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VIA LACTEA,SISTEMA
SOLAR,TIERRA
El Sistema Solar
La Vía Láctea está
formada por 100.000
millones de estrellas
agrupadas en un disco
que da vueltas a una
velocidad de 1
revolución cada 300
millones de años.
El Sistema Solar se encuentra en el brazo de una galaxia espiral llamada VÍA
LÁCTEA a una distancia de 30.000 años-luz de su centro.
SISTEMA
SOLAR
- El sol,que es una estrella mediana
- 9 planetas y 64 satélites conocidos
- Un cinturón de asteroides
- Cometas, procedentes del cinturón de Kuiper o de la
nube de Oort
Está
formado
por:
El Sistema Solar está formado por:
EL SOL,
LOS 8 PLANETAS
LOS 5 PLANETAS ENANOS
MERCURIO
VENUS LA TIERRA
MARTE
JÚPITER SATURNO
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NEPTUNO
CERES PLUTÓN
MAKEMAKE
ERIS
HAUMEA
Y MILLONES DE COMETAS Y ASTEROIDES
• Es una estrella amarilla
• Tiene 4.600 millones de
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• Produce energía al
convertir hidrógeno en
helio
Comparación de tamaño entre el Sol y La Tierra
El Sol, nuestra estrella
Ahora
Nacimiento
Calentamiento gradual
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EL SOL
Es una estrella mediana
Su temperatura superficial
es de 5.500 ºC
Se compone, de un 75% de
hidrógeno, un 25% de helio, y
un pequeño porcentaje de
oxígeno, carbono, hierro y
otros elementos.
En el núcleo solar, donde se produce la fusión nuclear, la
temperatura es de unos 15 millones de grados centígrados.
El Sol gira sobre sí mismo en sentido contrario al de las agujas
del reloj y tarda de 25 a 30 días en dar una vuelta completa.
Composición
 El Sol se compone
principalmente de
hidrógeno y helio.
 90 % hidrógeno
9 % helio
 Pequeñas cantidades de
elementos hasta el hierro.
 La composición química
del Sol cambia según
convierte hidrógeno en
helio.
Masa en el Sistema Solar
 Casi toda la masa está en el
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 Reparto de masas:
 Sol 99.80%
 Júpiter 0.10%
 Cometas 0.05%
 Resto de planetas 0.04%
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LOS PLANETAS
Un planeta inexplorado
hasta no hace mucho.
La sonda Mariner 10 tomó
este mosaico de
fotografías en los años
1974 y 1975
Mercurio
Hasta la visita de la sonda
Messenger a principios del año 2008
Mercurio
Datos sobre Mercurio
 Distancia al Sol: 0.4 UA
 1/3 del tamaño de la Tierra.
 Cambios muy fuertes de
temperatura: 427°C durante
el día, -173°C durante la
noche.
 Rotación muy lenta: dos años
suponen tres días.
 Sin atmósfera.
 Superficie similar a la Luna,
con cráteres y explanadas
suaves. NASA MESSENGER
La unidad astronómica (abreviada ua, au, UA o AU) es una unidad
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aproximadamente 1800 o 2000 m más grande que el Everest. Y
otro continente de mayor tamaño.
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superficie. No hay muchos cráteres de impactoPosiblemente
geológicamente activo.
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153ºC al anochecer.
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estrella, el Sol.
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La Luna – Superficie lunar
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Mares
Cordillera de montañas
La Luna y
su
estructura
interna
Las rocas recogidas en la Luna son mucho más viejas que las que se
pueden encontrar en la Tierra, según las técnicas de datación
radiométrica. La muestra más reciente es más antigua que las más
antiguas rocas localizadas en la Tierra. Las muestras datan de hace
3200 – 4600 millones de años, por ejemplo los basaltos de los mares
lunares. Las muestras son de un período muy temprano en la
formación del Sistema Solar.
Las rocas poseen características muy similares a las rocas de la
Tierra, especialmente en cuanto a la cantidad de isótopos de oxígeno.
Pero tienden a ser
relativamente bajas en hierro,
y no contienen elementos
químicos volátiles tales como
potasio y sodio. Además,
carecen absolutamente de
agua.
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la Tierra.
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➢ Cañón más grande conocido
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Los Gigantes gaseosos
Mas allá del cinturón de
asteroides
Elementos ligeros como:
hidrógeno, helio, carbono,
oxígeno, nitrógeno
Mucho mayores que la
Tierra, con 15-300 veces su
masa y 4-11 veces el
diámetro.
No tienen superficies
sólidas
Presentan anillos y un gran
número de lunas
Júpiter
Su gran masa le permite retener
incluso los gases más ligeros.
Composición parecida a la solar
(75% H, 24% He, 1% otros).
Superficie mal definida.
Densidad creciente, gases en
estado líquido (campo
magnético asociado).
Núcleo de roca, hielo, CO2 y
otros componentes. Núcleo de
gran tamaño
Estructura
La composición del interior de Júpiter es principalmente de moléculas
simples de H, en forma de líquido.
Debajo de las capas de nubes, cuando la presión del interior se vuelve lo
suficientemente alta, el H cambia gradualmente de H líquido a H metálico
líquido.
El núcleo de Júpiter está hecho de elementos más pesados, rocas y
elementos metálicos.
Esq vesaglio cdra 1 gosoli, blanca de 3 pisos
A partir de Júpiter, con excepción de Plutón, los planetas son, en su
mayor parte, gaseosos con un núcleo posiblemente muy caliente y
quizás líquido o sólido. Las nubes de Júpiter van desde el blanco hasta
el café con varios matices de naranja, como lo fotografiaron las
sondas Voyager en 1979. Una gran mancha roja refleja un ciclón de
enormes dimensiones (mayor al tamaño de la Tierra). En la parte más
alta, el cielo sería de tono anaranjado muy ténue con varias lunas en el
cielo, algunas nubes todavía se visualizarían y también el Sol se vería
como un pequeño círculo amarillo.
Datos sobre Júpiter
Estrella fallida. Más de 60 lunas. Densidad 1.33g/cm3. Traslación de 12
años terrestres. Gravedad 2.5 veces la terrestre. Clima muy activo.
Huracanes que duran más de cien años. Vientos 400 km/h.
Lunas de Júpiter
Satélites galileanos: Io, Europa, Ganimedes,Calisto
Europa tiene costra helada y posibles océanos debajo.
Io presenta varios volcanes activos
Juno en Júpiter
El observatorio de casi
4 t, es alimentado por
energía solar, va a dar
37 vueltas antes de
estrellarse contra la
superficie de Júpiter,
tras un viaje que
arrancó el 5.08.2011 .
Llego a Jupiter el
05.07.2016 a las 23 y
50 h.
Durante los próximos 20 meses, la sonda dará 37 vueltas a la órbita
de Júpiter para ayudar a mejorar la comprensión de los primeros
momentos del sistema solar, al revelar el origen y la evolución de su
mayor planeta. Juno es la primera sonda diseñada para operar en el
corazón de los cinturones de radiación de Júpiter, la primera en
llegar a 2.575 kilómetros de sus nubes superiores y la que tomará
las imágenes con mayor resolución vistas nunca del planeta gigante.
http://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html
Cuerpos de hielo y polvo
con órbitas muy
excéntricas
Bolas de “nieve sucia”
Cometas
La nube de Oort
En 1950 el astrónomo holandés Jan Oort propuso que los cometas provienen de
una amplia nube externa que rodea el sistema solar. Actualmente la hipótesis
más aceptada es que esta nube está formada por cuerpos celestes que en la
etapa de formación del sistema solar no llegaron a agregarse, es decir, que no
lograron unirse a otros para formar planetas.
Nubes cometarias
Casi todos los cometas
vienen de dos zonas:
Cinturón de Kuiper y
Nube de Oort
Cinturón de Kuiper
cubre desde 30 a 50 UA
La nube de Oort está a
100.000 UA y se formó
como residuo de la
nube original que dio
lugar al Sistema Solar.
Asteroides
CINTURÓN DE ASTEROIDES
La mayoría de los asteroides del
Sistema Solar poseen órbitas
semiestables entre Marte y
Júpiter, conformando el llamado
cinturón de asteroides, pero
algunos son desviados a órbitas
que cruzan las de los planetas
mayores.
Un asteroide es un cuerpo rocoso o metálico
más pequeño que un planeta y mayor que un
meteorito, que gira alrededor del Sol en una
órbita interior a la de Neptuno.
Alberga multitud de objetos irregulares
denominados asteroides o planetas
menores. Se le denomina cinturón principal
con la finalidad de distinguirla de otras
agrupaciones de planetas menores dentro
del Sistema Solar, como el cinturón de
Kuiper o el disco disperso de la nube de
Oort, ubicados al final.
39
Cinturón de Asteroides
Concentración de asteroides
que forman una nube con forma
de toroide orbitando el Sol entre
Marte y Júpiter (cercanos a
Marte)
La mayor parte entre 2 y 4 UA
del Sol
Órbitas ligeramente elípticas
con períodos de entre 3 y 6 años
terrestres.
Se conocen 40.000 asteroides
con tamaño mayor que 1km.
Hay muchos más con tamaños
menores.
3.000 objetos se siguen de
manera contínua.
Ceres, 1801
Tamaños
Los asteroides tienen
tamaños que varían entre
cm y los 1.000 km.
Ceres es el mayor con 930
km.
16 objetos tienen tamaños
mayores que 240km
Algunos presentan satélites
Ida y Dactyl
Meteoroides y meteoros
Pequeños fragmentos de polvo y hielo
presentes en el medio interplanetario
Tienen su origen en los cometas y los
asteroides
Son el origen de las estrellas fugaces.
Posibles lluvias de meteoros
41
42
Meteoritos
Meteorito es aquel
meteoroide que llega a
impactar la superficie
terrestre
Aspecto de rocas
normales
Aspecto de negro
brillante (metálicos).
Son ricos en hierro o
niquel.
Los meteoroides son restos pequeños de rota y metal. Pedazos que
suelen ser de asteroides, cometas y raramente de la luna de Marte. La
gravedad terrestre arrastra a millones de meteoroides. La mayoría se
vaporizan al llegar a nuestra atmósfera dejando un rastro visible de
polvo brillante al que popularmente se le llama “estrella fugaz”.
Los meteoritos son meteoroides que consiguen cruzar la atmósfera
terrestre y llegar a tierra.
Un meteoro es el fenómeno luminoso que se produce por la ionización
del aire cuando los meteoroides son atraídos por la gravedad terrestre y
entran en contacto con la atmósfera. El fenómeno también se conoce
como “estrella fugaz”.
Se dividen en tres amplias categorías, de acuerdo a su composición:
Los meteoritos pedregosos (rocas), integradas principalmente por los
minerales de silicato;
Los meteoritos metálicos (hierro), se componen en gran parte de hierro-
níquel;
Los meteoritos pedregosos con hierro, que contienen grandes cantidades
de material metálico y rocoso.
44
Cráteres
Creados por el impacto de un
meteorito
La Luna conserva un gran
número
Meteor Crater en Arizona
ocurrió hace 500.000 años
Energía de 150 bombas
atómicas
En la Tierra se ven muy pocos
pues la erosión y otras
fuerzas (la vida) los hacen
desaparecer
Formación del Sistema Solar
Antiguedad de unos 4.500
millones de años
Hipótesis nebular (Swedenborg,
Kant y Laplace): nube
(20.000UA) que se condensa
para dar lugar a los diferentes
cuerpos. Captura posterior de
miembros menores
Nebulosa protosolar: nube de gas
y polvo que da lugar a la estrella
central y a planetesimales
Los planetesimales dan lugar a
los protoplanetas y
posteriormente a los planetas
Fase de bombardeo pesado
tardío
• Hipótesis de las
colisiones cercanas
• Teoría de la captura
Concepción moderna del Universo
Los científicos han comprobado que el Universo se encuentra en
expansión y, por lo tanto, en continuo cambio. La teoría más
aceptada actualmente se denomina teoría de la gran explosión o del
Big Bang.
Toda la materia del Universo estaba en el ATOMO PRIMORDIAL, y su
masa era muy densa y pesaría millones de t. La P Y t eran tan
elevadas que el átomo primordial explotó.
La Vía Lactea tiene mas de 110 millones de estrellas, es de tipo
espiral. El Sol se encuentra cerca del Brazo de Orión, esta a 30 mil
años luz del centro galáctico. Vista de perfil tiene aspecto de lenteja
y completa una vuelta sobre su eje cada 240 millones de años,
también posee movimientos de traslación al igual que las demás
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  • 2. El Sistema Solar La Vía Láctea está formada por 100.000 millones de estrellas agrupadas en un disco que da vueltas a una velocidad de 1 revolución cada 300 millones de años. El Sistema Solar se encuentra en el brazo de una galaxia espiral llamada VÍA LÁCTEA a una distancia de 30.000 años-luz de su centro.
  • 3. SISTEMA SOLAR - El sol,que es una estrella mediana - 9 planetas y 64 satélites conocidos - Un cinturón de asteroides - Cometas, procedentes del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort Está formado por:
  • 4. El Sistema Solar está formado por: EL SOL, LOS 8 PLANETAS LOS 5 PLANETAS ENANOS MERCURIO VENUS LA TIERRA MARTE JÚPITER SATURNO URANO NEPTUNO CERES PLUTÓN MAKEMAKE ERIS HAUMEA Y MILLONES DE COMETAS Y ASTEROIDES
  • 5. • Es una estrella amarilla • Tiene 4.600 millones de años • Produce energía al convertir hidrógeno en helio Comparación de tamaño entre el Sol y La Tierra El Sol, nuestra estrella Ahora Nacimiento Calentamiento gradual Gigante roja Nebulosa planetaria Enana blanca
  • 6. EL SOL Es una estrella mediana Su temperatura superficial es de 5.500 ºC Se compone, de un 75% de hidrógeno, un 25% de helio, y un pequeño porcentaje de oxígeno, carbono, hierro y otros elementos. En el núcleo solar, donde se produce la fusión nuclear, la temperatura es de unos 15 millones de grados centígrados. El Sol gira sobre sí mismo en sentido contrario al de las agujas del reloj y tarda de 25 a 30 días en dar una vuelta completa.
  • 7. Composición  El Sol se compone principalmente de hidrógeno y helio.  90 % hidrógeno 9 % helio  Pequeñas cantidades de elementos hasta el hierro.  La composición química del Sol cambia según convierte hidrógeno en helio.
  • 8. Masa en el Sistema Solar  Casi toda la masa está en el Sol  Reparto de masas:  Sol 99.80%  Júpiter 0.10%  Cometas 0.05%  Resto de planetas 0.04%  Total Sol + Planetas + Cometas = 99.99%
  • 10. Un planeta inexplorado hasta no hace mucho. La sonda Mariner 10 tomó este mosaico de fotografías en los años 1974 y 1975 Mercurio
  • 11. Hasta la visita de la sonda Messenger a principios del año 2008 Mercurio
  • 12. Datos sobre Mercurio  Distancia al Sol: 0.4 UA  1/3 del tamaño de la Tierra.  Cambios muy fuertes de temperatura: 427°C durante el día, -173°C durante la noche.  Rotación muy lenta: dos años suponen tres días.  Sin atmósfera.  Superficie similar a la Luna, con cráteres y explanadas suaves. NASA MESSENGER
  • 13. La unidad astronómica (abreviada ua, au, UA o AU) es una unidad de longitud igual por definición a 149 600 000 km, y que equivale aproximadamente a la distancia media entre el planeta Tierra y el Sol (2012)
  • 14. Composición y estructura Las observaciones realizadas hasta la actualidad permiten inferir que Mercurio se encuentra constituido en capas, en donde se distinguen la Corteza, Manto y Núcleo
  • 15. Un planeta hostil para la vida. No se puede ver su superficie directamente… Venus Las sondas tienen instrumentos para observar su superficie Mosaico realizado por la sonda Magallanes entre los años 1990 y 1994
  • 16. El planeta Venus tiene una composición física y química similar a la de la tierra, y se calcula que su centro o interior es similar al del planeta Tierra, donde el núcleo es de hierro, con una capa o manto de roca (probablemente basalto) en estado sólido y con amplia actividad volcánica. Se han observado una especie de continentes (dos placas o mesetas), una del tamaño de Oceanía que contiene una montaña muy grande llamada “monte Maxwell”, que es aproximadamente 1800 o 2000 m más grande que el Everest. Y otro continente de mayor tamaño. La densidad de su atmosfera evita que se observe su superficie. No hay muchos cráteres de impactoPosiblemente geológicamente activo.
  • 17. ¿Cómo se ve desde la Luna? Tierra
  • 18. La Tierra vista desde la Luna, por Bill Anders del Apolo 8 en 1968 La Tierra desde otros lugares La Tierra vista desde Marte, por la MGS en 2003
  • 19. La Luna Astro celeste más cercano a la Tierra y el más brillante de la noche, sin atmósfera, esta a una distancia media a la Tierra de 384.000 Km. Temperatura media durante el día 107ºC, bajando hasta los - 153ºC al anochecer. No tiene luz propia, refleja la luz que le llega de nuestra estrella, el Sol.
  • 20. La Luna – comparación con la Tierra
  • 21. La Luna – Superficie lunar Cráteres Mares Cordillera de montañas
  • 23. Las rocas recogidas en la Luna son mucho más viejas que las que se pueden encontrar en la Tierra, según las técnicas de datación radiométrica. La muestra más reciente es más antigua que las más antiguas rocas localizadas en la Tierra. Las muestras datan de hace 3200 – 4600 millones de años, por ejemplo los basaltos de los mares lunares. Las muestras son de un período muy temprano en la formación del Sistema Solar. Las rocas poseen características muy similares a las rocas de la Tierra, especialmente en cuanto a la cantidad de isótopos de oxígeno. Pero tienden a ser relativamente bajas en hierro, y no contienen elementos químicos volátiles tales como potasio y sodio. Además, carecen absolutamente de agua.
  • 24. Comparte similitudes con la Tierra. Objetivo de sondas y rovers en la actualidad. Marte
  • 25. Un pequeño planeta que bate records en el Sistema Solar: ➢ Montaña más alta conocida ➢ Cañón más grande conocido Concepto artístico del rover Curiosity en el Planeta Rojo. Image Credit: NASA/JPL-Caltech
  • 26. Atardecer marciano visto por el Spirit
  • 27. Los Gigantes gaseosos Mas allá del cinturón de asteroides Elementos ligeros como: hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, nitrógeno Mucho mayores que la Tierra, con 15-300 veces su masa y 4-11 veces el diámetro. No tienen superficies sólidas Presentan anillos y un gran número de lunas
  • 28. Júpiter Su gran masa le permite retener incluso los gases más ligeros. Composición parecida a la solar (75% H, 24% He, 1% otros). Superficie mal definida. Densidad creciente, gases en estado líquido (campo magnético asociado). Núcleo de roca, hielo, CO2 y otros componentes. Núcleo de gran tamaño
  • 29. Estructura La composición del interior de Júpiter es principalmente de moléculas simples de H, en forma de líquido. Debajo de las capas de nubes, cuando la presión del interior se vuelve lo suficientemente alta, el H cambia gradualmente de H líquido a H metálico líquido. El núcleo de Júpiter está hecho de elementos más pesados, rocas y elementos metálicos. Esq vesaglio cdra 1 gosoli, blanca de 3 pisos
  • 30. A partir de Júpiter, con excepción de Plutón, los planetas son, en su mayor parte, gaseosos con un núcleo posiblemente muy caliente y quizás líquido o sólido. Las nubes de Júpiter van desde el blanco hasta el café con varios matices de naranja, como lo fotografiaron las sondas Voyager en 1979. Una gran mancha roja refleja un ciclón de enormes dimensiones (mayor al tamaño de la Tierra). En la parte más alta, el cielo sería de tono anaranjado muy ténue con varias lunas en el cielo, algunas nubes todavía se visualizarían y también el Sol se vería como un pequeño círculo amarillo.
  • 31. Datos sobre Júpiter Estrella fallida. Más de 60 lunas. Densidad 1.33g/cm3. Traslación de 12 años terrestres. Gravedad 2.5 veces la terrestre. Clima muy activo. Huracanes que duran más de cien años. Vientos 400 km/h.
  • 32. Lunas de Júpiter Satélites galileanos: Io, Europa, Ganimedes,Calisto Europa tiene costra helada y posibles océanos debajo. Io presenta varios volcanes activos
  • 33. Juno en Júpiter El observatorio de casi 4 t, es alimentado por energía solar, va a dar 37 vueltas antes de estrellarse contra la superficie de Júpiter, tras un viaje que arrancó el 5.08.2011 . Llego a Jupiter el 05.07.2016 a las 23 y 50 h. Durante los próximos 20 meses, la sonda dará 37 vueltas a la órbita de Júpiter para ayudar a mejorar la comprensión de los primeros momentos del sistema solar, al revelar el origen y la evolución de su mayor planeta. Juno es la primera sonda diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter, la primera en llegar a 2.575 kilómetros de sus nubes superiores y la que tomará las imágenes con mayor resolución vistas nunca del planeta gigante.
  • 35. Cuerpos de hielo y polvo con órbitas muy excéntricas Bolas de “nieve sucia” Cometas
  • 36. La nube de Oort En 1950 el astrónomo holandés Jan Oort propuso que los cometas provienen de una amplia nube externa que rodea el sistema solar. Actualmente la hipótesis más aceptada es que esta nube está formada por cuerpos celestes que en la etapa de formación del sistema solar no llegaron a agregarse, es decir, que no lograron unirse a otros para formar planetas.
  • 37. Nubes cometarias Casi todos los cometas vienen de dos zonas: Cinturón de Kuiper y Nube de Oort Cinturón de Kuiper cubre desde 30 a 50 UA La nube de Oort está a 100.000 UA y se formó como residuo de la nube original que dio lugar al Sistema Solar.
  • 38. Asteroides CINTURÓN DE ASTEROIDES La mayoría de los asteroides del Sistema Solar poseen órbitas semiestables entre Marte y Júpiter, conformando el llamado cinturón de asteroides, pero algunos son desviados a órbitas que cruzan las de los planetas mayores. Un asteroide es un cuerpo rocoso o metálico más pequeño que un planeta y mayor que un meteorito, que gira alrededor del Sol en una órbita interior a la de Neptuno. Alberga multitud de objetos irregulares denominados asteroides o planetas menores. Se le denomina cinturón principal con la finalidad de distinguirla de otras agrupaciones de planetas menores dentro del Sistema Solar, como el cinturón de Kuiper o el disco disperso de la nube de Oort, ubicados al final.
  • 39. 39 Cinturón de Asteroides Concentración de asteroides que forman una nube con forma de toroide orbitando el Sol entre Marte y Júpiter (cercanos a Marte) La mayor parte entre 2 y 4 UA del Sol Órbitas ligeramente elípticas con períodos de entre 3 y 6 años terrestres. Se conocen 40.000 asteroides con tamaño mayor que 1km. Hay muchos más con tamaños menores. 3.000 objetos se siguen de manera contínua. Ceres, 1801
  • 40. Tamaños Los asteroides tienen tamaños que varían entre cm y los 1.000 km. Ceres es el mayor con 930 km. 16 objetos tienen tamaños mayores que 240km Algunos presentan satélites Ida y Dactyl
  • 41. Meteoroides y meteoros Pequeños fragmentos de polvo y hielo presentes en el medio interplanetario Tienen su origen en los cometas y los asteroides Son el origen de las estrellas fugaces. Posibles lluvias de meteoros 41
  • 42. 42 Meteoritos Meteorito es aquel meteoroide que llega a impactar la superficie terrestre Aspecto de rocas normales Aspecto de negro brillante (metálicos). Son ricos en hierro o niquel.
  • 43. Los meteoroides son restos pequeños de rota y metal. Pedazos que suelen ser de asteroides, cometas y raramente de la luna de Marte. La gravedad terrestre arrastra a millones de meteoroides. La mayoría se vaporizan al llegar a nuestra atmósfera dejando un rastro visible de polvo brillante al que popularmente se le llama “estrella fugaz”. Los meteoritos son meteoroides que consiguen cruzar la atmósfera terrestre y llegar a tierra. Un meteoro es el fenómeno luminoso que se produce por la ionización del aire cuando los meteoroides son atraídos por la gravedad terrestre y entran en contacto con la atmósfera. El fenómeno también se conoce como “estrella fugaz”. Se dividen en tres amplias categorías, de acuerdo a su composición: Los meteoritos pedregosos (rocas), integradas principalmente por los minerales de silicato; Los meteoritos metálicos (hierro), se componen en gran parte de hierro- níquel; Los meteoritos pedregosos con hierro, que contienen grandes cantidades de material metálico y rocoso.
  • 44. 44 Cráteres Creados por el impacto de un meteorito La Luna conserva un gran número Meteor Crater en Arizona ocurrió hace 500.000 años Energía de 150 bombas atómicas En la Tierra se ven muy pocos pues la erosión y otras fuerzas (la vida) los hacen desaparecer
  • 45. Formación del Sistema Solar Antiguedad de unos 4.500 millones de años Hipótesis nebular (Swedenborg, Kant y Laplace): nube (20.000UA) que se condensa para dar lugar a los diferentes cuerpos. Captura posterior de miembros menores Nebulosa protosolar: nube de gas y polvo que da lugar a la estrella central y a planetesimales Los planetesimales dan lugar a los protoplanetas y posteriormente a los planetas Fase de bombardeo pesado tardío • Hipótesis de las colisiones cercanas • Teoría de la captura
  • 46. Concepción moderna del Universo Los científicos han comprobado que el Universo se encuentra en expansión y, por lo tanto, en continuo cambio. La teoría más aceptada actualmente se denomina teoría de la gran explosión o del Big Bang. Toda la materia del Universo estaba en el ATOMO PRIMORDIAL, y su masa era muy densa y pesaría millones de t. La P Y t eran tan elevadas que el átomo primordial explotó.
  • 47. La Vía Lactea tiene mas de 110 millones de estrellas, es de tipo espiral. El Sol se encuentra cerca del Brazo de Orión, esta a 30 mil años luz del centro galáctico. Vista de perfil tiene aspecto de lenteja y completa una vuelta sobre su eje cada 240 millones de años, también posee movimientos de traslación al igual que las demás galaxias