ASIGNATURA
GEOLOGÍA HISTORICA
DOCENTE: ING. ROSALINDA GUZMÁN GARCÍA
4 CREDITOS
HORAS TEÓRICAS
UNIDAD I.
TAREAS DE LA GEOLOGÍA
Preguntas y paradojas
iniciales del Curso de
Geología Histórica
¿Por qué es la Tierra el único planeta
que tiene agua líquida en su
superficie?
1) SU ORBITA ESTA A LA DISTANCIA APROPIADA DEL SOL
2) EL PLANETA ES FUNDAMENTALMENTE ROCOSO, Y
TIENE UN TAMAÑO LO SUFICIENTEMENTE GRANDE
PARA RETENER GASES EN LA ATMÓSFERA SIN QUE SE
ESCAPEN AL ESPACIO, Y ES LO SUFICIENTEMENTE
PEQUEÑO PARA NO TRANSFORMARSE EN UN
GIGANTE GASEOSO COMO JÚPITER
3) LA COMBINACIÓN DE LOS DOS ANTERIORES
ESTABLECE LAS CONDICIONES FÍSICOQUÍMICAS QUE
PERMITEN LA EXISTENCIA DE AGUA EN SUS TRES
ESTADOS
¿Es la Tierra el único planeta que
presenta procesos de tectónica placas?
La Tierra es el
único planeta del sistema
solar con placas
tectónicas activas, aunque
hay evidencias de que en
tiempos remotos Marte y
Venus fueron
tectónicamente activos.
El Sol tenía una luminosidad 30% menor a la
actual al inicio del Arqueano (3800 Ma), ¿significa
esto que la Tierra se encontraba congelada?
Temperatura superficial
-20 Cº y agua congelada
hasta por lo menos hace
2,000 ma.
¿De dónde proviene el calor interno de la
Tierra?
El calor de la Tierra es un
proceso constante que se
origina en el núcleo. Se cree
que el núcleo de la Tierra éste
está compuesto de hierro
(80%), níquel y otros
elementos
Objetivos del Curso
Conocer las características y secuencia de
los eventos más importantes en la
evolución de la Tierra, tanto de su interior
y corteza, como de su hidrosfera,
atmósfera y biosfera.
Desarrollar la capacidad de interpretar
aspectos de la historia de la Tierra a partir
del uso de las herramientas, petrológicas,
estratigráficas, paleontológicas,
estructurales.
CONCEPTOS
GENERALES
Geología histórica
ES UNA DE RAMA DE LA GEOLOGÍA QUE SE ENCARGA DE
ESTUDIAR EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA, SUS
CONTINENTE, OCENANOS, ATMOSFERA Y LA VIDA MISMA.
1.
Determina que
los estratos en
el momento de
su depósito
son
horizontales y
paralelos a la
superficie de
depósito.
Los estratos se
depositaron
originalmente de
forma continua; si
ahora son discontinuos
es debido a erosión, es
decir, los estratos
aquedan delimitados
por dos planos que
muestran continuidad
lateral.
2.
Establece que
en una
sucesión de
estratos los
más bajos
(inferiores) son
los más
antiguos y los
más altos
(superiores) los
más modernos.
3.
HUTTON: LA FRASE ORIGINARIA CON LA QUE SE SIMPLIFICA
ESTE PRINCIPIO:“EL PRESENTE ES LA CLAVE DEL
PASADO”HA SIDO PARAFRASEADA POR MATTHEWS,1974
DICIENDO“EL CUATERNARIO ES LA CLAVE DEL PASADO”.
Dice que los procesos que han tenido lugar a lo
largo de la historia de la Tierra han sido
uniformes (uniformismo) y semejantes a los
actuales(actualismo).
4.
Consiste en admitir que
en cada intervalo de
tiempo de la historia
geológica (representado
por un conjunto de
estratos o por
formaciones), los
organismos que vivieron
y, que por tanto se
pudieron fosilizar han
sido diferentes y no
repetibles.
5.
consiste en aceptar que en la naturaleza ocurrieron en tiempos
pasados fenómenos normales como los vemos en la actualidad
pero además otros raros y eventuales (ocasionales) que
mayoritariamente coinciden con las grandes catástrofes.
6.
Este principio
nos ayuda a
determinar la
sucesión de
eventos en una
región donde
las rocas han
sido falladas o
intrusionadas
7.
Los procesos
geológicos han
ocurrido bajo
condiciones regidas
por un
comportamiento
igual al de las leyes
físicas.
8.
Principios Fundamentales de la Estratigrafía
1·Principio de la horizontalidad original
2. Principio de la continuidad lateral de los estratos. 8
3. Principio de la superposición.
4 ·Principio del uniformismo o actualismo.8
5·Principio de la sucesión faunística de la correlación. 8
6·Principio de la simultaneidad de eventos 8
7. Principio de la intersección o corte y truncamiento (de
las relaciones de corte).8
8. De la invariancia de las Leyes Físicas 8
Es una relación geométrica entre
capas de sedimentos que representa
un cambio en las condiciones en que
se produjo su proceso de deposición.
9.
Conceptos tectónicos relevantes
 Límites de placas convergentes divergentes y
transcurrentes
 Margen activo
 Margen pasivo
 Cuencas sedimentarias
 Cinturones metamórficos
 Faja orogénica u orógeno
 Cratón
 Escudo
FORMA NEGATIVA DEL RELIEVE
REPRESENTADA POR UNA
SECUENCIA DE ROCAS
SEDIMENTARIAS INVOLUCRADAS
EN UN CICLO DE DEPOSITACIÓN-
DEFORMACIÓN TECTONICA
CUYOS LIMITES ESTAN
REPRESENTADOS POR
DISCORDANCIAS.
10.
Cinturones metamórficos
ZONAS
METAMORFICAS
FORMADAS POR
UN CINTURON
DE ALTA PRESIÓN
Y BAJA
TEMPERATURA.
formación de montañas, que tiene lugar una intensa
deformación, cualquier teoría que explique las
orogenias debe contemplar las diversas
características de los sistemas montañosos como su
geometría y ubicación, ya que tienden a ser largos y
angostos así como a formarse en o cerca de las
márgenes de placas tectónicas.
11.
ESCUDO
 La parte expuesta de un cratón, es una
amplia porción estable de zócalo
antiguo constituido fundamentalmente
de rocas magmáticas y metamórficas de
edad precámbrica carentes de cobertura
sedimentaria.
Estructura de un cratón
 Se componen de diversas rocas
precámbricas y constituyen las partes
interiores estables de los
continentes alrededor de los cuales
se ha formado la corteza continental
reciente.
CRATÓN
2. Escudos. 8.Regiones de origen volcánico. 9. Fosas
marinas. 10. Dirección de los pliegues. 11. Volcanes.
Margen activo
 Un límite de
placas
litosféricas
en colisión.
Margen pasivo
 El margen de un
continente y un
océano que no
coincide con el límite
de una placa
litosférica y a lo largo
del cual no se
produce ninguna
colisión.
TAREA
 REALIZAR UNA LINEA DEL TIEMPO EN SU LIBRETA
DEL PENSAMIENTO GEOLÓGICO.
 MINIMO 10
EJEMPLO;
Aristóteles (384 - 322 AC), el gran filósofo griego,
sostenía que la materia puede ser dividida en cuatro
elementos: aire, fuego, tierra y agua.
Origen del Universo
Origen del Universo
GRIEGOS
GEOCENTRISMO
COPÉRNICO
(1.473 - 1.543)
HELIOCENTRISMO
Galaxias (espirales, elípticas, irregulares)
Sistema Solar Vía Láctea
EVOLUCIÓN DE LAS ESTRELLAS
El Diagrama H-R (Herzprung-Russell)
representa la gráfica de la
luminosidad vs. la temperatura
superficial de las estrellas.
UNIVERSO
George Gamow fue uno de los
primeros que postularon que el
universo, tal como lo conocemos, fue
producido en una gigantesca
explosión lo que resultó en una “bola
de fuego primigenia”.
ORIGEN DEL UNIVERSO
La teoría de la relatividad general de Albert Einstein
describía que el Universo se expande.
12.000 a 15.000 millones de años
Big Bang hidrógeno y helio
Primeras estrellas y galaxias
Las 4 teorías fundamentales del origen
del universo
 Existe cuatro teorías fundamentales que explican el origen
del Universo. Éstas son:
1. La teoría del Big Bang
2. La teoría Inflacionaria
3. La teoría del estado estacionario
4. La teoría del Universo Oscilante
TEORÍA DE LA GRAN EXPLOSIÓN
TEORÍA DE LA GRAN
EXPLOSIÓN
1. HACE 13 700 – 13 900 MA, TODA LA
MATERIA DEL UNIVERSO ESTABA
CONCENTRADA EN UNA ZONA
PEQUEÑA.
2. HASTA QUE EXPLOTO EN UN
VIOLENTO EVENTO DE CUAL
COMENZÓ A EXPANDIRSE.
3. FUE A EXPANDIRSE Y ACUULARSE
EN DIFERENTES PARTES.
TEORÍA INFLACIONARIA
 FORMULADA POR EL FISICO
TEORICO NORTEAMERICANO
ALAN GUTH, INTENTA
EXPLICAR LOS PRIMERO
INSTANTES DEL UNIVERSO.
 SUPONE LA FUERZA SE DIVIDIO
EN LAS CUATRO QUE
CONOCEMOS.
Momento Suceso
Big Bang Densidad infinita, volumen cero.
10 e-43 segs. Fuerzas no diferenciadas
10 e-34 segs. Sopa de partículas elementales
10 e-10 segs. Se forman protones y neutrones
1 seg. 10.000.000.000 º. Universo tamaño Sol
3 minutos 1.000.000.000 º. Nucleos de átomos
30 minutos 300.000.000 º. Plasma
300.000 años Átomos. Universo transparente
1.000.000 años Gérmenes de galaxias
100 millones de años Primeras galaxias
1.000 millones de años Estrellas. El resto, se enfría
5.000 millones de años Formación de la Vía Láctea
10.000 millones de años Sistema Solar y Tierra
Teoría del Universo estacionario
 SE OPONE AL UNIVERSO
EVOLUCIONADO
 EL UNIVERSO NO TIENE
PRINCIPIO NI FIN
 ASTRONOMO INGLES EDWARD
MILNE
 LA MATERIAL INTERESTELAR
SEMPRE HA EXISTIDO.
Teoría del Universo oscilatorio
 NUESTRO UNIVERSO SERÍA EL
ULTIMO DE MUCHOS SURGIDOS
EN EL PASADO, LUEGO DE
SUCESIVAS EXPLOSIONES Y
CONTRACCIONES.
 PROF. PAUL STEINHARDT
PROFESOR DE FISICA TEORICA.
ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR
Realmente, ¿cuál fue el proceso mediante el cual se
formaron la Tierra y los demás planetas?.
Formación del Sistema Solar
Es difícil precisar el origen del Sistema Solar.
Los científicos creen que puede situarse hace
unos 4.650 millones de años.
FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR
De alguna forma, todavía no muy clara, se formó el
Sol y empezó a producir luz y calor, como hoy en
día. Alrededor del Sol giraba una nube de polvo y
gas, que se dividió en turbulentos remolinos y formó
los protoplanetas; uno para cada planeta y, muy
probablemente, uno para cada uno de los asteroides
más grandes existentes entre Marte y Júpiter.
Datos Generales del Sistema Solar
 Distancia media de la Tierra al Sol 150 millones de km
 Diámetro medio del Sistema Solar 5927 millones de km tomando de referencia
la órbita media de Plutón
Diámetro del Sol 1’400,000 km
 Periodo de rotación máximo 243 días, Venus
 Planeta más grande Júpiter, 71,350 km de radio
 Inclinaciones extremas 7° Mercurio y 17° Plutón
Origen del Sol
La mayor parte de la materia se acumuló en el
centro. La presión era tan elevada que los átomos
comenzaron a partirse, liberando energía y
formando una estrella. Al mismo tiempo se iban
definiendo algunos remolinos que, al crecer,
aumentaban su gravedad y recogían más materiales
en cada vuelta.
Origen de los Planetas
También había muchas colisiones. Millones de
objetos se acercaban y se unían o chocaban con
violencia y se partían en trozos. Los encuentros
constructivos predominaron y, en sólo 100 millones
de años, adquirió un aspecto semejante al actual.
Después cada cuerpo continuó su propia evolución.
Cinco teorías
La teoría de Acreción
La teoría de los Proto-planetas
La teoría de Captura
La teoría Laplaciana Moderna
La teoría de la Nebulosa Moderna
CINCO TEORÍAS CONSIDERADAS
1. Representación
Diagramática de
los estados de
acreción planetaria
2. La teoría de los
Proto-planetas
Planetésimos y
protoplanetas
La teoría de Captura: explica que el Sol interactuó con
una proto-estrella cercana, sacando materia de esta.
La baja velocidad de rotación del Sol, se explica como
debida a su formación anterior a la de los planetas.
La teoría Laplaciana Moderna: asume que la
condensación del Sol contenía granos de polvo sólido
que, a causa del roce en el centro, frenaron la
rotación solar. Después la temperatura del Sol
aumentó y el polvo se evaporó.
5.
La teoría de la Nebulosa Moderna se basa en
la observación de estrellas jóvenes, rodeadas de
densos discos de polvo que se van frenando.
Fuentes calor interno de los planetas
en crecimiento
 Energía de acreción
 Colapso gravitacional
 Fuentes radioactivas
 Formación del núcleo
Abundancias relativas de elementos
químicos en las cortezas
PLANETAS
Los cuatro planetas internos, Mercurio, Venus, Tierra y
Marte, están compuestos por materiales rocosos
similares a los de la Tierra, debido a lo cual se
denominan Planetas terrestres.
Los cuatro externos son gaseosos y se denominan
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y en conjunto se los
llama Planetas jovianos, debido a que están presididos
por el mayor planeta, Júpiter.
PLANETAS
Los cuatro planetas internos, Mercurio, Venus, Tierra y
Marte, están compuestos por materiales rocosos
similares a los de la Tierra, debido a lo cual se
denominan Planetas terrestres.
Los cuatro externos son gaseosos y se denominan
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y en conjunto se los
llama Planetas jovianos, debido a que están presididos
por el mayor planeta, Júpiter.
Todos los planetas giran sobre su eje en la
misma dirección, excepto Venus, Urano.
Todos los planetas giran sobre su eje en la
misma dirección, excepto Venus, Urano.
Todos los planetas giran sobre su eje en la
misma dirección, excepto Venus, Urano.
Todos los planetas giran sobre su eje en la
misma dirección, excepto Venus, Urano.
Mercurio
+ Más pequeño de los
planetas del sistema
solar,
+ 4.844 Km. de
diámetro
+ 58’000.000 Km. Al Sol
+ No posee atmósfera
+ Densidad es 5,4
g/cm3.
+ La órbita alrededor
del sol la realiza en
aproximadamente 88
días terrestres.
VenusSu tamaño es parecido al de
la tierra (12.109 Km. de
diámetro).
Distancia al sol de
108’000.000 Km.
Atmósfera muy densa
compuesta por 90 a 95 % de
CO2.
La densidad es 5,1 g/cm3
La órbita alrededor del sol la
realiza en 225 días
Superficie de Venus
Tierra
Indicaciones de que la Luna se formó a
partir de una colisión
 Alto momento angular del sistema Tierra-
Luna
 abundancias de elementos volátiles en la
Luna
 abundancia de hierro en la Luna
 Evidencias de la existencia de un océano
magmático en la Luna.
Luna• Distancia de 382.171
Km. de la Tierra.
• Diámetro de 3.460
Km.
• Masa que es 0,012
veces la de la Tierra.
• Densidad es 3,36
g/cm3.
• Período de rotación
sobre su propio eje es
de 27,3 días
terrestres.
La Luna no
posee
atmósfera.
Gravedad es
0,17 veces la de
la Tierra.
La superficie
lunar está
dominada por
depresiones
circulares.
MarteMenor tamaño que la Tierra.
Diámetro de 6.782 Km.
Distancia al sol es 228’000.000
Km.
Las temperaturas varían entre
21ºC al mediodía y -70ºC en la
noche.
Densidad es 2,97 g/cm3
Órbita alrededor del sol la
realiza en aproximadamente
687 días terrestres (alrededor
de 1,9 años).
Estructura interna de los planetas
Composición atmosférica (%)
 Marte. CO2 = 95.3, N =2.6, Ar =1.6
 Tierra. N =78, O = 21%, CO2+Ar, etc =1%
 Venus. CO2 = 96.4, N = 3.4
The inner and outer solar system
JÚPITER
Mayor tamaño
Diámetro de 142.492 Km.
Distancia al sol es 778’000.000
Km.
Posee doce satélites.
Densidad es 1,22 g/cm3
JÚPITER
La órbita alrededor del sol la
completa en casi 4.332 días
terrestres (alrededor de 12 años).
Tiene una atmósfera de gran
espesor, constituida por metano y
amoníaco y cantidades
considerables de H y He.
SATURNO
Serie de anillos constituidos por
finas partículas de hielo.
Es el segundo planeta en
tamaño, con un diámetro de
aproximadamente 120.057 Km.
Distancia al sol de 1.433’000.000
Km.
SATURNO
Posee 9 satélites y una atmósfera
muy parecida a la joviana.
La densidad es 0,68 g/cm3.
La órbita de este planeta
alrededor del sol dura 10.826
días terrestres (alrededor de
29,5 años).
URANO
 Diámetro de 48.924 Km.
 Distancia al sol es
2.881’000.000 Km.
 Posee también un
sistema de anillos y 5
satélites.
URANO
 Su densidad es 1,68
g/cm3
 Órbita alrededor del sol
la realiza en 30.676 días
terrestres (alrededor de
84 años).
NEPTUNO
o Diámetro de 50.212 Km.
o Distancia al sol es
4.502’000.000 Km.
o Densidad es 1,51 g/cm3
o Órbita alrededor del sol
se cumple en 59.911
días terrestres
(alrededor de 164
años).

Geología histórica

  • 1.
    ASIGNATURA GEOLOGÍA HISTORICA DOCENTE: ING.ROSALINDA GUZMÁN GARCÍA 4 CREDITOS HORAS TEÓRICAS
  • 2.
    UNIDAD I. TAREAS DELA GEOLOGÍA
  • 3.
    Preguntas y paradojas inicialesdel Curso de Geología Histórica
  • 4.
    ¿Por qué esla Tierra el único planeta que tiene agua líquida en su superficie? 1) SU ORBITA ESTA A LA DISTANCIA APROPIADA DEL SOL 2) EL PLANETA ES FUNDAMENTALMENTE ROCOSO, Y TIENE UN TAMAÑO LO SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA RETENER GASES EN LA ATMÓSFERA SIN QUE SE ESCAPEN AL ESPACIO, Y ES LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO PARA NO TRANSFORMARSE EN UN GIGANTE GASEOSO COMO JÚPITER 3) LA COMBINACIÓN DE LOS DOS ANTERIORES ESTABLECE LAS CONDICIONES FÍSICOQUÍMICAS QUE PERMITEN LA EXISTENCIA DE AGUA EN SUS TRES ESTADOS
  • 5.
    ¿Es la Tierrael único planeta que presenta procesos de tectónica placas? La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, aunque hay evidencias de que en tiempos remotos Marte y Venus fueron tectónicamente activos.
  • 6.
    El Sol teníauna luminosidad 30% menor a la actual al inicio del Arqueano (3800 Ma), ¿significa esto que la Tierra se encontraba congelada? Temperatura superficial -20 Cº y agua congelada hasta por lo menos hace 2,000 ma.
  • 7.
    ¿De dónde provieneel calor interno de la Tierra? El calor de la Tierra es un proceso constante que se origina en el núcleo. Se cree que el núcleo de la Tierra éste está compuesto de hierro (80%), níquel y otros elementos
  • 8.
    Objetivos del Curso Conocerlas características y secuencia de los eventos más importantes en la evolución de la Tierra, tanto de su interior y corteza, como de su hidrosfera, atmósfera y biosfera. Desarrollar la capacidad de interpretar aspectos de la historia de la Tierra a partir del uso de las herramientas, petrológicas, estratigráficas, paleontológicas, estructurales.
  • 9.
  • 10.
    Geología histórica ES UNADE RAMA DE LA GEOLOGÍA QUE SE ENCARGA DE ESTUDIAR EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA, SUS CONTINENTE, OCENANOS, ATMOSFERA Y LA VIDA MISMA.
  • 11.
    1. Determina que los estratosen el momento de su depósito son horizontales y paralelos a la superficie de depósito.
  • 12.
    Los estratos se depositaron originalmentede forma continua; si ahora son discontinuos es debido a erosión, es decir, los estratos aquedan delimitados por dos planos que muestran continuidad lateral. 2.
  • 13.
    Establece que en una sucesiónde estratos los más bajos (inferiores) son los más antiguos y los más altos (superiores) los más modernos. 3.
  • 14.
    HUTTON: LA FRASEORIGINARIA CON LA QUE SE SIMPLIFICA ESTE PRINCIPIO:“EL PRESENTE ES LA CLAVE DEL PASADO”HA SIDO PARAFRASEADA POR MATTHEWS,1974 DICIENDO“EL CUATERNARIO ES LA CLAVE DEL PASADO”. Dice que los procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra han sido uniformes (uniformismo) y semejantes a los actuales(actualismo). 4.
  • 15.
    Consiste en admitirque en cada intervalo de tiempo de la historia geológica (representado por un conjunto de estratos o por formaciones), los organismos que vivieron y, que por tanto se pudieron fosilizar han sido diferentes y no repetibles. 5.
  • 16.
    consiste en aceptarque en la naturaleza ocurrieron en tiempos pasados fenómenos normales como los vemos en la actualidad pero además otros raros y eventuales (ocasionales) que mayoritariamente coinciden con las grandes catástrofes. 6.
  • 17.
    Este principio nos ayudaa determinar la sucesión de eventos en una región donde las rocas han sido falladas o intrusionadas 7.
  • 18.
    Los procesos geológicos han ocurridobajo condiciones regidas por un comportamiento igual al de las leyes físicas. 8.
  • 19.
    Principios Fundamentales dela Estratigrafía 1·Principio de la horizontalidad original 2. Principio de la continuidad lateral de los estratos. 8 3. Principio de la superposición. 4 ·Principio del uniformismo o actualismo.8 5·Principio de la sucesión faunística de la correlación. 8 6·Principio de la simultaneidad de eventos 8 7. Principio de la intersección o corte y truncamiento (de las relaciones de corte).8 8. De la invariancia de las Leyes Físicas 8
  • 20.
    Es una relacióngeométrica entre capas de sedimentos que representa un cambio en las condiciones en que se produjo su proceso de deposición. 9.
  • 21.
    Conceptos tectónicos relevantes Límites de placas convergentes divergentes y transcurrentes  Margen activo  Margen pasivo  Cuencas sedimentarias  Cinturones metamórficos  Faja orogénica u orógeno  Cratón  Escudo
  • 23.
    FORMA NEGATIVA DELRELIEVE REPRESENTADA POR UNA SECUENCIA DE ROCAS SEDIMENTARIAS INVOLUCRADAS EN UN CICLO DE DEPOSITACIÓN- DEFORMACIÓN TECTONICA CUYOS LIMITES ESTAN REPRESENTADOS POR DISCORDANCIAS. 10.
  • 24.
    Cinturones metamórficos ZONAS METAMORFICAS FORMADAS POR UNCINTURON DE ALTA PRESIÓN Y BAJA TEMPERATURA.
  • 25.
    formación de montañas,que tiene lugar una intensa deformación, cualquier teoría que explique las orogenias debe contemplar las diversas características de los sistemas montañosos como su geometría y ubicación, ya que tienden a ser largos y angostos así como a formarse en o cerca de las márgenes de placas tectónicas. 11.
  • 26.
    ESCUDO  La parteexpuesta de un cratón, es una amplia porción estable de zócalo antiguo constituido fundamentalmente de rocas magmáticas y metamórficas de edad precámbrica carentes de cobertura sedimentaria. Estructura de un cratón  Se componen de diversas rocas precámbricas y constituyen las partes interiores estables de los continentes alrededor de los cuales se ha formado la corteza continental reciente. CRATÓN
  • 27.
    2. Escudos. 8.Regionesde origen volcánico. 9. Fosas marinas. 10. Dirección de los pliegues. 11. Volcanes.
  • 28.
    Margen activo  Unlímite de placas litosféricas en colisión.
  • 29.
    Margen pasivo  Elmargen de un continente y un océano que no coincide con el límite de una placa litosférica y a lo largo del cual no se produce ninguna colisión.
  • 30.
    TAREA  REALIZAR UNALINEA DEL TIEMPO EN SU LIBRETA DEL PENSAMIENTO GEOLÓGICO.  MINIMO 10 EJEMPLO; Aristóteles (384 - 322 AC), el gran filósofo griego, sostenía que la materia puede ser dividida en cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
    Galaxias (espirales, elípticas,irregulares) Sistema Solar Vía Láctea
  • 35.
    EVOLUCIÓN DE LASESTRELLAS El Diagrama H-R (Herzprung-Russell) representa la gráfica de la luminosidad vs. la temperatura superficial de las estrellas.
  • 36.
    UNIVERSO George Gamow fueuno de los primeros que postularon que el universo, tal como lo conocemos, fue producido en una gigantesca explosión lo que resultó en una “bola de fuego primigenia”.
  • 37.
    ORIGEN DEL UNIVERSO Lateoría de la relatividad general de Albert Einstein describía que el Universo se expande. 12.000 a 15.000 millones de años Big Bang hidrógeno y helio Primeras estrellas y galaxias
  • 38.
    Las 4 teoríasfundamentales del origen del universo  Existe cuatro teorías fundamentales que explican el origen del Universo. Éstas son: 1. La teoría del Big Bang 2. La teoría Inflacionaria 3. La teoría del estado estacionario 4. La teoría del Universo Oscilante
  • 39.
    TEORÍA DE LAGRAN EXPLOSIÓN
  • 40.
    TEORÍA DE LAGRAN EXPLOSIÓN 1. HACE 13 700 – 13 900 MA, TODA LA MATERIA DEL UNIVERSO ESTABA CONCENTRADA EN UNA ZONA PEQUEÑA. 2. HASTA QUE EXPLOTO EN UN VIOLENTO EVENTO DE CUAL COMENZÓ A EXPANDIRSE. 3. FUE A EXPANDIRSE Y ACUULARSE EN DIFERENTES PARTES.
  • 41.
    TEORÍA INFLACIONARIA  FORMULADAPOR EL FISICO TEORICO NORTEAMERICANO ALAN GUTH, INTENTA EXPLICAR LOS PRIMERO INSTANTES DEL UNIVERSO.  SUPONE LA FUERZA SE DIVIDIO EN LAS CUATRO QUE CONOCEMOS.
  • 42.
    Momento Suceso Big BangDensidad infinita, volumen cero. 10 e-43 segs. Fuerzas no diferenciadas 10 e-34 segs. Sopa de partículas elementales 10 e-10 segs. Se forman protones y neutrones 1 seg. 10.000.000.000 º. Universo tamaño Sol 3 minutos 1.000.000.000 º. Nucleos de átomos 30 minutos 300.000.000 º. Plasma 300.000 años Átomos. Universo transparente 1.000.000 años Gérmenes de galaxias 100 millones de años Primeras galaxias 1.000 millones de años Estrellas. El resto, se enfría 5.000 millones de años Formación de la Vía Láctea 10.000 millones de años Sistema Solar y Tierra
  • 44.
    Teoría del Universoestacionario  SE OPONE AL UNIVERSO EVOLUCIONADO  EL UNIVERSO NO TIENE PRINCIPIO NI FIN  ASTRONOMO INGLES EDWARD MILNE  LA MATERIAL INTERESTELAR SEMPRE HA EXISTIDO.
  • 45.
    Teoría del Universooscilatorio  NUESTRO UNIVERSO SERÍA EL ULTIMO DE MUCHOS SURGIDOS EN EL PASADO, LUEGO DE SUCESIVAS EXPLOSIONES Y CONTRACCIONES.  PROF. PAUL STEINHARDT PROFESOR DE FISICA TEORICA.
  • 46.
    ORIGEN DEL SISTEMASOLAR Realmente, ¿cuál fue el proceso mediante el cual se formaron la Tierra y los demás planetas?.
  • 47.
    Formación del SistemaSolar Es difícil precisar el origen del Sistema Solar. Los científicos creen que puede situarse hace unos 4.650 millones de años.
  • 49.
    FORMACIÓN DEL SISTEMASOLAR De alguna forma, todavía no muy clara, se formó el Sol y empezó a producir luz y calor, como hoy en día. Alrededor del Sol giraba una nube de polvo y gas, que se dividió en turbulentos remolinos y formó los protoplanetas; uno para cada planeta y, muy probablemente, uno para cada uno de los asteroides más grandes existentes entre Marte y Júpiter.
  • 51.
    Datos Generales delSistema Solar  Distancia media de la Tierra al Sol 150 millones de km  Diámetro medio del Sistema Solar 5927 millones de km tomando de referencia la órbita media de Plutón Diámetro del Sol 1’400,000 km  Periodo de rotación máximo 243 días, Venus  Planeta más grande Júpiter, 71,350 km de radio  Inclinaciones extremas 7° Mercurio y 17° Plutón
  • 52.
    Origen del Sol Lamayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada que los átomos comenzaron a partirse, liberando energía y formando una estrella. Al mismo tiempo se iban definiendo algunos remolinos que, al crecer, aumentaban su gravedad y recogían más materiales en cada vuelta.
  • 53.
    Origen de losPlanetas También había muchas colisiones. Millones de objetos se acercaban y se unían o chocaban con violencia y se partían en trozos. Los encuentros constructivos predominaron y, en sólo 100 millones de años, adquirió un aspecto semejante al actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución.
  • 54.
    Cinco teorías La teoríade Acreción La teoría de los Proto-planetas La teoría de Captura La teoría Laplaciana Moderna La teoría de la Nebulosa Moderna
  • 55.
    CINCO TEORÍAS CONSIDERADAS 1.Representación Diagramática de los estados de acreción planetaria
  • 56.
    2. La teoríade los Proto-planetas
  • 58.
  • 59.
    La teoría deCaptura: explica que el Sol interactuó con una proto-estrella cercana, sacando materia de esta. La baja velocidad de rotación del Sol, se explica como debida a su formación anterior a la de los planetas. La teoría Laplaciana Moderna: asume que la condensación del Sol contenía granos de polvo sólido que, a causa del roce en el centro, frenaron la rotación solar. Después la temperatura del Sol aumentó y el polvo se evaporó.
  • 60.
    5. La teoría dela Nebulosa Moderna se basa en la observación de estrellas jóvenes, rodeadas de densos discos de polvo que se van frenando.
  • 61.
    Fuentes calor internode los planetas en crecimiento  Energía de acreción  Colapso gravitacional  Fuentes radioactivas  Formación del núcleo
  • 64.
    Abundancias relativas deelementos químicos en las cortezas
  • 65.
    PLANETAS Los cuatro planetasinternos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, están compuestos por materiales rocosos similares a los de la Tierra, debido a lo cual se denominan Planetas terrestres. Los cuatro externos son gaseosos y se denominan Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y en conjunto se los llama Planetas jovianos, debido a que están presididos por el mayor planeta, Júpiter.
  • 66.
    PLANETAS Los cuatro planetasinternos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, están compuestos por materiales rocosos similares a los de la Tierra, debido a lo cual se denominan Planetas terrestres. Los cuatro externos son gaseosos y se denominan Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y en conjunto se los llama Planetas jovianos, debido a que están presididos por el mayor planeta, Júpiter.
  • 67.
    Todos los planetasgiran sobre su eje en la misma dirección, excepto Venus, Urano.
  • 68.
    Todos los planetasgiran sobre su eje en la misma dirección, excepto Venus, Urano.
  • 69.
    Todos los planetasgiran sobre su eje en la misma dirección, excepto Venus, Urano.
  • 70.
    Todos los planetasgiran sobre su eje en la misma dirección, excepto Venus, Urano.
  • 71.
    Mercurio + Más pequeñode los planetas del sistema solar, + 4.844 Km. de diámetro + 58’000.000 Km. Al Sol + No posee atmósfera + Densidad es 5,4 g/cm3. + La órbita alrededor del sol la realiza en aproximadamente 88 días terrestres.
  • 72.
    VenusSu tamaño esparecido al de la tierra (12.109 Km. de diámetro). Distancia al sol de 108’000.000 Km. Atmósfera muy densa compuesta por 90 a 95 % de CO2. La densidad es 5,1 g/cm3 La órbita alrededor del sol la realiza en 225 días
  • 73.
  • 74.
  • 76.
    Indicaciones de quela Luna se formó a partir de una colisión  Alto momento angular del sistema Tierra- Luna  abundancias de elementos volátiles en la Luna  abundancia de hierro en la Luna  Evidencias de la existencia de un océano magmático en la Luna.
  • 78.
    Luna• Distancia de382.171 Km. de la Tierra. • Diámetro de 3.460 Km. • Masa que es 0,012 veces la de la Tierra. • Densidad es 3,36 g/cm3. • Período de rotación sobre su propio eje es de 27,3 días terrestres.
  • 79.
    La Luna no posee atmósfera. Gravedades 0,17 veces la de la Tierra. La superficie lunar está dominada por depresiones circulares.
  • 80.
    MarteMenor tamaño quela Tierra. Diámetro de 6.782 Km. Distancia al sol es 228’000.000 Km. Las temperaturas varían entre 21ºC al mediodía y -70ºC en la noche. Densidad es 2,97 g/cm3 Órbita alrededor del sol la realiza en aproximadamente 687 días terrestres (alrededor de 1,9 años).
  • 81.
  • 82.
    Composición atmosférica (%) Marte. CO2 = 95.3, N =2.6, Ar =1.6  Tierra. N =78, O = 21%, CO2+Ar, etc =1%  Venus. CO2 = 96.4, N = 3.4
  • 83.
    The inner andouter solar system
  • 84.
    JÚPITER Mayor tamaño Diámetro de142.492 Km. Distancia al sol es 778’000.000 Km. Posee doce satélites. Densidad es 1,22 g/cm3
  • 85.
    JÚPITER La órbita alrededordel sol la completa en casi 4.332 días terrestres (alrededor de 12 años). Tiene una atmósfera de gran espesor, constituida por metano y amoníaco y cantidades considerables de H y He.
  • 86.
    SATURNO Serie de anillosconstituidos por finas partículas de hielo. Es el segundo planeta en tamaño, con un diámetro de aproximadamente 120.057 Km. Distancia al sol de 1.433’000.000 Km.
  • 87.
    SATURNO Posee 9 satélitesy una atmósfera muy parecida a la joviana. La densidad es 0,68 g/cm3. La órbita de este planeta alrededor del sol dura 10.826 días terrestres (alrededor de 29,5 años).
  • 88.
    URANO  Diámetro de48.924 Km.  Distancia al sol es 2.881’000.000 Km.  Posee también un sistema de anillos y 5 satélites.
  • 89.
    URANO  Su densidades 1,68 g/cm3  Órbita alrededor del sol la realiza en 30.676 días terrestres (alrededor de 84 años).
  • 90.
    NEPTUNO o Diámetro de50.212 Km. o Distancia al sol es 4.502’000.000 Km. o Densidad es 1,51 g/cm3 o Órbita alrededor del sol se cumple en 59.911 días terrestres (alrededor de 164 años).

Notas del editor

  • #5 EN MARTE : Su atmósfera es mucho más tenue que la terrestre y su temperatura promedio es de unos 53°C bajo cero Este paseo nos deja claro que el tamaño sí importa, pues un planeta habitable tiene que ser suficientemente grande como para retener su atmósfera y mantener procesos geológicos activos —vulcanismo y generación de corteza—. Esto lo limita a tener una masa de al menos la mitad de la terrestre. Y si el planeta es muy grande, tendremos un mundo gaseoso incapaz de albergar vida; así, un planeta habitable debe tener menos de 10 veces la masa terrestre.
  • #11 HISTORIA DE LA TIERRA LA HISTORIA DE LA TIERRA ABARCA APROXIMADAMENTE 4600 MA, DESDE SU FORMACIÓN A PARTIR DE LA NEBULOSA PROTOSOLAR. ESE TIEMPO ES APROXIDAMENTE UN TERCIO DEL TOTAL TRASCURRIDO DESDE EL BIGBANG, EL CUAL SE ESTIMA TUVO LUGAR HACE 13700 MA.
  • #12 1·Principio de la horizontalidad original
  • #13 2. Principio de la continuidad lateral de los estratos
  • #14  3. Principio de la superposición
  • #15  4·Principio del uniformismo o actualismo
  • #16 5·Principio de la sucesión faunístico o de correlación
  • #17 6·Principio de la simultaneidad de eventos
  • #18 7. Principio de la intersección o corte y truncamiento (de las relaciones de corte)
  • #19 8. De la invariancia de las Leyes Físicas
  • #21 Discordancias En ausencia de cambios ambientales o de movimientos tectónicos, los sedimentos se depositan en estratos (capas) paralelas. Una discordancia es una discontinuidad estratigráfica en la que no hay paralelismo entre los materiales infra y suprayacentes.
  • #24 LOS MARGENES SE INICIAN, EVOLUCIONAN Y SE DESTRUYEN PADSANDO SUCESIVAMENTE POR FASE DE EXTENSIÓN, SUBDUCCION COLISION. Cuencas sedimentaria
  • #26 que por lo regular esta acompañada de metamorfismo y del emplazamiento de plutones especialmente batolitos, } Orogenia:
  • #29 Las zonas de subducción actuales del Anillo de Fuego del Pacífico, las montañas más antiguas de los Alpes, y el sistema de los Himalayas representan márgenes activos.
  • #31 En la época que floreció el pensamiento clásico, base de la civilización occidental, se tenían ideas, algunas de ellas muy claras, con respecto a las ciencias naturales y, por ende, a las ciencias de la tierra. Entre esas ideas se tienen las de:
  • #32 Etimológicamente, la palabra Universo proviene de la palabra latina Universus, que significa conjunto de las cosas existentes. Esta formado por millones de galaxias, que a su vez forma millones de estrellas
  • #33 Los astrónomos consideran dos unidades de medida: • la Unidad astronómica, que corresponde a la distancia entre el sol y la tierra o, dicho de otra manera, 150 millones de km • el Año Luz, que corresponde a la distancia que recorre la luz en un año a una velocidad de 300.000 Km/seg, es decir aproximadamente 9,46 x 1012 Km.
  • #34 Los griegos creían que el Universo era una esfera hueca en cuya superficie interna estaban fijas las estrellas; esta esfera rotaba alrededor de un eje inclinado que tenía como centro estacionario la Tierra. Esta idea, denominada Geocentrismo, se mantuvo hasta que Copérnico (1.473 - 1.543) propuso la idea revolucionaria de que la Tierra rotaba alrededor del sol, conocida ésta como Heliocentrismo.
  • #35 Con el desarrollo del telescopio fue posible darse cuenta que objetos que a simple vista parecían estrellas, en realidad estaban constituidos por billones de estrellas. Tales grupos de estrellas se denominan Galaxias y tienen muy diversas formas (espirales, elípticas, irregulares). El Sistema Solar se encuentra ubicado en uno de los brazos externos de una galaxia espiral conocida como Vía Láctea (Milky Way).
  • #36 Los astrónomos han estudiado mucho las estrellas y han llegado a determinar que su color varía de blanco azulado a rojo y que ese color es función de su temperatura. La mayoría de las estrellas caen dentro del campo del diagrama denominado secuencia principal. Este diagrama puede usarse para ilustrar la Evolución Estelar.
  • #37 Para los científicos, el Universo significa la totalidad de las cosas físicas: no solo toda la materia – en forma de planetas, estrellas, nebulosas, agujeros negros- y toda la radiación – como la luz, el calor, los rayos X o las ondas de gravedad- sino también todo el espacio y el tiempo, y en definitiva todo aquello físicamente relevante. Para la gente común, es decir sin preparación científica, el Universo significa todo lo conocido.
  • #38 Nuestro escenario empieza hace unos 12.000 a 15.000 millones de años con el Big Bang, una explosión incomprensiblemente grande que lanzó hacia el exterior toda la materia del universo a velocidades increíbles. En ese momento, los restos de la explosión, que consistían casi por completo en hidrógeno y helio, empezaron a enfriarse y condensarse en las primeras estrellas y galaxias. En una de estas galaxias, la Vía Láctea, fue donde nuestro Sistema Solar y el planeta Tierra tomaron forma.
  • #39 Enla actualidad la mas aceptas son la del big bang y la inflacionaria .pero veamos en q cnsiten
  • #41 La materia salió impulsada con gran energía en todas direcciones. DA A LUGAR NUEVAS CUESTIONES , SI EL UNIVERSO SEGUIRA EN CONSTANTE EXPANSIÓN O SI UN EVENTO SIMILAR Q DIO ORIGEN PUEDE QUE VUELVA A COTRAERSE. para el momento cero del origen del Universo, llamado "singularidad"
  • #42 UNA DE LAS MAS ACEPTADAS Se basa en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, como los que hay cerca de un agujero negro. GRAVITATORIA, ELECTROMAGNETICA NUCLEAR FUERTE Y NUCLEAR DEBIL.
  • #45 PRINCIPIO PORQUE NO COMENZO CON UNA GRAN EXPLOSIÓN NI COLAPSARA EN UN FUTURO LEJANO.
  • #47 Ninguno de nosotros vivía en aquélla época y, por lo tanto, cualquier sugerencia que se haga puede considerarse como cierta. Lo más que puede hacerse es señalar una secuencia posible de sucesos que físicamente no sean contradictorios y que satisfagan los hechos observados.
  • #48 Según la teoría de Laplace, una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, probablemente, debido a la explosión de una supernova cercana.
  • #49 Nube de polvo a partir de la cual el sistema solar pudo desarrollarse, según este intrincado modelo de turbulencia, sugerido por el físico alemán C. F. Weizsacker. El polvo va reuniéndose paulatinamente en cada remolino
  • #53 También había muchas colisiones. Millones de objetos se acercaban y se unían o chocaban con violencia y se partían en trozos. Los encuentros constructivos predominaron y, en sólo 100 millones de años, adquirió un aspecto semejante al actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución.
  • #54 Cualquier teoría que pretenda explicar la formación del Sistema Solar deberá tener en cuenta que el Sol gira lentamente y sólo tiene 1 por ciento del momento angular, pero tiene el 99,9% de su masa, mientras que los planetas tienen el 99% del momento angular y sólo un 0,1% de la masa.
  • #56  asume que el Sol pasó a través de una densa nube interestelar, y emergió rodeado de un envoltorio de polvo y gas.
  • #57 intentar ampliar la nube de presión de gas intentar colapsar la nube vista lateral se basa en la observación de estrellas jóvenes, rodeadas de densos discos de polvo que se van frenando. Al concentrarse la mayor parte de la masa en el centro, los trozos exteriores, ya separados, reciben más energía y se frenan menos, con lo que aumenta la diferencia de velocidades.
  • #58 Proto sol vista superior Inicialmente hubo una densa nube interestelar que formó un cúmulo. Las estrellas resultantes, por ser grandes, tenían bajas velocidades de rotación, en cambio los planetas, formados en la misma nube, tenían velocidades mayores cuando fueron capturados por las estrellas, incluido el Sol.
  • #59 dice que inicialmente hubo una densa nube interestelar que formó un cúmulo. Las estrellas resultantes, por ser grandes, tenian bajas velocidades de rotación, en cambio los planetas, formados en la misma nube, tenían velocidades mayores cuando fueron capturados por las estrellas, incluido el Sol
  • #62 La formación de los planetas interiores o terrestres, al estar formados por materia solida, se denomina acreción.
  • #66 Son pequeños pero densos, pues se componen de roca compacta y hierro. Tierra y Marte tienen atmósferas significantes mientras que Mercurio prácticamente no.
  • #67 Jovianos o Exteriores.- Son gigantescos comparados con la Tierra . De naturaleza gaseosa compuesta principalmente, de hidrógeno, hielo y helio. Con numerosos satélites y anillos
  • #68 1 mercurio 2 venus Tierra
  • #69 Luna Marte jupiter
  • #70 Saturno Urano
  • #71 netupno
  • #72 http://www.astromia.com/solar/sol.htm La vida tal como se la conoce en la tierra es imposible en Mercurio, debido a la falta de atmósfera. La superficie está compuesta por cráteres
  • #73 3. le otorga una presión atmosférica aplastante, con nubes que contienen ácido sulfúrico y una temperatura superficial de 500oC, que le dan condiciones hostiles para la vida tal como la conocemos. 4. es decir que realiza un giro sobre su eje en el mismo tiempo que realiza su órbita alrededor del sol.
  • #74 La superficie de Venus está oculta debido a su densa atmósfera; sin embargo, mediante radar se han detectado montañas de 3.000 m de altura.
  • #75 La Tierra no es una esfera, sino un esferoide ovalado. Esta forma se debe a la rotación de la Tierra alrededor de su eje que causa un abombamiento pequeño en el Ecuador y un aplanamiento en los polos, por lo que el diámetro ecuatorial es 12.756 Km. y el diámetro polar es 12.714 Km
  • #79 la temperatura máxima de la superficie es 100ºC razón por la cual siempre permanece oculta una de sus caras
  • #80 Debido a la falta de atmósfera no posee en su superficie agua, glaciares o viento, por lo que sufre poca erosión, causada solo por termoclastismo o por el desplazamiento de regolita por las pendientes. La Luna tuvo probablemente una atmósfera en su historia primitiva, pero debido a su gravedad y a la alta volatilidad de los gases originales, esta atmósfera escapó al espacio.
  • #81 4. Posee una atmósfera muy tenue que contiene 14 veces más CO2 que la de la Tierra y la mayor parte del resto nitrógeno. esta atmósfera podría ser no dañina para la vida vegetal, pero parece que la presión baja de la superficie constituye otro problema 6. En general, su superficie es completamente seca; la poca agua que existe se encuentra concentrada en los casquetes polares. La superficie marciana se ve sometida frecuentemente a tormentas de polvo.
  • #83 Entre Marte y Júpiter existe un cinturón de asteroides con diámetros entre 1,5 y 750 Km., los más grandes, de los cuales se han catalogado alrededor de 1.500. Estos asteroides ocupan una órbita, y se supone corresponden a un planeta que explotó o a materia que nunca llegó a formar un planeta. Algunos de estos asteroides poseen nombres propios.
  • #84 El sistema solar interior y exterior rocas y metales se condensan , compuestos de hidrógeno se mantienen vaporizados. Compuestos de hidrógenos, rocas y metales se condensan. Linea de congelación. Concensación ; de estado gas a liquido. Vaporización ; liquido a gas
  • #85 es 300 veces mayor a la de la Tierra. constituyendo una gran masa gaseosa que gira sobre su propio eje a una velocidad tan grande que completa una vuelta en aproximadamente 2 horas. La densidad aumenta hacia el interior del planeta y es probable que su núcleo sea de H sólido. Las nubes de varios colores forman bandas que envuelven al planeta y quizás su rasgo más extraordinario sea una gran mancha roja de 48.000 Km. de diámetro. Esta mancha roja puede constituir una tormenta que se mueve y se seguirá moviendo por mucho tiempo, ya que no parece existir una superficie sólida que la aplaque.
  • #86 es 300 veces mayor a la de la Tierra. constituyendo una gran masa gaseosa que gira sobre su propio eje a una velocidad tan grande que completa una vuelta en aproximadamente 2 horas. La densidad aumenta hacia el interior del planeta y es probable que su núcleo sea de H sólido. Las nubes de varios colores forman bandas que envuelven al planeta y quizás su rasgo más extraordinario sea una gran mancha roja de 48.000 Km. de diámetro. Esta mancha roja puede constituir una tormenta que se mueve y se seguirá moviendo por mucho tiempo, ya que no parece existir una superficie sólida que la aplaque.
  • #87 los cuales son visibles con telescopio y no tienen más de unos cuantos centímetros de espesor (9,5 veces el de la tierra) 5. es decir menor que la del agua, lo que lo hace el menos denso del sistema solar.
  • #88 los cuales son visibles con telescopio y no tienen más de unos cuantos centímetros de espesor (9,5 veces el de la tierra) 5. es decir menor que la del agua, lo que lo hace el menos denso del sistema solar.
  • #89 El cuarto en tamaño, Es intensamente frío y está rodeado por una atmósfera de gases venenosos.
  • #90 El cuarto en tamaño, Es intensamente frío y está rodeado por una atmósfera de gases venenosos.
  • #91 El tercero en tamaño, Posee también anillos y satélites.