martes, 29 de enero de 2013

Cuestionario (Nuestro planeta: la Tierra)

1. ¿Cuánto tiempo hace que se formó el planeta Tierra? . Considerando a la Tierra esférica ¿cuál es su radio?
La tierra se formó hace 4600 millones de años aproximadamente y  su radio es de 6374 kilómetros.
2. Para estudiar el interior de la Tierra se utilizan, entre otras cosas, perforaciones a partir de las cuales se extraen materiales ¿Cuál es la máxima profundidad a la que se puede llegar en una perforación, aproximadamente?.
El Pozo Superprofundo de Kola (KSDB) o SG-3 es el  pozo más profundo que existe, sus finalidad era estudiar la litosfera y alcanza los 12.262 m de profundidad.
3. ¿Cómo se estudia el material que se encuentra a mayores profundidades?
Hay dos métodos:
-       A partir de meteoritos, ya que éstos y la Tierra están formados por el mismo material.
-       Por ondas sísmicas, que son vibraciones emitidas después de un movimiento sísmico.
4. Completa la siguiente tabla, sobre la estructura interna de la tierra:
CAPA
MATERIAL Y ESTADO
ESPESOR Y TEMPERATURA
Corteza
Rocoso, sólido
Entre 5-70 km
Manto
Silicatos de Fe y Mg, sólido
33-2900 km, 100-3500ºC
Núcleo externo
Fe y Ni, sólido
2270 km, 6700ºC
Núcleo interno
Aleación de Fe y Ni, líquido
Esfera de 1216 km de radio, 4400-6100ºC
 
5. ¿Qué diferencia hay, en cuanto al estado físico de la materia, entre la parte superior del manto y la inferior?
En el manto superior la materia es fluida y viscosa, y en el interior sólida y elástica.
6. ¿Qué son las ondas sísmicas?¿ Para qué se utilizan?
 Las ondas sísmicas son un tipo de onda elástica consistentes en la propagación de perturbaciones temporales del campo de tensiones que generan pequeños movimientos en un medio. Las ondas sísmicas son utilizadas por los científicos para estudiar la corteza terrestre y para la exploración petrolera.
7. La discontinuidad de Mohorovicich, representa el límite entre la corteza y el manto
superior. Cuando las ondas sísmicas atraviesan dicha discontinuidad sufren un brusco
cambio de velocidad. ¿Cómo se explica, qué podrías decir respecto a la densidad de la
corteza y el manto?
La discontinuidad de Mohorovicich es una discontinuidad composicional, expone que se produce un cambio brusco de velocidad de transmisión de ondas sísmicas porque los materiales de la corteza tienen menor densidad que el manto.
 
8. La tierra se comporta como un gigantesco imán, ¿a qué es debido?, la orientación del campo magnético de la tierra, ¿es siempre la misma?
El magnetismo terrestre está originado por las corrientes de convección del núcleo externo líquido, constituido por hierro y níquel.
No porque el polo magnético cambia de posición ya que la Tierra es una esfera achatada por los polos.
9. Hace apenas dos siglos que la humanidad empieza a saber que la corteza terrestre no está inmóvil. Describe que factores llevaron a Wegener a plantear la hipótesis de la deriva continental.
Los principales factores fueron la manera en que parecen encajar las formas de los continentes a cada lado del Océano Atlántico, como África y Sudamérica (de lo que ya se habían percatado anteriormente Benjamin Franklin y otros). También tuvo en cuenta el parecido de la fauna fósil de los continentes septentrionales y ciertas formaciones geológicas.
10. Describe la hipótesis de la deriva continental y realiza una breve reseña biográfica de Alfred Wegener.
La hipótesis de la deriva continental apoyaba que los continentes tuvieron su origen en la ruptura de un enorme continente llamado Pangea en las regiones que hoy en día conocemos como América del Sur, América del Norte, Europa y Asia, África, y Oceanía.
Alfred Wegener nació en Berlín el 1 de noviembre de 1880. Fue un meteorólogo y geofísico alemán que desarrolló la teoría de la Deriva Continental. Se doctoró en Astronomía en la Universidad de Berlín, y realizó expediciones a Groenlandia en 1906, 1912 y 1913. En 1914 fue reclutado a participar en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido en combate. En 1924 aceptó la cátedra de Meteorología de la Universidad de Graz, Austria. Murió el 2 de noviembre de 1930.
11. Ordena las siguientes imágenes de mayor a menor antigüedad, según la hipótesis de Wegener.
12. ¿Qué son las dorsales oceánicas? ¿Cómo se forman?
Las dorsales oceánicas son grandes elevaciones marinas que se forman debido al ascenso de materiales consecuencia de una erupción volcánica cuando se separan dos placas tectónicas.
13. ¿Tienen algo que ver los terremotos y volcanes con la tectónica de placas?
Sí, los terremotos y los volcanes se producen cuando las placas tectónicas colisionan.

lunes, 28 de enero de 2013

Científicos tramposos.


  ¿Crees que es fácil hacer trampas en el mundo de la ciencia?
Antes no, pero ahora sí ya que el fraude puede ser algo tan simple como manipular con un programa informático una gráfica para resaltar los resultados deseados. Lo que pasa es que ahora también cazan a los tramposos con más facilidad y eficacia.

¿Cuáles son las principales trampas o "malas prácticas" que suelen hacer  algunos científicos?
La Fundación Nacional para la Ciencia (EE UU) define malas prácticas como: "Mentiras, falsificaciones o plagios en la propuesta, realización o revisión de una investigación, o en el informe de resultados de investigación".

¿Cómo se han descubierto los fraudes que se citan en el texto?
Métodos precisos de análisis, científicos en cada especialidad dispuestos a comprobar con sus propios ojos cualquier hallazgo y la imposibilidad de repetir en otro laboratorio lo que un científico afirma haber logrado en el suyo.

¿Crees que debería existir en España y en la Unión Europea una sanción similar a la que hay en EEUU?
Creo que, a excepción de los casos de plagio, la vergüenza de ser descubierto y perder el prestigio como científico ya es un gran castigo y que la sanción de EEUU es excesiva asique yo no creo que sea necesaria ninguna sanción, a lo mejor una multa dependiendo del daño causado.

viernes, 18 de enero de 2013

Los 5 exoplanetas más habitables

A día de hoy los astrónomos han descubierto más de 700 planetas más allá de nuestro sistema solar. La mayoría de esos mundos son demasiado fríos o demasiado calientes para albergar vida, tal cual la conocemos. Sin embargo de tanto en tanto aparece un mundo prometedor, aparentemente más hospitalario.
Estos son los cinco exoplanetas potencialmente más habitables de entre todos los descubiertos hasta la fecha.
1. Gliese 581g
Fue descubierto en 2010 pero aún no confirmado por la comunidad científica, de hacerlo sería uno de los mejores candidatos a albergar vida.
Situado a unos 20 años-luz de nuestro sol, posee de dos a tres veces la masa de nuestro planeta y orbita su sol una vez cada 30 días.


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2. Gliese 667Cc
 Otra “super-tierra” a unos 22 años-luz de la tierra en la constelación de Escorpio. Se estima que es unas 4.5 veces más grande que nuestro planeta. Su órbita es de 28 días alrededor de una enana marrón que a su vez forma parte de un sistema triple.
El planeta se encuentra situado dentro de la zona de habitabilidad de su estrella.

 
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3. Kepler-22b
Kepler-22b fue descubierto por el telescopio espacial de la NASA Kepler en diciembre de 2011. De nuevo hablamos de una supertierra, y tiene un diámetro 2,4 veces superior al de nuestro planeta. Según los astrónomos, si el efecto invernadero funciona en este mundo igual que en la Tierra, Kepler-22b podría poseer una temperatura media en superficie de 22ºC.
Se encuentra a 600 años luz de distancia y orbita a una estrella muy similar a nuestro sol.


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4. HD 85512b
HD 85512b es de nuevo una supertierra y se cree que es 3,6 veces más masiva que nuestro planeta. Este mundo alienígena se encuentra a 35 años luz de la Tierra en dirección a la constelación Vela.
Su descubrimiento se anunció en septiembre de 2011. Se estima que su temperatura superficial es de 25ºC.


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5. Gliese 581d
Este mundo, que cuenta con una masa siete veces superior al de la Tierra, orbita a su estrella madre a una distancia un poco mayor que su hermano planetario Gliese 581g (el primero en nuestra lista).
Cuando se le descbrió en 2007, muchos científicos dijeron que sería demasiado frío como para ser considerado habitable. Desde entonces hasta la fecha, los estudios de modelado atmosférico han sugerido que en realidad el planeta podría ser capaz de albergar vida tal y como la conocemos, ya que 581d experimenta también un efecto invernadero gracias al cual podría tener una temperatura que posibilite la vida.


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Realizado por Paula Angulo y Enrique Flores
http://es.noticias.yahoo.com/blogs/astronomia-terricolas/los-cinco-exoplanetas-m%C3%A1s-habitables-encontrados-hasta-la-155636067.html