ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA

GEOLOGÍA MIN CS
6 Dec 201915:42

Summary

TLDREl guion del video ofrece una visión detallada de la estructura de la Tierra y su atmósfera, desde su formación a través de la nebulosa solar hasta la diferenciación de sus capas internas como el núcleo, el manto y la corteza. Se describe la evolución de los planetas y la formación de la atmósfera terrestre, destacando la importancia de la compresión y la temperatura en la formación de la Tierra y su impacto en el clima y la vida. La exploración de la superficie terrestre y submarina, así como la atmósfera en capas, revela la complejidad y la belleza del planeta, promoviendo un entendimiento de su dinámica geológica y su papel en el sistema solar.

Takeaways

  • 🌍 La Tierra es uno de los ocho planetas del sistema solar, formados a partir de una nebulosa primitiva que se diferencia con el tiempo.
  • 💫 A través de la atracción gravitacional y la fuerza centrífuga, se unieron partículas pesadas como hierro, níquel, silicio, calcio, sodio y sílice para formar masas metálicas y rocosas.
  • 🌕 Estos materiales se unieron para formar protoplanetas que eventualmente se convirtieron en los cuatro planetas interiores: Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
  • 🌌 Los componentes livianos del hidrógeno y el helio se movieron hacia afuera, formando los planetas exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
  • 🔥 Los impactos de masas rocosas en los protoplanetas generaron calor, lo que llevó a la diferenciación química y la formación de la corteza, manto y núcleo terrestres.
  • 🏔 La corteza terrestre se divide en corteza oceánica y corteza continental, con diferentes grosores y composiciones rocosas.
  • 🌋 El manto terrestre está dividido en el manto superior y el manto inferior, con características físicas y químicas distintas, y es donde se producen movimientos que causan terremotos.
  • 🌐 El núcleo de la Tierra está compuesto principalmente de hierro y níquel, y está dividido en un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido.
  • 🌳 La atmósfera terrestre es una capa gaseosa que provee clima, tiempo y condiciones vitales, y está dividida en la troposfera y la estratosfera.
  • 🌊 El fondo oceánico tiene una topografía diversa, incluyendo márgenes continentales, cuencas oceánicas profundas y dorsales centro oceánicas.
  • 🌈 La Tierra continúa evolucionando, y su estructura interior y exterior es esencial para entender su comportamiento y formación.

Q & A

  • ¿Cuál es la edad aproximada de la Tierra y del Sol?

    -La edad aproximada de la Tierra y del Sol es de alrededor de 4600 millones de años.

  • ¿Cómo se formó la Tierra y los otros planetas del sistema solar?

    -La Tierra y los otros planetas se formaron a partir de una nebulosa primitiva solar giratoria que, con el tiempo, se fue diferenciando en varios cuerpos celestes por medio de la atracción gravitacional y la fuerza centrífuga.

  • ¿Qué elementos pesados y densos formaron masas metálicas y rocosas durante la formación de la Tierra?

    -Los elementos pesados y densos como el hierro, níquel, silicio, calcio, sodio y sílice formaron masas metálicas y rocosas que eventualmente dieron lugar a los protoplanetas.

  • ¿Cuáles son los cuatro planetas interiores y por qué no pudieron retener componentes livianos como el hidrógeno y el helio?

    -Los cuatro planetas interiores son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. No pudieron retener componentes livianos debido a los impactos de masas rocosas y los aumentos de temperatura que se produjeron, lo que hizo que estos gases se movieran hacia regiones más lejanas del Sol, formando los planetas exteriores.

  • ¿Cómo se describe la diferenciación química que tuvo lugar en la Tierra durante su formación?

    -La diferenciación química implicó la fusión de elementos pesados como el hierro y níquel en el centro del planeta, y la formación de capas de roca fundida que contenían silicio, aluminio, sodio, calcio, potasio, hierro, magnesio, oro, plomo y uranio, que se solidificaron desde el interior hacia la superficie.

  • ¿Cuáles son las tres divisiones básicas de la Tierra y qué los compone?

    -Las tres divisiones básicas de la Tierra son el núcleo, rico en hierro y níquel; el manto, una capa gruesa de roca y magma; y la corteza, que es una capa rocosa que ha cambiado con el tiempo debido a procesos geológicos.

  • ¿Qué tipos de corteza terrestre se distinguen y cuáles son sus características?

    -Se distinguen dos tipos de corteza: la corteza oceánica, que es más delgada y está compuesta principalmente de basalto, y la corteza continental, que es más gruesa y está compuesta de una variedad de rocas rocosas, incluyendo granito y basalto.

  • ¿Cómo se divide el manto terrestre y qué características tienen sus capas?

    -El manto terrestre se divide en el manto superior o asthenosfera, que es una capa plástica de roca fundida, y el manto inferior o mesosfera, que es más rígida pero aún capaz de fluir lentamente debido a las altas temperaturas y presiones.

  • ¿Cómo se describe la composición y la división del núcleo terrestre?

    -El núcleo terrestre se cree que está compuesto principalmente de hierro y níquel, con cantidades menores de azufre y sílice. Se divide en el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido y resistente debido a las altas presiones.

  • ¿Qué información proveen los meteoritos sobre la composición del núcleo de la Tierra?

    -Los meteoritos, que se forman en el cinturón de asteroides y tienen la misma composición que los planetas, están hechos principalmente de hierro, níquel y silicatos. Esto sugiere que el núcleo de la Tierra tiene componentes similares, y el campo electromagnético de la Tierra apoya esta teoría, ya que implica un material conductor como el hierro.

  • ¿Cómo se divide la atmósfera terrestre y cuáles son sus capas principales?

    -La atmósfera terrestre se divide principalmente en la troposfera, que es la capa inferior y más densa, y la estratosfera, que se encuentra encima de la tropopausa. La troposfera es donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos y está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. La estratosfera es más fría y contiene ozono que absorbe la radiación ultravioleta.

  • ¿Qué fenómenos ocurren en la mesosfera y qué temperaturas se alcanzan?

    -La mesosfera es la capa que se ubica encima de la estratosfera hasta aproximadamente 80 km de altura. Allí, la temperatura disminuye hasta alcanzar valores muy bajos, de hasta -120°C o incluso -143°C. Es en esta capa donde los meteoritos son frenados y quemar antes de impactar en la superficie de la Tierra.

  • ¿Qué fenómenos produce la termósfera y qué características tiene?

    -La termósfera es una capa que empieza desde la pausa mesosférica y se extiende hasta aproximadamente 500 a 1000 km de altura. Es conductora de electricidad debido a su ionización y su temperatura aumenta con la altitud, pudiendo llegar a los 2000°C en su parte superior. Aquí también se producen las auroras boreales y australes.

  • ¿Qué es la exosfera y qué características tiene?

    -La exosfera es la capa más externa de la atmósfera terrestre, que tiene aproximadamente 10,000 km de espesor y se extiende hasta perderse en el vacío del espacio interplanetario. Esta capa contiene gases muy dispersos como el hidrógeno y el helio, y es donde el aire es tan delgado que no permite la respiración y el frío es intenso.

Outlines

00:00

🌏 Formación y Estructura de la Tierra

El primer párrafo explica cómo la Tierra y el resto del sistema solar se formó a partir de una nebulosa primitiva. La diferenciación de la nebulosa por medio de la atracción gravitacional y la fuerza centrífuga llevó a la formación de los protoplanetas y, eventualmente, de los planetas interiores y exteriores. La Tierra, con aproximadamente 4.600 millones de años, tiene una atmósfera y una estructura compuesta por el núcleo, manto y corteza. La diferenciación química y térmica del protoplaneta dio lugar a la formación de capas con distintas composiciones, resultando en la atmósfera primitiva y el relieve geológico actual.

05:01

🌌 Detalles de la Estructura Interna y Externa de la Tierra

El segundo párrafo se enfoca en la descripción detallada de las capas de la Tierra, incluyendo la corteza oceánica y continental, la litosfera, el manto superior y el manto inferior. Se discute la composición y el grosor de cada capa, así como las diferencias entre las rocas de la corteza continental y oceánica. El núcleo terrestre se divide en el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido, con una composición probablemente rica en hierro y níquel. La sección también explora cómo los estudios indirectos, como la sísmica, nos informan sobre la estructura interna de la Tierra.

10:03

🏞️ Geografía y Topografía de la Tierra

El tercer párrafo describe la geografía y la topografía de la Tierra,区分着大陆和海洋的主要特征。Los continentes, compuestos principalmente de rocas graníticas, tienen una diversidad de relieves, desde escudos rocosos antiguos hasta cinturones montañosos jóvenes y viejos. El fondo oceánico presenta una variedad de relieves, incluyendo márgenes continentales, cuencas oceánicas profundas y dorsales centro-oceánicas, con la formación de nuevas rocas volcánicas en estas últimas. Este párrafo cubre la complejidad de las formas geográficas y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.

15:05

🌤️ La Atmósfera Terrestre y su Estructura

El último párrafo explora la atmósfera de la Tierra, su composición y la división en capas como la troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exosfera. Se explica cómo la atmósfera influye en el clima, el tiempo y la vida en la Tierra, y cómo está influenciada por la ionización solar de sus capas superiores. La sección también describe fenómenos como las auroras boreales y la interacción de la atmósfera con el espacio interplanetario.

Mindmap

Keywords

💡Nebulosa solar primitiva

La 'nebulosa solar primitiva' se refiere a la masa de gas y polvo que existía antes de la formación del Sistema Solar. Es el punto de partida para la creación de los planetas y otros cuerpos celestes. En el video, esta nebulosa giratoria se diferencia con el tiempo en varios cuerpos celestes, incluyendo a la Tierra, debido a la atracción gravitacional y la fuerza centrífuga.

💡Protoplanetas

Los 'protoplanetas' son cuerpos que se forman a partir de la colisión y fusión de masas rocosas durante el proceso de formación de un planeta. En el script, se menciona que estas masas rocosas chocando entre sí eventualmente se convierten en los cuatro planetas interiores del Sistema Solar: Mercurio, Venus, Tierra y Marte.

💡Diferenciación química

La 'diferenciación química' es el proceso por el cual los materiales de diferentes densidades se separan dentro de un planeta. En el video, se describe cómo el aumento de temperatura en el protoplaneta Tierra provocó esta diferenciación, formando capas internas densas de metales como el hierro y el níquel, y una corteza más ligera compuesta de silicio, alúmino, sodio, calcio, potasio, hierro, magnesio, oro, plomo y uranio.

💡Núcleo terrestre

El 'núcleo terrestre' es el centro del planeta, compuesto principalmente de hierro y níquel. Se divide en el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido. En el script, se destaca cómo el núcleo externo da lugar a las corrientes de hierro fundido que generan el campo magnético terrestre.

💡Manto terrestre

El 'manto terrestre' es la capa que se sitúa entre la corteza y el núcleo, y está compuesto principalmente de roca fundida. Se divide en el manto superior o asthenosfera y el manto inferior o mesosfera. En el video, se menciona que el manto tiene una textura plástica en la asthenosfera y es más rígido en la mesosfera, pero está en constante movimiento.

💡Corteza terrestre

La 'corteza terrestre' es la capa más exterior del planeta, dividida en corteza oceánica y corteza continental. Es donde se desarrollan los procesos geológicos como la erosión y la actividad volcánica. En el script, se describe cómo la corteza es el resultado de la diferenciación química y cómo ha cambiado con el tiempo.

💡Litosfera

La 'litosfera' es la parte superior del manto y la corteza, que se encuentra rígida y está en constante movimiento debido a la placa tectónica. En el video, se indica que la litosfera se desplaza sobre el manto superior plástico y que está implicada en la formación de montañas y océanos.

💡Atmósfera terrestre

La 'atmósfera terrestre' es la capa gaseosa que rodea al planeta, proveyendo las condiciones necesarias para la vida. Se compone de capas como la troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exosfera. En el script, se describe cómo la atmósfera se formó a partir de componentes gaseosos atrapados en las masas rocosas fundidas y cómo está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno.

💡Placas tectónicas

Las 'placas tectónicas' son grandes bloques de roca que forman la litosfera y se desplazan sobre el manto plástico. Son fundamentales en la geología, causando terremotos, volcanes y la formación de las montañas. En el video, se menciona cómo las placas tectónicas impactan en la formación de la topografía terrestre.

💡Cinturón de asteroides

El 'cinturón de asteroides' es una región del Sistema Solar situada entre Marte y Júpiter, compuesta por numerosos asteroides. En el script, se sugiere que las masas rocosas sobrantes que no se unieron a los planetas durante su formación se mantuvieron en órbita, formando parte del cinturón de asteroides.

Highlights

La Tierra es parte del grupo de los ocho planetas que giran alrededor del Sol, formados a partir de una nebulosa primitiva solar.

A través del tiempo, la nebulosa se diferencia en varios cuerpos celestes, incluyendo los planetas y la Luna.

Los planetas interiores, incluyen a Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y se caracterizan por su densidad y temperatura más altas.

Los impactos de masas rocosas en los protoplanetas generaron calor, lo que influenció la distribución de componentes ligeros en el sistema solar.

Los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son más grandes y menos densos, con altos contenidos de hielos y gases.

Durante el proceso de acreción terrestre, el aumento de temperatura provocó la diferenciación química y la formación de la corteza, manto y núcleo.

Los elementos pesados como hierro y níquel se fundieron y se posicionaron en el centro del planeta, formando el núcleo.

La corteza de la Tierra está dividida en corteza oceánica y corteza continental, con diferencias en grosor y composición rocosa.

La litosfera esfera está separada del manto superior por una transición mecánica debido a cambios en temperatura y presión.

El manto terrestre, la capa más gruesa del planeta, está dividido en el manto superior y el manto inferior, con características de fluidez y rigidez.

El núcleo de la Tierra, compuesto principalmente de hierro y níquel, está dividido en un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido.

El campo electromagnético de la Tierra es generado por corrientes de hierro fundido en el núcleo externo.

La atmósfera primitiva de la Tierra fue formada por componentes gaseosos atrapados en las masas rocosas fundidas.

La atmósfera se divide en la troposfera y la estratosfera, con diferencias en composición y fenómenos meteorológicos.

La troposfera es la capa más直接影响 a la vida humana y al clima, y está limitada por la tropopausa.

La estratosfera alberga al ozono, y está separada de la capa superior de la atmósfera por la estrato pausa.

La ionosfera, parte de la atmósfera superior, es donde ocurre la ionización de los gases por la luz solar.

La mesosfera, termósfera y exosfera forman la ionosfera, donde se observan fenómenos como las auroras boreales.

La exosfera es la capa más externa de la atmósfera, con gases muy dispersos y una transición al vacío del espacio.

El conocimiento de la estructura interior y exterior de la Tierra es fundamental para entender su formación y evolución continua.

Transcripts

play00:01

la estructura de la tierra y la

play00:03

atmósfera

play00:05

la tierra es parte del grupo de los ocho

play00:07

planetas que giran alrededor del sol

play00:09

formada a partir de una nebulosa

play00:11

primitiva solar giratoria que se fue

play00:13

diferenciando a través del tiempo en

play00:15

numerosos cuerpos celestes del sistema

play00:17

solar como los planetas la luna si el

play00:19

mismo sol hace aproximadamente cinco mil

play00:21

millones de años edad aproximada de la

play00:24

tierra a medida que la nebulosa solar

play00:26

giratoria se fue diferenciando por medio

play00:28

de la atracción gravitacional y la

play00:30

fuerza centrífuga las partículas que

play00:32

componían dicha nebulosa se fueron

play00:34

uniendo y materiales pesados y densos

play00:36

como el hierro el níquel silicio calcio

play00:39

sodio y sílice fueron formando masas

play00:41

metálicas y rocosas que orbitaban

play00:43

alrededor de un sol primitivo en proceso

play00:45

de formación y crecimiento al paso del

play00:48

tiempo estas masas rocosas fueron

play00:50

chocando entre sí formaron cuerpos más

play00:51

grandes llamados protoplanetas que

play00:53

durante decenas de millones de años

play00:55

crecieron hasta convertirse en los

play00:57

cuatro planetas interiores al cinturón

play00:59

de asteroides que son mercurio venus

play01:01

tierra y marte no todas estas masas

play01:04

rocosas se unieron a estos planetas las

play01:06

sobrantes se mantuvieron en órbita como

play01:08

meteoritos los impactos de las masas

play01:10

rocosas

play01:11

los protoplanetas produjeron calor y

play01:14

aumentos de temperatura en los cuerpos

play01:15

celestes más cercanos al sol así que los

play01:17

componentes livianos como el hidrógeno y

play01:20

el helio de la nebulosa solar no

play01:21

pudieron quedarse del todo en el centro

play01:23

del sistema solar primitivo y emigraron

play01:25

a un punto más lejano formando a los

play01:27

planetas exteriores júpiter saturno

play01:29

urano neptuno que son más grandes y

play01:32

menos densos debido a altos contenidos

play01:33

de hielos de agua dióxido de carbono

play01:36

amoníaco y metano

play01:38

[Música]

play01:39

durante el proceso de acreción terrestre

play01:42

debido a los impactos desintegración y

play01:44

reacomodo de las masas rocosas que

play01:46

generaron un aumento en la temperatura

play01:47

del protoplaneta tierra los elementos

play01:50

más pesados y metálicos como el hierro y

play01:52

el níquel se fundieron y se posicionaron

play01:54

en el centro del planeta el aumento de

play01:56

temperatura el calor también provocó una

play01:58

diferenciación química que formó en el

play02:00

joven planeta masas de roca fundida a

play02:02

base de silicio aluminio sodio calcio

play02:04

potasio hierro magnesio oro plomo y

play02:07

uranio que se fueron acomodando desde el

play02:10

interior terrestre hasta la superficie

play02:11

fueron solidificando esta diferenciación

play02:14

química generó las tres divisiones

play02:16

básicas de la tierra el núcleo rico en

play02:18

hierro y níquel el manto que es una capa

play02:20

gruesa de roca y magma y una corteza

play02:22

primitiva que fue cambiando con el

play02:24

tiempo debido a procesos geológicos como

play02:26

erosión y actividad volcánica

play02:28

actualmente se ha registrado el

play02:30

descubrimiento de rocas de una edad de

play02:31

4.000 millones de años en aproximación

play02:33

por último esta diferenciación también

play02:36

permitió que los componentes gaseosos

play02:38

atrapados en las masas rocosas fundidas

play02:40

de la tierra escaparan al exterior

play02:42

formando una atmósfera primitiva en el

play02:44

planeta

play02:45

[Música]

play02:46

las capas de la tierra se distinguen por

play02:48

su composición física y química y son

play02:51

las siguientes corteza orito esfera es

play02:54

una capa rocosa dividida en dos partes

play02:55

corteza oceánica y corteza continental

play02:57

la corteza oceánica tiene un grosor

play03:00

aproximado de 7 a 15 kilómetros y está

play03:03

compuesta de rocas ígneas oscuras

play03:04

basálticas por otro lado la corteza

play03:07

continental tiene un grosor medio de 100

play03:09

kilómetros pero en algunas partes supera

play03:12

la media de 250 km de grosor en las

play03:14

zonas montañosas y tiene una composición

play03:17

rocosa más variada pues podemos

play03:19

encontrar rocas como la grano de horita

play03:21

de horita granito basalto rocas

play03:23

sedimentarias y metamórficas que son más

play03:26

densas y pesadas que las rocas de la

play03:27

corteza oceánica la litosfera esfera de

play03:30

roca es fría y rígida debajo de ella

play03:32

está el manto superior que es una capa

play03:34

blanda y plástica de roca fundida ambas

play03:36

están separadas mecánicamente porque a

play03:38

medida que aumenta la profundidad

play03:40

también aumenta la temperatura y las

play03:42

rocas son más calientes y maleables

play03:44

cuando se acercan a su punto de fusión

play03:45

de más de 1200 grados centígrados y

play03:48

pueden deformarse con mayor facilidad

play03:50

porque también disminuye la presión a

play03:52

esta profundidad

play03:53

160 km

play03:56

el manto en la capa más gruesa de la

play03:59

tierra cubre más del 82 por ciento de

play04:01

todo el planeta tiene un grosor de dos

play04:03

mil novecientos kilómetros y se divide

play04:05

en dos partes el manto superior oeste

play04:08

noosfera con 660 kilómetros de grosor y

play04:11

el manto inferior o més esfera que mide

play04:13

dos mil 240 kilómetros de grosor

play04:15

el manto superior oeste noosfera es una

play04:17

capa plástica de roca casi al punto de

play04:19

fusión pero en el manto inferior o més

play04:21

esfera dos mil 900 kilómetros de

play04:23

profundidad desde la superficie

play04:25

terrestre aproximadamente la presión

play04:27

aumenta y la temperatura disminuye

play04:29

ligeramente pero aún siendo más elevada

play04:31

que en el manto superior por lo que la

play04:33

mesa esfera es más rígida que las t

play04:34

noosfera pero a pesar de su rigidez las

play04:36

rocas son capaces de fluir

play04:37

constantemente por lo que el manto

play04:39

inferior está en constante movimiento

play04:42

[Música]

play04:43

núcleo se cree que la mayor parte de sus

play04:46

composiciones es jerry mikel con

play04:48

cantidades menores de azufre y sílice

play04:50

formando una masa muy densa el núcleo

play04:52

también se divide en dos partes núcleo

play04:54

externo e interno y juntos tienen un

play04:56

radio de tres mil 486 kilómetros en

play04:59

aproximación el núcleo externo del

play05:01

líquido y tiene un grosor de dos mil 270

play05:03

kilómetros aquí las corrientes de hierro

play05:05

fundido generan el campo

play05:07

electromagnético de la tierra el núcleo

play05:09

interno es una esfera de mil 216

play05:12

kilómetros de radio su profundidad es de

play05:14

seis mil 386 kilómetros desde la

play05:17

superficie y la temperatura es de seis

play05:19

mil 700 grados centígrados

play05:21

aproximadamente a pesar de esta

play05:23

temperatura tan elevada el núcleo

play05:24

interno tiene el comportamiento de un

play05:26

sólido resistente debido a las grandes

play05:28

presiones que hay en él

play05:31

no se tienen muestras directas del

play05:33

interior de la tierra

play05:34

aparte del magma y las rocas volcánicas

play05:36

que salen en las erupciones volcánicas

play05:38

así que no se puede saber a la

play05:40

perfección la composición de la tierra

play05:41

en su interior

play05:42

nadie ha perforado tan profundo como

play05:44

para llegar siquiera el manto superior

play05:46

la perforación más grande es de 12 km

play05:49

localizada en rusia todos los estudios

play05:52

realizados para conocer la estructura en

play05:53

el interior terrestre no son más que

play05:55

observaciones indirectas de los sismos

play05:57

producidos por los movimientos de las

play05:59

corrientes de magma y roca del marco de

play06:01

la tierra que generan ondas sísmicas que

play06:03

chocan con los materiales que componen

play06:05

esta capa terrestre como los rayos de x

play06:07

estos choques de ondas cambian de

play06:09

velocidad y reflexión a medida que

play06:11

atraviesan dichos materiales y todos

play06:13

estos datos son analizados y estudiados

play06:15

por ordenadores para poder conocer el

play06:17

interior del manto terrestre es

play06:19

imposible estudiar la composición del

play06:21

núcleo de manera directa porque los

play06:22

movimientos sísmicos que se generan aquí

play06:24

no pueden llegar hasta la superficie

play06:26

además de que ninguna muestra rocosa

play06:28

podría llegar a la superficie debido a

play06:30

la profundidad de gran densidad de las

play06:32

rocas así que se ha establecido una

play06:35

composición del núcleo rica en hierro y

play06:36

níquel por el estudio realiza

play06:38

de distintas muestras de meteoritos que

play06:40

se impactan en la superficie de la

play06:41

tierra principalmente desde el cinturón

play06:43

de asteroides ya que éstos tienen la

play06:45

misma composición que los planetas estos

play06:48

meteoritos están hechos a base de hierro

play06:50

níquel y silicatos y tanto los

play06:52

asteroides como los planetas y demás

play06:54

cuerpos celestes del sistema solar se

play06:56

formaron a partir de la misma nebulosa

play06:58

solar por lo tanto podemos deducir que

play07:00

el núcleo de la tierra tiene los mismos

play07:02

componentes además el campo

play07:04

electromagnético de la tierra sugiere

play07:06

que el núcleo debe estar hecho en su

play07:08

mayor parte de un material que sea buen

play07:10

conductor de electricidad como el hierro

play07:13

la superficie terrestre es más fácil de

play07:15

estudiar y tiene dos divisiones

play07:17

principales los continentes y los

play07:19

océanos los continentes son enormes

play07:22

masas de tierra que sobresalen de los

play07:23

océanos están compuestos principalmente

play07:26

de rocas graníticas la corteza

play07:28

continental tiene una densidad de 3

play07:30

gramos sobre centímetro cúbico y es

play07:32

menos densa que la corteza oceánica que

play07:34

tiene una densidad del 4 gramos sobre

play07:36

centímetro cúbico razón por la que

play07:38

sobresale del mar la principal

play07:40

característica de los continentes es el

play07:42

relieve y se divide en dos categorías

play07:43

las áreas extensas y planas y las

play07:46

regiones elevadas como las montañas que

play07:48

son rasgos geológicos destacables

play07:52

la topografía general de los continentes

play07:55

se compone de escudos que son regiones

play07:57

extensas hechas a base de roca

play07:59

cristalina deformada muy antigua su

play08:01

datación radiométrica les da una edad a

play08:03

estas rocas de mil millones a cuatro mil

play08:05

millones de años atrás durante el

play08:07

precámbrico era geológica en la que se

play08:08

empezaron a formar los primeros

play08:10

continentes un ejemplo es el escudo

play08:12

canadiense norteamérica plataformas

play08:14

estables formadas por cartones que son

play08:16

masas rocosas que a diferencia de las

play08:18

montañas que están en constante cambio

play08:20

han permanecido sin cambios

play08:21

estructurales durante los últimos 600

play08:24

millones de años y están recubiertos por

play08:26

una capa delgada de roca sedimentaria

play08:28

dispuesta en forma horizontal y paralela

play08:30

a dichos cartones a veces esta capa

play08:33

sedimentaria forma donoso cuentas de

play08:34

acuerdo a la cantidad de sedimento

play08:36

depositado en estas plataformas por la

play08:38

erosión de zonas más altas y montañosas

play08:40

[Música]

play08:42

cinturones montañosos jóvenes que se

play08:45

formaron en los últimos 100 millones de

play08:46

años compuestos de rocas volcánicas y

play08:49

sedimentarias principalmente que se ha

play08:51

ido deformando al paso del tiempo en

play08:53

pliegues por el movimiento de las placas

play08:55

tectónicas en el interior de la tierra

play08:56

un ejemplo es la cordillera del himalaya

play08:59

por último tenemos cinturones montañosos

play09:02

viejos que tienen una edad superior a

play09:04

los 100 millones de años que exhiben una

play09:06

gran desgaste por la erosión a través

play09:07

del tiempo por lo que son zonas más

play09:09

bajas que los cinturones jóvenes pero

play09:11

más elevadas que el resto del continente

play09:13

un ejemplo son los montes urales en

play09:16

rúsia

play09:16

[Música]

play09:18

el fondo oceánico ha sido estudiado por

play09:20

los oceanógrafos a base de sonares y se

play09:23

han llegado a distinguir tres tipos de

play09:24

topografía submarina los márgenes

play09:27

continentales las cuencas oceánicas

play09:28

profundas y las dorsales centro

play09:31

oceánicas un margen continental es una

play09:33

porción de tierra en el fondo oceánico

play09:35

que está en contacto con las masas

play09:37

terrestres continentales y se divide en

play09:39

plataforma continental que es una

play09:41

porción del continente cubierta de agua

play09:43

que abarca de los 0 a los 200 metros de

play09:46

profundidad talud continental que es el

play09:48

límite entre un continente y el océano y

play09:50

es una estructura muy empinada situada

play09:52

entre la plataforma continental y las

play09:54

fosas submarinas o entre la plataforma

play09:56

continental y el pie del talud que

play09:58

abarca una profundidad desde los 200

play10:00

metros a los 4000 metros el pie de talud

play10:02

está en el océano profundo y

play10:04

continuación del talud continental donde

play10:06

no hay fosas submarinas compuesto por la

play10:08

acumulación gradual de sedimentos que

play10:10

son arrastrados desde el continente

play10:12

hasta el mar por acción de la erosión y

play10:14

está a una profundidad de 4.000 a 6.000

play10:16

metros

play10:19

las cuencas oceánicas profundas están

play10:21

entre los márgenes continentales y las

play10:23

dorsales centro oceánicas y su relieve

play10:25

está formado por llanuras abisales que

play10:27

contienen depresiones o fosas submarinas

play10:29

que llegan hasta los 11.000 milímetros

play10:31

de profundidad que son muy estrechas y

play10:34

los montes submarinos que son

play10:36

estructuras volcánicas estrechas pero en

play10:38

ocasiones formas cadenas montañosa

play10:40

largas

play10:42

por último las dorsales centro oceánicas

play10:45

son estructuras geológicas prominentes

play10:47

anchas y muy largas que serpentean de

play10:49

forma continua a lo largo de más de 70

play10:51

mil kilómetros alrededor del planeta

play10:53

hechas a bases de roca ígnea oscura y

play10:55

tienen una gran actividad volcánica que

play10:57

genera el suelo oceánico nuevo

play10:59

constantemente

play11:01

la atmósfera es una capa gaseosa que

play11:04

envuelve a la tierra y le proporciona

play11:05

clima tiempo y las condiciones

play11:07

necesarias para la vida además genera

play11:09

procesos dinámicos en la faz terrestre

play11:11

como la meteorización y erosión la

play11:13

composición atmosférica es una mezcla de

play11:16

gases sujetos de la tierra por fuerza de

play11:17

gravedad donde los gases más pesados

play11:19

como el oxígeno están más cerca de la

play11:22

corteza terrestre y mientras son más

play11:24

ligeros se van alejando de ella la

play11:26

atmósfera se divide en dos capas

play11:27

principales la atmósfera y lateros ftr a

play11:30

la atmósfera es la capa inferior de la

play11:32

atmósfera que se extiende hasta los 80

play11:34

kilómetros de altura a partir del nivel

play11:36

del mar está compuesta de un 78 por

play11:38

ciento de nitrógeno 21 por ciento de

play11:41

oxígeno y un 1% de otros gases como el

play11:43

argón helio neón hidrógeno metano entre

play11:46

otros está subdividida en dos capas de

play11:49

acuerdo a su temperatura que disminuye

play11:51

con rapidez a medida que la altura

play11:53

aumenta respecto a la superficie

play11:54

terrestre a una velocidad de 6 grados

play11:56

centígrados por cada kilómetro esta

play11:58

velocidad se conoce como gradiente

play12:00

térmico vertical y se aplica a la

play12:02

primera capa de la atmósfera que se

play12:03

llama propos fera ésta está en contacto

play12:06

con la corteza terrestre tiene una

play12:08

de 6 km en los polos y hasta 18 km en la

play12:11

línea del ecuador su temperatura oscila

play12:13

entre los menos 50 grados centígrados en

play12:16

los polos y los menos 85 grados

play12:18

centígrados en el ecuador en esta capa

play12:21

ocurre en diversos fenómenos

play12:22

meteorológicos causando una variedad del

play12:24

clima en todo el mundo tiene relación

play12:26

directa con los humanos y todo ser

play12:28

viviente en la faz de la tierra encima

play12:30

de la troposfera se encuentra la

play12:32

estratosfera ambas están limitadas por

play12:34

la tropopausa una zona con un grosor de

play12:36

12 a 15 kilómetros donde la temperatura

play12:38

es muy fría después de estos 15

play12:40

kilómetros la temperatura desciende

play12:42

lentamente la estratosfera donde se

play12:44

concentra el ozono no hay vapor de agua

play12:46

ni polvo y casi no tiene nubes a

play12:48

diferencia de la troposfera que si los

play12:49

tiene la estratosfera tiene un grosor de

play12:52

30 kilómetros hasta llegar a la estrato

play12:54

pausa que es una zona entre la

play12:56

estratosfera y la capa superior de la

play12:57

atmósfera llamada éter o esfera la

play13:00

estrato pausa tiene un grosor de 50

play13:02

kilómetros en ella tiene lugar un gran

play13:04

cambio de temperatura porque ésta puede

play13:06

llegar hasta los 100 grados centígrados

play13:07

a partir de esta zona varias capas como

play13:10

la mesa esfera la termósfera y la

play13:11

exosfera forman la ionosfera que es

play13:13

parte de la tercera

play13:16

la tercera que se extiende más allá de

play13:18

los 80 km de la oms será está

play13:21

subdividida en cuatro zonas o capas

play13:22

distinguidas por su composición química

play13:24

estas capas son capa de nitrógeno hasta

play13:27

los 200 kilómetros de altura desde el

play13:29

nivel del mar

play13:30

capa de oxígeno hasta los mil kilómetros

play13:32

de altura capa de hielo hasta los 3.500

play13:35

kilómetros de altura capa de hidrógeno

play13:38

hasta los 10.000 kilómetros de altura en

play13:40

esta capa se producen numerosos cambios

play13:42

bruscos de temperatura la atero esfera

play13:44

tiene otra división y las capas se

play13:46

nombran de la siguiente manera mesosfera

play13:49

termósfera y exosfera estas tres capas

play13:51

forman la denominada ionosfera nombre

play13:53

debido a la ionización de las partículas

play13:55

de los gases presentes por la luz solar

play13:57

aquí son observable las estrellas

play13:59

fugases y meteoritos

play14:02

la mesosfera se ubica encima de la

play14:04

estratosfera hasta una altura de 80 a 85

play14:07

km desde la corteza terrestre limitada

play14:09

por la mesa o pausa que también limita

play14:11

la termósfera la temperatura en esta

play14:14

capa disminuye hasta alcanzar los menos

play14:16

120 a menos 143 grados centígrados los

play14:20

densos gases de la mesa esfera son los

play14:22

responsables de frenar y quemar los

play14:24

meteoritos y otros fragmentos de cuerpos

play14:26

celestes antes de que impacten contra la

play14:28

superficie terrestre la termósfera

play14:31

empieza desde el límite inferior la mesa

play14:33

o pausa y tiene un grosor de 500 a 1000

play14:35

kilómetros esta capa es conductora de

play14:37

electricidad por estar ionizado la

play14:39

temperatura aumentan con la altitud como

play14:41

consecuencia de la absorción de una

play14:43

elevada radiación solar sólo la

play14:45

termósfera es posible una temperatura de

play14:47

hasta 2000 grados centígrados en su

play14:49

parte superior pero para un humano la

play14:51

sensación no es tan caliente ya que el

play14:53

número de moléculas contenido no es alto

play14:56

como para provocar el calentamiento de

play14:57

un cuerpo en esta capa se producen las

play15:00

auroras boreales que se ven desde los

play15:02

polos de la tierra la exosfera en la

play15:05

última capa tiene 10.000 kilómetros de

play15:07

espesor y se extiende hasta perderse

play15:09

vacío del espacio interplanetario

play15:10

separando al planeta del resto del

play15:13

sistema solar la exosfera tiene gases

play15:15

como el hidrógeno y el helio que están

play15:17

muy dispersos hay un montón de espacio

play15:19

vacío entre los gases no hay aire para

play15:22

respirar y hace mucho frío

play15:25

conocer la estructura interior y

play15:27

exterior de la tierra sirve para

play15:29

entender el proceso de formación y

play15:30

evolución continua del planeta de esta

play15:33

forma podemos saber cómo se comporta

play15:35

nuestro planeta

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Estructura TerrestreFormación PlanetariaNúcleo TierraManto SólidoCorteza ContinentalAtmósfera PlanetariaCiencia GeológicaEvolución TierraMeteoritosProtoplanetas
Do you need a summary in English?