martes, 7 de octubre de 2008

Saturno


Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar, es el segundo en tamaño y masa después de Júpiter y es el único con un sistema de anillos visible desde nuestro planeta. Su nombre proviene del dios romano Saturno. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos, también llamados jovianos por su parecido a Júpiter. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. Antes de la invención del telescopio, Saturno era el más lejano de los planetas conocidos y, a simple vista, no parecía luminoso ni interesante. El primero en observar los anillos fue Galileo en 1610 pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. Christiaan Huygens con mejores medios de observación pudo en 1659 observar con claridad los anillos. James Clerk Maxwell en 1859 demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño.

Saturno es un planeta visiblemente achatado en los polos con un ecuador que sobresale formando la figura de un esferoide oblatado. Los diámetros ecuatorial y polar son respectivamente 120536 y 108728 km. Este efecto es producido por la rápida rotación del planeta, su naturaleza fluida y su relativamente baja gravedad. Los otros planetas gigantes son también ovalados pero no en tan gran medida. Saturno posee una densidad específica de 690 kg/m³ siendo el único planeta del Sistema Solar con una densidad inferior a la del agua (1000 kg/m³). Si existiera un recipiente lleno de agua con las dimensiones suficientes para introducir a Saturno, este flotaría. El planeta está formado por un 90% de hidrógeno y un 5% de helio. El volumen del planeta es suficiente como para contener 740 veces la Tierra, pero su masa es sólo 95 veces la terrestre, debido a la ya mencionada densidad media relativa.
El periodo de rotación de Saturno es incierto dado que no posee superficie y su atmósfera gira con un periodo distinto en cada latitud. Desde la época de los Voyager se consideraba que el periodo de rotación de Saturno, basándose en la periodicidad de señales de radio emitidas por él, era de 10 h 39 min 22,4 s (810,8°/día). Las misiones espaciales Ulysses y Cassini han mostrado que este periodo de emisión en radio varía en el tiempo siendo en la actualidad: 10 h 45 m 45 s (± 36 s). La causa de este cambio en el periodo de rotación de radio podría estar relacionada con la actitividad criovolcánica en forma de géisers de la luna Encélado, que libera material en órbita de Saturno capaz de interaccionar con el campo magnético externo del planeta, utilizado para medir la rotación del núcleo interno donde se genera. En general se considera que el periodo de rotación interno del planeta puede ser conocido tan sólo de forma aproximada.

Sistema de Anillos...
La característica más notable de Saturno son sus anillos, que dejaron muy perplejos a los primeros observadores, incluido Galileo. Su telescopio no era tan potente como para revelar la verdadera naturaleza de lo que observaba y, por error de perspectiva, creyó que se trataba de dos cuerpos independientes que flanqueaban el planeta. Pocos años después, Saturno presentaba los anillos de perfil, y Galileo quedó muy sorprendido por la brusca desaparición de los dos hipotéticos compañeros del planeta. Por fin, la existencia del sistema de anillos fue determinada por Christiaan Huygens en 1659, con la ayuda de un telescopio más potente.
Los anillos de Saturno se extienden en el plano ecuatorial del planeta desde los 6630 km a los 120700 km por encima del ecuador de Saturno y están compuestos de partículas con abundante agua helada. El tamaño de cada una de las partículas varía desde partículas microscópicas de polvo hasta rocas de unos pocos metros de tamaño. El elevado albedo de los anillos muestra que éstos son relativamente modernos en la historia del Sistema Solar. En un principio se creía que los anillos de Saturno eran inestables a lo largo de periodos de tiempo de decenas de millones de años, otro indicio de su origen reciente, pero los datos enviados por la sonda Cassini sugieren que son mucho más antiguos de lo que se pensaba en un principio. Los anillos de Saturno poseen una dinámica orbital muy compleja presentando ondas de densidad, e interacciones con los satélites de Saturno (especialmente con los denominados satélite pastores). Al estar en el interior del límite de Roche, los anillos no pueden evolucionar hacia la formación de un cuerpo mayor.

Titán...
Titán es el satélite más grande de Saturno y el segundo satélite más grande del Sistema Solar. Fue descubierto el 25 de marzo de 1655 por el astrónomo holandés Christiaan Huygens y fue el primer satélite del Sistema Solar en ser descubierto tras los satélites galileanos de Júpiter. Titán posee un diámetro de 5150 km y es la única luna del Sistema Solar que cuenta con una atmósfera significativa. La presencia de esta atmósfera fue propuesta por el astrónomo español Josep Comas y Sola en 1908 basándose en sus observaciones del oscurecimiento hacia el borde del disco del satélite. La atmósfera de Titán, densa y anaranjada se compone principalmente de nitrógeno y es rica en metano y otros hidrocarburos superiores. Precisamente su composición química se supone muy similar a la atmósfera primitiva de la Tierra en tiempos prebióticos. Las temperaturas de cerca de 90 K deberían haber preservado un entorno muy similar al de la primitiva Tierra razón por la cual Titán ha sido objeto de un gran número de estudios científicos. La sonda Huygens de la misión espacial Cassini/Huygens aterrizó en Titán el 14 de enero 2005 y ha aumentado sustancialmente nuestro conocimiento de Titán.

Bibliografía: http://es.geocities.com/lauramenn1/satur.htm

Júpiter


Júpiter es 1320 veces mayor que nuestro planeta, su diámetro ecuatorial mide alrededor de 142880 km & su masa es 318 veces la de la Tierra, lo cual lo convierte en el mayor de los planetas.
Constituye un cuerpo gaseoso con un núcleo rocoso en el que predomina hidrógeno y helio.
La gran mancha roja que se observa en su superficie representa probablemente la mayor tormenta atmosférica de éste planeta, lo cual ha durado por l menos 300 años. A Júpiter se le conocen hasta 21 satélites, pero desde 1610 se descubrieron los 4 mayores:
Io, Ananken, Europa y Calisto.
Un equipo de astrónomos estadounidenses descubrió recientemente que Ganímides tiene un atmósfera de oxígeno muy tenue, con una presión comparable a la de la atmósfera terrestre a una altura de unos 400 km.

ío y Europa son satélites cercanos a Júpiter densos y rocosos. En cambio Ganímides y Calisto, que están más lejanos, estan compuestos de hielo y presentan densidades más bajas.
Las lunas restantes son mas pequeñas y se han estudiado menos que estos cuatro satélites antes mencionados.

La atmósfera de Júpiter esta compuesta de un 87% de hidrógeno y un 13% de helio. Por lo tanto, Júpiter contiene los 2 elementos más abundantes y ligeros del universo, conposición similar a la del sol y a la de otroas estrellas.
Es importante señalar que Júpiter emite mas o menos el doble de energía respeto a la que recibe del sol. La fuente de esta energía es en apariencia una lenta contradiccion gravitacional de todo el planeta.

Anillos...
Júpiter posee un tenue sistema de anillos que fue descubierto por la sonda Voyager 1 en marzo de 1979. El anillo principal tiene unos 6500 km de anchura, orbita el planeta a cerca de 1.000.000 km de distancia y tiene un espesor vertical inferior a la decena de kilómetros. Su espesor óptico es tan reducido que solamente ha podido ser observado por las sondas espaciales Voyager 1 y 2 y Galileo.
Los anillos tienen tres segmentos: el más interno denominado halo (con forma de toro en vez de anillo), el intermedio que se considera el principal por ser el más brillante y el exterior, más tenue pero de mayor tamaño. Los anillos parecen formados por polvo en vez de hielo como los anillos de Saturno. El anillo principal está compuesto probablemente por material de los satélites Adrastea y Metis, este material se ve arrastrado poco a poco hacia Júpiter gracias a su fuerte gravedad. A su vez se va reponiendo por los impactos sobre estas lunas que se encuentran en la misma órbita que el anillo principal. Las lunas Amaltea y Tebas realizan una tarea similar, proveyendo de material al anillo exterior

Cinturón de Asteroides


Se denomina cinturón de asteroides a la zona del Sistema Solar situada entre Marte y Júpiter en la que encuentran gran cantidad de asteroides, aunque es una visión simplificada del Sistema Solar. En esta amplia zona se mezclan todos los asteroides del cinturón principal de asteroides, formado por asteroides que siempre orbitan entre Marte y Júpiter, y parte de los asteroides del cinturón secundario de asteroides, en particular los asteroides que orbitan cruzando la órbita de la Tierra.
El cinturón de asteroides comenzó a conocerse cuando Giuseppe Piazzi descubrió al planeta enano Ceres, el 1 de enero de 1801. Se encuentra ocupando una banda entre las 2 y 4 Unidades Astronómicas (1 UA= 149,6 millones de kilómetros) del Sol, pero adquiriendo mayor concentración de objetos entre los 2,2 y 3,3 UA.
La unidad astronómica (UA) es una unidad de distancia que equivale a 149.597.870.691 ± 30 m. Es aproximadamente igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol, equivalente a 8,32 minutos luz. Aunque es una excelente aproximación, no corresponde con toda precisión a la órbita real de la Tierra.
En el universo es posible encontrar varios tipos de cuerpos. Unos tienen luz propia y otros no. Entre todos ellos se pueden destacar el Sol, los planetas, los planetas enanos, los satélites y los asteroides.

Los asteroides son cuerpos rocosos que vagan por el Sistema Solar. De momento se conocen más de 40.000 asteroides con un diámetro de más de 800 metros. Sólo los más grandes tienen una forma esférica; la gran mayoría son mucho más pequeños e irregulares, presentando abundantes fracturas estructurales e incluso pudiéndose considerar en ocasiones como cuerpos compuestos, como es el caso de (4179) Tutatis, aunque no es miembro del cinturón de asteroides. En su conjunto, forman un anillo alrededor del Sol. Sus órbitas están caracterizadas por una gran excentricidad y una fuerte inclinación sobre la eclíptica. Ningún asteroide de los conocidos tiene movimiento retrógrado y sus densidades medias se encuentran entre los 2,7 y 3,3 g/cm3 (agua=1g/cm3). La masa de todos no supera la masa de nuestro satélite natural, la Luna.

El mayor cuerpo situado en este cinturón es Ceres, que mide 950 km de diámetro. Aunque fue el primer cuerpo del grupo en ser descubierto debido a su mayor tamaño, ha dejado de ser considerado asteroide para pasar a la nueva categoría de planeta enano, ya que, además de gozar de una forma esferoide, Ceres tiene un denso núcleo dentro de un manto, que a su vez, está rodeado por un armazón externo similar al resto de los planetas interiores rocosos.

Marte


Es apodado como "el planeta Rojo" es el cuarto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los llamados planetas telúricos.
En muchos aspectos, el más parecidos a la Tierra. Tiene una forma ligeramente elipsodial , a causa de éste, el eje de rotación esta afectado por una lenta presición debido a la atracción del Sol.

Un cuerpo transportado a Marte pesaría 1/3 de su peso en la tierra debido a la poca fuerza gravitatoria. Se conoce con exactitud lo que dura la rotación de Marte debido a que las manchas bien delimitadas son excelentes puntos de referencia. Se fijó en 24h 40 min.
El día sideral tiene una duración de 24h 40 min

Un día marciano equivale a 1.029 días terrestres. El año marciano dura 683 días terrestres. La atmósfera de Marte no retiene calor. Sabemos que éste planeta tuvo una larga historia volcánica. Se han detectado ciclones y grandes cambios climáticos.
El 27 de Agosto del 2003 a las 9 am Marte estuvo a solo 55 758 006 km de la tierra.

Rotación: 24h 37 min
Traslación: 1 año 322 días
Distancia al Sol: 1.52 UA

Diametro Ecuatorial: .38 UA



El agua en Marte
El punto de ebullición depende de la presión y si ésta es excesivamente baja, el agua no puede existir en estado líquido. Eso es lo que ocurre en Marte: si ese planeta tuvo abundantes cursos de agua fue porque contaba también con una atmósfera mucho más densa que proporcionaba también temperaturas más elevadas. Al disiparse la mayor parte de esa atmósfera en el espacio, y disminuir así la presión y bajar la temperatura, el agua desapareció de la superficie de Marte. Ahora bien, subsiste en la atmósfera, en estado de vapor, aunque en escasas proporciones, así como en los casquetes polares, constituidos por grandes masas de hielos perpetuos.
Todo permite suponer que entre los granos del suelo existe agua congelada, fenómeno que, por lo demás, es común en las regiones muy frías de la Tierra. En torno de ciertos cráteres marcianos se observan unas formaciones en forma de lóbulos cuya formación solamente puede ser explicada admitiendo que el suelo de Marte está congelado. También se dispone de fotografías de otro tipo de accidente del relieve perfectamente explicado por la existencia de un gelisuelo. Se trata de un hundimiento del suelo de cuya depresión parte un cauce seco con la huella de sus brazos separados por bancos de aluviones.

Se encuentra también en paredes de cráteres o en valles profundos donde no incide nunca la luz solar, accidentes que parecen barrancos formados por torrentes de agua y los depósitos de tierra y rocas transportados por ellos. Sólo aparecen en latitudes altas del hemisferio Sur.
La comparación con la geología terrestre sugiere que se trata de los restos de un suministro superficial de agua similar a un acuífero.
También subsiste agua marciana en la atmósfera del planeta, aunque en proporción tan ínfima (0,01%) que, de condensarse totalmente sobre la superficie de Marte, formaría sobre ella una película líquida cuyo espesor sería aproximadamente de la centésima parte de un milímetro. A pesar de su escasez, ese vapor de agua participa de un ciclo anual. En Marte, la presión atmosférica es tan baja que el vapor de agua se solidifica en el suelo, en forma de hielo, a la temperatura de –80ºC. Cuando la temperatura se eleva de nuevo por encima de ese límite el hielo se sublima, convirtiéndose en vapor sin pasar por el estado líquido.

Tierra


Es el tercer planeta del sistema solar. Se sitúa a 150 millones de kilometros del sol (aproximadamente) . Es el único planeta que se conoce en el que existe vida. Se formó al igual que el Sol y el resto del sistema solar hace 4570 millones de años.

La temperatura de la superficie es de 15 °C aproximadamente.
El geoide es una superficie similar a la de una esfera ochatada por los polos. Su diámetro es de unos 17 700 km.

El 71% de la superficie de la Tierra esta cubierta de agua. Es el único planeta del Sist. Solar donde el agua puede existir permanentemente en estado líquido en la superficie.
La tierra es el único de los cuerpos del Sist. Solar que prensenta una tectónica de placas activa. Posee un único satélite natural : LUNA
La tierra realiza dos movimientos denominados rotación y traslación. Debido al movimiento de traslación y a la oblicuidad de la elíptica, se suceden las 4 estaciones del año. Es el mayor de los planetas rocosos.

Radio Ecuatorial: 6378 km
Distancia med. Sol: 149 600 000 km
Rotación sobre eje: 23.93 horas

Históricamente se supusieron múltiples formas. Remontándonos a la civilización griega nada más, digamos que se imaginaba la Tierra como un disco plano rodeado por el río Océano (Homero). Con los Pitagóricos y Platón se piensa que es una esfera perfecta, por razones filosóficas. Es Aristóteles quien aporta evidencias de la forma esférica al observar que en los eclipses de Luna la sombra proyectada por nuestro planeta es circular. A partir de este momento, la cuestión que se plantea es la de su tamaño.

Eratóstenes (Beta para sus contemporáneos porque decían que era el número dos en todo[cita requerida]), hace la primera medición conocida y muy aproximada a la realidad de la circunferencia terrestre. El mediodía del solsticio de verano mide la inclinación de los rayos solares en Alejandría —donde residía como el Director de su Biblioteca— utilizando un gnomon, determinándola en una cincuentava parte del círculo, es decir, 7,2 grados. Simultáneamente en Siena (la actual Asuán), al sur de Alejandría, el Sol alcanzaba el cenit, lo que conocía por testimonios directos. Suponiendo esférica la Tierra resultaba evidente que el ángulo de la sombra daba la distancia angular entre las dos ciudades, y conociendo la distancia lineal entre ellas —5.000 estadios— pudo calcular la circunferencia terrestre: unos 46.190 km (en este punto se dan numerosas discusiones, por la incertidumbre del valor del estadio en metros).
La esfericidad terrestre se cuestiona ocasionalmente en la Edad Media. Mucho después, la Academia de Ciencias de Francia determina que la Tierra es un elipsoide: una esfera achatada ligeramente por los polos, dando una diferencia de 43 km entre las circunferencias ecuatorial (mayor) y polar (menor).
Finalmente, a partir del siglo XIX se cuestiona el elipsoide terrestre para con Gauss y Helmert establecerse que la Tierra es un geoide, es decir un elipsoide algo irregular.

Bibliografìa: Goegrafìa General, Mc Graw Hill, Alicia Escobar

Venus


Venus es también conocido como "lucero de la mañana", después de la Luna, es el cuerpo que aparece más brillante en la superficie de la tierra. Cada 19 meses se aerca a la Tierra. Tiene más cadenas montañosas y volcanes que cualquier otro planeta (excepto la tierra). Su movimiento de rotación es retrógado, es decir, contrario a la dirección que sigue la mayoría de lso astros del sitema solar.
Temperatura: hasta 480 °C.
Rotación: 23 días
Traslación: 224 días, 117 horas
Distancia al Sol: .39 UA

Es el cuarto en cuanto a tamaño (mas pequeño a mas grande). Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor. Se trata de un planeta de tipo terrestre o telúrico, llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición. La órbita de Venus es una elipse con una excentricidad de menos del 1%, prácticamente una circunferencia.
Al encontrarse Venus más cercano al Sol que la Tierra, siempre se puede encontrar, aproximadamente, en la misma dirección del Sol (su mayor elongación es de 47,8º), por lo que desde la Tierra se puede ver sólo unas cuantas horas antes del orto o después del ocaso. A pesar de ello, cuando Venus es más brillante puede ser visto durante el día, siendo uno de los tres únicos cuerpos celestes que pueden ser vistos tanto de día como de noche (los otros son la Luna y el Sol). Venus es normalmente conocido como la estrella de la mañana (Lucero del Alba) o la estrella de la tarde (Lucero Vespertino) y, cuando es visible en el cielo nocturno, es el objeto más brillante del firmamento, aparte de la Luna.
Por este motivo, Venus debió ser ya conocido desde los tiempos prehistóricos. Sus movimientos en el cielo eran conocidos por la mayoría de las antiguas civilizaciones, adquiriendo importancia en casi todas las interpretaciones astrológicas del movimiento planetario. En particular, la civilización maya elaboró un calendario religioso basado en los ciclos de Venus. El símbolo del planeta Venus es una representación estilizada del espejo de la diosa Venus: un círculo con una pequeña cruz debajo, utilizado también para denotar el sexo femenino.

Mercurio


Mercurio es el planeta más cercano al sol y posiblemente el más denso. Los estudios espectroscópicos de este planeta muestran la existencia de una tenua atmosféra que contiene sodio y potasio. Su corteza se asemeja a la Luna, debido a los numerosos cráteres producidos por impactos de meteoritos. La diferencia de temperatura ente sus regiones siurna y nocturna es la mayor de los cuerpos conocidos en el sistema solar.

Rotación: 59 días
Traslación: 88 días
Distancia al sol: .39 UA
Temperatura: desde -180 °C a 430 °C

Forma parte de los denominados planetas interiores o rocosos. Mercurio no tiene satélites. Se conocía muy poco sobre su superficie hasta que fue enviada la sonda planetaria Mariner 10, y se hicieron observaciones con radares y radiotelescopios.
Antiguamente se pensaba que Mercurio siempre presentaba la misma cara al Sol, situación similar al caso de la Luna con la Tierra, es decir, que su periodo de rotación era igual a su periodo de traslación, ambos de 88 días. Sin embargo, en 1965 se mandaron pulsos de radar hacia Mercurio, con lo cual quedó definitivamente demostrado que su periodo de rotación era de 58,7 días, lo cual es 2/3 de su periodo de traslación. Esto no es coincidencia, y es una situación denominada resonancia de giro orbital.

El Sol



El Sol, como la mayoría de las estrellas, se compone de los siguientes elementos: 71% de hidrogeno, 27% de helio y 2% de otros elementos.


*Radio= 696 000 km (109 radios terrestres)
*Superficie= 6.09x1012
*Rotación= Varía por que es gaseoso ( 25 días en regiones ecuatoriales & 35 dias polares)
*Inclinación= 7°15 (varía cada 2 meses)
*Temperatura= En su superficie oscila entre 6000 y 6500 °C y el núcleo alrededor de 15 millones de °C

Las principales capas que probablemente constituyen al sol desde el centro hacía afuera son: el nucleo, fotósfera, cremósfera, y corona solar.

Como el sol es demasiado deslumbrante para estudiarlo a simple vista, los astrónomos han inventado telescopios especiales. El mayor telescopio solar del mundo esta en Kitt Peak.


El sol es una estrella cuyo núcleo presenta una reacción atómica cuando el hidrógeno se convierte en helio y libera una gran cantidad de energía.

La fotósfera es una turbulenta capa de 320 km de espesor y una temperatura de 6000 °C, es agitada por el empuje de la energía interior.

La cromósfera es una capa de 1000 a 8000 km de espesor. Es la más densa capa del interior de sol y la constituyen principalmente electrónes y protones.

La corona solar o atmósfera exterior es tan brillante que apenas puede observarse cerca del borde del disco. Es un halo blanquecino de más de un millon de kilometros de altura y es visible solo durante un eclipse total del sol.

El sol proporciona diversos tipos de radiacion: la luminíca y calorífica estimulan la vida en la Tierra

La energía proveniente del sol determina:
*El crecimiento de las plantas por medio de la fotosíntesis
*Ciclo del agua
*Estaciones del año
*Mareas
*Eclipses
*Totmentas geomagnéticas
*Origen de los vientos y proporciones

jueves, 18 de septiembre de 2008

El sistema solar




El Sistema Solar es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea que se encuentra en uno de los brazos de ésta, conocido como el Brazo de Orión.
Está formado por el Sol, que le da su nombre, y ocho planetas, más el conjunto de cuerpos que orbitan a su alrededor al igual que el espacio interplanetario comprendido entre ellos. En la actualidad se conocen también más de mil
sistemas planetarios orbitando alrededor de otras estrellas, y más de tres estrellas en las que se ha detectado la presencia de al menos un planeta.
Los planetas, la mayoría de los satélites y todos los asteroides orbitan alrededor del Sol, en la misma dirección siguiendo
órbitas elípticas en dirección antihoraria si se observa desde encima del polo norte del Sol. El plano aproximado en el que giran todos estos cuerpos se denomina eclíptica. Algunos objetos orbitan con un grado de inclinación especialmente elevado, como Plutón con una inclinación con respecto al eje de la eclíptica de 18º, así como una parte importante de los objetos del cinturón de Kuiper. Según sus características, y avanzando del interior al exterior, los cuerpos que forman el Sistema Solar se clasifican en:
Sol. Una estrella de tipo espectral G2 que contiene más del 99% de la masa del un sistema. Con un diámetro de 1.400.000 km, se compone, de un 75% de hidrógeno, un 25% de helio y un pequeño porcentaje de oxígeno, carbono, hierro y otros elementos.
Planetas. Divididos en planetas interiores, también llamados terrestres o telúricos, y planetas exteriores o gigantes. Entre estos últimos Júpiter y Saturno se denominan gigantes gaseosos mientras que Urano y Neptuno suelen nombrarse como gigantes helados. Todos los planetas gigantes tienen a su alrededor anillos.
En el año 2006, una convención de astronomía en Europa declaró a Plutón como planetoide debido a su tamaño, quitándolo de la lista de planetas formales.
Planetas enanos. Esta nueva categoría inferior a planeta la creó la Unión Astronómica Internacional en agosto de 2006. Se trata de cuerpos cuya masa les permite tener forma esférica, pero no es la suficiente para haber atraído o expulsado a todos los cuerpos a su alrededor. Cuerpos como Plutón, Ceres, Makemake y Eris están dentro de esta categoría.
Satélites. Cuerpos mayores orbitando los planetas, algunos de gran tamaño, como la Luna, en la Tierra, Ganímedes, en Júpiter o Titán, en Saturno.
Asteroides. Cuerpos menores concentrados mayoritariamente en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, y otra más allá de Neptuno. Su escasa masa no les permite tener forma regular.
Objetos del
cinturón de Kuiper. Objetos helados exteriores en órbitas estables, los mayores de los cuales serían Sedna y Quaoar.
Cometas. Objetos helados pequeños provenientes de la Nube de Oort.
El espacio interplanetario en torno al Sol contiene material disperso proveniente de la evaporación de cometas y del escape de material proveniente de los diferentes cuerpos masivos. El polvo interplanetario (especie de
polvo interestelar) está compuesto de partículas microscópicas sólidas. El gas interplanetario es un tenue flujo de gas y partículas cargadas formando un plasma que es expulsado por el Sol en el viento solar. El límite exterior del Sistema Solar se define a través de la región de interacción entre el viento solar y el medio interestelar originado de la interacción con otras estrellas. La región de interacción entre ambos vientos se denomina heliopausa y determina los límites de influencia del Sol. La heliopausa puede encontrarse a unas 100 UA (15.000 millones de kilómetros del Sol).
Los diferentes sistemas planetarios observados alrededor de otras estrellas parecen marcadamente diferentes al Sistema Solar, si bien existen problemas observacionales para detectar la presencia de planetas de baja masa en otras estrellas. Por lo tanto, no parece posible determinar hasta qué punto el Sistema Solar es característico o atípico entre los sistemas planetarios del Universo.

Estructura del Sistema Solar
Las órbitas de los planetas mayores se encuentran ordenadas a distancias del Sol crecientes de modo que la distancia de cada planeta es aproximadamente el doble que la del planeta inmediatamente anterior. Esta relación viene expresada matemáticamente a través de la
ley de Titius-Bode, una fórmula que resume la posición de los semiejes mayores de los planetas en Unidades Astronómicas. En su forma más simple se escribe:
donde = 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
En esta formulación la órbita de Mercurio se corresponde con (k=0) y semieje mayor 0,4 UA, y la órbita de Marte (k=4) se encuentra en 1,6 UA. En realidad las órbitas se encuentran en 0,38 y 1,52 UA. Ceres, el mayor asteroide, se encuentra en la posición k=8. Esta ley no se ajusta a todos los planetas (Neptuno está mucho más cerca de lo que se predice por esta ley). Por el momento no hay ninguna explicación de la ley de Titius-Bode y muchos científicos consideran que se trata tan sólo de una coincidencia.

La dimensión astronómica de las distancias en el espacio
Para tener una noción de la dimensión astronómica de las distancias en el espacio, es interesante hacer unos cálculos y hacernos de un modelo que nos permita tener una percepción más clara de lo que está en juego. Imaginemos, por ejemplo, un modelo reducido en el que el
Sol estaría representado por una pelota de fútbol (de 22 cm de diámetro). A esa escala, la Tierra estaría a 23,6 m de distancia y sería una esfera con apenas 2 mm de diámetro (la Luna estaría a unos 5 cm de la tierra y tendría un diámetro de unos 0,5 mm) . Júpiter y Saturno serian bolitas con cerca de 2 cm de diámetro, a 123 y a 226 m del Sol respectivamente. Plutón estaría a 931 m del Sol, con cerca de 1 mm de diámetro. En cuanto la estrella más próxima (Próxima Centauri) estaría a 6.332 km del Sol, y la estrella Sirio a 13.150 km .
Si se tardase 1
h y cuarto en ir de la Tierra a la Luna (a unos 257.000 km/h), se tardaría unas 3 semanas (terrestres) en ir de la Tierra al Sol, unos 3 meses en ir a Júpiter, 7 meses a Saturno y unos 2 años y medio en llegar a Plutón y dejar nuestro sistema solar. A partir de ahí, a esa velocidad, tendríamos que esperar unos 17.600 años hasta llegar a la estrella más próxima, y 35.000 años hasta llegar a Sirio.

Via Lactea



La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra el Sistema solar y por ende,la tierra. Según las observaciones, posee una masa de 1012 masas solares y es una espiral borrada . Con un diámetro medio de unos 100.000 añoz luz se calcula que contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. La distancia desde el sol al centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años luz (8,5 kpc, es decir, el 55% del radio total galáctico).

El nombre de Vía Láctea proviene del Latín y significa camino de leche. Fue denominada así por la apariencia de banda lechosa de luz tenue que atraviesa el cielo nocturno de lado a lado. Según la mitología griega, su origen sería leche salida del pecho de Hera, la esposa de Zeus. Esta banda no es más que la luz emitida por el conjunto de estrellas que forman el disco galáctico.

Se cuenta que el dios griego Zeus, que era infiel a su esposa, tuvo un hijo llamado Heracles (Hércules para los romanos) de su unión con Alcmena. Al enterarse Hera hizo que Alcmena llevara en el vientre a Heracles por 10 meses, asi mismo trató de deshacerse de éste mandando dos serpientes para que mataran al bebé cuando tenía ocho meses, sin embargo pudo librarse fácilmente de ellas estrangulándolas con sus pequeñas manos. Heracles resultó ser el favorito de Zeus. Sin embargo, el Oráculo decía que Heracles sólo sería un héroe, puesto que era mortal. Para ser un dios inmortal debía mamar de Hera, sin embargo ella no quería, ya que sentía ira y celos en contra de Heracles.
Una vez que llega la historia hasta este punto, las versiones son distintas.
Una de ellas dice que
Hermes, el mensajero de los dioses, puso a Heracles en el seno de Hera mientras ella dormía para que mamara la leche divina pero al despertar y darse cuenta, lo separó bruscamente y se derramó la leche.
Otra dice que
Atenea, la diosa de la sabiduría, convenció a Hera de que Heracles mamara de ella ya que era un niño muy lindo, pero resulta que Heracles succionó la leche con tal violencia, que lastimó a Hera.
Esta es la leyenda característica que da nombre a nuestra Galaxia.

miércoles, 17 de septiembre de 2008

Elementos del Universo

Galaxia= Masivo sistema de estrellas, nubes , gas, planetas, polvo y materia oscura unidos gravitacionalmente.
Hyper galaxia= Conjunto de Galaxias
Estrella= Es un cúmulo de materia en estado de plasma que genera energía en su interior
Cometa= Son cuerpos celestes constituidos por hielo y rocas que orbitan el sol siguiendo orbitas muy elípticas.

Asteroide= Cuerpo Rocosa que orbita alrededor del sol
Planeta= Cuerpo celesto que orbita alrededor del sol
Quazar= Fuente astronomica deenergía electromagnética
Meteorito= Meteoroide que alcanzó la superficie de la tierra
Satélite= Cualquier objeto que orbita alrededor de un planeta
Orbita= Es la trayectoria que realiza un objeto alrededor de otro
Nebulosa= Son regiones del medio interestelar constituidas por gases y polvo
Cúmulo= Grupo de estrellas atraídas entre sí por su gravedad mútua
Pulsar= Estrella de neutrones que emite radiación pulsante periódica
Agujero Negro= Es una región del espacio-tiempo provocada por una gran concentración de masas en su interior.

Teorías del origen del universo.

Teoría del Universo Inflacionario
La teoría fue propuesta por Allant Guth en 1981 para explicar la uniformidad del universo actual después de su origen caótico.
En 1982 sostuvo que nuestro universo es en esencia una burbuja dentro de una región aún mayor de espacio y tiempo donde se forman de manera continua otros universos.

Teoria del Big Bang
Elaborada por George Edouard & George Anthony. Establecieron que el univero empezó a crearse por el estallido de un huevo atómico [90% Helio 10% hidrogeno]
En 1965 se confirmo al encontrarse radiaciones cósmicas.

Teoría del Universo Estacionario
Esta teoría fue propuesta en 1948 por Thomas Gold, Heerman Bondy & Fred Hoyle.
En 1977 Fred Hoyle abandona la teoría por que "La materia no se crea ni se destruye, solo se tranforma"

Teoria de la expansion del universo
Teoría propuesta por Edwin Hubble. Se encarga de medir la velocidad en la que se morían las galaxias. La unidad del universo: 12 000 millones de añoz

La teoría que a mi máz me convence es la de Aristoteles.. la del universo estacionario... yo siempre he creído que la materia siempre ha estado ahí... nunuca se ha creado... simplemente siempre siempre ha estado ahí .

lunes, 15 de septiembre de 2008

Aplicaciones de la geografía

La geografía actual analiza y evalua sobre todo los recursos con que cuenta la humanidad y el medio en el que habita el ser humano.
La importancia en mi vida es que la Geografía me permite localizar ubicaciones en la tierra.
Tambien nos permite prevenir fenómenos meteorológicos.
La demanda de recursos que requiere el crecimiento de la población mundial hace necesaria un mayor conocimiento de esos recursos.
También la geografía me permite explorar el suelo y subsuelo de mi planeta.
La geografía en general es una materia que nos ayuda a saber todo del planeta tierra.
La geografía también previene fenómenos vulcanicos lo que hace necesario el constante monitoreo de los volcanes que manifiestan actividad (volcanes tales como el Popocatepetl)
Es importante también conocer de la Geografía por el estudio de aguas oceánicas, continentales y relieve submarino así como el terrestre.

La Geografía y sus ciencias auxiliares


  • Geografía Física
    *Geología
    **Palenteología= Ciencia que estudia los restos de plantas y animales
    **Mineralogía= Ciencia que estudia las propiedades físicas y químicas de los minerales
    ** Petrografía= Estudia las rocas
    **Edagología= Estudia y analiza el aspecto formático de los suelos
    **Estratigrafía= Estudia y describe los estratos rocosos

    *Física
    ** Astronomía= Estudia el principio y evolucion del universo
    ** Geodesia= Estudia las dimensiones de la tierra
    **Sismología= Estudio de los sismos
    ** Vulcanología= Estudio de los volcanes
    ** Geotermometría= Estudia las temperaturas
    ** Hidrología = Estudia las propiedades fisico químicas de las aguas
    ** Climatología= Distribución de los climas
    ** Meteorología= Fenómenos atmosféricos

    *Química= Es lo química aplicada al estudia de la tierra

  • Geografía Biológica
    * Botánica= Estudia las plantas y su distribución [Fitogeografía]
    * Zoología= Estudia la fauna, su distribución, y su relación con el medio en que habita
    *Ecología= Estudia los seres vivos y su relación con el medio


  • Geografía Humana
    *Antropología= Estudia los fósiles del hombre y sus productos culturales
    *Etnografía= Estudia la distribución de los diferentes grupos indígenas y su
    cultura
    *Demografía= Estudia los movimientos de la población
    * Lingüistica= Distribución de las lenguas
    * Historia= Ubica los hechos del pasado en un espacio geográfico
    * Economía= Distribución de las riquezas
    * Política= Busca el bien común en un espacio geográfico

jueves, 11 de septiembre de 2008

La Geografia

La geofrafía es una materia que alude al estudio de aspectos físicos & biológicos que conforman al paísaje natural.
Geografía es la ciencia que estudia la distribución en la superficie terrestre de los hechos & fenómenos geográficos, físicos y biológicos.
La geografía es la ciencia del estudio sistematizado de los fenómenos físicos, biológicos, químicos y sociales que ocurren en el espacio geográfico y su relación entre ellas.



La palabra geografia es de origen griego, y esta compuesta por dos raìces:
GEOS= Tierra
GRAFOS= Descripción