuenca de Australia Meridional Cuenca del Índico Central Cuenca de las Canarias D o r s a l d e l A t l á n t i c o N o r t e Cordi l l e r a d e l H i m a l a y a A lp es C o r d i l l e r a de los Andes M o n t e s K u e n l u n M o n t e s A l t a i M o n t e s V e r k j o i a n s k M o n t a ñ a s R o c o s a s C á u ca so M o n t e s Zagros Montes Urales M o n t e s A p a l a c h e s C o r d i l l e r a C o s t e r a M o n t e s S a i a n Macizo Etíope P ir in e o s M o n t e s S c a n o v o M o n t e s C h e r s k i Meseta Laurentina Macizo de Ahaggar C o r d i l l e r a d e A l a s k a M o n t e s A t la s Cuenca del Amazonas Desierto de Gobi M o n t e s C á r p a tos Macizo de las Guayanas Meseta del Brasil Macizo Tibesti C o r d i l l e r a d e B r o o k s Meseta de Siberia Central Meseta del Mato Groso Futa Yallon D e p r e s i ó n d e l C a s p i o Montes Mackenzie Cuenca del Congo Llanura China Meseta del Decán M o n t e s d e l D r a g ó n Meseta del Tibet G r a n C o r d il le r a D iv is o r ia Llanura s central es L l a n u r a C o s t e r a d e l G o l f o A l p e s E s c a n d i n a v o s S. Madre Occidental M o n te s T ia n S h a n M o n t e s Y a b l o n o v y M o n t e s Balcanes Macizo de los Bongo M o n t e s H i n d u K u s h Llanura de Europa Oriental Depresión de Qattara Llanura de Siberia Occidental S. Madre Oriental -40 -16 -86 5604 1894 4807 4620 3478 4165 3718 4070 -416 4892 -28 8078 8598 5200 4634 507 5120 6872 6890 6267 5747 5483 4430 6768 6959 2228 4421 6194 5642 6973 8611 -154 8848 5895 2 243 -53 Principales elevaciones (en metros) Principales depresiones (en metros) Depresiones Profundidad Elevación en metros -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 1 centímetro = 1 100 kilómetros 1:110 000 000 Escala en el Ecuador 0 2 200 4 400 1 100 km Proyección Robinson Relieve continental y oceánico mundial Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. Componentes naturales • 29
  • 32. 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 80° 90° 100° 100° 110° 120° 120° 140° 160° 170° 180° 170° 160° 70° 60° 70° 60° 50° 50° 40° 40° 30° 30° 20° 20° 10° 10° 23º 26’ 66º 33’ Estrecho de Bering E s t r e c h o d e D i n a m a r c a Bahía de Hudson Mar de Beaufort Mar de Bering Estrecho de D avis Golfo de México Mar Caribe Estrecho de Hudson Estrecho de Cabot Estrecho de Belle Isle Canal de Yucatán Bahía de Campeche C a n a l d e l V i e n t o Estrecho de Florida O C É A N O AT L Á N T I C O O C É A N O PAC Í F I C O O C É A N O G L AC I A L Á R T I C O C o r d i l l e r a C o s t e r a S i e r r a M a d r e O c c i d e n t a l Terranova Meseta Ozark S i e r r a M a d r e O r i e n t a l Cordil l e r a d e A l a s k a Montes Brooks M e seta Laurentina Meseta de Fraser Escudo Canadiense S ie r r a N e v a d a Montes M a c k e n z i e Mts. Kuskokwin Península de Florida Llano Estacado Llanura Costera del Golfo Montes Sacramento Llanura de Mackenzie Península de Alaska Sierra Madre del Sur P e n í n s u l a d e B a j a C a l i f o r n i a Istmo de Tehuantepec Meseta de Columbia Península de Yucatán Llanura de la Bahía de Hudson Península de Ungava C o rd il le ra C o st e ra Altiplanicie Mexicana Meseta del Colorado G r a n d e s L l a n u r a s Groenlandia (Dinamarca) M o n t e s A p a l a c h e s Llanuras Centrales M o n t a ñ a s R o c o s a s Isla B a f f i n Isla Vic t o r i a Península del Labrador Cabo Hope Cabo Fear Cabo Sable Cabo Blanco Punta Sta. Eugenia Cabo Farvel Punta Barrow Punta Griffin Isla Guadalupe Isla de Cozumel Cataratas del Niágara Cabo Hatteras Cabo Brewster Islas Bermudas Cabo San Lucas Cabo Mendocino Cabo Cañaveral Cabo Corrientes Punta Concepción Cabo Gracias a Dios 4392 4421 6194 3426 4322 2037 4402 5959 5420 5636 4330 Logan Shasta Whitney McKinley Santa Helena Volcán de Colima Rainier Elbert Mitchell Pico de Orizaba Volcán Popocatépetl Fosa Mesoamericana G o l f o d e C a l i f o r n i a Cuenca Norteamericana Fosa de las Caimán Cuenca de Colombia Depresiones Profundidad -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 Principales elevaciones (en metros) Elevación en metros 2 243 C í r c u l o P o l a r Á r t i c o Trópico de Cáncer Meridiano de Greenwich -86 Valle de la Muerte Principales depresiones (en metros) -53 0 640 1 280 320 km 1:32 000 000 1 centímetro = 320 kilómetros Proyección cónica conforme de Lambert Escala en el Ecuador RelievecontinentalyoceánicodeAméricadelNorteyCentral Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. 30 • Componentes naturales
  • 33. 100° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 10° 80° 70° 60° 50° 40° 10° 0° 0° 10° 10° 20° 20° 30° 30° 40° 40° 50° 50° Ecuador Trópico de Capricornio 23° 26' O C É A N O PA C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O Macizo de las Guayanas C o r d . C e n t r a l C o r d . O c c i d e n t a l Meseta del Brasil Cord. Mérida S i e r r a d e l R o n c a d o r Meseta del Mato Groso Sierra Cachimb o S i e r r a G r a n d e d e G o i á s S i e r r a d e l E s p i n a z o L l a n o s d e l O r i n oco C o r d . O c c i d e n t a l S i e r r a d e l M a r C o r d . O r i e n t a l S i e r r a d e M a r a c a j u C o r d i l l e r a d e l o s A n d e s Cuenca del Amazonas Cord. Orienta l C o r d . C e n t r a l Meseta de Paraná S i e r r a d e C ó r d o b a o a o F s a P e r u n -Chilena Dorsal Nazca Cuenca del Brasil Fosa de Atac ama Cuenca de Argentina Cuenca de Chile Estrecho de Magallanes Cuenca de Colombia Cuenca del Perú Cuenca de Guayanas Cuenca de Panamá Plataforma de Río Grande Aruba Trinidad y Tobago Curazao Granada Barbados Cabo Frío Margarita Punta Negra Cabo Orange Jamaica San Vicente Punta Galera Punta Lavapié Cabo San Diego Cabo de Hornos Punta de Baleia Cabo San Roque Punta de Jericoacoara Punta del Este Cabo Corrientes Punta Rasa Cabo Dos Bahías Cabo Tres Puntas Cabo San Antonio Cascadas de Iguazú Cabo de Santa Marta Grande Cabo de Santo Tomé Santa Lucía Martinica Dominica Guadalupe Antigua Barbuda 1243 5897 2787 6959 6267 6768 6425 6372 6176 6542 6402 6739 2890 6880 2772 Roraima Chimborazo Aucanquilcha Nevado Sajama Volcán Cotopaxi Monte Aconcagua Nevado Coropuna Nevado Illimani Pico de Bandeira Monte Tres Picos Nevado Huascarán Nevado Ausangate Volcán Llullaillaco Pico de Agujas Negras Nevado Ojos del Salado Depresiones Profundidad -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 Principales elevaciones (en metros) Elevación en metros 2 243 0 560 1 120 280 km Proyección cónica equidistante 1:28 000 000 Escala en el Ecuador 1 centímetro = 280 kilómetros RelievecontinentalyoceánicodeAméricadelSur Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. Componentes naturales • 31
  • 34. 80° 60° 40° 40° 20° 20° 0° 0° 20° 40° 50° 50° 30° 30° 80° 60° 30° O C É A N O G L A C I A L Á R T I C O O C É A N O A T L Á N T I C O Mar de Noruega Mar del Norte Mar Báltico Mar Mediterráneo Mar Negro M a r C a s p i o M a r A d r i á t i c o Mar Cantábrico Estrecho de Gibraltar Mar Egeo E s t r e c h o d e M e s i n a E s t r e c h o d e K e r c h Estrech o de Bonifac io C í r c u l o P o l a r Á r t i c o 66º 33' Creta Chipre Grmsey Gotland Sicilia Cerdeña Rockall Surtsey Cabo Ortegal Islas Baleares Cabo San Mateo Cabo Finisterre Córcega Cabo Norte Musala Vesubio Estrela Mulhacén Narodanaia Moldoveanu Monte Rosa Gerlachovsky Monte Olimpo Corno Grande Puy de Saney Galdhöpiggen Monte Elbrus Monte Blanco Pico de Aneto Carrantuohill Punto más bajo de Europa Etna Hekla -28 1 894 2 543 2 654 2 915 2 911 2 914 1 279 4 634 1 886 3 404 3 478 1 991 1 041 2 468 1 491 5 642 4 807 3 340 M ontes Urales A l p e s E s c a n d i n a v o s Irland a S u d e t e s V o s g o s P e n í n s u l a E s c a n d i n a v a D e p r e s i ó n d e l C a s p i o Meseta Central Rusa Montes Uvali Gran Breta ña Llan ura de Eur opa Ori enta l Llanur a del Oká-D on S e l v a N e g r a M o n t e s P i r i n e o s Mont e s P i n d o Sie rra Mo ren a Montes Peninos Penínsu la de Kola Llanuras del Mar Báltico M o n t e s B a l c a n e s I s l a s F r i s i a s Meseta Smolen sko-M oscovi ta A p e n i n o s P e n í n s u l a I t á l i c a M e s e t a d e l V o l g a Colinas de Bielorrusia Montes Grampi anos Llanura de Valaqui a Llanura Central Alemana Cabo Kanin Nos Me set a de Val dai Lla nur a Hú nga ra Cordillera Ibérica Selva d e B o h e m i a Montes Timanski Llan ura del Botn ia Península de Jutlandia A lp e s C á u c a s o M o n t e s Cárpatos Islandia S i s t e m a s B é t i c o s C o r d il le r a C e n t r a l A l p e s D i n á r i c o s Alp es Tra nsi lva nos Pení nsula Balcá nica C o r d i l l e r a C a n t á b r i c a Macizo Central Francés Pe ní ns ul a de Cr im ea Bretaña I s l a s B r i t á n i c a s Meseta de Baviera C u e n c a d e N o r u e g a C u e n c a I b é r i c a Principales elevaciones (en metros) Elevación en metros Principales depresiones (en metros) 2 243 -43 Depresiones Profundidad -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 1:22 000 000 0 440 880 220 km 1 centímetro = 220 kilómetros Escala en el Ecuador Proyección cónica conforme de Lambert Relieve continental y oceánico de Europa Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. 32 • Componentes naturales
  • 35. M a r N e g r o M a r R o jo M a r C a s p i o Mar de Ojotsk Mar de Japón Mar Arábigo Golfo de Bengala Mar de China G o l f o P é r s i c o Mar Amarillo o e n á r r e t i d e M r a M O C É A N O Í N D I C O O C É A N O G L A C I A L Á R T I C O O C É A N O P A C Í F I C O Tr óp ico de Cá nc er C í r c u l o P o l a r Á r t i c o Ecuador 23º 26’ 66º 33’ 50° 60° 30° 30° 40° 50° 60° 80° 100° 120° 140° 150° 150° 160° 160° 60° 170° 170° 180° 20° 20° 10° 10° 0° 50° 70° 70° 30° 40° 50° 60° 80° 90° 70° 100° 110° 130° 120° 140° 150° 40º 30º 20º 10º 0º 10º 40º 30º 20º 10º 0º K2 Ararat Pobeda Al Sham Fujiyama Demavand Kinabalu Everest Narodnaia Kliuechev Tirich Mir Wutai Shan Nanda Devi Puncak Jaya Gongga Shan Monte Elbrús Al Nabi Shaib Pico Comunismo 3666 5165 7690 3776 3147 3035 1894 5604 4884 4101 5642 -416 -28 8848 7 556 3058 7495 7817 4750 8611 Taiwan Isla Kyushu I s l a s R y u k y u Cabo Navarin Cabo Lopatka Cabo Comorin Isla Hokkaido Llanura de Jars Punta de Bai Bung Isla Nueva Zembla Isla Sajalín (Rusia) Isla Tierra del Norte Luzón Islas Menores de la Sonda Cabo Oliutórskii Isla Honshu Fosade lasM arianas Fosa de las Aleutianas Cuenca del Índico Central . DorsalM ediadelÍndico Península Malaya M o n t e s U r a l e s M o n t e s A l t a i G h a t e s O r i e n t a l e s Meseta del Tibet Montes Zagros Península Arábiga M o n t e s V e r j o i a n s k C o r d i l l e r a d e l H i m a l a y a M o n t e s Y a b l o n o v y Ghates Occidentales M o n t e s P ó n t i c o s M o n t e s T i e n S h a n M o n t e s E l b u r z Montes Altun Montes Yenisei M o n t e s K u n l u n S h a n Península de Indochina Pení n s u l a d e Corea M o n t e s T a u r u s Penínsu la de Taimir Llanu ra China M o n t e s N y a i n g e n t a n g l h a Hainan Península del Indostán Meset a de Anadi r Mese ta Putor ana Alt os del Sud est e M o n t e s K o l i m a Meset a de Pamir Penínsu la de Guidan Llanura Yano-Indigu irka Mese ta de Turga i Llanura de Siberia Septentrio nal P e n ín s u la d e A n a t o li a Desier to Karak um Desiert o Kyzylku m M o n t e s H i n d u K u s h M o n t e s A r a k a n M on te s Si jo té -A lí n M o n t e s S a y a n O r i e n t a l Mes eta del Decá n D e p r e s ió n d e l C a s p io Penín sula de Kamc hatka Mo nt es Gr an Kh ing an Meseta de Siberia Central M o n t e s K a r a k o r u m M o n t e s D z h u g d z h u r Meset a Yukag uirsk M o n te s S a y a n O c c id e n t a l Montes Cherski Llanura de Siberia Occiden tal Meseta de Ustiurt Me seta de Kaz ajst án M o n t e s S t a n o v o i Llanura del Indo Llanura del Ganges Montes Coriacos Principales depresiones (en metros) Elevación en metros Principales elevaciones (en metros) 2 243 -416 Depresiones Pr ofundidad -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 Fosa de las Filipinas F o s a d e J a v a Escala en el Ecuador 1:40 000 000 1 centímetro = 400 kilómetros Proyección Lambert azimutal equalárea 0 400 800 1 600 km Relieve continental y oceánico de Asia Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. Componentes naturales • 33
  • 36. C a n a l d e M o z a m b i q u e Golfo de Adén Golfo de Guinea Mar Mediterráneo Mar Negro M ar Caspio Golfo Pérsico M a r R o j o Trópico de Cáncer Ecuador Trópico de Capricornio Meridiano de Greenwich O C É A N O AT L Á N T I C O O C É A N O Í N D I C O 23º 26’ 23º 26’ 30º 30º 40º 40º 20º 20º 40º 40º 20º 20º 0º 50º 50º 70º 30º 30º 10º 10º 50º 70º 30º 30º 10º 10º 1 988 2745 1850 2351 2829 3718 2876 2740 2637 -134 2260 2359 1400 4040 2980 3000 2460 4519 5895 4979 5199 4 321 3482 2504 2579 2726 2908 2 022 3 415 2592 3682 2620 3042 1945 1752 4620 4307 Oda Pepa Meru Möco Elgon Tahat Big Ben Hamoyet Pico Alto Margarita Brandberg Inyangani Grand Ross Pico Ngaya Kompasberg Emi Koussi Maromokotro Monte Sinaí Jebel Lekst Pico Rungwe Pico Mlanje Kilimanjaro Monte Kenya Pico Marrah Montes Loma (Monte Bintimani) Pico de Cano Montes Nimba Montes Tamgak Pico del Teide Monte Bambouto Monte Camerún Montes Bagzane Volcán Karisimbi Thabana Ntlenyana Monte Ras Dashen Dodola Cabo Bon Cabo Ghir Cabo Verde Cabo de Ambar Cabo Lopez Cabo Blanco Cabo Agujas Cabo Bojador Cabo Santa María Cabo San Andrés Punta de Barra Cataratas Victoria Cabo Guardafui Cabo de Buena Esperanza Punta de Palmeirinhas Cabo Masoala Montes D r a k e n s b e r g Montes Atlas Macizo Etíope Macizo de Ahaggar Montes Marra Meseta de Jos M o n t e s A n k a r a t r a Macizo Tibesti Macizo de los Bongo Futa Yallon Cuenca del Congo M a c i zode Adamaoua M o n t e s M i t u m b a Meseta Africana M o n t e s M u chinga Cuenca del Chad M a cizo de Air Meseta de Tademait Depresión de Qattara Meseta de Zimbabwe Sierra de Tagant Península de Somalia Desierto de Nubia Llanura de Mozambique Dorsal suroccidental del Índico D o r s a l A tl á n ti c o S u r Dorsal Atlántico - Índica C u e n c a d e A n g o la Zo n a d e F r a c t u r a D i a m a n t i n a Cuenca del Cabo Islas Canarias (España) Cuenca delas Canarias M es e t a d e M o z a m b i q u e D o r s a l d e M a d a g a s c a r Cuenca Ibérica E s tre c h o d e Ba b a l - M ande b Estrecho de Gibraltar C a n a l d e S u e z Archipiélago de Madeira (Portugal) Cuenca de Guinea Cuenca de Mozambique . Islas M ascareñas Dorsal del At l á n t i c o N o r t e Mauricio Principales elevaciones (en metros) Elevación en metros 2 243 Depresiones Profundidad -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 Principales depresiones (en metros) -134 Escala en el Ecuador 1:40 000 000 1 centímetro = 400 kilómetros Proyección sinusoidal 0 400 800 1 600 km RelievecontinentalyoceánicodeÁfrica Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. 34 • Componentes naturales
  • 37. O C É A N O Í N D I C O O C É A N O P A C Í F I C O Gran Bahía Australiana Mar del Coral Mar de Tasmania Golfo de Carpentaria Mar de Timor E c u a d o r T ró p ic o d e C á n c e r T r ó p ic o d e C a p r ic o r n io C ír c u lo P o la r A n t á r t ic o 23° 26' 70° 70° 120° 100° 30° 30° 10° 0° 10° 10° 10° 30° 30° 50° 50° 120° 120° 140° 140° 160° 160° 180° 180° 160° 160° 140° 140° 120° 100° 100° DorsaldelasChrismas F o s a d e Y a p FosadelasFilipinas Cuenca de Tasmania F o s a d e K e r m a d e k D o r s a l S u b m a r i n a A u s t r a l Cuenca Oriental de las Carolinas Dorsa l N o r f o l k Dorsal L o r d H o w e C u e n c a d e A u s t r a l i a M e r i d i o n a l FosaNuev a s H é b r i d a s Cuenca Australiana del Norte D o rs a l d e l P a c íf ic o O ri e n ta l D o r s a l K y u s h u B e l a v GranBarreradeArrecifes D o r s a l d e Tasmania Plataform a Queensla nd Cu en ca de N ue va Ca le do ni a Cuenca Occidental de las Carolinas D o r s a l d e l P a c í f i c o C e n t r a l FosadelasMarianas F o s a d e l a s T o n g a . D o r s a l d e K e r m a d e k D o r s a l d e T o n g a Vavau Pagan Malden Kanton Malaita Rennell Lealtad Wake I. Eromargo Malekula Rangiroa Rarotonga Tabuaeran Cabo York Guadalcanal Isla de Pascua Isla Melville Espíritu Santo Minamitori-shima Cabo Naturalista Polo Magnético Sur San Cristóbal Nuevas Hébridas Cabo Norte Punta Steep Cabo Noroeste Cabo Léveque Archipiélago Bonaparte Funafuti Gran Desierto Victoria Tier ra de Arnh em G r a n CordilleraDivisoria C o r d i l l e r a C e n t r a l CordilleraDarling Gran Cuenca Artesiana Meseta de Barkly L l a n u r a N u l l a r b o r M o n t e s M a c d o n e l l 937 2 518 2 797 3 754 4 884 4 509 1 986 2 228 1608 1 617 1 235 1 105 Monte Ossa Monte Ord Monte Round Monte Jaya Monte Wilhelm Monte Bruce Monte Augustus Taranaki Monte Bogong Monte Kosciuszko Ruapehu Cook Cabo Sudeste Isla de los Canguros Principales elevaciones (en metros) 2 243 Depresiones Profundidad -10688 -200 -2000 -4000 -6000 0 250 500 1000 2000 5000 3000 8850 Elevación en metros Escala en el Ecuador 1:50 000 000 1 centímetro = 500 kilómetros Proyección cónica equidistante 0 500 1 000 2 000 km Relieve continental y oceánico de Oceanía Fuente: Datos de altimetría/batimetría: ETOPO1 Global Relief Model. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce, 2009. Componentes naturales • 35
  • 38. Lluvia Glaciar Lago Evaporación Río Filtraciones Escurrimiento subterráneo Océano Aguas continentales y oceánicas Elaguaenelplaneta La hidrosfera está conformada por la totalidad del agua sobre la Tierra. Las aguas oceánicas son las que rodean to- dos los continentes e islas. Por sus características físicas y biológicas, así como por su ubicación geográfica, esta gran masa de agua se divide en cuatro grandes océanos: Pacífi- co, Atlántico, Índico y Glaciar Ártico. Las aguas oceánicas poseen una alta concentración de mi- nerales, por eso su sabor salado y amargo se debe a la alta concentración de cloruro de sodio y magnesio. Por otra parte, los ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas se en- cuentran en la masa de los continentes y en las islas; por su baja concentración de minerales también se les conoce como aguas dulces. La presencia de agua hace posible la existencia de vida en la Tierra. Gracias al ciclo hidrológico, el agua circula de for- ma continua debido a los procesos de evaporación, con- densación, precipitación, escurrimiento y filtración. Disponibilidaddeagua Del volumen total de agua en la superficie del planeta, 97% corresponde a las aguas oceánicas saladas, y el restante 3%, a las continentales o dulces. No todas las aguas dulces están disponibles para su utilización, pues la mayor parte de ellas se encuentra como vapor de agua en la atmósfera y con- gelada en las zonas polares, por ello, la disponibilidad de agua para el consumo humano es limitada, de ahí la importancia de cuidarla y no contaminarla. Frente de glaciar Perito Moreno, en Argentina. Ciclo del agua 36 • Componentes naturales
  • 39. Corrientesmarinas Las corrientes marinas son parte de la dinámica de los océanos y con- sisten en la circulación de grandes masas de agua en el interior de és- tos, debido principalmente a la rotación terrestre y a las diferencias de temperatura de las aguas oceánicas. Las corrientes marinas pueden ser cálidas cuando se originan en el ecuador y frías cuando provienen de los polos. Son de gran importancia porque distribuyen el calor, regulan el clima y, según la velocidad que alcancen, facilitan algunas de las rutas de navegación. También ayudan a movilizar especies marinas, lo que favorece la actividad pesquera. Mareas Las mareas son el ascenso y descenso periódico del mar. Este proceso se debe a la fuerza de atracción de la Luna y del Sol sobre la Tierra. El mo- vimiento de ascenso y descenso se realiza lentamente, cada uno de ellos tarda aproximadamente seis horas. Cuando el nivel del agua está en su nivel mínimo se le denomina bajamar o marea baja, y cuando llega a su máximo nivel se llama pleamar o marea alta. En las 24 horas que dura un día se generan alternadamente dos mareas altas y dos bajas. Pleamar en Puerto Binic, Francia. Bajamar en Puerto Binic, Francia. La corriente de Humboldt, que llega a las costas de Perú, trae consigo numerosos nutrientes que sirven de alimento a la fauna marina. Componentes naturales • 37
  • 40. Corrientes marinas O C É A N O P A C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O O C É A N O Á R T I C O O C É A N O Í N D I C O 180° 180° 150° 150° 120° 120° 90° 90° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° 60° 60° 90° 90° 120° 120° 150° 150° 180° 180° 60° 60° 30° 0° 30° Meridiano de Greenwich Ecuador Trópico de Cáncer Círculo Polar Ártico Trópico de Capricornio Círculo Polar Antártico 66°33' 23°26' 23°26' 66°33' 0 2 000 4 000 1 000 km 1 centímetro = 1 100 kilómetros 1:110 000 000 Escala en el Ecuador Proyección Robinson O C É A N O A T L Á N T I C O O C É A N O Í N D I C O O C É A N O PA C Í F I C O De Bengala D e A l a s k a Del Pacífico Norte De California Contracorriente Ecuatorial Contracorriente Ecuatorial Co ntr aco rrie nte Ecu ato ria l Ecuatorial del Atlántico Sur De las Agujas E c u a t o r i a l d e l N o r t e Ecuatorial Ec ua to ria l Ecuatorial del Pacífico Sur D e P e r ú o H u m b o l d t De Cabo de Hornos Antártica de los Vientos del Oeste Ecuatorial del Pacífico Sur A u s t r a l i a n a d e l E s t e De Kamchatka C o r r i e n t e d e l G o l f o Del Oeste de Groenlandia Del Este de Groenlandia Corriente de Noruega De las Canarias De Guinea De Brasil De las Malvinas E c u a t o r i a l d e l A t l á n t i c o Ecuatorial Del AtlánticoNorte Del Labrador Cálida Fría Tipo de corriente marina D e B e n g u e l a A u s t r a l i a n a d e l O e s t e E c u a t o r i a l d e l S u r D e l P a c í f i c o N o r t e D e K u r o S h i v o Fuente: Surface Current Map. American Meteorological Society, 2005. 38 • Componentes naturales
  • 41. O C É A N O P A C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O O C É A NO GL AC I A L Á RT ICO O C É A N O Í N D I C O 180° 180° 150° 150° 120° 120° 90° 90° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° 60° 60° 90° 90° 120° 120° 150° 150° 180° 180° 60° 60° 60° 60° 30° 30° 0° 0° 30° 30° Meridiano de Greenwich Ecuador Trópico de Cáncer Círculo Polar Ártico Trópico de Capricornio Círculo Polar Antártico 66°33' 23°26' 23°26' 66°33' Lago Huron Lago Superior Lago Baikal Lago Erie Lago Victoria Lago Michigan Lago Winnipeg Mar Aral Lago Tanganika Lago Ontario Lago Malawi Lago Balkhash Lago Reindeer Lago Vänern Lago Athabasca Lago Titicaca Lago Salado Lago Tana Lago Onega Lago Ladoga Lago Volta Lago de Chapala R í o M u r r a y Río Saluén Río Ob R í o Y u k o n R í o L e n a R í oYe n i s e y R í o H u a n g ( A m a r i l lo) R í o P u r ú s R í o Taz R í o I r t i s h R í o Y a n g t z e R í o V e l e R í oMekong R í o I n d o R í o O h i o R í o C o n g o R í o ( H o n g ) R o j o R ío P a ra n á R í o A m a z o n a s R í o Kasai R í o N e g r o R í o N í g e r Río Po R í o T u n g u s k a RíoNilo R í o P e a c e R í o L i a r d Río Salado Río Ural R í o I r t i s h R ío A ra g u a ia Río T i g r i s R í o G a n g e s R í o A m u r R í o A r k a n s a s R í o T o m ’ R í o T o b o l R í o T a p a j ó s R í o M e t a R í o D a n u b i o R í o A l d a n Río D o n R í o F r a s e r R í oIndig i r k a R í o E b r o R í o A l b a n y Río Cuango R í o P e c h or a R í o D a r l i n g R í o C o l o r a d o R í o D a d u R í o O r a n g e R í o H a n R í o O l e n i o k Rí o O d er Rí o V o l ga R í o U r u g u a y R í o K o l imá R í o G o d ä v ari R í o I r t i s h R í o A n g a r a Río C h ari R í o K h e t a R í o M a g d a l e n a R í o S u t l e j R íoJubba R í o D n i e st e r Río Zamb e z i R í o O r i n o c o R í o B e n u e R í o D u e r o R í o O u b a n g u i R í o B razos R í o N a r m a d a R í o L o i ra R í o C o c o R í o P i t R í o A n a d i r R í o T a r i m R í o G i l a R í o S n ake R í o S e n e gal R í o H e l m a n d R í o Rh i n R í o M a r a ñ ó n Río Chu but R í o D a u g a v a R í o H o n s h u i R í o S k e e n a R í o S t i k i n e R í o R u v u m a R i o B r a vo R í o P a r a i b a R ío C o p p e r RíoM issouri R í o A l a b a m a Río Ottawa R í o S a s k a t c h e w a n R ío H u d s o n Río Churchill R í o G r a n d e d e S a n t i a g o R ío P á n u c o C a n a l d e P a n a m á R í o M a d e i r a Río Ucayali RíoMamorè RíoUsumacinta oíR ugniX R ío S a n F ra n ci sc o P i c o l m a y o Río Kem R í o S e n a R ío D n ip r o Río Sukhona RíoElba Río Támesis R í o V í s t u l a R ío V ill ui Río Lena Río Kamchatka R í o S o n g h u a Río Xilao R í o Y u a n Río Brahmaputra R í o A y e y a r w a d y Río Ya m u n a Río Krishna R í o C h e n a b R ío M a h a n a d i R í o E ú f r a t e s R í o S r i D aria RíoAm u D a r i a Río Indagri R ío K a p u a s Río Kayan R ío B ar ito Río Mamberano R í o D i g u l RíoPurari Río Sassndr a RíoVolta Blanco RíoVolta Negro R ío S a n g h a RíoNiloAzul R í o N i l o B l a n c o R í o C u b a n g o R í o L i m p o p o Ríos Cuerpos y corrientes de agua Lagos y lagunas 1 centímetro = 1 100 kilómetros 1:110 000 000 Escala en el Ecuador 0 2 200 4 400 1 100 km Proyección Robinson Ríos, lagos y lagunas Fuente: 1. Ejes de ríos, contornos de lagos escala 1:50 000 000. Physical vectors, Natural Earth Raster + Vector Map Data Fourth Edition, Oct. 2009-2012; 2. Lagos (polígonos) y ríos (polígonos y vectores). Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database (GSHHS). Version 2.2.0, 2011. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce. Componentes naturales • 39
  • 42. O C É A N O A T L Á N T I C O O C É A N O PA C Í F I C O O C É A N O G L A C I A L Á R T I C O Estrecho de Bering E s t r e c h o d e D i n a m a r c a Bahía de Hudson Mar de Beaufort Mar de Bering Estrecho de D avis Golfo de México Mar Caribe Lago Superior Lago Huron Lago Erie Lago Michigan Gran Lago del Oso Lago Ontario Lago Winnipeg Gran Lago del Esclavo Lago Athabasca Lago Reindeer Lago de Nicaragua Lago Nettilling Lago Nipigon Lago Manitoba Lago Amadjuak Lago Mistassini Lago de los Bosques Gran Lago Salado Lago Okeechobee Lago Gatún Lago Sakami Lago de Chapala Lago Tahoe Lago Cuitzeo Lago Kinbasket Lago Enriquillo Lago de Pátzcuaro Rojo del Norte R í o P e c o s Río Platte R í o S e v e n R í o P e a c e Río Albany o R í Y a q u i Río A r k a n sas Río Ba lsas a Río N zas Río Lerma Río Bravo Río Pit í s R o Moo e RíoFuerte Río G r i jalva Río Souris Río Yellow s t one o R í M a c k e n z i e Río M i s s i s s i p p i R í o B r a z o s h Río C o n c os o Rí Athaba s c a Río P atuca R í o N elson o R í Thelon o R í T a n a n a R í o S a n L o r e n z o R í o T e s l i n Río Ottawa R í o Saskatche wan R í o A l a b a m a o n s Rí T e nes ee R íoChurc h i l l o Rí Kuskokwim Río P ánuco RíoSakami í R oColumbia Río Us u m a c i n t a R í o F r aser R í o Y u k o n R í o G r a n d e Río S n a k e R í o B r a vo RíoMissouri Río Colorado o Rí Yukon R ío R oj o R í o M i s s i s s i p p i RíoMissouri Río O h i o R í o L i ard R í o K a z a n R í o W abash R í o C h a t t a h o o c h e e Río S a n Juan Río Grande de Santiago Río Sacram ento Rep. Dominicana Punta Barrow . Punta Griffin Cataratas del Niágara Puerto Rico (EUA) Jamaica Haití Canal de Panamá Estrecho de Hudson Estrecho de Cabot G o l f o d e C a l i f o r n i a Estrecho de Belle Isle Estrecho de Florida Canal de Yucatán C a n a l d e l V i e n t o Bahía de Campeche 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 80° 90° 100° 100° 110° 120° 120° 140° 160° 170° 180° 170° 160° 70° 60° 60°33´ 70° 60° 50° 50° 40° 40° 30° 30° 20° 20° 10° 10° 23°26´ 0 640 1 280 320 km 1:32 000 000 1 centímetro = 320 kilómetros Proyección cónica conforme de Lambert Escala en el Ecuador Meridiano de Greenwich C í r c u l o P o l a r Á r t i c o Trópico de Cáncer Cuerpos y corrientes de agua Ríos Lagos y lagunas Ríos,lagosylagunasenAméricadelNorteyCentral Fuente: 1. Ejes de ríos, contornos de lagos escala 1:50 000 000. Physical vectors, Natural Earth Raster + Vector Map Data Fourth Edition, Oct. 2009-2012; 2. Lagos (polígonos) y ríos (polígonos y vectores). Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database (GSHHS). Version 2.2.0, 2011. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce. 40 • Componentes naturales
  • 43. 100° 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 10° 80° 70° 60° 50° 40° 10° 0° 0° 10° 10° 20° 20° 30° 30° 40° 40° 50° 50° Ecuador Trópico de Capricornio 23° 26' O C É A N O PA C Í F I C O O C É A N O A T L Á N T I C O Aruba Trinidad y Tobago Curazao Granada Barbados San Vicente Santa Lucía Martinica Dominica Guadalupe Antigua Barbuda Margarita Cascadas de Iguazú R ío Purús R í o P a r a n á R í o U c a yali R í o A r a g u a i a R íoMeta R í o S a l a d o R í o X i n g u R ío B e n i Río Amazonas Rí o T a p ajós R í o M a deira R í o T o c a n t i n s Rí o P i l c o m ayo Río Uruguay Río Caquetá Río Orinoco R í o S a n F r a ncisco Río Japurá Río Guaporé R íoDoce Río Negro R í o B r a n c o Río Bermejo R í o M a g d a l e n a R í o Colorado R í o C h a dileuvú Río Chubut R í o M a m o r é Río Madre de Dios R í o J u r u e n a Río Deseado Río G r a n d e Río Jequitinhonha R í o T e l e s P i r e s Río I n d a i á R í o D e la Plata B r a c o M e n o r Río Santa Cruz Río Paranaíba Río Paraiba R í o G u a p o r é Río Negro Río Marañón R í o T o c anti n s R í o X i n g u R í o M a g d a l e n a Río Amazonas Río Gra n d e Río Bío-Bío Río Orinoco R í o P a r a n á Río Iriri R í o P a r a n á Lago Titicaca Lago Minim Lago Buenos Aires Lago Viedma Laguna Mar Chiquita Lago Van Blommestein Meer Lago Colhué Huapi 0 560 1 120 280 km Proyección cónica equidistante 1:28 000 000 Escala en el Ecuador 1 centímetro = 280 kilómetros Cuerpos y corrientes de agua Ríos Lagos y lagunas Ríos,lagosylagunasenAméricadelSur Fuente: 1. Ejes de ríos, contornos de lagos escala 1:50 000 000. Physical vectors, Natural Earth Raster + Vector Map Data Fourth Edition, Oct. 2009-2012; 2. Lagos (polígonos) y ríos (polígonos y vectores). Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database (GSHHS). Version 2.2.0, 2011. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce. Componentes naturales • 41
  • 44. 80° 60° 40° 40° 20° 20° 0° 0° 20° 40° 50° 50° 30° 30° 80° 60° 30° O C É A N O G L A C I A L Á R T I C O O C É A N O A T L Á N T I C O Mar de Noruega Mar del Norte Mar Báltico Mar Mediterráneo Mar Negro o i p s a C r a M M a r A d r i á t i c o Mar Cantábrico Estrecho de Gibraltar Mar Egeo C í r c u l o P o l a r Á r t i c o 66º 33' R í o V o l g a R í o U r a l R í o P o R í o D o n Río Kama Río E b r o Río Olt R í o O der R í o Prut R í o S a v e Río P e c h o r a Río Klar Río Danubio R í o D n i e s t e r R í o V í s t u l a R í o S e n a R í o D r a v e Río Ródano R í o T a j o R í o M u r e s Río Rhin R í o K u b a n R í o D u e ro Rí o K h opr R í o L o i r a R í o W a r t a R í o S e i m R í o Elba R í o D a l Río Tsna R í o Lule R í o B elaia Río Weser R í o M e z e n Río Vym R í o D o n e t s R í o S u k h o n a R í o P i nega R í o P r i p e t RíoDesna R í o S u r a R í o M a i n R í o K e m Río Garona R í o V i a d ka R í o V o l j o v R í o V y c h e g d a R í o P o n o j R í oLagen Río Morava R í o D i v i n a S e p t e n t r i o n a l R í o L u z a R í o Muonio R í o O nega Río Tisza Río Glama R í o G u a d i a n a R í o S k elle f t e l v e n R ío N a r v a Río Angerman R í o G u a d a l q u i v i r R í o D a n u b i o R í o T á m e s i s Río Nieme n R ío C h a re n te R í o O u l u R í o T v e r t s a R í o D i v i n a O c c i d e n t a l R í o D a n u b i o R í o O f a n t o R í o N e s s R í o S p r e n g i - S a n d a u R í o U n z h a Rí o Ke m i R í o D n i e p e r R ío In d a ls ä lv e n Río Tiber Río Rhin R í o T o l u m a Río Kola Río Don R í o D n i e p e r R í o T e r e k R í o M i ñ o Lago Ladoga Lago Onega LagoVänern Lago Vättern Lago Inari Lago Imandra Lago Lago Peipus Lago Leman Lago Constanza Lago Mälareu G o l f o d e B o t n i a G o l f o d e F i n l a n d i a C a n a l d e l a M a n c h a Golfo de Vizcaya Mar de Barents Mar Blanco Golfo de Venecia Mar de Liguria Mar Tirreno Mar Jónico Golfo de Cádiz G o l f o d e V a l e n c i a Golfo de Tarento Mar de Azov Mar de Creta M a r d e I r l a n d a 1:22 000 000 0 440 880 220 km 1 centímetro = 220 kilómetros Escala en el Ecuador Proyección cónica conforme de Lambert Cuerpos y corrientes de agua Ríos Lagos y lagunas Balaton Ríos, lagos y lagunas en Europa Fuente: 1. Ejes de ríos, contornos de lagos escala 1:50 000 000. Physical vectors, Natural Earth Raster + Vector Map Data Fourth Edition, Oct. 2009-2012; 2. Lagos (polígonos) y ríos (polígonos y vectores). Global Self- consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database (GSHHS). Version 2.2.0, 2011. National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce. 42 • Componentes naturales