GEOBIOLOGÍA

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESIA-TICOMÁN “LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIAASIGNATURA: GEOBIOLOGÍA PROFESOR: BIOL. LUIS ENRRIQUE AVILA BOCANEGRA TEMA DE EXPOSICIÓN: EVOLUCIÓN GEOLÓGICA Y EVOLUCIÓN ESTELAR NUCLEOSÍNTESIS EXPOSITORES : CARRILLO ALCOCER STEPHANIA, CAMPOS FERRAL MARTIN, CLEMENTE SOSA JORGE ALFONSO, DIAZ FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA, ESPINOSA CUAPIO MARIANA, MORALES ROGEL ITZEL YANIRA, VILLAVERDE LÓPEZ RAYMUNDO , Miércoles 13 de Febrero de 2013

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALESIA-TICOMÁN

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

ASIGNATURA:

GEOBIOLOGÍAPROFESOR: BIOL. LUIS ENRRIQUE AVILA BOCANEGRA

TEMA DE EXPOSICIÓN:

EVOLUCIÓN GEOLÓGICA Y EVOLUCIÓN ESTELARNUCLEOSÍNTESIS

EXPOSITORES :

CARRILLO ALCOCER STEPHANIA, CAMPOS FERRAL MARTIN, CLEMENTE SOSA JORGE ALFONSO, DIAZ FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA, ESPINOSA CUAPIO MARIANA, MORALES ROGEL ITZEL YANIRA, VILLAVERDE LÓPEZ RAYMUNDO,

Miércoles 13 de Febrero de 2013

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ERA PRECÁMBRICA

-Es el periodo más primitivo de la Tierra, se inició hace unos 4.500 millones de años, lo que supone la edad de la propia Tierra, y terminó hace unos 600 millones de años.

-Los hallazgos de fósiles se reducen a algunos invertebrados y algas

-La actividad volcánica en este período fue muy intensa, por lo que muchas de las rocas que corresponden a esta era son de origen plutónico. Los sedimentos predominantes consisten en gravas y areniscas.

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TRES FASES SE PUEDEN DISTINGUIR EN ESTE PERIODO:

- FASE PREARQUEOZOICA, cuyas rocas más antiguas datan de una época comprendida entre los 3.700 y los 3.400 millones de años.

-FASE ARQUEOZOICA, que se desarrolla entre los 3.400 y los 2.500 millones de años. Debió existir en ella un único océano y un solo continente

-FASE PRECÁMBRICA O PROTEROZOICA.

Dura aproximadamente unos 2.000 millones de años y se desarrollan en ella diversas orogenias( período de formación de montañas ). Su inicio viene señalado por la aparición de procesos de sedimentación, sobre todo de dolomitas y calcitas.

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ERA PALEOZOICA

- Su duración abarca aproximadamente unos 350 millones de años.

- En lo relativo a la sedimentación, se distingue el primario inferior, en el que predominan los sedimentos de origen detrítico(Son las rocas sedimentarias que proceden de la erosión mecánica de otras rocas), y el primario superior, cuyos sedimentos son carbonatados(producido en el ambiente marino).

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CÁMBRICO

Se desarrolló entre los 590 y los 515 millones de años. En este periodo las tierras emergidas se agrupaban en dos bloques, en uno de los cuales se encontraban Sudamérica, África, Antártida, Australia, la India y Arabia, mientras que el otro estaría integrado por Norteamérica, Groenlandia, Europa y parte de Asia.

El clima, fue cálido y estable. Surgieron un gran número de seres vivos marinos y las aguas oceánicas eran poco profundas

ORDOVÍCICO

Se desarrolló entre los 515 y los 445 millones de años.

Se caracterizó por intensos movimientos orogénicos(movimientos debido a la tectónica de placas) y de clima cálido.

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SILÚRICO

Se constituyó el continente noratlántico, que comprendía desde Norteamérica a Escandinavia y agrupaba la mayor parte de lo que en la actualidad es Europa.

Afloración de las rocas silúricas(contienen abundantes fósiles de invertebrados marinos).

Los materiales marinos predominantes son calizas, areniscas, carbonatos y pizarras.

DEVÓNICO

Se desarrolló entre los 415 y los 370 millones de años. Las masas continentales continuaron configurando el continente noratlántico, el chino-siberiano y el continente sur o de Gondwana.

La acción erosiva de las aguas originaron grandes extensiones de depósitos de la denominada antigua arenisca roja(conjunto de rocas sedimentarias depositadas en una variedad de ambientes).

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CARBONÍFERO

Se desarrolló entre los 370 millones y los 280 millones de años, hace referencia a la abundancia de carbón en los depósitos sedimentarios formados en esta época.

Durante la segunda mitad del Carbonífero, Australia estuvo cubierta por una glaciación .

PÉRMICO

Se desarrolló entre los 280 y los 240 millones de años

Se formaron los montes Apalaches y una cadena de montañas. En Europa, los Alpes Variscos se extendieron desde el sur de Inglaterra hasta el centro de Alemania y desde Normandía hasta el Macizo Central francés, al tiempo que se producían nuevos y grandes depósitos sedimentarios.

En lo referente a Australia, la glaciación finalizó.

El clima experimentó cambios y empezaron a diferenciarse las estaciones: mientras que en el hemisferio norte fue seco, e incluso árido, en el sur fue glacial

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ERA MESOZOICA

Tuvo una duración de unos 160 millones de años.

En esta era destacaron los depósitos de carbonatos, con lo que las calizas hicieron acto de presencia en grandes zonas de Europa.

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TRIÁSICO

Esta denominación procede de la triple división que presentaban una serie de estratos localizados en Alemania, fácilmente: areniscas, calizas y margas. Su duración fue de unos treinta millones de años.

JURÁSICO

El clima fue suave, se produjeron lluvias muy intensas, que provocaron una gran erosión; ésta dio lugar a tres grandes niveles de sedimentos: el lías o rocas negras, el dogger o rocas pardas y el malm o rocas blancas.

CRETÁCICO

En relación con la distribución de mares y continentes, cabe destacar la expansión del Atlántico sur así como también la del Atlántico norte, al mismo tiempo que las masas continentales continúan desplazándose hacia el sur.

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ERA CENOZOICAGlobalmente, tanto las formaciones geológicas como los seres vivos comenzaron a adoptar formas similares a las actuales.

PALEÓGENOLos Andes, las Rocosas, los Pirineos y el Atlas fueron elevándose.

NEÓGENO

En líneas generales, quedó establecida la distribución definitiva de mares y continentes, aunque las costas y las montañas sufrieron notables alteraciones posteriores.

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ERA CUATERNARIASe caracterizó por la presencia de periodos de carácter glaciar o glaciaciones (se considera que fueron 4: Günz, Mindel, Riss y Würm), con sus correspondientes periodos interglaciares, tanto en Norteamérica como en Europa.

Las glaciaciones produjeron una notable disminución de las temperaturas, lo que afectó a diversas especies, tanto en la flora como en la fauna, obligando a ésta en algunos casos a realizar emigraciones, y conduciendo en otros a la extinción de diferentes especies. De esta época son representantes típicos el mamut, megaterio sudamericano, rinoceronte lanudo, uro, tigre dientes de sable, ciervo gigante, etc.

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EVOLUCIÓN ESTELARLa evolución estelar comprende, a grandes rasgos, el proceso vital de las estrellas. Las estrellas también nacen, se desarrollan y mueren, pasando por diferentes fases.

Formación de la estrellaLas estrellas se forman a partir de nubes de gas interestelar.

Al contraerse, la nube se fragmenta en trozos más pequeños que pueden originar embriones estelares.

Se empieza a formar un núcleo caliente en torno al cual giraba la parte exterior de la nebulosidad, hasta que existe la temperatura suficiente para generar reacciones termonucleares, como la fusión nuclear; una vez que ocurre esto, se empieza a generar energía; la estrella empieza a brillar.

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VIDA ACTIVA DE LA TIERRA

Una vez que la estrella ya está consolidada como tal, comienza un periodo de vida activa sin mayores interrupciones.

Existen distintos tipos de estrellas en la secuencia principal, dentro de su vida activa. Hay algunas muy grandes y masivas, como las gigantes azules, así como muy pequeñas y de poca masa, como las enanas rojas; nuestro Sol se encuentra en la secuencia principal catalogada como una enana amarilla. Precisamente, según la masa y características de la estrella, se determina el modo en que ésta va a quemar su hidrógeno; la combustión del hidrógeno se lleva a cabo mediante una cadena de reacciones, donde destacan las cadenas PP (protón-protón) y el Ciclo CNO (intervención de carbono, nitrógeno y oxígeno).

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ETAPAS FINALES DE LA ESTRELLA Las estrellas llegan las etapas finales de su vida cuando:

Empieza a agotarse su combustible principal, el hidrógeno. El hidrógeno se consume para transformarse en helio durante las reacciones de fusión nuclear, el helio comienza a acumularse en el centro de la estrella; llegado un momento, el helio comienza a interrumpir las reacciones de fusión, disminuyendo su presión y obligándola a comprimirse y calentarse mucho más.

Así comienza una serie de nuevas reacciones de combustión de nuevos combustibles, que provocan una expansión de la envoltura de la estrella, cuyas capas externas se van enfriando paulatinamente. Este nuevo equilibrio previo a su desenlace final, ha transformado la estrella en una Gigante roja

La fase supergigante roja, inicia nuevas reacciones de combustión, dando paso a fenómenos como una supernova o un agujero negro, en donde también puede quedar un remanente estelar conocido como enana de neutrones,

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NUCLEOSINTESIS ESTELAR

La nucleosíntesis es el proceso de creación de nuevos núcleos atómicos a partir de los nucleones preexistentes (protones y neutrones) para llegar a generar el resto de los elementos de la tabla periódica.

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Apenas aparecen un par de tipos diferentes de átomos, diferentes isótopos de hidrógeno, de helio y el más “pesado” litio.

Con estos tres elementos se formaron las primeras estrellas de nuestro joven universo.

¿De dónde salieron el resto de elementos químicos? La respuesta es sencilla: de los procesos nucleares que tienen lugar en el interior de las estrellas en un proceso llamado nucleosíntesis estelar.

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HISTORIA• En 1920, Arthur Eddington, basándose en las precisas

mediciones de los átomos realizadas por F.W Aston, fue el primero en sugerir que las estrellas obtenían su energía a partir de la fusión nuclear del hidrógeno en helio.

• En 1928, George Gamow dedujo el llamado factor de Gamow, una fórmula mecánico-cuántica que da la probabilidad de encontrar a una temperatura determinada dos núcleos suficientemente próximos como para que puedan saltarse la barrera coulombiana.

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• En 1939 el estadounidense Hans Bethe analizó las diferentes posibilidades para que se diera la fusión del hidrógeno a helio. Seleccionó dos procesos que creyó debían ser la principal fuente de energía de las estrellas. El primero de ellos fueron las cadenas protón-protón, que son las reacciones dominantes en estrellas pequeñas con masas no mucho más grandes que la del Sol. El segundo proceso fue el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno.