sábado, 25 de noviembre de 2017


Este vídeo tiene la intención de complementar las temáticas del blogger: "transformación planetaria" específicamente lo que respecta a las ramas de estudio mas importantes de la geografía física. 

https://www.facebook.com/andresfelipe.cruzmiranda.3/videos/733181646887325/

Taller de aprendizaje sobre placas tectonicas


TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE LAS PLACAS TECTONICAS 

1) ¿Que es una placa tectonica ?

2) ¿Cuales son las 5 placas tectonicas principales?

3) Escoja la respuesta correcta 
¿Porque se producen los terremotos o sismos ?

A) Porque se mueven los continentes

b)  Porque chocan las placas tectonicas y liberan energías

C) Ninguna de las anteriores
  
D) Todas las anteriores 

4) ¿Cual es la placa tectonica mas grande y donde esta ubicada? 



viernes, 24 de noviembre de 2017



BLOG DE TRANSFORMACIÓN PLANETARIA
GEOGRAFÍA FÍSICA 





PRESENTADO POR:
ANDREA CONDE ESCUDERO
ANDRES FELIPE CRUZ  MIRANDA 




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS  
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
MONTERÍA (CÓRDOBA)
2017



Transformación planetaria

Geografía Física 

Presentación 


A continuación se dará a conocer aspectos muy importantes sobre la geografía física en la cual podremos observar el tipo de enseñanza y aprendizaje, que nos brindan en el curso de transformación planetaria a cargo del Docente  Juan Carlos Ramos Bello en la Universidad De Córdoba.
Los temas que veremos a continuación son temas dados en el III semestre de nuestra formación como estudiantes de ciencias sociales.





La Geografia y sus ramas

     
Geografía



Es la ciencia que estudia la localización, distribución y la relación que existe entre los fenómenos físicos, biológicos y  humanos en la superficie de la tierra.

  • Geografía física;
Es la ciencia que estudia los paisajes o regionales tal como se presentan, es decir estudia los paisajes naturales, los fenómenos físicos ,biológicos y la relaciona entre ellos, entre ellos la atmósfera, litosfera, la hidrosfera, y la biosfera   estos se divide en 6 Ramas Como:

RAMAS DE LA GEOGRAFÍA
CIENCIAS AUXILIARES


CLIMATOLOGÍA
METEOROLOGÍA
GEOMORFOLOGIA
GEOLOGÍA
HIDROGRÁFICA CONTINENTAL
HIDROLÓGIA
OCEANOGRAFÍA
HIDROLÓGIA
EDAFOGEOGRAFIA
EDAFOLOGIA
BIOGEOGRAFIA
ZOOLOGÍA

CLIMATOLOGÍA(clima)

Conjunto de fenómenos meteorológico que caracteriza el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre.

GEOMORFOLOGIA(relieve)

Irregularidades y formas del relieve,topográficas que se observa sobre la superficie de la corteza terrestre.

HIDROGRÁFIA
 Estudio de las aguas que conforman la hidrosfera incluye las aguas continentales y las marinas o oceánicas.

HIDROGRÁFIA CONTINENTAL
Estudio de las aguas en la tierra emergidas y su distribución 

OCEANOGRAFÍA:
Estudio de las aguas que conforman los mares y los océanos 

EDAFOGEOGRAFIA(SUELO)

Estudio de los suelos y su distribución
suelo: Capa superior de la litosfera, compuesta de materia mineral, orgánica agua y aire que es capaz de sustentar el crecimiento de las plantas.

BIOGEOGRAFIA

Estudia la localización y distribución de los seres vivos 




Origen del universo

EL BIG BANG

Hace unos 13.700 millones de años surgió un acontecimiento misterioso, lo cual no se sabe aún que lo origino. Se está hablando de la creación del universo o teoría del Big Bang (Gran Explosión), la cual fue, una evolución cósmica desde el momento en que nació y que actualmente sigue en constante expansión.


La teoría del Big Bang o gran explosión resulta un poco contradictoria con relación a lo que es, porque se habla, que no fue grande ya que el universo surgió de una partícula pequeña y no fue estallado porque para entonces no había aire que lo transportara.
Un dato que ayuda a comprender esta teoría es que hace 13.700 millones de años, aproximadamente, el universo era un átomo muy pequeño, de repente (no se sabe ¿Cómo? o ¿Por qué?) todo se extendió.; la vía láctea es una de las miles de millones de galaxia que existen en el universo y que sigue extendiéndose cada vez más y más, lo que significa que antes era mucho más pequeña , incluso, hasta llegar a ser la parte más pequeña del átomo.

 Mucho antes de ser planteada esta teoría, los seres humanos primitivos ya se preguntaban sobre su origen y además necesitaban entenderlo para poder sobrevivir; así, ellos recurrieron a figuras ficticias que pudieran explicarle sus interrogantes, y fue entonces cuando asociaron la naturaleza con los dioses para establecer relaciones entre ellos, además, crearon sencillos utensilios que los ayudo a entender el universo y así debido a la superstición surgieron los primeros pasos de la observación.


Mediante la matemática, los antiguos griegos detallaron información acerca del sol y la luna, por medio de la sombra calcularon el tamaño de la tierra con un margen de error del 10%, de igual forma calcularon la distancia entre la tierra la luna, y entre la tierra y el sol. También descubrieron cinco (5) de los planetas y les dieron el nombre de sus dioses: Venus, Júpiter, Saturno, Marte y Mercurio. Por lo anterior se puede decir que los griegos fueron de mucho aporte para el conocimiento del origen del universo.

 Aristóteles en el siglo IV imaginaba que la tierra era el centro del universo, con un sol, una luna y los planetas girando a su alrededor.
Por otra parte, Ptolomeo (siglo I) detallo con precisión la senda de los planetas, y descubrió que no se movían al azar, y pudo explicar la ruta de esta y los cambios de velocidad.

En el siglo XV, nace la teoría heliocéntrica, la cual plantea que era el sol y no la tierra el centro del universo. Nicolás Copérnico, diacono eclesiástico, se dedicaba a estudiar la astronomía y fue quien planteo esta teoría y también sostenía que la tierra rotaba un giro completo cada 24 horas. Kepler mejoro el sistema de Copérnico sosteniendo que el sol influía en los planetas.

A finales del siglo XVII pareció un instrumento que cambiaría la historia: el telescopio, inventado por Galileo Galilei y que permitió observar más detalladamente el cielo, y fue entonces cuando se demostró que la tierra era un planeta más. El último trabajo hablaba acerca de las extrañas influencias del sol en los movimientos planetarios, pista que conduciría a las generaciones futuras y la teoría del Big Bang.

    Newton (1643) explico el mecanismo por el que se movían los planetas, unió las teorías de Galileo y Kepler y comprendió que lo que hace que los objetos se muevan y caigan a la tierra es lo mismo que hace que los planetas giren en torno al sol en el espacio: la gravedad, era la energía que impedía que los objetos y la tierra saliesen disparados hacia el espacio, es decir, la fuerza que mantiene todo en su sitio (fuerza de atracción).




Albert Einstein (1879) formulo una teoría revolucionaria sobre el espacio y el tiempo; en 1905 publico la teoría de la relatividad especial, que estudiaba la relación entre el espacio y el tiempo; en 1915 planteo la teoría de la relatividad general  que modificaba a la anterior influyendo esta vez la gravedad y su efecto entre el tejido del espacio (espacio y tiempo), decía que la gravedad actuaba porque el espacio y tiempo se curvaban en presencia de la materia y podían responder de modo dinámico. Para Einstein el universo era inmóvil y eterno, aunque no era un concepto valido; contradictorio a esto, la teoría de la relatividad nos muestra que el universo no es inmóvil, sino que se encuentra en expansión, pese a lo que Einstein pensaba, su teoría pintaba a un universo dinámico que alguna vez fue mucho más pequeño, lo que encajaba con la teoría con la teoría del Big Bang.
Según Lemetre, el universo no había existido siempre, sino que en realidad tenía su origen, propuso la teoría radical: el universo no era estático, sino que en realidad se extendía, pensaba que el universo había comenzado con lo que el llamo átomo primogeneo.


 La teoría de la inflación habla acerca de lo que impulso la expansión del Big Bang, los científicos creen que la fuerza de la naturaleza, entre ella la gravedad y el electromagnetismo estaban unidos y formaban una super fuerza, durante el Big Bang, esas super fuerza se dividió en 4 fuerzas conocidas: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear, fuerte y débil. Y tal vez en ese momento ocurrió algo que hizo que el universo se expandiera más rápido que la luz.

VÍDEO DE LA TEORÍA DEL UNIVERSO PARA COMPLEMENTAR LA TEMÁTICA DE LA MISMA  




Rocas y tipos de rocas

¿QUE SON LAS ROCAS?
 Una roca es un sólido cohesionado que está formado por uno o más minerales. Los minerales más abundantes en una roca se conocen como minerales esenciales, mientras que los que aparecen en proporciones pequeñas se denominan minerales accesorios.

Sustrato litológico

El ciclo litológico o ciclo de las rocas es un concepto de geología que describe las transiciones de material en el tiempo geológico que permiten que toda roca pueda transformarse en uno de estos tres tipos: rocas sedimentarias, rocas metamórficas y rocas Ígneas.


Rocas ígneas o magnéticas 

Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la solidificación de materia rocosa fundida, el magma. Según las condiciones bajo las que el magma se enfríe, las rocas que resultan pueden tener granulado grueso o fino 


Las rocas ígneas se subdividen en dos grandes grupos:

Las rocas plutónicas o intrusivas fueron formadas a partir de un enfriamiento lento y en profundidad del magma. Las rocas se enfriaron muy despacio, permitiendo así el crecimiento de grandes cristales de minerales puros. Ejemplos: granito y sienita.

Las rocas volcánicas o extorsivas
, se forman por el enfriamiento rápido y en superficie, o cerca de ella, del magma. Se formaron al ascender magma fundido desde las profundidades llenando grietas próximas a la superficie, o al emerger magma a través de los volcanes. El enfriamiento y la solidificación posteriores fueron muy rápidas, dando como resultado la formación de minerales con grano fino o de rocas parecidas al vidrio. Ejemplos: basalto y riolita.


Rocas Sedimentarias

son Aquellas rocas formadas por la compactación y petrificación de elementos de origen diverso, que dan lugar a los diferentes ,Tipos de rocas sedimentarias :

  1. ·         Rocas detríticas, formadas por acumulación de derrubio procedentes de la erosión y depositados por gravedad. Éstas a su vez se clasifican sobre todo por el tamaño de los Clastos , que es el fundamento de la distinción entre conglomerados, areniscas  y rocas Arcillosa .
  2. ·         Rocas Organogenias, las formadas con restos de seres vivos. Las más abundantes se han formado con esqueletos fruto de los procesos de biomineralización; algunas, sin embargo, se han formado por la evolución de las partes orgánicas (de la materia celular), y se llaman propiamente rocas orgánicas (carbones).
  3. ·         Rocas químicas o rocas de precipitación química, formadas por depósito de sustancias previamente disueltas o neoformadas por procesos metabólicos; en este último caso se llaman rocas bioquímicas. El mayor volumen corresponde a masas de sales acumuladas por sobresaturación del agua del mar que se llaman evaporatorias, como el yeso y la sal gema.




Rocas Metamórficas 

Las rocas metamórficas se producen cuando las transformaciones de las rocas tienen lugar por aumento de las temperaturas. Estos aumentos son debidos a la intrusión de magma que calienta la roca encajarte (roca preexistente a la intrusión magmática) transformándose las zonas de contacto entre ambas. Un ejemplo de roca metamórfica de contacto es el mármol, trasformado a partir de rocas calizas.






VÍDEO DE LAS ROCAS EJEMPLO Y APLICACIONES 

Placas Tectonicas

¿Que son las placas tectónicas?

 Las placas tectónicas son aquellas porciones de litósfera que se ubican debajo de la superficie o de la corteza terrestre del planeta. Son de material rígido y se ubican sobre la astenósfera, una porción del manto terrestre mucho más profundo y complejo.
Estos procesos son los responsables de fenómenos como los terremotos y la expansión de los océanos.

 Algunas de las principales placas tectonicas son:
  • Placa del Pacífico  Con aproximadamente 70 millones de kilómetros cuadrados, es el más grande de la placa oceánica y cubre la mayor parte del Océano Pacífico. Se renueva en sus bordes, donde hay separación de las placas circundantes y la expansión del fondo marino.

  • Placa de Nazca  Cuenta con 10 millones de kilómetros cuadrados en su extensión y está situado en el Océano Pacífico oriental, que es 10 cm. más corto cada año al chocar con la placa Sudamericana. El choque entre estas dos placas formaría los Andes.
  • Placa Sudamericana  Se trata de una placa continental que tiene 32 millones de kilómetros cuadrados. El territorio brasileño se encuentra en el centro de la misma, donde el espesor es de 200 km., por lo que este país se ve afectado por los terremotos y volcanes.

  • Placa Africana Con 65 millones de kilómetros cuadrados, esta placa cubre todo el continente africano. Su colisión con la Placa Euroasiática desencadenó el Mar Mediterráneo y el Valle del Riff.
  •  La Placa Sudamericana y la Placa Africana forman una zona de divergencia, es decir, se están alejando unas de otras, según el monitoreo llevado a cabo por los satélites, su distancia de separación se incrementa en 3 cm. Al año.

  • Placa Indo-Australiana, la placa está formada por India y Australia. Sus 45 millones de kilómetros cuadrados conforman la India, Australia, Nueva Zelanda y parte del Océano Índico. La placa compone una zona de convergencia con Filipinas, un hecho que favorece el surgimiento de las islas. 

  • Placa Euroasiática oeste es un bloque que tiene 60 millones de kilómetros cuadrados. Corresponde al continente de Europa y el extremo oeste de Asia.

  •  Placa Filipina  es una placa oceánica, situada en el Océano Pacífico. Su superficie es de 7 millones de kilómetros cuadrados. En ella se dan casi la mitad de los volcanes activos en la Tierra. Forma un área de convergencia con la Placa Euroasiática.











VÍDEO DE LAS PLACAS TECTONICAS 

jueves, 23 de noviembre de 2017

EL CLIMA Y SU CLASIFICACIÓN

Clasificación de los climas 

Clima:
Es una condición característica de la atmosférica próxima a la superficie terrestre en un lugar o sobre una región determinada.


Clima y clasificación climática

Para dar una clasificación climática es necesario incluir la radiación, la temperatura y la precipitación ya que estos tres factores climatológicos son de vital importancia para dar a conocer cierta clasificación climática.

LA TEMPERATURA DEL AIRE, BASE PARA UNA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

Tanto los organismos tanto animales como vegetales, están sujetos a unas limitaciones térmicas del aires, agua o suelo circulante. La supervivencia por encima o por debajo de estas condiciones no sería posible
Aparte de los límites extremos en la tolerancia térmica, las plantas reaccionan a un incremento en la temperatura del aire o el agua a través del aumento de la actividad física o química.

La temperatura por ser una importante circunstancia del medio ambiente tanto para la fisiología como en la reproducción de las plantas, la temperatura en el aire entra en muchas más actividades de la vida animal
Para el hombre la temperatura es un factor fisiológico que se relaciona directamente con la actividad de energía que se desembolsa en el calentamiento del espacio y el acondicionamiento del aire en el interior del edificio.

Descripción de los climas

Clima de bajas latitudes

Clima situado en la zona de convergencia intertropical dominado
Por las masas de aire, produciendo fuertes lluvias de  tipo convencional, las lluvias
Es copiosa en todos los meses siendo el total anual superior a 250cm. 

Clasificación de climática basado en masas de aire y sistemas frontales:

CLIMAS DE BAJAS LATITUDES: los climas de este grupo están bajo el control que ejercen las células de altas presiones subtropicales, o anticiclones, y que caracterizan a esta región por ser una zona de subsistencia de aire y ser básicamente seca.

CLIMA DE LATITUDES MEDIAS: Los climas en este grupo se encuentran en una área de intensa interacción entre masas de aire contrastadas.

CLIMA DE ALTAS LATITUDES: Están dominados por las masas de aire polar y ártica, incluyendo la antártica.


GRUPO I:
Climas de bajas latitudes 




Clima ecuatorial lluvioso

Situado en la zona de convergencia intertropical, dominado por las masas de aire, una cálida y una húmeda

Climas monzónicos y de vientos alisios en el litoral
 Los vientos alisios traen la masa de aire tropical marítimo, procedente de los bordes occidentales de las células de alta presiones oceánicas.

Climas tropicales secos y húmedos
 La alternancia estacional que aquí se experimenta se debe a la variación en cuanto al dominio de una masa de aire húmedo tropical marítimo o ecuatorial marítimo, debido a esta un periodo muy cálido da paso a un periodo lluvioso

Climas tropicales secos
 Se encargan de las regiones manantiales de las masas de aire, es decir, en las células de altas precipitaciones entradas sobre los trópicos de cáncer y capricornio


GRUPO II:

Climas de latitudes medias
 Clima mediterráneo           

Este clima de inviernos húmedos y veranos secos resultan de una alternancia estacional similar en cuanto a las condiciones del clima sub tropical seco.

Clima subtropical húmedo
Caracterizado en el sudeste de Asia por el efecto del montón de las lluvias, incrementando la precipitación durante el verano

Clima subtropical seco
Es la extensión hacia el norte del clima seco tropical
Clima marítimo de costa oeste

Las costas occidentales de las latitudes medias, orientadas a los vientos predominantes del este reciben frecuentemente tormentas ciclónicas en las que se ve involucrada las masas de aire húmedas y frescas 

Climas secos de latitudes medias
Ocupa una posición de sotavento de los sistemas montañosos del oeste o el sur.

Clima continental húmedo
Localizado en la parte central y oriental de Norteamérica y Eurasia, en la zona de las latitudes medias.


GRUPO III
Climas de altas latitudes  


Climas de bosques boreales.
Clima continental con inviernos más largos y rigurosos, mientras que los veranos son cortos y fríos

Clima de tundra
Ocupa las franjas costeras árticas y antárticas, y está dominado por las masas de aire con frecuentes tormentas ciclónicas

Climas de casquete glacial
Las regiones de las masas de aire ártica y antártica se sitúan sobre estas bastas y altas zonas glaciales y sobre el mar polar de hielo del océano ártico.

La clasificación climática de Köpper:  

Cada clima está definido de acuerdo a uno valores de temperatura y precipitación calculados en términos de valores anuales o mensuales 


A. Climas lluviosos tropicales
El promedio para cada temperatura para cada mes es superior a 18° C. No presentan una estación invernal.

B. Climas secos
La evaporación excede la precipitación sobre un promedio anual de manera que no se tiene excedente hídrico y no se originaran los cursos del rió.

C. Climas templados y húmedos
El mes más frió tiene una temperatura media por debajo de los 18° C, pero superior a 3° C.

D. Climas boreales o de nieve y bosque
El mes más frió presenta una temperatura media inferior a 3°C, mientras el mes más cálido el valor  medio suele ser superior a 10° C.


E. Climas polares o nieves El promedio de la temperatura del mes más cálido está por debajo de los 10° C. No presentan verdaderos veranos.




miércoles, 22 de noviembre de 2017

Cuencas y drenajes





CUENCAS HIDROGRÁFICAS 


 Debemos entender por cuenca o cuenca de drenaje, que es un territorio drenado por un sistema de drenaje natural.

 Las cuencas hidrográficas son delimitadas por una línea de cumbres, también llamadas divisoria de agua o divisoria topográfica. La forma de una cuenca de drenaje rige la intensidad a la cual el agua llega a la corriente principal, a medida que ella se mueve a lo largo de su curso.
Las formas de las grandes cuencas de drenaje en términos generales están fijadas, al menos en parte, por estructuras geológicas mayores. Estas estructuras comúnmente fijan la posición de las cabeceras de las cuencas de drenaje más importantes, mientras que los controles laterales pueden ser definidos por estructuras geológicas o por erosión. Para las cuencas más pequeñas la erosión es usualmente el factor dominante.

Los patrones erosiónales son:

 El patrón detrítico; es el más común de los patrones de drenaje. Se desarrolla libremente en todas direcciones, sobre rocas de resistencia uniforme y sobre cualquier tipo de material litológico, lo cual pone de manifiesto la falta de control estructural; la estructura puede ser simple o compleja. Se puede presentar por lo general en pendientes suaves.


El Patrón Subdentrítico: es una modificación del patrón detrítico, en el cual las corrientes o tributarios del río principal se unen a él según ángulos agudos, esto pone de manifiesto un incipiente control estructural y el efecto de laderas excepcionalmente empinadas sobre las cuales se desarrollan los tributarios.


El Patrón Paralelo; se caracteriza por contar con corrientes principales y tributarios paralelos. Se presentan generalmente donde existen pendientes pronunciadas o controles estructurales que conducen a corrientes paralelas o casi paralelas () regularmente espaciadas.






Patrón Radial: se genera cuando las corrientes pueden fluir radialmente. A partir de este modelo, existen dos variantes: a.- Tipo Centrífugo, que se dan cuando las corrientes fluyen radialmente hacia fuera, ya sea de un cono volcánico, de un domo levantado o en otros tipos de cumbres cónicas o subcónicas aisladas, casi siempre alrededor de anticlinales. b.- Tipo Centrípeto, que surgen cuando las corrientes convergen en el interior, ya que hacia el centro de un basín con drenaje interno o, también, en depresiones cerradas como cráteres, dolinas (depresión más o menos circular causada por disolución bajo la superficie con hundimiento subsecuente) y otros.