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martes, 9 de noviembre de 2010

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En este blogger encontraras util información sobre geografia basica de bachillerato
aqui te dejo los links:
GEOGRAFIA FISICA Y HUMANA
METODOLOGIA GEOGRAFICA Y PRINCIPIOS MET.
SOL
LUNA
ECLIPSE
 CONCEPTOS
ERAS GEOLOGICAS
PRECAMBRICO
PALEOZOICO
MESOZOICO
CENOZOICO
CUATERNARIO
VOLCANES
VULCANISMO
RIESGO SISMICOS
PERVENCIÓN DE RIESGOS SISMICOS
 DAÑOS SISMICOS Y CONSTRUCCIONES

Metodología geográfica y principios metodológicos

Metodología geográfica y principios metodológicos
Principios de localización: analiza la disposición en el espacio, ubica el lugar y la extensión en que se manifiesta el fenómeno de estudio
Principio de casualidad: permite reconocer la causa o causas que dan origen al fenómeno de manera directa en el lugar en que se manifiesta
Principio de relación: establece las conexiones mutuas entre los fenómenos cuando se dan como resultado o consecuencia
Principio de evolución:permite ver la continuidad del fenómeno, su evolución, ritmo y dirección
Pricipio de generalidad: determina  ls repeticiones y las similitudes entre los fenómenos, tanto como en el espacio como en el tiempo

Principio                   fenómeno
Localización     islas shetland escocia
Casualidad   encallamiento de carguero
Relación perdida de aves y otros organismos, deterioro ambiental etc
Evolución decreto de la contaminación de 1990, se promulga apartir del derrame del petróleo del exxon valdeè
Generalidad derrame de pètroleo en la caruña , España



Proyección cònica: representación gràfica que resulta de usar un cono tangente a la esfera terrestre, donde el vèrtice  del cono coincide con el polo
Proyección cilíndrica: representación gràfica que resulta de usar un cilindro tangente al ecuador

    
Mapa físico: representación de la configuración natural de la superficie terrestre, prescidiendo de  todo aquello que es producto de la intervención humana.














Mapa histórico en estos mapas se señalan diversos fenómenos y procesos históricos como migraciones y generalmente obras históricas.
  

Fotografía aérea: es una representación del terreno cuyo detalle permite realizar estudios de la superficie con gran exactitud ya que es la imagen tomada desde un avión
 
Imagen de satélite CNA : es una fotografía de la superficie de la tierra tomada a 250 km de altura
 

SOL

El Sol es el elemento más importante en nuestro sistema solar. Es el objeto más grande y contiene aproximadamente el 98% de la masa total del sistema solar. Se requerirían ciento nueve Tierras para completar el disco solar, y su interior podría contener más de 1.3 millones de Tierras. La capa exterior visible del Sol se llama la fotosfera y tiene una temperatura de 6,000°C (11,000°F). Esta capa tiene una apariencia manchada debido a las turbulentas erupciones de energía en la superficie.
Núcleo o corazón: Con un radio de unos 150.000 km. En esta zona se concentra casi el 40% de la masa solar, y la densidad es máxima (160 g/cm^3 de media). Según las hipótesis, la presión alcanza los 3·10^11 kPa y la temperatura los 1,5·10^7 K. Aquí pueden desencadenarse espontáneamente las reacciones termonucleares de fusión del hidrógeno en helio: en este horno nuclear ya se ha «consumido» el 40% del hidrógeno original (que formaba casi el 75% de la masa del núcleo).

 Zona radiactiva: Que se extiende hasta los 450.000 km desde el centro del Sol, es decir, un grosor de unos 300.000 km. Se caracteriza por valores (siempre «teóricos») de densidad y presión mucho mas bajos que los del núcleo: unas 10 veces menos. La temperatura desciende a 4·10^6 K. Aquí la energía se transmite a través del plasma sólo por radiación, en una concatenación de absorciones y reemisiones: las reacciones nucleares la liberan en forma de fotones γ; la radiación es absorbida y reemitida miles de veces antes de «emerger» a las capas superiores transformada en rayos γ, X, ultravioletas, visibles e infrarrojos (calor).

Región convectiva: Que se extiende por unos 250.000 km más. Una vez más descienden los valores de densidad, presión y temperatura: la densidad llega a 6·10^-3 g/cm^3, la presión a 10 Pa (unas 10^4 veces la presión atmosférica) y la temperatura a 6·10^5 K. En esta zona, la energía también se transmite por el plasma a través de corrientes convectivas a alta velocidad que «mezclan» continuamente la materia solar. Para explicar algunos fenómenos superficiales, se considera que en esta zona se desarrollan las convectivas gigantes profundas, que van perdiendo intensidad a medida que se acercan a la capa sucesiva.

 La fotosfera: Significa literalmente «esfera de la luz» y es la parte visible. Tiene un grosor de apenas 400 km, una densidad media aproximada de apenas 8·10^8 g/cm^3, una presión media de solo 10^12 Pa y una temperatura cercana a los 6.000 K. Esta es la «superficie solar» a la que nos referimos al hablar de «diámetro solar».Tras un lapso de tiempo larguísimo, que puede llegar a los 10 millones de años desde la producción del núcleo, la radiación mana, evidentemente modificada por el largo recorrido seguido. La fotosfera es el lugar en el que se manifiestan los fenómenos solares más conocidos y estudiados: las manchas y la granulación.

La cromosfera o «esfera de color»: (aparece rojiza durante los eclipses) es una capa de plasma de unos 10.000 km por encima de la fotosfera y considerada la parte baja de la atmósfera solar. Presenta una densidad media de 10^12 g/cm^3 y una temperatura que aumenta proporcionalmente con la altura y alcanza los 0,5·10^6 K. Aquí se producen otros muchos fenómenos solares, como las espículas, las fáculas, los flóculos y las fulguraciones.

 La fotosfera: Se extiende más allá de la cromosfera y se dispersa en el espacio en forma de viento solar. Se considera la alta atmósfera solar y se caracteriza por una temperatura en rápido crecimiento: en pocos miles de kilómetros alcanza los 5·10^6 K. Sólo puede observarse desde Tierra (incluso a simple vista) durante los eclipses totales y permanece diferente del fondo hasta una altura de unos 2·10^6 km. En la corona se producen los fenómenos solares más imponentes, como las protuberancias, que alcanzan a veces dimensiones comparables a las del mismo Sol.


La corona es la parte exterior de la atmósfera del Sol. Es en ésta región donde aparecen las erupciones solares. Las erupciones solares son inmensas nubes de gas resplandeciente que se forman en la parte superior de la cromosfera. Las regiones externas de la corona se estiran hacia el espacio y consisten en partículas que viajan lentamente alejándose del Sol. La corona se puede ver sólo durante los eclipses totales de Sol.

LUNA

Luna es el único satélite natural de la Tierra y el quinto satélite más grande del Sistema Solar. Es el satélite natural más grande en el Sistema Solar en relación al tamaño de su planeta.



La Luna Nueva o novilunio es cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol y por lo tanto no la vemos.

En el Cuarto Creciente, la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo recto, por lo que se puede observar en el cielo la mitad de la Luna, en su período de crecimiento.

La Luna Llena o plenilunio ocurre cuando La Tierra se ubica entre el Sol y la Luna; ésta recibe los rayos del sol en su cara visible, por lo tanto, se ve completa.

Finalmente, en el Cuarto Menguante los tres cuerpos vuelven a formar ángulo recto, por lo que se puede observar en el cielo la otra mitad de la cara lunar.

eclipse

eclipse (del griego Έκλειψις (Ekleipsis), que quiere decir ‘desaparición’, ‘abandono’) es un suceso en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro, normalmente llamado ''cuerpo eclipsante''

La Luna oscurece el Sol, interponiéndose entre éste y la Tierra. Esto sólo puede pasar en luna nueva. Los eclipses solares se dividen a su vez en totales, parciales y anulares. 

conceptos

Mareas son el ascenso y descenso del nivel de los océanos de la tierra por efecto de atracción gravitacional

Marea viva son las mareas que se  producen  durante la fase de cuarto creciente y cuarto menguante
La tierra es el tercer planeta de nuestro sistema solar. Tiene un período de traslación alrededor del sol de 365 , 24 dias y una inclinación de su eje de unos 23º lo que nos conlleva al cambio de estación cada 3 meses
Variación de temperatura se define como el cambio de temperatura entre el dia y la noche producido por la rotacìòn  de la tierra.
Movimientos de la Tierra
La tierra posee dos movimientos básicos: El de traslación alrededor del sol , que marca el año y el de rotación sobre su eje que marca el dìa
Movimiento de traslación
Esta movimiento se produce al mismo tiempo que gira sobre su mismo eje. Se mueve alrededor del sol.
Consecuencia:
La distinta duración del dia y de la noche en diferentes épocas del año
Las estaciones: verano, otoño, invierno y primavera

CUATERNARIO

Comenzó cuando finalizó el período terciario, hace 1,64 millones de años, y comprende hasta nuestros días. El cuaternario se divide en Pleistoceno, la primera y más larga parte del período que incluye los periodos glaciales, y época postglasial, también llamada holoceno que llega hasta nuestros días.
Los estratos que contenían entre un 90 y un 100% de especies vivas fueron asignados a este periodo. Los sistemas montañosos alcanzaron su altura y configuración aproximadas por acción de la erosión durante el pleistoceno tardío.
El pleistoceno se caracterizó por la extensión del hielo en forma de glaciares sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta.
Cenozoico:
Última, y más breve de explicar, era geológica; comenzó hace unos 65 millones de años y llega hasta nuestros días. Se subdivide en terciario y cuaternario. Al describir las características del terciario se emplean los nombres de los periodos más cortos en los que éste se subdivide: paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno y plioceno.Vio la luz el mundo moderno, con sus rasgos geográficos característicos y sus animales y plantas.



-Paleoceno
-Eoceno
-Oligoceno
-Mioceno
-Plioceno.
Este fue un período de grandes fluctuaciones térmicas desde el eoceno tropical hasta los periodos glaciales del pleistoceno. Los vertebrados dominantes eran los mamíferos, que se encontraban en fase de diversificación creciente.
Mesozoico:
Esta era se puede caracterizar como la era de los reptiles gigantes, ya que su apogeo se produjo en ella. Las primeras aves y mamíferos aparecieron también durante esta era, a menudo es considerada la más interesante para el estudio de la geología y la paleontología. El principal cambio en el movimiento continental fue la degradación del supercontinente Pangea; América del Norte se separo de África, y América del Sur y la India se separaron con la Antártida. Mientras que Europa siguió desplazándose hacia el Norte. (Abajo un pterosaurio que vivió en la etapa del mesozoico)



Precámbrico:
Era geológica más antigua (hace más de 30 millones de años) que abarca todos los tiempos anteriores al primario, y terreno correspondiente a esta.
Algas Verdeazuladas: En aguas tropicales poco profundas, las matas de algas llegan a constituir unas formaciones curvadas llamadas estromatolitos, cuyos fósiles se han encontrado en rocas formadas durante el precámbrico
Posteriormente se han ido añadiendo más subdivisiones y en la actualidad los científicos tienden a dividir el precámbrico en un periodo prearcaico, el Eón arcaico y el Eón proterozoico
En alguna fase temprana del precámbrico, la corteza se diferenció en las rocas 'si málicas', oscuras y pesadas, que revisten las gigantescas fosas en las que comenzaron a formarse los primeros océanos, y las rocas 'siálicas', que flotan sobre el sima y forman los continentes, la corteza se dividió en placas tectónicas, y dio lugar a la deriva continental. Los primeros océanos se convirtieron en el hogar de las bacterias y algas aerobias de reciente aparición. Se cree que estas formas tempranas de vida marina fueron las responsables de la generación de oxígeno, preparando el camino para la evolución de criaturas marinas dependientes de este durante el precámbrico.

ERAS GEOLOGICAS

Las Eras Geológicas son distintas etapas en las cuales evolucionan distintos tipos de vida, según el pasar del tiempo, para adaptarse al medio en el que nosotros actualmente nos encontramos. Por eso podemos decir que la Geología, es la ciencia que trata de la historia de la tierra y la constitución, origen y formación de los materiales que la componen.
Las eras geológicas se dividen de la siguiente manera:
-Precámbrico.
-Paleozoico,
-Mesozoico,
-Cenozoico (que a la vez se divide en),
-Terciario,
-Cuaternario.

VOLCANES

Un volcán (del dios mitológico Vulcano) es un conducto que pone en comunicación directa la parte superior de la corteza sólida con los niveles inferiores de la misma. Es también una estructura geológica por la cual emergen el magma (roca fundida) en forma de lava y gases del interior del planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados «erupciones», la cuales pueden variar en intensidad, duración y frecuencia; siendo desde conductos de corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas.

Generalmente adquieren una característica forma cónica que es formada por la presión del magma subterráneo así como de la acumulación de material de erupciones anteriores. Encima del volcán podemos encontrar su cráter o caldera.

Los volcanes se pueden encontrar en la tierra así como en otros planetas y satélites, algunos de los cuales están formados de materiales que consideramos "fríos"; estos son los criovolcanes. Es decir, en ellos el hielo actúa como roca mientras la fría agua líquida interna actúa como el magma; esto ocurre -por ejemplo- en la fría luna de Júpiter llamada Europa.

Por lo general, los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas, aunque hay excepciones llamadas puntos calientes o hot spots ubicados en el interior de placas tectónicas, como es el caso de las islas Hawái. También existen volcanes submarinos que pueden expulsar el material suficiente para formar islas volcánicas.

Los geólogos han clasificado los volcanes en tres categorías: volcanes en escudo, conos de cenizas y conos compuestos (también conocidos como estratovolcanes).

Vulcanismo

Vulcanismo
El vulcanismo se produce cuando el material fundido del interior de la Tierra sale a la superficie a través de grietas, fisuras y orificios. A este material que sale se lo denomina lava, se caracteriza porque se enfría rápidamente y libera sus gases disueltos. Por otra parte, algunos de los minerales de alta temperatura de consolidación se forman y se separan del magma*. De acuerdo a la viscosidad del material, varían las características de la erupción volcánica.
El material básico, que se caracteriza por su alta temperatura, de aproximadamente 1000/1200°C, su bajo contenido de sílice, su elevada fluidez y el rápido desprendimiento

RIESGOS SÍSMICOS.

RIESGOS SÍSMICOS.

Los terremotos de gran magnitud ocasionan enormes desastres en poco tiempo. Sus principales efectos son:

-   Facilitan la superación de la barrera tixotrópica.-  Los materiales ricos en fracción arcillosa y con un importante contenido en agua pueden mantener su rigidez, pero basta una brusca sacudida  para que la masa se haga instantáneamente fluida.

Presión litostática = presión intergranular + presión de poro x la constante alfa.

La constante alfa depende de muchos factores: granulometría, forma de los granos y poros, permeabilidad, viscosidad del fluido, etc. y toma valores entre 0 y 1. Para rocas impermeables, alfa vale 0.
Una sacudida sísmica pueden aumentar localmente la presión de poro disminuyendo la viscosidad y cohesión del sedimento.

-         Producen vibraciones que pueden desplomar edificios.
-         Pueden proporcionar desplazamientos del terreno.
-         Originan series de olas marinas desplazándose a gran velocidad (tsunamis).

Corren mayores riesgos durante los terremotos las ciudades con mucha población y situadas en los bordes de las placas, las construcciones situadas sobre terrenos poco consolidados, las construcciones de baja calidad, las de población vieja, las dependientes de las tecnologías, etc.  En algunas ocasiones han sido peores los efectos secundarios  que el terremoto: incendios, inundaciones, epidemias daños en las vías de comunicación, etc.

PREVENCIÓN DE RIESGOS SÍSMICOS.

PREVENCIÓN DE RIESGOS SÍSMICOS.

Los terremotos están precedidos por sacudidas, deformación del suelo, modificaciones en los campos eléctricos, magnéticos y en el nivel del agua en los pozos, emisiones de radón y otros gases en las fracturas, nerviosismo en los animales, etc. Sin embargo, no son indicadores fiables porque también ocurren en otros momentos.
De hecho la única medida eficaz de prevención es determinar las zonas de mayor riesgo y tener preparadas las medidas y equipos de ayuda para actuar tras el terremoto.
En el futuro sería recomendable establecer zonas de restricción para la construcción cerca de fallas conocidas, evitar los materiales no consolidados, elaborar normas de construcción y exigir su respeto, reforzar las estructuras existentes, fomentar la contratación de seguros y educar a la población.

Algunas medidas de la normativa de sismorresistencia son las siguientes:

-         Las juntas entre elementos deben ser planas evitando los enlaces entre bloques separados por juntas
-         Evitar compartir elementos entre bloques distintos (canalizaciones, vigas,  etc.)
-         Evitar acumulaciones de masas en plantas altas y distribuir las masas uniformemente.
-         Procurar que el eje mayor del edificio sea paralelo a la dirección de propagación de las ondas, porque sufre menor deformación.
-         No construir escaleras sobre bóvedas, ni sobre voladizos empotrados en muro.
-         Aplicar las nuevas tecnologías sismorresistentes: cimientos de caucho, amortiguadores hidrodinámicos, etc.
-         Cimentaciones homogéneas para cada bloque. 

DAÑOS SÍSMICOS Y CONSTRUCCIONES.

DAÑOS SÍSMICOS Y CONSTRUCCIONES.

El desplome de los edificios a causa de los terremotos suele provocar un gran número de víctimas.
La resistencia de un edificio depende, entre otros factores, de los materiales de construcción, de la cimentación, del diseño de la estructura, de su posición respecto a la vibración de las ondas, etc.:
-         Los edificios resisten mejor cuando sus cimientos reposan sobre rocas compactas.
-         Los cimientos deben reforzarse cuando el subsuelo es arenoso o húmedo.
-         Se procurará evitar que las vibraciones del terremoto entren en resonancia con las del edificio, lo que amplificaría los daños; así, en el terremoto de Méjico de 1985 resultaron más dañados los edificios que tenían de 6 a 15 pisos y resistieron mejor otros que tenían más o menos pisos, incluso construidos con las mismas técnicas y materiales. El conocimiento de la dirección de las ondas en otros terremotos anteriores y de la geología del terreno pueden ser esenciales para evitar estos fenómenos.

Para evitar o aminorar los daños sísmicos se han elaborado normativas para la construcción de edificios e infraestructuras en zonas de peligrosidad sísmica. Destaca la normativa que regula la resistencia para cargas estáticas y dinámicas:
            a) Las cargas estáticas se refieren al peso del edificio y a las cargas normales que debe soportar.
            b) Las cargas dinámicas engloban los efectos del tráfico, la acción del viento, las vibraciones de los terremotos, etc. Las cargas dinámicas pueden afectar a las estructuras cuando las vibraciones superen los límites de elasticidad de los materiales.

Geografia fisica y humana

geografía (del griego sigmund - geographia, lit. «descripción o representación gráfica de la Tierra»
es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que forman al relacionarse entre sí.

Geografia fisica: estudia el desarrollo de los fenómenos físicos y biológicos del paisaje natural que no interviene de manera directa con el ser humano

Geografía humana: estudia los paisajes sociales o humanos asi como las relaciones que se dan entre el ser humano y el medio