jueves, 22 de diciembre de 2016

LA ATMÓSFERA. ANIMACIONES.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN:
http://www.iesalbayzin.org/descargas/AnimacionesBio-Geo/WebCTMA/1atmoslayers.swf
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO:
http://www.iesalbayzin.org/descargas/AnimacionesBio-Geo/WebCTMA/EspectroRadiaciones.swf
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE:
http://www.iesalbayzin.org/descargas/AnimacionesBio-Geo/WebCTMA/incident_sunlight.swf
 FACTORES QUE AFECTAN A LA TEMPERATURA ATMOSFÉRICA:
http://www.iesalbayzin.org/descargas/AnimacionesBio-Geo/WebCTMA/TempAtmosfFactores.swf


El papel de filtro de la atmósfera, el ozono. El Efecto invernadero , otra animación Efecto invernadero y el calentamiento, y otra sobre El efecto invernadero. Otra más Efecto Invernadero

 Dinámica general de la atmósfera: la presión atmosférica, efecto de Coriolis, circulación general de la atmósfera (células de Hadley y vientos globales), las principales corrientes de aire, otra animación sobre los vientos globales, explica los Monzones. Las "corrientes en chorro" (Jet Streams).  Otra animación sobre variaciones anuales de la Zona de Convergencia Intertropical.  Vientos locales: las brisas marinas. Anticiclones y borrascas, frentes fríos y cálidos, (Para ver las siguientes animaciones pincha en los enlaces, en la pantalla que se abre en blanco pulsa botón derecho y escoge "reproducir" del menú que se despliega) frente frío, frente cálido


Riesgos climáticos: tres animaciones sobre formación y evolución de los huracanes, huracanes1, huracanes2, huracanes3. Los Tornados. La "gota fría", su formación gotafría1, gotafría2, gotafría3 (muy parecidas las tres animaciones). Tormentas, granizo y descargas eléctricas. La formación de las descargas eléctricas



El cambio climático: Causas naturales; los ciclos astronómicos.

La acción del hombre sobre el clima: El cambio climático, los hechos, es una buena animación sobre las consecuencias del cambio climático. Las causas del cambio climático. La destrucción del Ozono. La pérdida de ozono. La lluvia ácida.

La huella ecológica: cálculo de la producción de CO2 en el hogar. Animación interactiva para calcular nuestra "huella ecológica"  (el CO2 que producimos personalmente). La neutralización del CO2 por la vegetación (¡Es un anuncio de un coche que dice que planta árboles para compensar el CO2 que producen!)

Aprovechamiento energético: La energía eólica. Los aerogeneradores como funcionan, sus ventajas e inconvenientes. El gran proyecto de la chimenea ecológica solar. Energía solar en los edificios: energía solar térmica y  fotovoltaica. Otra animación muy parecida sobre energía solar. Centrales Solares.



 








jueves, 15 de diciembre de 2016

ESTUDIO DEL SUELO

 http://biogeotesttoni.blogspot.com.es/2015/06/2-ctm-el-suelo.html


https://vimeo.com/137462426

https://vimeo.com/110880643



PRESENTACIÓN DEL INFORME

El informe de laboratorio debe cubrir los siguientes apartados:
Título y objetivos del experimento
Teoría
Aparatos, instrumentos y materiales utilizados
Procedimiento del experimento
Datos y Observaciones
Cálculos y Resultados
Análisis de Resultados
Conclusiones
Bibliografía
El contenido de cada apartado es el siguiente:
Título y objetivos del experimento:
El título en sí expone el objetivo del experimento. Debe ser lo más corto posible, pero describiendo adecuadamente el trabajo realizado.
Los objetivos deben especificar de manera clara lo que se pretende estudiar y los conocimientos que se pretenden adquirir. No deben confundirse con un lista de las actividades realizadas.
Teoría
Se hace referencia a los principios físicos relacionados directamente con el experimento y que soportan el trabajo realizado. Se describen las fórmulas empleadas, definiendo la simbología utilizada. Debe hacerse con apoyo en material bibliográfico, pero no debe ser una copia textual de éste ni una secuencia de párrafos copiados y sin relación entre ellos.
Aparatos, instrumentos y materiales utilizados
Se presenta una descripción del equipo con el cual se trabajó y de los instrumentos utilizados. Se deben incluir esquemas y se debe describir la función de cada instrumento. En lo posible, debe indicarse la precisión del equipo. No debe limitarse a una simple lista de instrumentos.
Procedimiento del experimento
Se enuncia cada paso llevado a cabo en el experimento, en el mismo orden de ejecución y de una forma clara, de tal manera que el lector pudiera reproducir en la forma más cercana posible el experimento.
Datos y Observaciones
Los valores medidos en el laboratorio deben organizarse en una tabla. Esta tabla debe ser completada en el laboratorio durante o inmediatamente después del experimento. Los datos tomados deben ser analizados y comparados en el momento, con el fin de verificar su coherencia y correspondencia.
La nomenclatura usada debe ser explicada y ser coherente con la usada en la teoría.
Además de los datos, deben hacerse anotaciones sobre los fenómenos observados en la práctica y que no necesariamente son medidos.
Cálculos y Resultados
Los cálculos realizados al procesar los datos y los resultados obtenidos se presentan en forma ordenada (posiblemente tabulados). Si los cálculos son repetidos, se puede presentar un modelo de cálculo y luego una tabla con todos los resultados. Según el fenómeno estudiado, las gráficas pueden ser útiles para realizar los cálculos y obtener resultados.
Algunas veces y para mayor claridad, los datos se vuelven a presentar en la tabla de Cálculos y Resultados.
Algunas personas prefieren presentar en forma conjunta los datos, los cálculos y los resultados. En este caso debe señalarse en una forma apropiada cuáles de las variables corresponden a valores tomados en el laboratorio y cuáles de ellas se obtienen en el proceso de cálculo.
Análisis
Cualquier relación que pueda existir entre las variables medidas, debe mostrarse en una gráfica. Los valores medidos deben ubicarse en la gráfica y debe trazarse sobre ella una curva de ajuste encontrada con un análisis matemático, el cual debe incluirse. Si el propósito del experimento es evaluar ciertas constantes o coeficientes, debe hacerse una comparación entre los datos experimentales hallados en el laboratorio y los consignados en libros o catálogos. Si el experimento consiste en probar una relación teórica, debe hacerse una comparación entre los resultados teóricos y los experimentales.
Conclusiones
Debe presentarse un análisis completo de las relaciones entre las variables, las comparaciones entre los resultados experimentales y los conceptos teóricos, y el desarrollo del experimento. Los resultados que presenten discrepancias deben ser discutidos, así como las posibles causas de error, proponiendo ideas que contribuyan a mejorar los resultados y el procedimiento de trabajo. En cierta forma, se trata de hacer inferencias a partir del análisis de resultados.
Bibliografía
Deben indicarse todos los textos, notas de profesores, trabajos de compañeros, manuales, catálogos, etc. que hayan sido usados en la realización del informe.

ALGUNAS RECOMENDACIONES:
Los informes de ingeniería deben escribirse en tercera persona del singular y en tiempo presente.
Deben tener la claridad suficiente para que una persona con algún conocimiento del tema, pero completamente ajena a los trabajos realizados, pueda entenderlos.
Las ideas deben ser claras y coherentes unas con otras. Generalmente, se prefiere emplear una cadena de frases cortas en lugar de una frase larga y confusa en donde se expresan varias ideas simultáneamente.
Las tablas y figuras deben numerarse y deben tener un título que indique claramente la información que se muestra en ellas. Además, deben ser mencionadas previamente en el texto, en donde también debe decirse por que se muestra y que información debe consultarse en ella. Deben aparecer lo más cerca posible del párrafo en donde se mencionan por primera vez. La numeración y el nombre de una tabla deben ir en la parte superior de ésta, mientras que los de una figura deben ir en la parte inferior de ella. El término figura (y no gráfica) incluye dibujos, fotos e imágenes.

domingo, 27 de noviembre de 2016

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

http://biogeotesttoni.blogspot.com.es/2015/06/2-ctm-las-nuevas-tecnologias.html


ÍNDICE
  1. Esquemas
  2. Presentaciones
  3. Introducción
  4. Satélites
    1. Arquitectura de los satélites
    2. Tipos de satélites
    3. Lanzamiento
    4. Tipos de órbita
      1. Órbitas geoestacionarias
      2. Órbitas polares
    5. Satélites meteorológicos
    6. Satélites de alta resolución"20
    7.  Utilidad de los satélites
      8.  GPS. Sistema de posicionamiento global
      9.  Radiometría
      10.  Teledetección
              1.  Componentes
              2.  Radiaciones electromagnéticas empleadas
              3.  Aplicaciones
      11.  Fotografías aéreas
      12.  Programas de cooperación internacional
              1.  Sistema de información geografica. SIG
              2.  Programa GLOBE
      13.  Programas de simulación ambiental
              1.  Club de Roma
                      1.  World 2
                      2.  World 

Riesgos geológicos: esquemas, imágenes, animaciones, vídeos.

http://biogeotesttoni.blogspot.com.es/2015/06/2-ctm-los-riesgos-geologicos.html

jueves, 24 de noviembre de 2016

ACT RESUELTAS

Pg. 128   5> Identifica el tipo de riesgo geomorfológico que ha tenido lugar en cada una de las fotografías de la Figura 5.40. a, b y c.

a) Explica las características de cada uno de ellos.
En la Figura 5.40.a se observa un desprendimiento; en la Figura 5.40.b, una colada de barro; y en la Figura 5.40.c, la formación de una dolina.
― Los desprendimientos así son una caída brusca y aislada de bloques o fragmentos rocosos de un talud, que se acumulan junto a su pie.
― Las coladas de barro son unos flujos súbitos, constituidos por materiales suelos, en este caso arcillas, debidos a la presencia de agua, lo que les confiere fluidez.
― Las dolinas son depresiones circulares con forma de embudo formadas por disolución superficial de las rocas calizas y por el colapso del techo de una galería subterránea (ver proceso en la Figura 5.38 de la página 127).
b) Propón las medidas más adecuadas para hacerles frente.
Las medidas para hacerles frente son:
― Respecto a los desprendimientos: aplicando fuerzas que contrarresten el movimiento de la ladera, como muros o contrafuertes de hormigón, anclajes, mallas, pilotes y escolleras. Realizando un cosido o anclaje de la superficie inestable mediante barras de acero o mediante inyecciones de sustancias que aumenten la cohesión e impidan el movimiento.
― Respecto a las coladas de barro: aplicando fuerzas que contrarresten el movimiento de la ladera, como muros o contrafuertes de hormigón; disminuir la pendiente del talud, descargando de materiales su cabecera y rellenando su pie; o aterrazando el terreno.
― Respecto a las dolinas: elaborar mapas de riesgo, realizar una ordenación del territorio y el rellenar las cavidades para evitar su hundimiento.

ACTIVIDADES RESUELTAS

actividad 4 libro pág,123

Se trata de que los alumnos y alumnas aprendan a distinguir con claridad los términos magnitud e intensidad de un seísmo, ya que con mucha frecuencia son utilizados erróneamente en los distintos medios de comunicación.
El alumnado debe valorar también un riesgo en función de los factores que lo condicionan,
repasando así conceptos estudiados en la parte final de la Unidad 2.
a) ¿Qué se entiende por magnitud de un seísmo? ¿En qué escala se mide? ¿Con qué factor de riesgo se corresponde? ¿Por qué?
La magnitud de un seísmo es la energía liberada en él y que nos indica el grado de movimiento que ha tenido lugar durante el mismo.
Sirve para cuantificar su peligrosidad. Se mide de 0 a 10 la energía liberada utilizando la escala de Ritcher.
Compara los tres terremotos descritos arriba en función de este factor.
La peligrosidad está determinada por la magnitud del seísmo por lo que el más peligroso fue el de Chile, seguido del de Japón. El de Haití fue el menos peligroso de los tres.
La peligrosidad, hoy por hoy, no se puede reducir porque es imposible anunciar el momento exacto en el que van a ocurrir.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los terremotos no se producen al azar, ni en el espacio ni a lo largo del tiempo, ya que, al igual que los volcanes, están asociados a los límites de placas y a la presencia de fallas.
b) ¿Qué es la intensidad y con qué escala se mide? ¿Con qué factor de riesgo se corresponde? ¿Por qué? Defínelo con claridad.
La intensidad de un seísmo es una medida de su capacidad de destrucción. Sirve para cuantificar la vulnerabilidad, es decir, los daños originados por el seísmo. Se mide con la escala de Mercalli, valorada en grados que van desde el I al XII. Como vimos en la página 42 de la Unidad 2, la vulnerabilidad depende de la disponibilidad de medios materiales y humanos para hacerles frente. Incluye el grado de conciencia ante los peligros, el estado de
las infraestructuras y de las viviendas, y la existencia de medidas de tipo político y social. La vulnerabilidad decrece al aumentar la riqueza, la tecnología, la educación y la información.
Por eso, los países pobres son mucho más vulnerables a las catástrofes naturales.
Compara los tres terremotos en función de este factor.
Teniendo en cuenta este factor, la vulnerabilidad fue mayor en Haití, seguido del de Chile. En Japón, la vulnerabilidad fue mucho menor por contar con las tectologías y las infraestructuras apropiadas y todo el resto de medios humanos posibles para poder afrontarlo con el menor daño posible.
¿Qué medidas se emplean para reducirlo?
Entre las medidas aplicables para reducir la vulnerabilidad frente a los seísmos se encuentran las normas de construcción sismorresistente que figuran en la página 122.
c) ¿Cuál es el tercer factor implicado en un riesgo? Defínelo, explica y compara cómo repercute este factor en los tres seísmos del texto, en función de lo descrito en él y de los conocimientos que poseas.
La exposición que representa el total de personas o bienes expuestos a un determinado riesgo. Aumenta al hacerlo la superpoblación y el hacinamiento, lo que suele causar más los daños que los debidos a la peligrosidad del propio evento.
¿Qué medidas se emplean para reducir este factor?
La exposición es muy elevada sobre todo en Japón. Para reducir este factor se usa los siguientes medios:
― La ordenación del territorio: serie de leyes que plantean restricciones en los usos del suelo, prohibiendo o limitando los asentamientos humanos en las zonas de riesgo.
― La protección civil: consiste en un conjunto de estrategias destinadas a la prevención y protección frente a los riesgos. Su objetivo es doble, por un lado, reducir los daños y, por otro, una vez producidos estos, sirve para el restablecimiento del orden público.
― La educación para el riesgo: es una medida muy eficaz el hecho de que la población tenga una información clara, precisa y objetiva de qué hacer en cada supuesto. En Japón se realizan simulacros de seísmos, lo que hace que las personas están más preparadas para tomar las decisiones más  convenientes cuando sucede un terremoto.
d) El terremoto de Chile tuvo lugar en la zona de choque de la placa de Nazca
contra la de América del Sur. ¿Cómo se llama este borde?
Ver la Tabla 5.1 de la página 111 y la Tabla 5.2 de la página 115. Este volcán está situado en la zona de subducción de la placa de Nazca bajo América del Sur.
¿Es constructivo o destructivo? ¿Convergente o divergente? Explica con claridad qué ocurre en este tipo de borde y qué consecuencias geológicas tienen lugar en él.
En esta zona se destruye la litosfera al introducirse de nuevo hacia el manto la litosfera oceánica bajo una litosfera continental, originando la cordillera pericontinental de Los Andes.
En este tipo de borde se producen volcanes y terremotos. Las lavas de las zonas de subducción son de carácter ácido y son viscosas. Son las más peligrosas, porque contienen muchos gases que, a consecuencia de la elevada viscosidad de la lava, se liberan con brusquedad, originando violentas explosiones en las que se produce la fragmentación de la lava en trozos que son lanzados al aire y que caen al suelo en forma de piroclastos. Debido a
su viscosidad, es frecuente que se origine una nube ardiente.
e) ¿Cuál es la causa inicial de que se calcule que se han de producir 134 al año de
una magnitud superior a 6?
Porque se ha calculado que es la energía geotérmica que libera la Tierra durante los
terremotos de un año completo.
f) Calcula la energía liberada en un seísmo de magnitud 6 con arreglo a la fórmula:
Siendo Es la energía elástica liberada, valorada en ergios, y M la magnitud en
grados de la escala de Richter.
Se pretende que al alumnado calcule la energía interna liberada por la Tierra en un año aplicando la fórmula, Siendo M = 6. El resultado es 6,3. 1.020 ergios Se puede comprobar este resultado, mirando la magnitud 6 en el eje de abscisas y comprobando la energía liberada en el eje de ordenadas (Figura 5.22 de la página 120).
Se pueden calcular los valores de otras magnitudes y comparar para comprobar que, efectivamente, un terremoto de magnitud 7 equivale a 10 terremotos de magnitud 6, a 100 de magnitud 5 o a 1.000 de magnitud 4.
― Para un terremoto de magnitud 4: log Es = 11,8 + 1,5.4 = 6,3. 1.017 ergios.
― Para un terremoto de magnitud 5: log Es = 11,8 + 1,5.5 = 1,9. 1.019 ergios.
― Para un terremoto de magnitud 7: log Es = 11,8 + 1,5.7 = 1,9. 1.022 ergios.
― Para un terremoto de magnitud 8: log Es = 11,8 + 1,5.8 = 6,3. 1.023 ergios.
― Para un terremoto de magnitud 9: log Es = 11,8 + 1,5.9 = 1,9. 1.025 ergios.

miércoles, 23 de noviembre de 2016



GEOSFERA
-Cuestiones
1¿Qué es una discontinuidad sísmica?            
Es la existencia de cambios bruscos o graduales de dirección y velocidad de propagación de las ondas sísmicas INTERNAS  que evidencian y marcan los límites entre zonas de diferente estado físico. Estas superficies de separación reciben el nombre de discontinuidades químicas. Es el término utilizado para designar los límites entre capas del interior de la Tierra. TIPOS, ALGÚN EJEMPLO.
13¿Aumenta la edad de las rocas conforme nos retiramos de la dorsal oceánica? Razone la repuesta
Si. Esto es debido a que en la dorsal es donde se crea nueva litosfera. Esta empujará la vieja litosfera cada vez más lejos de su punto de formación. BORDE DIVERGENTE. DIBUJO
25¿Cree que todas las zonas volcánicas tienen la misma peligrosidad? ¿Por qué?
Todas las zonas volcánicas no tienen la misma peligrosidad. Esta dependerá de muchos factores como la población expuesta, los medios preventivos, etc. Aunque el factor más importante sería el tipo de lava: a medida que aumenta la viscosidad y el contenido de gases aumenta la explosividad y peligrosidad.
37¿Qué parámetros sirven para cualificar la importancia de un movimiento sísmico?
Los parámetros que sirven para cualificar la importancia de un movimiento sísmico son la intensidad (establecida en función de los efectos que producen sobre las personas, edificaciones y obras públicas) y la magnitud (medida de la energía elástica liberada en el seísmo).
49¿Qué es la meteorización? Haga un esquema con los diferentes tipos
La meteorización es un proceso de descomposición “in situ” de las rocas y de los minerales que las integran por procesos físico-químicos (desintegración y descomposición) llevados a cabo por la acción de la atmósfera. Puede ser de dos tipos:
A)    Meteorización mecánica o física, es la que no implica cambios en la composición química de la roca solo una fractura o rotura. Diferenciamos:
-          Lajamiento por descompresión: es consecuencia de la liberación de la presión litostática que produce un diclasamiento de las rocas.
-          Crioclasia o gelifracción: se produce cuando el agua penetra por las fracturas de las rocas y al helarse actúa como una cuña rompiendo la roca.
-          Termoclaisa: se produce, como consecuencia de las variaciones de temperatura, una constante expansión y contracción de las rocas cuyo resultado es la disgregación superficial de la roca o descamación.
-          Haloclastia: ocurre cuando el agua penetra por capilaridad por los poros y fisuras de la roca y deposita al evaporarse las sales disueltas que lleva. El crecimiento de estos cristales provoca un aumento de volumen y una desintegración de las rocas.
-Bioturbación o bioclastia: se produce rotura de las rocas por la acción de los seres vivos, como el engrosamiento de raíces de plantas, etc.
B) Meteorización química: Produce una alteración química de las rocas. Diferenciamos:
-Hidrólisis: consiste en la disociación de los minerales de una roca por acción directa del agua. Afecta fundamentalmente a los silicatos (minerales más abundantes).
-Carbonatación: se produce por la acción conjunta del dióxido de carbono atmosférico y el agua, produciendo la disolución de las calizas.
-Hidratación: consiste en la incorporación de moléculas de agua en la estructura de los minerales, aumentando su volumen y su solubilidad.
-Disolución: El agua, debido a su carácter bipolar, puede disolver determinados minerales al extraer iones de sus redes cristalinas.
-Oxidación: consiste en la reacción del oxígeno con ciertos tipos iones.
-Acción química-biológica: los seres vivos (bacterias, líquenes y hongos) producen sustancias ácidas que alteran químicamente a las rocas.
61¿Por qué los climas cálidos y húmedos favorecen la meteorización de las rocas?
Los climas cálidos y húmedos favorecen la meteorización QUÍMICA de las rocas por su alta temperatura y precipitaciones (aumentan la velocidad de las reacciones químicas es decir, favorecen la meteorización química) BIOLÓGICA.
73Cite las causas frecuentes que motivan los principales factores que inciden en los deslizamientos de ladera.
FACTORES CONDICIONANTES  Y DESENCADENANTES:LIBRO: 124
Los principales factores que potencian el riesgo son: deforestación, modificación de taludes, climatología, topografía, geología y antrópicos.
85Caracteristicas del horizonte B de un suelo
Se llama horizontes del suelo a una serie de estratos horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de composición, textura, adherencia, etc. El horizonte B o zona de precipitado: carece prácticamente de humus, por lo que su color es más claro (pardo o rojo), en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente, materiales arcillosos.
97¿Por qué son más erosionables en general los suelos más impermeables?
Las características del sustrato constituyen un factor clave en la determinación de la intensidad con que actúa la erosión. Así, la intensidad será máxima cuando la erosión afecta a suelos, sedimentos y rocas poco resistentes e impermeables (arcillas, marga, pizarras,…);
REDUCEN LA INFILTRACION Y FAVORECEN LA ESCORRENTÍA
NO:mientras que las rocas más resistentes (calizas, granito, etc.) son más difíciles de erosionar.
109¿Qué es la desertiFICACIÓNón? ¿Por qué España es el único país europeo con  un alto riesgo de desertiFICACIÓN?
DESERTIFICACION DEBIDA A LA ACTIVIDAD HUMANA.La desertización es un proceso evolutivo  natural  en el cual se produce una pérdida de fertilidad del suelo.
España esta en riesgo de desertización debido a sus suelos pobres en nutrientes, laderas escarpadas, clima semiárido, sequía estacional y extrema variabilidad de lluvias. Además este proceso es aumentado los incendios forestales, el sobrepastoreo, la excesiva explotación de los acuíferos y el abandono de tierras agrícolas.