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La tierra y el
  universo

          -Jael Oyanedel
          -Keren Salinas
Modelos
  Geocéntricos
La Teoría geocéntrica es una antigua teoría que
coloca la Tierra en el centro del universo, y los
astros, incluido el Sol, girando alrededor de la
Tierra.
El geocentrismo estuvo vigente en las más remotas
civilizaciones. Por ejemplo, en Babilonia era ésta la
visión del universo y en su versión completada
por Claudio Ptolomeo en el siglo II en su
obra El Almagesto, en la que introdujo los
llamados epiciclos, ecuantes y deferentes, estuvo
en vigor hasta el siglo XVI cuando fue remplazada
por la teoría heliocéntrica.
El modelo geocéntrico entró en la astronomía
y filosofía griega desde sus inicios en la Filosofía
presocrática.
Modelo
Heliocéntrico
En el siglo XVI, Nicolás Copérnico publicó un modelo
del Universo en el que el Sol (y no la Tierra) estaba en el
centro. Las anteriores hipótesis se mantenían desde el
siglo II, cuando Tolomeo había planteado un modelo
geocéntrico que fue utilizado por astrónomos y
pensadores religiosos durante muchos siglos.
La teoría de Copérnico establecía que la Tierra giraba
sobre sí misma una vez al día, y que una vez al año
daba una vuelta completa alrededor del Sol. Además
afirmaba que la Tierra, en su movimiento rotatorio, se
inclinaba sobre su eje (como un trompo). Sin
embargo, aún mantenía algunos principios de la
antigua cosmología, como la idea de las esferas dentro
de las cuales se encontraban los planetas y la esfera
exterior donde estaban inmóviles las estrellas.
Tycho Brahe
Considerado el más grande observador del cielo en el
período anterior a la invención del telescopio.
Hizo que se construyera Uraniborg, un palacio que se
convertiría en el primer instituto de investigación
astronómica. Los instrumentos diseñados por Brahe le
permitieron medir las posiciones de las estrellas y los
planetas con una precisión muy superior a la de la
época. Tycho pensaba que el progreso
en astronomía no podía conseguirse por la
observación ocasional e investigaciones puntuales
sino que se necesitaban medidas sistemáticas, noche
tras noche, utilizando los instrumentos más precisos
posibles.
Tras la muerte de Brahe las medidas sobre la posición
de los planetas pasaron a posesión de Kepler
Johannes Kleper y sus
leyes
 Figura clave en la revolución
científica, astrónomo y
matemático alemán; fundamentalmente
conocido por sus leyes sobre el movimiento
de los planetas en su órbita alrededor del
Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a
quien sustituyó como matemático imperial
de Rodolfo II.
Primera Ley
-Los planetas tienen movimientos
elípticos alrededor del Sol, estando
éste situado en uno de los 2 focos que
contiene la elipse.
Después de ese importante salto, en
donde por primera vez los hechos se
anteponían a los deseos y los
prejuicios sobre la naturaleza del
mundo. Kepler se dedicó simplemente
a observar los datos y sacar
conclusiones ya sin ninguna idea
preconcebida.
Segunda Ley
-Las áreas barridas por los radios de los
planetas, son proporcionales al tiempo empleado
por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas.
Durante mucho tiempo, Kepler solo pudo
confirmar estas dos leyes en el resto de planetas.
Aun así fue un logro espectacular, pero faltaba
relacionar las trayectorias de los planetas entre sí.
Tercera Ley
-El cuadrado de los períodos de la
órbita de los planetas es proporcional
al cubo de la distancia promedio al
Sol.
Ley de Gravitación
Universal
La ley de la Gravitación Universal es una ley
física clásica que describe la interacción
gravitatoria entre distintos cuerpos con masa.
Ésta fue presentada por Isaac Newton en su
libro Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica, publicado en 1687, donde
establece por primera vez una relación
cuantitativa (deducida empíricamente de la
observación) de la fuerza con que se atraen
dos objetos con masa.
Aplicación
La Ley de Gravitación Universal tiene
diversas aplicaciones en la tecnología e
investigación espacial, así tenemos la puesta
en órbita de satélites artificiales al rededor no
sólo de nuestro planeta sino también al
rededor de otros planetas, los lanzamientos
de naves espaciales fuera del campo
gravitatorio de la Tierra, etc.
Podemos utilizar la Ley de Gravitación
Universal para hallar el valor de la
aceleración de la gravedad a diversas
alturas
Satélites Naturales
 En Astronomía, el término satélite se aplica en
general a aquellos objetos en rotación alrededor
de un astro, este último es de mayor dimensión
que el primero; ambos cuerpos están vinculados
entre sí por fuerzas de gravedad recíproca.
Existe una diferenciación entre satélites naturales y
artificiales. Los artificiales son los construidos por el
hombre, y por lo tanto es factible, de alguna
manera, de modificar su trayectoria. En las últimas
décadas se han puesto en órbita una gran
variedad de satélites artificiales alrededor de la
Tierra y también de varios planetas.
Galaxias
 Una galaxia es un conjunto de varias
estrellas, nubes de gas, planetas, polvo
cósmico, materia oscura, y quizá energía
oscura, unido gravitatoriamente. La cantidad
de estrellas que forman una galaxia es
incontable, desde las enanas, con 107, hasta
las gigantes, con 1012 estrellas (según datos
de la NASA del último trimestre de 2009).
Formando parte de una galaxia existen
subestructuras como las nebulosas,
los cúmulos estelares y los sistemas estelares
múltiples.
Cúmulos estelares
 Los cúmulos globulares son agrupaciones
densas de centenares de miles o millones
de estrellas viejas (más de un millardo de
años), mientras que los cúmulos abiertos
contienen generalmente centenares o millares
de estrellas jóvenes (menos de cien millones de
años) o de edad intermedia (entre cien millones
y un millardo de años). Los cúmulos abiertos son
disgregados a lo largo del tiempo por su
interacción gravitatoria con nubes moleculares
en su movimiento por la galaxia mientras que
los cúmulos globulares, más densos, son más
estables frente a su disgregación
Sistema solar y su
origen
 Se estima que la formación y evolución del Sistema
Solar comenzó hace 4 568 millones de años con
el colapso gravitacional de una pequeña parte de
una nube molecular gigante. La mayor parte de la masa
colapsante se reunió en el centro, formando
el Sol, mientras que el resto se aplanó en un disco
protoplanetario a partir del cual se formaron
los planetas, lunas, asteroides y otros cuerpos menores
del Sistema Solar.
 Este modelo ampliamente aceptado, conocido como
la hipótesis nebular, fue desarrollado por primera vez en
el siglo XVIII por Emanuel Swedenborg, Emanuel
Kanty Pierre-Simon Laplace. Su desarrollo posterior ha
entretejido una variedad de disciplinas científicas como
la astronomía, la física, la geología y las ciencias
planetarias., el modelo ha sido desafiado y refinado
para incorporar las nuevas observaciones.
El Sistema Solar es un sistema
planetario de la galaxia Vía Láctea que
se encuentra en uno de los brazos de
ésta, conocido como el Brazo de Orión.
Según las últimas estimaciones, el
Sistema Solar se encuentra a unos 28 mil
años-luz del centro de la Vía Láctea.
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La tierra y el universo

  • 1. La tierra y el universo -Jael Oyanedel -Keren Salinas
  • 2.
  • 3. Modelos Geocéntricos La Teoría geocéntrica es una antigua teoría que coloca la Tierra en el centro del universo, y los astros, incluido el Sol, girando alrededor de la Tierra. El geocentrismo estuvo vigente en las más remotas civilizaciones. Por ejemplo, en Babilonia era ésta la visión del universo y en su versión completada por Claudio Ptolomeo en el siglo II en su obra El Almagesto, en la que introdujo los llamados epiciclos, ecuantes y deferentes, estuvo en vigor hasta el siglo XVI cuando fue remplazada por la teoría heliocéntrica. El modelo geocéntrico entró en la astronomía y filosofía griega desde sus inicios en la Filosofía presocrática.
  • 4. Modelo Heliocéntrico En el siglo XVI, Nicolás Copérnico publicó un modelo del Universo en el que el Sol (y no la Tierra) estaba en el centro. Las anteriores hipótesis se mantenían desde el siglo II, cuando Tolomeo había planteado un modelo geocéntrico que fue utilizado por astrónomos y pensadores religiosos durante muchos siglos. La teoría de Copérnico establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día, y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. Además afirmaba que la Tierra, en su movimiento rotatorio, se inclinaba sobre su eje (como un trompo). Sin embargo, aún mantenía algunos principios de la antigua cosmología, como la idea de las esferas dentro de las cuales se encontraban los planetas y la esfera exterior donde estaban inmóviles las estrellas.
  • 5.
  • 6. Tycho Brahe Considerado el más grande observador del cielo en el período anterior a la invención del telescopio. Hizo que se construyera Uraniborg, un palacio que se convertiría en el primer instituto de investigación astronómica. Los instrumentos diseñados por Brahe le permitieron medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la de la época. Tycho pensaba que el progreso en astronomía no podía conseguirse por la observación ocasional e investigaciones puntuales sino que se necesitaban medidas sistemáticas, noche tras noche, utilizando los instrumentos más precisos posibles. Tras la muerte de Brahe las medidas sobre la posición de los planetas pasaron a posesión de Kepler
  • 7.
  • 8. Johannes Kleper y sus leyes Figura clave en la revolución científica, astrónomo y matemático alemán; fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II.
  • 9. Primera Ley -Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando éste situado en uno de los 2 focos que contiene la elipse. Después de ese importante salto, en donde por primera vez los hechos se anteponían a los deseos y los prejuicios sobre la naturaleza del mundo. Kepler se dedicó simplemente a observar los datos y sacar conclusiones ya sin ninguna idea preconcebida.
  • 10. Segunda Ley -Las áreas barridas por los radios de los planetas, son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. Durante mucho tiempo, Kepler solo pudo confirmar estas dos leyes en el resto de planetas. Aun así fue un logro espectacular, pero faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre sí.
  • 11. Tercera Ley -El cuadrado de los períodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol.
  • 12.
  • 13. Ley de Gravitación Universal La ley de la Gravitación Universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Ésta fue presentada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa (deducida empíricamente de la observación) de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa.
  • 14. Aplicación La Ley de Gravitación Universal tiene diversas aplicaciones en la tecnología e investigación espacial, así tenemos la puesta en órbita de satélites artificiales al rededor no sólo de nuestro planeta sino también al rededor de otros planetas, los lanzamientos de naves espaciales fuera del campo gravitatorio de la Tierra, etc. Podemos utilizar la Ley de Gravitación Universal para hallar el valor de la aceleración de la gravedad a diversas alturas
  • 15.
  • 16. Satélites Naturales En Astronomía, el término satélite se aplica en general a aquellos objetos en rotación alrededor de un astro, este último es de mayor dimensión que el primero; ambos cuerpos están vinculados entre sí por fuerzas de gravedad recíproca. Existe una diferenciación entre satélites naturales y artificiales. Los artificiales son los construidos por el hombre, y por lo tanto es factible, de alguna manera, de modificar su trayectoria. En las últimas décadas se han puesto en órbita una gran variedad de satélites artificiales alrededor de la Tierra y también de varios planetas.
  • 17.
  • 18. Galaxias Una galaxia es un conjunto de varias estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura, y quizá energía oscura, unido gravitatoriamente. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es incontable, desde las enanas, con 107, hasta las gigantes, con 1012 estrellas (según datos de la NASA del último trimestre de 2009). Formando parte de una galaxia existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples.
  • 19.
  • 20. Cúmulos estelares Los cúmulos globulares son agrupaciones densas de centenares de miles o millones de estrellas viejas (más de un millardo de años), mientras que los cúmulos abiertos contienen generalmente centenares o millares de estrellas jóvenes (menos de cien millones de años) o de edad intermedia (entre cien millones y un millardo de años). Los cúmulos abiertos son disgregados a lo largo del tiempo por su interacción gravitatoria con nubes moleculares en su movimiento por la galaxia mientras que los cúmulos globulares, más densos, son más estables frente a su disgregación
  • 21.
  • 22. Sistema solar y su origen Se estima que la formación y evolución del Sistema Solar comenzó hace 4 568 millones de años con el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube molecular gigante. La mayor parte de la masa colapsante se reunió en el centro, formando el Sol, mientras que el resto se aplanó en un disco protoplanetario a partir del cual se formaron los planetas, lunas, asteroides y otros cuerpos menores del Sistema Solar. Este modelo ampliamente aceptado, conocido como la hipótesis nebular, fue desarrollado por primera vez en el siglo XVIII por Emanuel Swedenborg, Emanuel Kanty Pierre-Simon Laplace. Su desarrollo posterior ha entretejido una variedad de disciplinas científicas como la astronomía, la física, la geología y las ciencias planetarias., el modelo ha sido desafiado y refinado para incorporar las nuevas observaciones.
  • 23. El Sistema Solar es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea que se encuentra en uno de los brazos de ésta, conocido como el Brazo de Orión. Según las últimas estimaciones, el Sistema Solar se encuentra a unos 28 mil años-luz del centro de la Vía Láctea.