UNIDAD 1. ORIGEN DE LA MATERIA DEL UNIVERSO El Universo Gran explosión (Big-Bang) Expansión Radiación del fondo de microondas Galaxias Via Láctea Estrellas Nebulosas Sistema Solar Planetesimales Sol Planetas Satélites Cometas Asteroides Teoría de la  condensación Supernovas Interiores Exteriores Luna Estrellas  fugaces Meteoritos Materia Partículas subatómicas Elementos químicos sencillos Elementos pesados Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón sometido originado por la avalada por formado por como formada precursoras originan originan como dan origen explicado originan formado giran alrededor del son son son originan giran  alrededor Atraídos por los giran alrededor del  sus fragmentos  dan originan originan gira  alrededor como algunos originan originó constituida por originan originan dieron lugar formadas formadas Si no se concentra origina
GALAXIA: ESTRELLA SISTEMA SOLAR AÑO – LUZ VÍA LACTEA NOVA SUPERNOVA NEBULOSA PLANETESIMAL UNIVERSO REACCIÓN NUCLEAR: ASTEROIDES COMETAS METEORITOS SOL PLANETAS SATÉLITES ESTRELLAS FUGACES PLANETAS EXTERIORES PLANETAS INTERIORES CÚMULO
GALAXIASson sistemas de miles de millones de estrellas mantenidas juntas por la fuerza de atracción gravitacional. ESTRELLA:Es un cuerpo celeste que brilla emitiendo luz propia. formada por una esfera de gas que se mantiene a elevadísimas temperaturas en virtud de los procesos termonucleares que se desarrollan en su interior AÑO – LUZ:Es una unidad de longitud empleada en astronomía para medir grandes distancias. Es igual a la distancia recorrida por la luz en un año solar medio  VÍA – LACTEA: La Vía Láctea, también llamada la Galaxia, es un agrupamiento de estrellas con forma de disco, que incluye al Sol y a su Sistema Solar. NOVA: es una estrella que imprevistamente se ve involucrada en un proceso explosivo y aumenta su luminosidad en varios millares de veces en pocas horas. Por efecto de este fenómeno el observador terrestre ve encenderse una estrella donde no observaba nada, o ve aumentar el brillo de una estrellita que antes apenas era perceptible. SUPERNOVA:Es una estrella que estalla y lanza a todo su alrededor la mayor parte de su masa a altísimas velocidades. Después de este fenómeno explosivo se pueden producir dos casos: o la estrella es completamente destruída, o bien permanece su núcleo central que, a su vez, entra en colapso dando lugar a estrella de neutrones o agujero negro.
NEBULOSA:Las nebulosas son cúmulos de gases y polvos en el espacio, que tienen una importancia cosmológica notable porque se consideran los lugares donde nacen, por fenómenos de condensación y agregación de la materia, los sistemas solares similares al nuestro  PLANETESIMAL:Nombre dado a los agregados de materia de los que nacieron, después de un lento proceso de crecimiento, los planetas UNIVERSO: El Universo es todo lo que nos rodea: la materia, el espacio y el tiempo. REACCIÓN NUCLEAR: Son los procesos por los cuales se combinan o se fragmentan los núcleos de los átomos con la liberación o absorción de energía y de partículas, y la subsecuente formación de nuevos elementos. La fusión es cuando se unen los núcleos y la fisión cuando de rompen. ASTEROIDES:Se llaman asteroides o pequeños planetas algunas decenas de miles de fragmentos rocosos, cuyas dimensiones varían desde un pequeño peñasco hasta tener 1.000 km. de diámetro, caracterizados por una superficie irregular y la ausencia de atmósfera. Alrededor del 95 por 100 de estos cuerpos ocupa un espacio comprendido entre las órbitas de Marte y de Júpiter
PLANETAS:trata de un cuerpo que no emite luz propia, sino que brilla en el cielo por luz reflejada, y que está en órbita alrededor de una estrella. Desde un punto de vista físico, un planeta puede estar formado por materiales sólidos, como rocas y metales, o bien por un cúmulo de gas.  POLVO CÓSMICO:El polvo cósmico está formado por partículas sólidas de hielos y piedras, parte del polvo está constituido por cadenas de silicio COMETAS:Los cometas son cuerpos que giran alrededor del Sol de manera similar a los planetas, pero en órbitas elípticas muy alargadas. se trata de conglomerados de hielo con diámetros de pocos kilómetros que, en proximidad del Sol, a causa del calor absorbido, subliman liberando en el espacio grandes cantidades de gas, con el que se forman los espectaculares atributos visibles del cometa: la cabellera y la cola. METEORITOS :  Con este nombre se indica un fragmento más o menos grande de material extraterrestre, que cae al suelo y es recuperado. El fenómeno luminoso al que da lugar este cuerpo penetrando en la atmósfera se llama en cambio Meteoro. SOL:Es la estrella más cercana a nosotros; como las otras estrellas del Universo, emite luz y energía en virtud de los procesos nucleares que se llevan a cabo en su interior. SATÉLITES:Cuerpos menores del sistema solar que se desplazan alrededor de los planetas. .
UNIDAD ASTRONÓMICA: Distancia media Tierra-Sol, equivalente a 149.597.910 km., elegida como unidad de medida en el ámbito del sistema solar. Es la unidad de distancia utilizada en la medición de órbitas y trayectorias dentro del Sistema Solar  ESTRELLAS FUGACES:Meteoro es un fenómeno luminoso consistente en un cuerpo celeste de apariencia estelar que se desplaza sobre el fondo del cielo oscuro, a veces dejando detrás una estela persistente. Su definición popular es la de estrella fugaz. CÚMULO: agrupaciones de galaxias desplazándose todas en la misma dirección. Son condensaciones locales de estrellas unidas por fuerzas gravitacionales que aparecen en el cielo como concentraciones de puntos luminosos o, incluso, como tenues nebulosidades. PLANETA INTERIOR:
El Universo
El Universo El universo se creó por una gran explosión llamada Big Bang. Se creó hace 15 mil millones de años. Está formado por millones de estrellas que están agrupadas y forman una galaxia.
La Galaxia Cada galaxia está formada por millones de estrellas. La mayoría de las galaxias tienen forma de espiral. Vía Láctea : tiene forma de espiral. Es nuestra galaxia. Su diámetro es de 80.000 años–luz. Hay unos 30.000 años-luz del centro de la galaxia a la tierra.
Las Estrellas Las estrellas son bolas de gas que emiten luz y calor. El color de las estrellas interfieren en la edad y la temperatura. Jóvenes: azules. Medianas: amarillas. Viejas: rojas. Se forman por nubes de gas y por polvo interestelar, cuando la temperatura en el interior es alta emite luz. La muerte de una estrella ocurre cuando deja de emitir luz mediante una explosión.
El Sol El sol es la estrella más cercana a nuestro planeta. Su diámetro es 110 veces mayor que la tierra y 330.000 veces mayor que ella. El sol es de tamaño mediano. Su temperatura en la superficie es de 6.000º C y en su interior es de 14.000.000º C. Su temperatura es tan alta que hace que libere una gran cantidad de energía. Es fundamental para la vida sobre la tierra. Forma parte del sistema solar como otros cuerpos: planetas, satélites, asteroides, cometas etc…
1. CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO ¿Qué es el Universo y qué incluye? ¿Qué modelos existen del Universo y qué defiende cada uno? ¿Qué leyes mejoran el modelo heliocéntrico? ( sólo nombrar) ¿Cuáles son los descubrimientos más importantes del s.XIX y s.XX?
1. Conocimiento del universo Universo: Espacio inmenso Incluye: Galaxias Estrellas Sistema Solar Modelos del universo: Modelo geocéntrico Tolomeo ( II d.C.) Tierra es el centro del universo Modelo heliocéntrico Copérnico ( 1473-1543) Los planetas giran alrededor del sol Galileo – Galilei: aparecen satélites.
1. Conocimiento del Universo Leyes que mejoran el modelo heliocéntrico: Leyes de Kepler Ley de la gravitación universal. ( Newton ) Descubrimientos s XIX y XX: El sol es una estrella. Sistema Solar pertenece a la galaxia Vía Láctea. Teoría de la relatividad Teoría de la relatividad: El modelo del universo en expansión: Existen más galaxias que se separan. Es la base del Big - Bang
2. EXPLORACIÓN DEL ESPACIO ¿Qué tipos de telescopios ópticos hay? ¿Qué características debe tener un lugar para utilizar un telescopio? ¿En qué se diferencia un radiotelescopio y un telescopio óptico? Escribe un ejemplo de una sonda espacial.
2. LA EXPLORACIÓN DEL UNIVERSO TELESCOPIOS ÓPTICOS: Captan luz procedente de los astros. Producen imágenes grandes y nítidas. Pueden ser: Refractores: lentes Reflectores: espejos Lugares adecuados: Lejos de áreas urbanas. Lugares altos y clima seco. TELESCOPIOS ESPACIALES: Lanzados al espacio RADIOTELESCOPIOS: Captan ondas radioeléctricas mediante una gran antena parabólica. Ventaja:  ondas emg son independientes del clima Inconvenientes : poder de resolución más bajo que un telescopio. SONDAS ESPACIALES: Pequeñas naves lanzadas al espacio. ( sputnik, voyager 2 ) NAVES ESPACIALES TRIPULADAS: Observación in situ.
Desarrollo Universo-Tierra
3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO ¿Cuál es la Teoría qué explica el origen y la evolución del Universo? ¿Cómo se encuentra la materia en el origen del universo? Resume en qué consiste el Big Bang ¿Qué dos posibilidades existen de evolución del Universo? ¿En qué consiste el Big Crunch y cuáles son sus posibles evoluciones?
3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO Teoría del Big – Bang: Si las galaxias se van separando es porque con anterioridad han estado juntas. Materia concentrada en un superátomo. Temperatura y  densidad muy elevada por lo tanto inestable.  Explosión y dispersión de partículas subatómicas.(15.000 millones años ) Expansión y enfriamiento de la materia. Reorganización de átomos ( H,D,T,He,Li) Condensación de H y He en nubes. Se forman las galaxias.
3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO EVOLUCIÓN FUTURA: Dos posibilidades: Universo cerrado: Masa Universo elevada: Fuerte acción gravitatoria y se detendrá la expansión. Contracción del Universo BIG CRUNCH Posibilidades: Nuevo Big Bang – universo cíclico. No Big Bang – Universo inexistente Universo abierto: Masa no tan elevada: Expansión indefinida.
4. LAS GALAXIAS ¿Qué son las galaxias? ¿Cuántas hay y qué hay entre ellas? ¿Cómo se agrupan? ¿Qué tipos hay? ( sólo nombrarlos) ¿Qué tipos de movimientos pueden tener las galaxias?
4. GALAXIAS ¿QUÉ SON? Agregados de estrellas:  Nebulosas: nubes de gas y polvo,densidad variable. ¿CUÁNTAS HAY? Más de mil millones. Entre ellas está el vacío ¿CÓMO SE AGRUPAN? En cúmulos de galaxias. También en supercúmulos. TIPOS: Lenticulares  Irregulares Elípticas Espirales barradas. TIPOS DE MOVIMIENTOS: ROTACIÓN: eje central TRASLACIÓN: otra galaxia EXPANSIÓN: alejándose.
4.0 LA VÍA LÁCTEA ¿Qué es la vía láctea? ¿Qué tipo de galaxia es y cuántos brazos tiene? ¿Cuántas estrellas tiene en su interior? ¿Dónde se forman las estrellas? ¿Qué parte de la galaxia está más vacía?
4.0. VÍA LÁCTEA NUESTRA GALAXIA: Vía Láctea. Galaxia espiral Pertenece al cúmulo Local, parte del supercúmulo de Virgo. 200.000 millones de estrellas. Cuatro grandes brazos. En los brazos ( ricos en gases y polvo ) se forman las estrellas. En el núcleo galáctico ( no gas ni polvo )no se forman estrellas.
4.1. LAS ESTRELLAS ¿Qué es una estrella? ¿qué es lo que ocurre en ellas que hace que se desprenda tanta energía? ¿De qué depende el color de una estrella? ¿Qué colores puede haber? ¿De dónde nacen las estrellas? ¿Cuándo muere una estrella? Haz un esquema de lo que puede ocurrir cuando muere una estrella.
4.1. LAS ESTRELLAS ¿QUÉ ES? Cuerpo celestes de grandes masas de H 2 ¿QUÉ OCURRE EN ELLAS? Reacciones nucleares de fusión. D + T  He  + n Se libera mucha energía. T superficie <T interior El color de una estrella depende de la T superficie CLASIFICACIÓN SEGÚN COLOR O: azul 50.000ºC B: blanco azulado 25.000ºC A: blanco.11.000ºC F:amarillo blanquecino.7500ºC G: amarillo.6000ºC K: naranja.5000ºC M: rojo.3500 ºC
VIDA Y MUERTE EN LAS ESTRELLAS Nacen a partir de nebulosas. Los gases se agrupan, consiguiendo la energía necesaria para reacciones nucleares. Vida: p.e. 10.000 millones de años el sol. Agotan el combustible TRANSFORMACIONES: Se hinchan dando lugar a una gigante roja. Expulsan sus capas exteriores: Proceso violento: supernova Queda una estrella de neutrones : agujero negro Proceso no violento: enana blanca. Luego si explosiona nova.
4.2. LAS NEBULOSAS ¿Qué son las nebulosas? ¿De qué están compuestas? ¿Qué tipos hay?. Sólo nombrar
4.2 LAS NEBULOSAS Nubes de gas ( H y He ) y polvo ( partículas de C,Fe, Si,amoniaco, metano y agua). TIPOS: Absorción Reflexión Emisión.
 
 
 
 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/
5. EL SISTEMA SOLAR ¿Qué es? ¿Cómo se llama la teoría que explica su formación? ¿A partir de qué se formó? ¿A qué se llama protosol? ¿Qué son los planetesimales?
5. EL SISTEMA SOLAR Proyecto  Biosfera#origen ¿QUÉ ES ? Estrella ( sol ) y astros que giran a su alrededor ¿CÓMO SE FORMÓ? Según la teoría nebular a partir de una nebulosa. Movimiento de rotación, en el centro se concentró materia, protosol Diferentes temperaturas en el centro y superficie. Choques de partículas, planetesimales: Planetas:  cuerpos gaseosos o rocosos  giran en torno al sol. Asteroides: cuerpos rocosos giran en torno al sol Cometas: Cuerpos helados. Giran en torno al sol Satélites:  astros  giran alrededor de los planetas.
5.1. EL SOL Describe brevemente qué es el sol. ¿De qué capas se compone?. Descríbelas brevemente.
5.1. EL SOL Estrella de mediana edad ( 5000 millones de años ) Color amarilla. Hace posible la vida en la Tierra. CAPAS: Nucleo: Reacciones nucleares de fusión. Fotosfera: Masa gaseosa incandescente, energía luminosa. Manchas solares, zonas oscuras más frías. Cromosfera: Protuberancias solares ( nubes en llamas ) Corona: Atmósfera solar. Viento solar: corrientes de partículas subatómicas.
La radiación. El calor es una forma de radiación como la luz pero de longitud de onda más larga, radiación infrarroja. Como tal radiación es capaz de transmitirse como la luz, sin el soporte de ningún medio material y de ser reflejado. Es de esta forma como  el calor del sol llega a la tierra. Radiación infrarroja
La convección del calor. Introduce en un recipiente con agua unas virutas de un material que se hunda en el agua pero que no sea muy pesado. Enciende el hornillo eléctrico y espera un poco a ver lo qué sucede. ¿Puedes explicar este fenómeno? ¿Qué demuestra esta experiencia?
La convección del calor y el clima. El sol calienta el suelo. Este calienta el aire que se encuentra más cercano a él, que al hacerse menos denso asciende. Al llegar a zonas más altas se enfría y se hace más denso y desciende. Estas corrientes de convección en la atmósfera son la razón de las borrascas y de los anticiclones.
La convección del calor y el clima. El sol calienta el suelo. Este calienta el aire que se encuentra más cercano a él, que al hacerse menos denso asciende. Al llegar a zonas más altas se enfría y se hace más denso y desciende. Estas corrientes de convección en la atmósfera son la razón de las borrascas y de los anticiclones.
La conducción del calor. Hagamos la siguiente experiencia: Calentaremos con un mechero una barra de hierro a la cual hay sujetas con cera unas puntas o unos clips.  Observa lo que sucede y saca las conclusiones oportunas. http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/
5.2. LOS PLANETAS Haz un esquema de los tipos de planetas que hay indicando sus características y los planetas ejemplo.
5.2. LOS PLANETAS PLANETAS INTERIORES: Los más próximos al Sol Tamaño pequeño. Son sólidos Aspecto rocoso. Pocos o ningún satélite. Mercurio Venus La Tierra. Marte. PLANETAS EXTERIORES: Los más alejados del Sol. Muy grandes. Son gaseosos. Poco densos. Satélites, polvo, hielo y rocas girando. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno.
 
5.3. LOS SATÉLITES ¿Cómo se formaron? ¿Qué tipos de movimientos tienen? ¿Qué tipos de formaciones se ven en ellos?
5.3. LOS SATÉLITES ¿CÓMO SE FORMARON? Concentración de partículas a partir de la nebulosa inicial. MOVIMIENTOS: Rotación sobre si mismos. Traslación alrededor de su planeta. Traslación en torno al Sol FORMACIONES: Mares:  llanuras formadas por rocas oscuras. Tierras:  rocas más claras y más antiguas. Cráteres:  impactos rocosos. MOVIMIENTOS: Regulares: órbitas circulares. Irregulares: órbitas elípticas.
5.4. ASTEROIDES, COMETAS, METEORITOS. ASTEROIDES. COMPOSICIÓN: TAMAÑO: FORMA: PROCEDENCIA: LOCALIZACIÓN: COMETAS: COMPOSICIÓN: MOVIMIENTO: COMETAS FAMOSOS: METEORITOS: COMPOSICIÓN: TAMAÑO: EFECTOS: TIPOS:
5.4. ASTEROIDES, COMETAS, METEORITOS. ASTEROIDES. COMPOSICIÓN: Silicatos. Hierro y níquel. TAMAÑO: Más pequeños que planetas y satélites. FORMA: Irregular: más pequeños. Regular: esféricos. PROCEDENCIA: Planetesimales. LOCALIZACIÓN: Órbitas de Marte y Júpiter. Órbitas entre Neptuno y Plutón.
5.4. ASTEROIDES, COMETAS, METEORITOS. COMETAS: COMPOSICIÓN: Mezcla: Agua congelada Amoníaco Dióxido de carbono Polvo sólido MOVIMIENTO: Traslación alrededor del sol Cerca del sol estado gaseoso, partes: NUCLEO: cuerpo sólido CABELLERA: gases que rodean el nucleo. COLA: rastro, gas y polvo. Lejos del sol estado sólido. COMETAS FAMOSOS: Halley: visible cada 76 años. Hale – Bopp: muy grande
5.4. ASTEROIDES, COMETAS, METEORITOS. METEORITOS: COMPOSICIÓN: Fragmentos de asteroides o cometas. Caen en planetas o astros. TAMAÑO: Variable. EFECTOS: Estrellas fugaces: contacto con la atmósfera, incandescentes. Bolidos: si conservan parte de su masa. TIPOS: Sideritos: Fe + Ni Siderolitos: Fe+Ni+Si Aerolitos: silicatos
 
 
 
6. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA TEORÍA NEBULAR: Nebulosa en rotación provoca contracción. Su velocidad aumenta, concentrándose la masa en el centro, protosol. La temperatura disminuye en la periferia, se concentra la masa y se forman los planetesimales. Los planetesimales colisionan forman los planetas. La Tierra aumenta el tamaño por impacto de planetesimales. En el nucleo se dan reacciones de fusión, aumentan la temperatura. Se disponen los materiales en función de la densidad,más densos dentro. Erupciones volcánicas, liberan gases ( CO 2 , SO 2 , compuestos de nitrógeno y H 2 O) Los gases dieron lugar a la atmósfera. La condensación de agua a la hidrosfera.
7. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA Proyecto Biosfera ¿CÓMO SE FORMÓ? Por emisiones del manto. ( CO 2 ,H 2 O) Por vaporización procedente de impacto de meteoritos. ¿POR QUÉ ES DISTINTO DE OTROS PLANETAS? Venus, alta Tª, agua en forma de vapor, absorbiendo rayos IR del sol, efecto invernadero. Marte, baja Tª, el agua se congeló. Tierra, Tª media, condensación del agua, océanos y la hidrosfera. Primeras rocas sedimentarias al transportar los primeros ríos material erosionado al mar. El agua es fundamental para mantenimiento de una temperatura sin grandes cambios. Aparece la vida ( 3000 o 4000 millones de años) Atmósfera inicial ( 20% vapor de agua, 20 % dióxido de carbono ) O 2  fue liberado por los seres vivos en sus reacciones metabólicas. Después se crea el ozono, que absorbe las radiaciones IR y permite salir la vida de los océanos.
7.1. LA HIDROSFERA Proyecto Biosfera Proyecto Biosfera DEFINICIÓN: Conjunto compuesto por las aguas situadas en el exterior terrestre:  Mares Ríos Lagos Aguas subterráneas Hielo glaciar ORIGEN: Fue el vapor de agua, que al condensarse masivamente, inundó de agua líquida el planeta formándose los océanos. CICLO HIDROLÓGICO: Proyecto  Biosfera No ha variado desde su formación, puesto que solo los volcanes añaden agua PORCENTAJE: Agua de océanos y mares: 97% Ríos, lagos, aguas subterráneas, 3%
7.2. LA ATMÓSFERA Proyecto Biosfera DEFINICIÓN: Capa más externa de la Tierra formada esencialmente por gases. Envoltura gaseosa de nuestro planeta. COMPOSICIÓN: 0,001 H 2   0,03 CO 2   0,93 Ar 20,95 O 2   78,08 N 2   Volumen ( %) Gases
7.2. LA ATMÓSFERA Proyecto Biosfera CAPAS:  Troposfera: Capa más delgada ( 6 – 8 km en los polos, 16 km en el Ecuador ) Meteoros ( lluvia, granizo… ) La temperatura disminuye a medida que se asciende. ( -62 ºC en el  límite ) Estratosfera: 36 km  Variación pequeña de temperatura. Salto térmico fuerte en la estratospausa. Está la capa de ozono ( absorbe los rayos UV ) La temperatura es de 18 ºC a 48 km de altura por el calentamiento del ozono.
7.2.LA ATMÓSFERA Mesosfera: Desde los 36 a 85 km de altura. La temperatura desciende a partir de los 50 km apareciendo las nubes noctilucientes ( masas de cristales de hielo condensadas y heladas ) Zona donde arden la mayoría de los meteoritos. Termosfera: Hasta los 500 km de altitud. El sol calienta tanto que hace que los gases existentes se ionicen y formen la ionosfera ( región conductora de la electricidad ) Exosfera: Por encima de 480 km Poco densa
 
eclipses http :// recursos.cnice.mec.es /biosfera/profesor/presentaciones/ Pais / Eclipse_total_luna.swf

El Universo

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    UNIDAD 1. ORIGENDE LA MATERIA DEL UNIVERSO El Universo Gran explosión (Big-Bang) Expansión Radiación del fondo de microondas Galaxias Via Láctea Estrellas Nebulosas Sistema Solar Planetesimales Sol Planetas Satélites Cometas Asteroides Teoría de la condensación Supernovas Interiores Exteriores Luna Estrellas fugaces Meteoritos Materia Partículas subatómicas Elementos químicos sencillos Elementos pesados Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón sometido originado por la avalada por formado por como formada precursoras originan originan como dan origen explicado originan formado giran alrededor del son son son originan giran alrededor Atraídos por los giran alrededor del sus fragmentos dan originan originan gira alrededor como algunos originan originó constituida por originan originan dieron lugar formadas formadas Si no se concentra origina
  • 2.
    GALAXIA: ESTRELLA SISTEMASOLAR AÑO – LUZ VÍA LACTEA NOVA SUPERNOVA NEBULOSA PLANETESIMAL UNIVERSO REACCIÓN NUCLEAR: ASTEROIDES COMETAS METEORITOS SOL PLANETAS SATÉLITES ESTRELLAS FUGACES PLANETAS EXTERIORES PLANETAS INTERIORES CÚMULO
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    GALAXIASson sistemas demiles de millones de estrellas mantenidas juntas por la fuerza de atracción gravitacional. ESTRELLA:Es un cuerpo celeste que brilla emitiendo luz propia. formada por una esfera de gas que se mantiene a elevadísimas temperaturas en virtud de los procesos termonucleares que se desarrollan en su interior AÑO – LUZ:Es una unidad de longitud empleada en astronomía para medir grandes distancias. Es igual a la distancia recorrida por la luz en un año solar medio VÍA – LACTEA: La Vía Láctea, también llamada la Galaxia, es un agrupamiento de estrellas con forma de disco, que incluye al Sol y a su Sistema Solar. NOVA: es una estrella que imprevistamente se ve involucrada en un proceso explosivo y aumenta su luminosidad en varios millares de veces en pocas horas. Por efecto de este fenómeno el observador terrestre ve encenderse una estrella donde no observaba nada, o ve aumentar el brillo de una estrellita que antes apenas era perceptible. SUPERNOVA:Es una estrella que estalla y lanza a todo su alrededor la mayor parte de su masa a altísimas velocidades. Después de este fenómeno explosivo se pueden producir dos casos: o la estrella es completamente destruída, o bien permanece su núcleo central que, a su vez, entra en colapso dando lugar a estrella de neutrones o agujero negro.
  • 4.
    NEBULOSA:Las nebulosas soncúmulos de gases y polvos en el espacio, que tienen una importancia cosmológica notable porque se consideran los lugares donde nacen, por fenómenos de condensación y agregación de la materia, los sistemas solares similares al nuestro PLANETESIMAL:Nombre dado a los agregados de materia de los que nacieron, después de un lento proceso de crecimiento, los planetas UNIVERSO: El Universo es todo lo que nos rodea: la materia, el espacio y el tiempo. REACCIÓN NUCLEAR: Son los procesos por los cuales se combinan o se fragmentan los núcleos de los átomos con la liberación o absorción de energía y de partículas, y la subsecuente formación de nuevos elementos. La fusión es cuando se unen los núcleos y la fisión cuando de rompen. ASTEROIDES:Se llaman asteroides o pequeños planetas algunas decenas de miles de fragmentos rocosos, cuyas dimensiones varían desde un pequeño peñasco hasta tener 1.000 km. de diámetro, caracterizados por una superficie irregular y la ausencia de atmósfera. Alrededor del 95 por 100 de estos cuerpos ocupa un espacio comprendido entre las órbitas de Marte y de Júpiter
  • 5.
    PLANETAS:trata de uncuerpo que no emite luz propia, sino que brilla en el cielo por luz reflejada, y que está en órbita alrededor de una estrella. Desde un punto de vista físico, un planeta puede estar formado por materiales sólidos, como rocas y metales, o bien por un cúmulo de gas. POLVO CÓSMICO:El polvo cósmico está formado por partículas sólidas de hielos y piedras, parte del polvo está constituido por cadenas de silicio COMETAS:Los cometas son cuerpos que giran alrededor del Sol de manera similar a los planetas, pero en órbitas elípticas muy alargadas. se trata de conglomerados de hielo con diámetros de pocos kilómetros que, en proximidad del Sol, a causa del calor absorbido, subliman liberando en el espacio grandes cantidades de gas, con el que se forman los espectaculares atributos visibles del cometa: la cabellera y la cola. METEORITOS : Con este nombre se indica un fragmento más o menos grande de material extraterrestre, que cae al suelo y es recuperado. El fenómeno luminoso al que da lugar este cuerpo penetrando en la atmósfera se llama en cambio Meteoro. SOL:Es la estrella más cercana a nosotros; como las otras estrellas del Universo, emite luz y energía en virtud de los procesos nucleares que se llevan a cabo en su interior. SATÉLITES:Cuerpos menores del sistema solar que se desplazan alrededor de los planetas. .
  • 6.
    UNIDAD ASTRONÓMICA: Distanciamedia Tierra-Sol, equivalente a 149.597.910 km., elegida como unidad de medida en el ámbito del sistema solar. Es la unidad de distancia utilizada en la medición de órbitas y trayectorias dentro del Sistema Solar ESTRELLAS FUGACES:Meteoro es un fenómeno luminoso consistente en un cuerpo celeste de apariencia estelar que se desplaza sobre el fondo del cielo oscuro, a veces dejando detrás una estela persistente. Su definición popular es la de estrella fugaz. CÚMULO: agrupaciones de galaxias desplazándose todas en la misma dirección. Son condensaciones locales de estrellas unidas por fuerzas gravitacionales que aparecen en el cielo como concentraciones de puntos luminosos o, incluso, como tenues nebulosidades. PLANETA INTERIOR:
  • 7.
  • 8.
    El Universo Eluniverso se creó por una gran explosión llamada Big Bang. Se creó hace 15 mil millones de años. Está formado por millones de estrellas que están agrupadas y forman una galaxia.
  • 9.
    La Galaxia Cadagalaxia está formada por millones de estrellas. La mayoría de las galaxias tienen forma de espiral. Vía Láctea : tiene forma de espiral. Es nuestra galaxia. Su diámetro es de 80.000 años–luz. Hay unos 30.000 años-luz del centro de la galaxia a la tierra.
  • 10.
    Las Estrellas Lasestrellas son bolas de gas que emiten luz y calor. El color de las estrellas interfieren en la edad y la temperatura. Jóvenes: azules. Medianas: amarillas. Viejas: rojas. Se forman por nubes de gas y por polvo interestelar, cuando la temperatura en el interior es alta emite luz. La muerte de una estrella ocurre cuando deja de emitir luz mediante una explosión.
  • 11.
    El Sol Elsol es la estrella más cercana a nuestro planeta. Su diámetro es 110 veces mayor que la tierra y 330.000 veces mayor que ella. El sol es de tamaño mediano. Su temperatura en la superficie es de 6.000º C y en su interior es de 14.000.000º C. Su temperatura es tan alta que hace que libere una gran cantidad de energía. Es fundamental para la vida sobre la tierra. Forma parte del sistema solar como otros cuerpos: planetas, satélites, asteroides, cometas etc…
  • 12.
    1. CONOCIMIENTO DELUNIVERSO ¿Qué es el Universo y qué incluye? ¿Qué modelos existen del Universo y qué defiende cada uno? ¿Qué leyes mejoran el modelo heliocéntrico? ( sólo nombrar) ¿Cuáles son los descubrimientos más importantes del s.XIX y s.XX?
  • 13.
    1. Conocimiento deluniverso Universo: Espacio inmenso Incluye: Galaxias Estrellas Sistema Solar Modelos del universo: Modelo geocéntrico Tolomeo ( II d.C.) Tierra es el centro del universo Modelo heliocéntrico Copérnico ( 1473-1543) Los planetas giran alrededor del sol Galileo – Galilei: aparecen satélites.
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    1. Conocimiento delUniverso Leyes que mejoran el modelo heliocéntrico: Leyes de Kepler Ley de la gravitación universal. ( Newton ) Descubrimientos s XIX y XX: El sol es una estrella. Sistema Solar pertenece a la galaxia Vía Láctea. Teoría de la relatividad Teoría de la relatividad: El modelo del universo en expansión: Existen más galaxias que se separan. Es la base del Big - Bang
  • 15.
    2. EXPLORACIÓN DELESPACIO ¿Qué tipos de telescopios ópticos hay? ¿Qué características debe tener un lugar para utilizar un telescopio? ¿En qué se diferencia un radiotelescopio y un telescopio óptico? Escribe un ejemplo de una sonda espacial.
  • 16.
    2. LA EXPLORACIÓNDEL UNIVERSO TELESCOPIOS ÓPTICOS: Captan luz procedente de los astros. Producen imágenes grandes y nítidas. Pueden ser: Refractores: lentes Reflectores: espejos Lugares adecuados: Lejos de áreas urbanas. Lugares altos y clima seco. TELESCOPIOS ESPACIALES: Lanzados al espacio RADIOTELESCOPIOS: Captan ondas radioeléctricas mediante una gran antena parabólica. Ventaja: ondas emg son independientes del clima Inconvenientes : poder de resolución más bajo que un telescopio. SONDAS ESPACIALES: Pequeñas naves lanzadas al espacio. ( sputnik, voyager 2 ) NAVES ESPACIALES TRIPULADAS: Observación in situ.
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    3. ORIGEN YEVOLUCIÓN DEL UNIVERSO ¿Cuál es la Teoría qué explica el origen y la evolución del Universo? ¿Cómo se encuentra la materia en el origen del universo? Resume en qué consiste el Big Bang ¿Qué dos posibilidades existen de evolución del Universo? ¿En qué consiste el Big Crunch y cuáles son sus posibles evoluciones?
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    3. ORIGEN YEVOLUCIÓN DEL UNIVERSO Teoría del Big – Bang: Si las galaxias se van separando es porque con anterioridad han estado juntas. Materia concentrada en un superátomo. Temperatura y densidad muy elevada por lo tanto inestable. Explosión y dispersión de partículas subatómicas.(15.000 millones años ) Expansión y enfriamiento de la materia. Reorganización de átomos ( H,D,T,He,Li) Condensación de H y He en nubes. Se forman las galaxias.
  • 20.
    3. ORIGEN YEVOLUCIÓN DEL UNIVERSO EVOLUCIÓN FUTURA: Dos posibilidades: Universo cerrado: Masa Universo elevada: Fuerte acción gravitatoria y se detendrá la expansión. Contracción del Universo BIG CRUNCH Posibilidades: Nuevo Big Bang – universo cíclico. No Big Bang – Universo inexistente Universo abierto: Masa no tan elevada: Expansión indefinida.
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    4. LAS GALAXIAS¿Qué son las galaxias? ¿Cuántas hay y qué hay entre ellas? ¿Cómo se agrupan? ¿Qué tipos hay? ( sólo nombrarlos) ¿Qué tipos de movimientos pueden tener las galaxias?
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    4. GALAXIAS ¿QUÉSON? Agregados de estrellas: Nebulosas: nubes de gas y polvo,densidad variable. ¿CUÁNTAS HAY? Más de mil millones. Entre ellas está el vacío ¿CÓMO SE AGRUPAN? En cúmulos de galaxias. También en supercúmulos. TIPOS: Lenticulares Irregulares Elípticas Espirales barradas. TIPOS DE MOVIMIENTOS: ROTACIÓN: eje central TRASLACIÓN: otra galaxia EXPANSIÓN: alejándose.
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    4.0 LA VÍALÁCTEA ¿Qué es la vía láctea? ¿Qué tipo de galaxia es y cuántos brazos tiene? ¿Cuántas estrellas tiene en su interior? ¿Dónde se forman las estrellas? ¿Qué parte de la galaxia está más vacía?
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    4.0. VÍA LÁCTEANUESTRA GALAXIA: Vía Láctea. Galaxia espiral Pertenece al cúmulo Local, parte del supercúmulo de Virgo. 200.000 millones de estrellas. Cuatro grandes brazos. En los brazos ( ricos en gases y polvo ) se forman las estrellas. En el núcleo galáctico ( no gas ni polvo )no se forman estrellas.
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    4.1. LAS ESTRELLAS¿Qué es una estrella? ¿qué es lo que ocurre en ellas que hace que se desprenda tanta energía? ¿De qué depende el color de una estrella? ¿Qué colores puede haber? ¿De dónde nacen las estrellas? ¿Cuándo muere una estrella? Haz un esquema de lo que puede ocurrir cuando muere una estrella.
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    4.1. LAS ESTRELLAS¿QUÉ ES? Cuerpo celestes de grandes masas de H 2 ¿QUÉ OCURRE EN ELLAS? Reacciones nucleares de fusión. D + T He + n Se libera mucha energía. T superficie <T interior El color de una estrella depende de la T superficie CLASIFICACIÓN SEGÚN COLOR O: azul 50.000ºC B: blanco azulado 25.000ºC A: blanco.11.000ºC F:amarillo blanquecino.7500ºC G: amarillo.6000ºC K: naranja.5000ºC M: rojo.3500 ºC
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    VIDA Y MUERTEEN LAS ESTRELLAS Nacen a partir de nebulosas. Los gases se agrupan, consiguiendo la energía necesaria para reacciones nucleares. Vida: p.e. 10.000 millones de años el sol. Agotan el combustible TRANSFORMACIONES: Se hinchan dando lugar a una gigante roja. Expulsan sus capas exteriores: Proceso violento: supernova Queda una estrella de neutrones : agujero negro Proceso no violento: enana blanca. Luego si explosiona nova.
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    4.2. LAS NEBULOSAS¿Qué son las nebulosas? ¿De qué están compuestas? ¿Qué tipos hay?. Sólo nombrar
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    4.2 LAS NEBULOSASNubes de gas ( H y He ) y polvo ( partículas de C,Fe, Si,amoniaco, metano y agua). TIPOS: Absorción Reflexión Emisión.
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    5. EL SISTEMASOLAR ¿Qué es? ¿Cómo se llama la teoría que explica su formación? ¿A partir de qué se formó? ¿A qué se llama protosol? ¿Qué son los planetesimales?
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    5. EL SISTEMASOLAR Proyecto Biosfera#origen ¿QUÉ ES ? Estrella ( sol ) y astros que giran a su alrededor ¿CÓMO SE FORMÓ? Según la teoría nebular a partir de una nebulosa. Movimiento de rotación, en el centro se concentró materia, protosol Diferentes temperaturas en el centro y superficie. Choques de partículas, planetesimales: Planetas: cuerpos gaseosos o rocosos giran en torno al sol. Asteroides: cuerpos rocosos giran en torno al sol Cometas: Cuerpos helados. Giran en torno al sol Satélites: astros giran alrededor de los planetas.
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    5.1. EL SOLDescribe brevemente qué es el sol. ¿De qué capas se compone?. Descríbelas brevemente.
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    5.1. EL SOLEstrella de mediana edad ( 5000 millones de años ) Color amarilla. Hace posible la vida en la Tierra. CAPAS: Nucleo: Reacciones nucleares de fusión. Fotosfera: Masa gaseosa incandescente, energía luminosa. Manchas solares, zonas oscuras más frías. Cromosfera: Protuberancias solares ( nubes en llamas ) Corona: Atmósfera solar. Viento solar: corrientes de partículas subatómicas.
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    La radiación. Elcalor es una forma de radiación como la luz pero de longitud de onda más larga, radiación infrarroja. Como tal radiación es capaz de transmitirse como la luz, sin el soporte de ningún medio material y de ser reflejado. Es de esta forma como el calor del sol llega a la tierra. Radiación infrarroja
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    La convección delcalor. Introduce en un recipiente con agua unas virutas de un material que se hunda en el agua pero que no sea muy pesado. Enciende el hornillo eléctrico y espera un poco a ver lo qué sucede. ¿Puedes explicar este fenómeno? ¿Qué demuestra esta experiencia?
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    La convección delcalor y el clima. El sol calienta el suelo. Este calienta el aire que se encuentra más cercano a él, que al hacerse menos denso asciende. Al llegar a zonas más altas se enfría y se hace más denso y desciende. Estas corrientes de convección en la atmósfera son la razón de las borrascas y de los anticiclones.
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    La convección delcalor y el clima. El sol calienta el suelo. Este calienta el aire que se encuentra más cercano a él, que al hacerse menos denso asciende. Al llegar a zonas más altas se enfría y se hace más denso y desciende. Estas corrientes de convección en la atmósfera son la razón de las borrascas y de los anticiclones.
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    La conducción delcalor. Hagamos la siguiente experiencia: Calentaremos con un mechero una barra de hierro a la cual hay sujetas con cera unas puntas o unos clips. Observa lo que sucede y saca las conclusiones oportunas. http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/
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    5.2. LOS PLANETASHaz un esquema de los tipos de planetas que hay indicando sus características y los planetas ejemplo.
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    5.2. LOS PLANETASPLANETAS INTERIORES: Los más próximos al Sol Tamaño pequeño. Son sólidos Aspecto rocoso. Pocos o ningún satélite. Mercurio Venus La Tierra. Marte. PLANETAS EXTERIORES: Los más alejados del Sol. Muy grandes. Son gaseosos. Poco densos. Satélites, polvo, hielo y rocas girando. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno.
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    5.3. LOS SATÉLITES¿Cómo se formaron? ¿Qué tipos de movimientos tienen? ¿Qué tipos de formaciones se ven en ellos?
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    5.3. LOS SATÉLITES¿CÓMO SE FORMARON? Concentración de partículas a partir de la nebulosa inicial. MOVIMIENTOS: Rotación sobre si mismos. Traslación alrededor de su planeta. Traslación en torno al Sol FORMACIONES: Mares: llanuras formadas por rocas oscuras. Tierras: rocas más claras y más antiguas. Cráteres: impactos rocosos. MOVIMIENTOS: Regulares: órbitas circulares. Irregulares: órbitas elípticas.
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    5.4. ASTEROIDES, COMETAS,METEORITOS. ASTEROIDES. COMPOSICIÓN: TAMAÑO: FORMA: PROCEDENCIA: LOCALIZACIÓN: COMETAS: COMPOSICIÓN: MOVIMIENTO: COMETAS FAMOSOS: METEORITOS: COMPOSICIÓN: TAMAÑO: EFECTOS: TIPOS:
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    5.4. ASTEROIDES, COMETAS,METEORITOS. ASTEROIDES. COMPOSICIÓN: Silicatos. Hierro y níquel. TAMAÑO: Más pequeños que planetas y satélites. FORMA: Irregular: más pequeños. Regular: esféricos. PROCEDENCIA: Planetesimales. LOCALIZACIÓN: Órbitas de Marte y Júpiter. Órbitas entre Neptuno y Plutón.
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    5.4. ASTEROIDES, COMETAS,METEORITOS. COMETAS: COMPOSICIÓN: Mezcla: Agua congelada Amoníaco Dióxido de carbono Polvo sólido MOVIMIENTO: Traslación alrededor del sol Cerca del sol estado gaseoso, partes: NUCLEO: cuerpo sólido CABELLERA: gases que rodean el nucleo. COLA: rastro, gas y polvo. Lejos del sol estado sólido. COMETAS FAMOSOS: Halley: visible cada 76 años. Hale – Bopp: muy grande
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    5.4. ASTEROIDES, COMETAS,METEORITOS. METEORITOS: COMPOSICIÓN: Fragmentos de asteroides o cometas. Caen en planetas o astros. TAMAÑO: Variable. EFECTOS: Estrellas fugaces: contacto con la atmósfera, incandescentes. Bolidos: si conservan parte de su masa. TIPOS: Sideritos: Fe + Ni Siderolitos: Fe+Ni+Si Aerolitos: silicatos
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    6. ORIGEN YEVOLUCIÓN DE LA TIERRA TEORÍA NEBULAR: Nebulosa en rotación provoca contracción. Su velocidad aumenta, concentrándose la masa en el centro, protosol. La temperatura disminuye en la periferia, se concentra la masa y se forman los planetesimales. Los planetesimales colisionan forman los planetas. La Tierra aumenta el tamaño por impacto de planetesimales. En el nucleo se dan reacciones de fusión, aumentan la temperatura. Se disponen los materiales en función de la densidad,más densos dentro. Erupciones volcánicas, liberan gases ( CO 2 , SO 2 , compuestos de nitrógeno y H 2 O) Los gases dieron lugar a la atmósfera. La condensación de agua a la hidrosfera.
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    7. ORIGEN YEVOLUCIÓN DE LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA Proyecto Biosfera ¿CÓMO SE FORMÓ? Por emisiones del manto. ( CO 2 ,H 2 O) Por vaporización procedente de impacto de meteoritos. ¿POR QUÉ ES DISTINTO DE OTROS PLANETAS? Venus, alta Tª, agua en forma de vapor, absorbiendo rayos IR del sol, efecto invernadero. Marte, baja Tª, el agua se congeló. Tierra, Tª media, condensación del agua, océanos y la hidrosfera. Primeras rocas sedimentarias al transportar los primeros ríos material erosionado al mar. El agua es fundamental para mantenimiento de una temperatura sin grandes cambios. Aparece la vida ( 3000 o 4000 millones de años) Atmósfera inicial ( 20% vapor de agua, 20 % dióxido de carbono ) O 2 fue liberado por los seres vivos en sus reacciones metabólicas. Después se crea el ozono, que absorbe las radiaciones IR y permite salir la vida de los océanos.
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    7.1. LA HIDROSFERAProyecto Biosfera Proyecto Biosfera DEFINICIÓN: Conjunto compuesto por las aguas situadas en el exterior terrestre: Mares Ríos Lagos Aguas subterráneas Hielo glaciar ORIGEN: Fue el vapor de agua, que al condensarse masivamente, inundó de agua líquida el planeta formándose los océanos. CICLO HIDROLÓGICO: Proyecto Biosfera No ha variado desde su formación, puesto que solo los volcanes añaden agua PORCENTAJE: Agua de océanos y mares: 97% Ríos, lagos, aguas subterráneas, 3%
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    7.2. LA ATMÓSFERAProyecto Biosfera DEFINICIÓN: Capa más externa de la Tierra formada esencialmente por gases. Envoltura gaseosa de nuestro planeta. COMPOSICIÓN: 0,001 H 2 0,03 CO 2 0,93 Ar 20,95 O 2 78,08 N 2 Volumen ( %) Gases
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    7.2. LA ATMÓSFERAProyecto Biosfera CAPAS: Troposfera: Capa más delgada ( 6 – 8 km en los polos, 16 km en el Ecuador ) Meteoros ( lluvia, granizo… ) La temperatura disminuye a medida que se asciende. ( -62 ºC en el límite ) Estratosfera: 36 km Variación pequeña de temperatura. Salto térmico fuerte en la estratospausa. Está la capa de ozono ( absorbe los rayos UV ) La temperatura es de 18 ºC a 48 km de altura por el calentamiento del ozono.
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    7.2.LA ATMÓSFERA Mesosfera:Desde los 36 a 85 km de altura. La temperatura desciende a partir de los 50 km apareciendo las nubes noctilucientes ( masas de cristales de hielo condensadas y heladas ) Zona donde arden la mayoría de los meteoritos. Termosfera: Hasta los 500 km de altitud. El sol calienta tanto que hace que los gases existentes se ionicen y formen la ionosfera ( región conductora de la electricidad ) Exosfera: Por encima de 480 km Poco densa
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    eclipses http ://recursos.cnice.mec.es /biosfera/profesor/presentaciones/ Pais / Eclipse_total_luna.swf