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Atlas de Geografa UniversalEducacin primaria

Atlas de geografa universal fue elaborado en la Direccin General de Materiales y Mtodos Educativos, actualmente Direccin General de Materiales Educativos, de la Subsecretara de Educacin Bsica, ambas de la Secretara de Educacin Pblica. Secretara de Educacin Pblica Alonso Lujambio Irazbal Subsecretara de Educacin Bsica Jos Fernando Gonzlez Snchez Direccin General de Materiales Educativos Mara Edith Bernldez Reyes

Coordinacin general Elisa Bonilla Rius Laura Lima Muiz Elaboracin de textos Elisa Bonilla Rius Laura Lima Muiz Elena Ortiz Hernn Pupareli Mara Catalina Gonzlez Prez lvaro Heras Ramrez Hilda Olivares Bastida Vernica Snchez Espndola Coordinacin editorial Elena Ortiz Hernn Pupareli Correccin de estilo y cuidado de la edicin Jos Manuel Mateo Caldern Leopoldo Cervantes Ortiz Diseo y produccin editorial Alejandro Portilla de Buen

Iconografa Rosa Mara Gonzlez Ramrez Diana Mayn Prez Ilustraciones, grcas y formacin Leticia Dvila Acosta Martn Aguilar Gallegos Julin Romero Snchez Servicios cartogrcos www.digiatlas.com

Portada Diseo: Comisin Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Primera edicin, 2000 Sexta edicin, 2008 Sptima edicin, 2010 (ciclo escolar 2010-2011) D.R. Secretara de Educacin Pblica, 2000 Argentina 28, Centro, 06020, Mxico, D.F. ISBN: 978-607- 469-426-0 Impreso en Mxico DISTRIBUCIN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTAAtlas de geografa universal se imprimi por encargo de la Comisin Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en los talleres de con domicilio en en el mes de de El tiraje fue de ejemplares.

PresentacinLa publicacin de los libros de texto gratuitos y de los materiales de apoyo al trabajo docente, as como su mejoramiento permanente, son tareas sustantivas de la Secretara de Educacin Pblica. La primera edicin del Atlas de geografa universal se distribuy en 1993, en el marco de los cambios a los planes y programas de estudio de la educacin bsica. Para mantener su vigencia como fuente de consulta actualizada, a siete aos de distancia se hizo necesaria su renovacin. Para ello, se tomaron en cuenta los comentarios y observaciones de especialistas, maestros y, sobre todo, de los alumnos y las alumnas, quienes se interesaron por hacer una lectura cuidadosa y enviaron a la Secretara sus sugerencias. Asimismo, en este lapso, mucha de la informacin sobre los diferentes temas que contiene el atlas ha variado; en consecuencia, los datos han sido actualizados y se ha renovado toda la cartografa. Esta nueva edicin del Atlas de geografa universal fue preparada con el propsito de que su contenido d al lector una visin de conjunto del mundo contemporneo. Su presentacin tiene un nuevo formato que permite organizar mejor los temas y contar con mapas de un tamao que facilita la lectura. Este atlas es un material de consulta que se distribuye a todos los nios y nias que cursan el quinto grado de educacin primaria. Uno de sus principales propsitos es que los alumnos de este grado comprendan mejor el mundo contemporneo y que, al hacerlo, aprendan adems a obtener y utilizar informacin geogrfica bsica. El contenido del Atlas de geografa universal est organizado en seis bloques temticos. El primer bloque, titulado El Universo, presenta la ubicacin de nuestro planeta como parte del Cosmos y del Sistema Solar. El segundo se denomina La Tierra y explica el origen, forma, capas y movimientos de nuestro planeta. El tercer bloque, Representacin de la Tierra, hace referencia a la forma en que surgi la cartografa y los elementos que se toman como base para la elaboracin de mapas. En el cuarto bloque se explican los aspectos fsicos de nuestro planeta para conocer su configuracin actual. El planeta y el ser humano es un bloque que abarca temas de actualidad referentes a distintos aspectos sociales y econmicos del mundo. El sexto y ltimo bloque contiene temas relacionados con aspectos fsicos y sociales de la Repblica Mexicana y una reflexin sobre la presencia de nuestro pas en el mundo. La Secretara de Educacin Pblica invita a maestros, padres y alumnos a enviar sus comentarios y sugerencias. Estas aportaciones sern estudiadas con atencin y servirn para mejorar y actualizar los materiales educativos de manera sistemtica y permanente.

ContenidoI. El UniversoQu es el Universo? El Sol y el Sistema Solar Otros cuerpos celestes

66 7 8

Vegetacin mediterrnea Bosque subtropical Selva Sabana Pradera y estepa Desierto

45 45 45 46 46 46

II. El planeta TierraSu origen Capas terrestres Su forma Sus movimientos Sistema Sol-Tierra-Luna Los eclipses Las mareas

99 10 11 12 13 13 14

V. El planeta y el ser humanoDivisin poltica Poblacin mundial Distribucin de la poblacin Religiones en el mundo Lenguas

5353 60 61 63 64

El patrimonio mundial de la humanidad 66 Patrimonio cultural Patrimonio natural 66 67 67 68 69 73 74 75 76 76 77 78 79

III. Representacin de la TierraLas proyecciones cartogrficas Las coordenadas geogrficas Elementos de los mapas Husos horarios

Sitios patrimoniales

1516 17 18 19

Actividades econmicas Sector primario Sector secundario Industria manufacturera Produccin y consumo de energa Sector terciario

IV. El planeta: aspectos fsicosVulcanismo y sismicidad Principales formas del relieve El agua en la Tierra El ciclo hidrolgico Las corrientes marinas Los vientos El clima Las regiones naturales Hielos perpetuos Tundra Bosque de conferas Bosque templado

Bienestar, salud y educacin

20

Otras actividades del sector terciario Bloques econmicos La contaminacin

Deriva continental y tectnica de placas 20 22 24 32 32 33 40 42 42 44 44 44 45

VI. Mxico en el mundoDivisin poltica La poblacin de Mxico Actividades econmicas El deterioro ambiental en Mxico

80

Ubicacin geogrfica y extensin territorial 80 83 84 86 87

ndice de mapas

Placas tectnicas Zonas ssmicas y volcnicas Mapamundi fsico Relieve de Amrica del Norte y Central Relieve de Amrica del Sur Relieve de Europa Relieve de Asia Relieve de frica Relieve de Oceana Corrientes marinas Ros y lagos de Amrica del Norte y Central Ros y lagos de Amrica del Sur Ros y lagos de Europa Ros y lagos de Asia Ros y lagos de frica Ros y lagos de Oceana Los vientos Los climas Regiones naturales de Amrica del Norte y Central Regiones naturales de Amrica del Sur Regiones naturales de Europa Regiones naturales de Asia Regiones naturales de frica

21 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 43 47 48 49 50 51

Regiones naturales de Oceana Divisin poltica de Amrica del Norte y Central Divisin poltica de Amrica del Sur Divisin poltica de Europa Divisin poltica de Asia Divisin poltica de frica Divisin poltica de Oceana Distribucin de la poblacin Religiones Lenguas El patrimonio mundial de la humanidad Agricultura y produccin de madera en rollo Ganadera y produccin pesquera Principales tipos de industria Bloques econmicos Contaminacin Relieve de Mxico Ros y lagos de Mxico Climas de Mxico Regiones naturales de Mxico Divisin poltica de Mxico Distribucin de la poblacin en Mxico Deterioro ambiental en Mxico

52 54 55 56 57 58 59 62 63 65 67 70 71 73 78 79 81 81 82 82 83 84 87

I. El UniversoQu es el Universo?El Universo est formado principalmente por miles de millones de estrellas, nubes de gas y polvo csmico. Al Universo tambin se le llama Cosmos, que significa orden o estructura. Es tan grande que an no se conoce cul es su dimensin real, si tiene o no lmites, ni lo que se encuentra ms all. Se sabe, sin embargo, que una forma en la que se agrupan millones de estrellas son las galaxias, de las cuales hay cientos de millones. Una de ellas, la ms estudiada, es la Va Lctea. Tiene forma espiral y contiene ms de cien mil millones de estrellas, entre las que se encuentra el Sol.Las nebulosas forman parte del Universo. En esta foto se aprecia la nebulosa del guila.

Desde la Tierra observamos a simple vista cientos de estrellas. Mediante un mapa del cielo como ste es posible identificarlas.

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El telescopio Hubble se encuentra en el espacio exterior, a 600 km de la Tierra. Gracias a ello y a su gran potencia, permite estudiar con mayor precisin lejanos cuerpos espaciales. Se llama as en honor de un gran astrnomo.

Adems de la Va Lctea existen muchas otras galaxias. La que ves aqu es la NGC 4414 y tiene forma espiral; la fotografa fue tomada desde el telescopio espacial Hubble.

Aqu se encuentra nuestro Sistema Solar

En esta vista lateral de la Va Lctea, se indica la ubicacin del Sistema Solar.

El Sol y el Sistema SolarEl Sol est situado en uno de los extremos de la Va Lctea. Tiene un dimetro aproximado de 1 392 000 km y a su alrededor giran los planetas, siguiendo siempre la misma ruta, a la que se llama rbita. El Sol y sus ocho planetas forman el Sistema Solar. A los cuatro planetas ms cercanos al Sol se les llama interiores y son los planetas slidos. A los cuatro restantes se les llama exteriores, todos son gaseosos y estn rodeados por anillos.

El Sol es una estrella compuesta de gases como el hidrgeno, el helio y el nitrgeno, que se encuentran a muy altas temperaturas. Por ello el Sol emite luz y calor.

Principales caractersticas de los planetasPlaneta Distancia media al Sol (mill. de km) Periodo de traslacin Periodo de rotacin Dimetro ecuatorial (km) Temperatura superficial (C) Nmero de satlites

Mercurio Venus Tierra Marte Jpiter Saturno Urano Neptuno

58 108 150 228 778 1 427 2 871 4 500

88 225 365 687 12 29 84 165

das das das das aos aos aos aos

59 243 23 24 9 10 17 16

das das* h. 56 min. h. 37 min. h. 56 min. h. 39 min. h. 14 min.* h. 6 min.

4 880 12 104 12 756 6 794 142 984 120 536 51 118 49 528

-173 a 427 462 -88 a 58 -87 a -5 -148 -178 -216 -214

0 0 1 2 63 56 27 13

*La rotacin de estos planetas sigue una direccin este-oeste, es decir, giran en sentido contrario a los dems planetas.Fuente: National Aeronautics and Space Administration. http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/ Pgina consultada el 9 de febrero de 2007

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Sol

0

500

1 000Millones de km

1 500

3 000

4 500

En esta imagen del Sistema Solar puedes ver el orden y la distancia de los planetas con respecto al Sol, la inclinacin de los ejes planetarios y el Cinturn de Asteroides, en rbita entre Marte y Jpiter.

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La Tierra, el lugar que habitamos, es, en orden de su cercana con el Sol, el tercero de los ocho planetas del Sistema Solar. Los otros son Mercurio, Venus, Marte, Jpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Algunos de estos planetas tienen uno o varios satlites que giran en torno a ellos. Por ejemplo, la Luna es el satlite natural de la Tierra. Tambin otros satlites de los planetas tienen nombre, como algunas de las 63 lunas de Jpiter; Tritn, de Neptuno; y Miranda, de Urano, entre otros.

Otros cuerpos celestesEn el Sistema Solar existen astros de menor tamao, como los planetas enanos, los asteroides, los meteoritos y los cometas. Los planetas enanos tienen forma semejante a una esfera, pero cerca de sus rbitas existen cuerpos celestes menores. Los asteroides tambin giran alrededor del Sol, sobre todo en una zona entre Marte y Jpiter que se conoce como el Cinturn de Asteroides. A su vez, los meteoritos son fragmentos de materia que proceden del espacio exterior y que, si se acercan a la Tierra, son atrados por ella. Al entrar en la atmsfera se incendian y pueden verse a simple vista durante la noche; la mayora se desintegra antes de tocar la supercie terrestre. Los cometas son cuerpos de hielo y polvo que giran alrededor del Sol en rbitas ms grandes que las de los planetas; por eso tardan varios aos en poder ser observados desde la Tierra. En los ltimos aos los astrnomos han descubierto nuevos cuerpos celestes que forman parte de nuestro Sistema Solar. En algunos casos, todava no se dene con certeza si se trata de planetas, asteroides o de algn otro astro. Tambin se han reclasicado algunos cuerpos celestes, por ejemplo Plutn, que en agosto de 2006 fue denominado planeta enano.El cometa C/2001 Q4, conocido como NEAT, fue descubierto en 2001 por el programa estadounidense de Seguimiento de Asteroides Cercanos a la Tierra. Los cientcos estudian los cometas para saber ms sobre el origen del Sistema Solar. Esta imagen de NEAT se tom cuando alcanzaba su mayor brillantez.

El gran punto rojo de Jpiter y cuatro de sus lunas.

Ida, uno de los asteroides ms conocidos, tiene aproximadamente 52 km de longitud y su supercie est llena de crteres.

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II. El planeta TierraSu origenLa Tierra se form hace 4 600 millones de aos. Una de las teoras acerca del origen del Sistema Solar sostiene que, en un principio, ste era parte de una inmensa nube caliente integrada por gas y polvo, la cual se fue condensando en diversos lugares hasta enfriarse y volverse materia slida. As, fragmentos de materia de esa nube Estudiar el comporta- formaron la Tierra, que al principio era una esfera caliente de roca fundimiento de los volca- da. Pas mucho tiempo antes de que la superficie nes aporta informase enfriara hasta convertirse en una corteza slida; cin sobre el origen de la Tierra. La imagen en cambio, la roca del interior permaneci fundide este conjunto vol- da. Conforme el planeta se enfriaba se desarroll cnico fue captada por una intensa actividad ssmica y volcnica que proun satlite. voc la emisin de gases en grandes cantidades, entre ellos hidrgeno y La Tierra incandescente amoniaco. Por la accin de los rayos solares y de mltiples procesos qumicos, los gases se separaLa Tierra hace 4600 ron y formaron vapor de agua que, millones de aos al condensarse, cay a la tierra como torrentes de lluvia. Pasaron millones de aos antes de que se formara una atmsfera primitiva y surgieran los ocanos. Tuvieron que paLa corteza de la sar entre mil y dos mil millones de aos ms para que se oriTierra se hace ms gruesa ginaran los primeros seres vivos, muy probablemente en las lagunas y los pantanos. Despus se desarrollaron organismos simples, como las bacterias, y luego otros organismos ms comFormacin de un solo continente: plejos, entre ellos las algas Pangea y diversas plantas y Separacin animales.y movimiento de los continentes La Tierra cambi mucho de aspecto durante los primeros 600 millones de aos de su existencia. Hace 4 000 millones de aos la Tierra adquiri su estructura actual. Los fsiles son restos o huellas de vegetales, animales o de los seres humanos que existieron hace miles o millones de aos.

Ro de lava del volcn Kilauea, en Hawaii (1992). La lava de los primeros volcanes form, al enfriarse, la corteza terrestre.

La Tierra en la actualidad

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Capas terrestresDebido a su enfriamiento paulatino, la Tierra est compuesta por diferentes capas: el ncleo, el manto, la corteza, la hidrosfera y la atmsfera, como puedes observar en el siguiente esquema.Nquel

Hierro

El ncleo tiene una porcin interior, que es slida y se compone de hierro y nquel; otra exterior o ncleo lquido, que adems de hierro, contiene otros metales fundidos como magnesio y aluminio.

Turmalina

La corteza es una delgada capa de roca slida que rodea al manto y cubre la superficie de la Tierra. Las rocas de la corteza se componen de minerales como el silicio, el aluminio, el potasio y el magnesio. Los fondos ocenicos y los continentes forman parte de esta capa terrestre.

Bauxita (aluminio)

El manto, compuesto de roca fundida, se encuentra en constante movimiento. Este material, conocido como magma, da origen a la lava de los volcanes y est formado por minerales como el silicato de aluminio. Sobre esta capa se form una corteza rgida y fragmentada; estos fragmentos se conocen como placas tectnicas (de las que se hablar en el siguiente captulo).

Calcita

La atmsfera, formada por gases como el nitrgeno y el oxgeno, es la capa que contiene el aire que respiramos y donde ocurren fenmenos como la formacin de nubes, la lluvia, los vientos y el arco iris. La hidrosfera est compuesta de agua y una pequea proporcin de sales minerales. El agua de la hidrosfera se encuentra sobre la corteza terrestre en los ros, arroyos, lagos, lagunas, mares y ocanos. Tambin en los ros subterrneos, mantos freticos y en los hielos perpetuos de las zonas polares.

Obsidiana

Malaquita

Azufre

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Pirita

La biosfera es la zona donde las condiciones de aire, agua, luz y temperatura favorecen la existencia de la vida. En el interior de la corteza terrestre la biosfera abarca pocos metros de profundidad, mientras que en la atmsfera se ha encontrado vida hasta los 6 km de altitud, y en los ocanos existen formas de vida a cualquier profundidad.

Esquisto Los minerales que aqu se muestran son resultado de la combinacin de diversos elementos qumicos que se encuentran en el interior de nuestro planeta.

Oro

Su formaPasaron miles de aos antes de que la humanidad descubriera y comprobara que la Tierra es redonda. La observacin de los astros, los instrumentos de medicin astronmica que se han inventado, as como los viajes de exploracin por mar y los viajes al espacio exterior, ayudaron a demostrar que nuestro planeta es semejante a una esfera. La forma de la Tierra se debe a la fuerza de gravedad y a que nuestro planeta gira sobre su propio eje. En los orgenes, la Tierra era como una enorme roca giratoria envuelta por gases; los minerales ms pesados poco a poco se concentraron hasta formar un ncleo, mientras los ms ligeros, junto con los gases, formaron las capas exteriores. La gravedad no slo acta en la Tierra, sino en todo el Universo. Tambin determina la forma y las rbitas de los planetas. Esto se debe a que los cuerpos celestes ejercen fuerza entre s y atraen a los que estn a su alrededor. Por ejemplo el Sol, que es de mayor tamao, atrae a los planetas y los mantiene en sus rbitas. A su vez, los planetas atraen a los satlites, los cuales permanecen girando alrededor de aqullos.

Ncleo de hierro y nquel

La fuerza de gravedad atrae hacia el centro de la Tierra a todo objeto que se encuentra en cualquier punto de la superficie.

Desde la antigedad el ser humano ha tenido curiosidad por conocer el Universo y ha observado los astros, a simple vista y mediante instrumentos. Este grabado muestra un observatorio astronmico en 1587.

ARRIBA A LA IZQUIERDA: La Tierra vista desde la Luna. La foto fue tomada desde la nave Apolo 8, en la rbita del satlite, en diciembre de 1968.

ABAJO A LA IZQUIERDA: En

160 80

120

80

40

0

40

80

120

160

180 80

OCANO GLACIAL RTICO

CRCULO POLAR RTICO

40

Amrica del Norte

EuropaOCANO ATLNTICO

Asia40

OCANO PACFICO

CanariasTRPICO DE CNCER

Islas de Cabo Verde0ECUADOR

frica

1519, Fernando de Magallanes inici el primer viaje de circunnavegacin a la Tierra, que concluy Juan Sebastin Elcano en 1522. Esta expedicin logr, entre otros objetivos, demostrar la redondez del planeta. En el mapa, la lnea continua marca la ruta de Magallanes, quien muri en Filipinas. Elcano sigui el viaje, segn marca la lnea punteada, hasta llegar al punto de partida, en Espaa.

Marianas Filipinas MolucasOCANO NDICO

0

OCANO PACFICO

Amrica del Sur

OCANO ATLNTICOTRPICO DE CAPRICORNIO

Oceana40

40

Cabo de Buena Esperanza Cabo de Hornos

OCANO GLACIAL ANTRTICOCRCULO POLAR ANTRTICO

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120

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40

0

40

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La misin espacial no tripulada Mars Pathfinder y su unidad mvil Sojourner (en la foto) se enviaron a Marte en 1997 para conocer ms sobre este planeta.

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Sus movimientosNuestro planeta tiene dos movimientos principales: el de traslacin y el de rotacin. Para dar una vuelta completa alrededor del Sol, la Tierra tarda aproximadamente un ao: 365 das y seis horas. Cada cuatro aos esas seis horas se suman y forman un da que se agrega a los 365. A esos aos de 366 das se les llama bisiestos. Este movimiento alrededor del Sol se conoce como traslacin y, combinado con la inclinacin del eje terrestre, da origen a las estaciones del ao. Las estaciones duran aproximadamente 90 das cada una y ocurren de manera inversa en cada hemisferio. Es decir, cuando en el hemisferio norte es primavera, del 21 de marzo al 20 de junio, en el hemisferio sur es otoo; y mientras en el hemisferio norte es verano, del 21 de junio al 21 de septiembre, en el hemisferio sur es invierno. Observa el esquema de la izquierda y responde: si en el hemisferio sur es verano, qu estacin es en el norte?Movimiento de traslacinEcua dorPrimavera en el norte Otoo en el sur 21 de marzo

HemisferiosHemisferio oeste

Hemisferio norte

r

bit

a

Hemisferio este

Rayos solares

EcuaSol

dorEje terrestre

Ecua

Eje terrestre Hemisferio sur

dor

Verano en el norte Invierno en el sur 21 de junio

Invierno en el norte Verano en el sur 22 de diciembre

Ecua

dor

Otoo en el norte Primavera en el sur 23 de septiembre

Existen dos lneas imaginarias que dividen la Tierra en cuatro hemisferios. Una de ellas, el ecuador, la divide en hemisferio norte o boreal y hemisferio sur o austral; la otra, el meridiano de Greenwich, la divide en hemisferio este u oriental y oeste u occidental. Movimiento de rotacinRayos solares23o 27

Eje terrestre

Al mismo tiempo, la Tierra gira sobre su propio eje. A este fenmeno se le llama movimiento de rotacin y da origen al da y a la noche. Conforme la Tierra gira, una parte de su superficie es iluminada por el Sol, mientras la otra permanece en la oscuridad, como se observa en la ilustracin, lo cual provoca la diferencia de hora de un lugar a otro en la Tierra. Por eso se ha adoptado el sistema de husos horarios, que establece la hora en cada regin del planeta, como se puede ver en el mapa de la pgina 19.

Mo

vim

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Da

ro

tac

in

Rayos solares

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El eje terrestre es una lnea imaginaria que pasa por los polos y se encuentra inclinado 23o 27 con respecto a la rbita.

Sistema Sol-Tierra-LunaEl Sol y la Luna son astros que influyen de manera importante en nuestro planeta. La posicin que ocupa la Tierra con respecto al Sol hace posible que lleguen la luz y el calor necesarios para que exista la vida en la Tierra; gracias a la energa que genera, ocurren la fotosntesis (proceso mediante el cual las plantas liberan oxgeno hacia la atmsfera) y el ciclo hidrolgico (que consiste en la evaporacin de agua de los ocanos, su condensacin en nubes, y su posterior precipitacin en forma de nieve, granizo y agua de lluvia que alimenta ros y lagos, de donde los seres humanos obtienen agua). Esta relacin entre el Sol, la Tierra y la Luna tambin produce otros fenmenos como los eclipses y las mareas, los cuales se explican a continuacin.

La Luna es el astro ms cercano a la Tierra y tarda en girar alrededor de nuestro planeta 27 das, 43 minutos y 12 segundos.

Los eclipsesUn eclipse es un fenmeno en el que intervienen tres astros, uno de ellos luminoso y los otros reflejantes de la luz. Ocurre cuando un astro se interpone entre la fuente de luz y otro cuerpo, proyectando su sombra sobre ste.Eclipse total de Sol en julio de 1991. Para que sucedan los eclipses de Sol o de Luna, adems de estar alineados el Sol, la Luna y la Tierra, deben coincidir los planos de traslacin de la Tierra con respecto al Sol, y de la Luna alrededor de nuestro planeta, lo cual ocurre dos o tres veces al ao. Eclipse de SolHaz de sombra

Tres momentos del eclipse de Luna observado en Mxico, en enero de 2000.

Como puedes observar en los siguientes esquemas, un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra, y lo oculta de manera parcial o total durante unos minutos. Un eclipse parcial es cuando el disco lunar no cubre todo el Sol. En el eclipse total, el Sol es cubierto completamente por la Luna. Un eclipse total o parcial de Luna sucede por la noche, cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna.Eclipse de LunaHaz de sombra

Los pueblos prehispnicos registraban los fenmenos astronmicos. En esta seccin del cdice Trocortesiano, por ejemplo, se representa un eclipse.

Sol Luna Tierra Rayos solaresLuna Tierra Rayos solares

Sol

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Las mareasLas mareas son movimientos constantes de ascenso y descenso de las aguas ocenicas y se producen por la influencia gravitacional que ejercen la Luna y el Sol sobre la Tierra. Cuando el nivel de las aguas asciende se le llama pleamar y cuando desciende, bajamar. La amplitud de la marea depende del lugar donde ocurre. Por ejemplo, en el Mediterrneo las mareas son escasas porque hay poco espacio para que se extiendan; en cambio en el Atlntico el nivel del mar suele subir de uno a tres metros y en las costas de Canad se tiene registro de mareas de hasta 15 metros.La isla del Mont SaintMichel, en la costa norte de Francia, es uno de los ejemplos ms conocidos del efecto de las mareas. Durante la pleamar el castillo queda aislado de la tierra firme.

Diariamente se presentan cuatro mareas, dos de pleamar y dos de bajamar; en conjunto, tienen una duracin de 24 horas con 50 minutos, por lo que cada da ocurren a una hora distinta. As, pasan 15 das para que un nuevo ciclo de mareas comience. Pleamar y bajamar se suceden de manera alternada: al ascenso le sigue un descenso de las aguas y as sucesivamente. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna coinciden en lnea recta, la Luna est en la fase de luna nueva o luna llena. En estos casos, como se observa en el esquema de abajo, se produce un ascenso mayor del agua del mar llamado marea viva. En cambio, si la Luna se encuentra en cuarto creciente o menguante, la fuerza de atraccin disminuye y provoca un efecto menor en el agua de los ocanos; tiene lugar entonces la marea muerta.

Mareas vivasMarea lunar Marea solar

Mareas muertasLuna creciente Marea solar Marea lunar Tierra

Sol Tierra Luna nueva

Sol

Marea lunar

Marea solarMarea solar Marea lunar Tierra Luna menguante

Sol Luna llena Tierra

Sol

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III. Representacin de la Tierra

Durante el siglo XVIII se emprendieron importantes viajes martimos de exploracin que contribuyeron a conocer mejor la superficie terrestre. El sextante que aqu se muestra sirve para determinar la latitud y fue uno de los instrumentos indispensables para la realizacin de estos viajes, como los realizados por el capitn James Cook en el ocano Pacfico. El primer atlas universal de la era moderna lo public Abraham Ortelius en 1570, con el ttulo Nuevo atlas o teatro del mundo.Tard 10 aos en elaborar los 70 mapas que contena. Muchos cartgrafos continuaron este trabajo. Entre ellos Juan Blaeu, quien en 1659 public en Amsterdam el planisferio que se muestra arriba.

Los mapas son representaciones de la superficie terrestre y tienen usos muy diversos, como mostrar aspectos del relieve, la distribucin de los climas y de los diferentes tipos de vegetacin, la ubicacin de los pases y de los centros de poblacin, as como las actividades econmicas que predominan en cada regin. Los mapas de pocas pasadas constituyen testimonios de la manera en que la humanidad ha concebido y representado el mundo. Cuando se dej de creer que el planeta era plano, muchos exploradores y navegantes se aventuraron por rumbos desconocidos. As descubrieron nuevos territorios que se incorporaron a los mapas. Al principio, el arte de la cartografa dependa de los navegantes, pero con el tiempo los astrnomos y matemticos concibieron mtodos geomtricos e instrumentos de precisin para trazar mapas de todo el planeta. Uno de ellos fue realizado por Gerard Mercator en 1569, quien consider que existan cuatro continentes: Eurasia, frica, las Nuevas Indias (Amrica) y el continente meridional, llamado Australia. Despus Abraham Ortelius perfeccion el planisferio de Mercator, corrigiendo algunas deformaciones y alteraciones en las costas de Amrica del Norte y del Sur.

Hoy en da las fotografas areas, las imgenes de satlite y el uso de computadoras nos permite elaborar mapas con mayor precisin y no slo de lugares de laTierra sino tambin de la bveda celeste, de la superficie de otros planetas o de la Luna, como ste que nos muestra el relieve de la parte visible de nuestro satlite.

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Las proyecciones cartogrficasTe has fijado que los mapas tienen diferentes formas? Unos son circulares, otros rectangulares, otros se parecen a un valo y otros ms parecen estar hechos de gajos. A esas formas distintas de representar la Tierra se les llama proyecciones cartogrficas. El tamao y el contorno de las partes continentales de la Tierra cambian segn la proyeccin que se utilice. Esos cambios se llaman distorsiones y se producen cuando se trata de representar la superficie curva de nuestro planeta en una superficie plana como los mapas. Para que veas las diferencias entre una proyeccin y otra, localiza Groenlandia. Fjate cmo en la proyeccin cilndrica se ve enorme y en la polar y la estereogrfica se ve muy pequea. En realidad, la superficie de Groenlandia es un poco mayor que la de Mxico.Proyeccin polar En sta se ve la Tierra desde los polos hacia el ecuador, por eso no puede apreciarse la forma completa de los continentes. Representa con exactitud las distancias y no deforma las reas polares, como en las otras proyecciones, aunque s distorsiona las zonas cercanas al ecuador. Proyeccin cilndrica En esta proyeccin se aprecia mejor la forma de los continentes y de los pases; sin embargo, las reas alejadas del ecuador se ven ms grandes de lo que en realidad son. Es la ms usada en tus libros de texto y con ella se puede representar el mundo entero. Generalmente se utiliza en la navegacin martima.

Proyeccin estereogrfica Se utiliza para elaborar mapas de los continentes. En el centro del mapa la superficie y las distancias estn representadas con mayor precisin que las reas localizadas en los mrgenes de la proyeccin.

Proyeccin homologrfica interrumpida o de Goode Con esta proyeccin se elaboran mapas de todo el mundo y de cada continente. Como puedes observar, cada seccin est separada tomando como base un meridiano, lo cual ayuda a que la forma y el tamao de las reas representadas tengan un alto grado de exactitud. Se utiliza para mostrar la distribucin de aspectos regionales como la vegetacin y los climas, entre otros.

Proyeccin cnica Sirve para representar reas de la Tierra localizadas entre el ecuador y los polos. En esta proyeccin la distorsin aumenta conforme nos alejamos del centro del mapa hacia el este y oeste. Es til para trazar rutas areas.

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Eje de la Tierra

Las coordenadas geogrficasFjate en los mapas de este atlas y notars que hay lneas que los cruzan: unas de arriba abajo y otras horizontalmente. Juntas forman una especie de cuadrcula, como si la Tierra estuviera envuelta en una red.ich e Gr eenw

Crculo polar rtico

Trpico de Cncer

no d

Merid ia

Ecuador

Trpico de Capricornio

Crculo polar antrtico En realidad, esas lneas slo se dibujan en los mapas. Hace muchos aos las inventaron los cartgrafos. Esas lneas imaginarias forman un sistema conocido como coordenadas geogrficas y son de gran utilidad porque permiten localizar con exactitud lugares de la Tierra como las ciudades, las montaas o las islas.

80

160

120

80

40

0

40

80

120

160

180

80

CRCULO POLAR RTICO

40

PARALELO

40

TRPICO DE CNCER

0

ECUADORME RID IAN O PRIM ARI O

0

Para ubicar un lugar en los mapas es necesario saber si est en el norte o en el sur y si est al este o al oeste; las coordenadas geogrficas ayudan a su localizacin.

MERIDIANO

40

160

120

El norte y el sur estn separados por un PARALELO 40 crculo imaginario que rodea a la Tierra en su CRCULO POLAR ANTRTICO parte ms ancha: el 0 40 160 180 80 80 120 40 ecuador. Arriba y abajo de ste los cartgrafos han trazado otros crculos llamados paralelos, con los cuales se determina la latitud de un lugar al considerar la distancia a la que se encuentra del ecuador. Los paralelos estn numerados desde cero hasta los 90 grados. Por ejemplo, la latitud 80 norte indica un punto cercano al Polo Norte; la latitud 5 sur, un punto cercano al ecuador, debajo de l.TRPICO DE CAPRICORNIO

Observa que, en el esquema y el mapa, destacan cuatro paralelos que se trazan a la misma distancia del ecuador: son los trpicos y los crculos polares. Al norte, el trpico de Cncer y el crculo polar rtico; al sur, el trpico de Capricornio y el crculo polar antrtico.

MER IDI ANO DE GRE E NW ICH

17

El este y el oeste estn separados por el meridiano primario o meridiano 0 , tambin conocido como meridiano de Greenwich, ya que su trazo, que va de norte a sur, pasa por la localidad de Greenwich, cercana a la ciudad de Londres, capital del Reino Unido. A su izquierda y a su derecha se trazan otros meridianos, que se numeran de cero a 180 grados. Con ellos se mide la longitud. A la izquierda del meridiano 0 est el oeste; a la derecha el este.

Elementos de los mapasPor medio de los mapas podemos conocer las caractersticas de distintos lugares y territorios. Para poder interpretar y comprender la informacin que cada mapa ofrece es necesario identificar sus elementos y aprender a leerlos. Las coordenadas geogrficas, la simbologa y la escala son los principales elementos de un mapa.80 70

60

70

80

OCANO GLACIAL RTICO180

Mar de Lincoln

10

Mar de Bering

20

170

Mar de BeaufortRC

Baha de BaffinU

60

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160

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Golfo de Alaska

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140

40

La rosa de los vientos es una figura con una flecha que siempre apunta al norte y se usa para orientar correctamente el mapa y as conocer la ubicacin de un pas, ciudad o fenmeno. Generalmente, la parte superior de un mapa corresponde al norte. La simbologa se refiere a las figuras, lneas y colores que se usan en un mapa para representar aspectos fsicos, biolgicos y sociales de un lugar. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda, los distintos colores sirven para distinguir las regiones naturales de Amrica del Norte y Central.

60

30

30

Mar de los Sargazos

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Golfo de Mxico

Golfo de Honduras10

Mar Caribe

SIMBOLOGASelva Bosque subtropical Sabana Manglares y vegetacin subacutica 120 Estepa Desierto Bosque templado Vegetacin mediterrnea110

10

Pradera Bosque de conferas Tundra Alta montaa Hielos perpetuos 100

Golfo de Darin

90

80

70

0

500

1 500 km

Escala: 1: 72 500 000

La escala sirve para calcular el tamao real de lo que vemos representado en un mapa o las distancias que separan un punto de otro. Por ejemplo, en este mapa el segmento rojo de la escala equivale a 500 km en el mapa. Podras calcular cunto mide aproximadamente la pennsula de Baja California?

18

+12 -11 -10 -9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1 +2

+3 +4 +5

+6

+7

+8

+9 +10 +11 +12 -11

La sucesin del da y la noche y el cambio de las estaciones durante el ao han sido considerados por la humanidad como referencias para medir el tiempo y para organizar sus actividades diarias. Cuando se incrementaron las actividades comerciales entre los pases, tambin se hicieron ms frecuentes los viajes y las comunicaciones internacionales, por lo que fue necesario establecer convenios para definir las zonas horarias del planeta. Los pases acordaron adoptar un sistema que divide a la Tierra en 24 husos horarios, correspondientes a las casi 24 horas que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre su propio eje. Cada huso horario comprende 15o de longitud; a lo largo de cada uno se tiene la misma hora. Los pases que son atravesados por ms de un huso aplican el horario correspondiente en cada rea de su territorio. Algunos pases, a su vez, deciden aplicar la misma hora en parte o en todo su territorio cuando es atravesado por ms de un huso horario. En ambos casos se busca facilitar la organizacin de las actividades diarias, el intercambio comercial y las relaciones internacionales.180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15

Lnea internacional de cambio de fecha

Meridiano de Greenwich

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

Lnea internacional de cambio de fecha180 165

Husos horarios

Longitud oeste

Longitud este

+2

Helsinki Tallin Vilnius Varsovia Bucarest Sofa Riga Minsk Kiev Kishiniev Atenas El Cairo

Jartum

Kampala

Meridiano 0

El sistema de husos horarios considera como punto de partida el meridiano 0o o de Greenwich. Como se observa en el mapa de arriba, las hoHuso ras aumentan si avanzamos hacia el este a partir del meridiano 0o. Por otra parte, si avanzamos hacia el oeste las horas disminuyen. Esto se debe a que nuestro planeta gira sobre su eje de oeste a este. Por convencin, se determina el comienzo de un nuevo da, siguiendo la direccin este, a partir del meridiano de 180o, en el cual se acord trazar la lnea internacional de cambio de fecha.

Kigali Bujumbura Lusaka Gaborone Maseru Harare Maputo Mbabane

30

Este esquema muestra la figura del huso, que resulta al trazar dos meridianos.

Durante los meses comprendidos entre abril y octubre se adopta el horario de verano prcticamente en todos los pases del hemisferio norte, por lo que al adelantar una hora los relojes, se aprovecha ms la luz natural y disminuye el consumo de energa, cuya produccin es muy costosa. Esta medida ayuda a que los pases ahorren recursos naturales y econmicos.

En todas estas capitales la hora es la misma porque los pases donde se encuentran se rigen por el huso horario de los 30, que presenta una diferencia de dos horas ms con respecto al meridiano de Greenwich.

19

IV. El planeta: aspectos fsicosDeriva continental y tectnica de placasSabas que los continentes se mueven? Has observado en un mapa que las costas del este de Sudamrica y el oeste de frica casi podran embonar como si formaran parte de un rompecabezas? Sabas que existen fsiles de animales y plantas muy parecidos en ambos continentes?En esta foto area se observa con claridad la falla de San Andrs que, como puedes apreciar en el mapa de la pgina 21, atraviesa el estado de California, en EUA, y la pennsula de Baja California en Mxico.Deslizamiento de placas

H

im

ala ya

En la actualidad

Placas

Zona de temblores

Lnea de falla

Formacin de montaas Placa ocenica por colisin que se desliza Zona de debajo de la placa temblores continental

En 1912, el cientco alemn Alfred Wegener tambin hizo esas observaciones y al tratar de explicar las semejanzas entre los fsiles de plantas y animales encontrados en varios continentes, formul la teora de la deriva continental. Esta teora supone que en una poca de la evolucin de nuestro planeta, hace ms de 250 millones de aos, los continentes estuvieron agrupados en uno solo, al que Wegener llam Pangea. El movimiento del magma fundido dentro del manto terrestre provoc que la Pangea se rompiera y que los enormes trozos se desplazaran lentamente durante millones de aos, hasta formar la distribucin actual de los continentes. Los cambios producidos por la deriva continental son tan lentos, que tendrn que pasar miles de aos para que la forma de los continentes y ocanos sea diferente a la actual. Sin embargo, la deriva continental produce fenmenos que pueden afectar el relieve en menor tiempo, como en el caso de un sismo o de una erupcin volcnica.

Hace 20 millones de aos

Hace 60 millones de aos

Hace 80 millones de aos

Por efectos de la deriva continental, una gran porcin de tierra desprendida de la Pangea original termin por chocar con la parte sur de Asia, hasta convertirse en la actual pennsula del Indostn. A consecuencia de ese choque se form la cordillera del Himalaya, donde se ubica el pico ms alto de la Tierra: el monte Everest, que mide 8 848 m.

Deslizamiento de una placa debajo de otra

Placa continental

Colisin de placas Zona de temblores Pliegues de las placas al chocar

Formacin de montaas por colisin

Actualmente, nuestro planeta sigue cambiando por el constante reacomodo de los trozos o partes que forman la corteza terrestre, a los cuales se les llama placas tectnicas. Estas placas se mueven incesantemente, chocan, se separan o se deslizan, lo que puede provocar sismos, erupciones volcnicas y formacin de montaas. En el mapa de la siguiente pgina se pueden observar las placas tectnicas y la direccin en que se desplazan.

Abajo se muestra cmo ha cambiado la forma y ubicacin de los continentes en 255 millones de aos (m.a.).Dorsal medio-ocenica Arco insular

Engrosamiento de la corteza en respuesta al impacto

Placas

60o

Laurasia

Pangea90o 60o

30

o

E 60o 90o 120o

O Gondwana30o 60o

Mar de Tetis

20

Actualidad

Cretcico tardo, hace 65 m.a.

Jursico tardo, hace 135 m.a.

Trisico tardo, hace 180 m.a.

Prmico, hace 255 m.a.

160 180 80

120 0

80 40 80 120 160 40

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OCANO GLACIAL RTICO

CRCULO POLAR RTICO

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PLACA NORTEAMERICANA

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PLACA EUROASITICA

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TRPICO DE CNCER

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OCANO PACFICOPLACA AFRICANA

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PLACA DEL CARIBE

PLACA PACFICA

PLACA DE COCOSECUADOR

0

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TRPICO DE CAPRICORNIO

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Dorsal del ndico Central

PLACA DE NAZCA

OCANO NDICO

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OCANO ATLNTICO

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PLACA INDO-AUSTRALIANA

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OCANO GLACIAL ANTRTICO

CRCULO POLAR ANTRTICO

PLACA ANTRTICA

SIMBOLOGAZona de separacin de placas Zona de choque de placas Zona de deslizamiento de placas

160

120 80

40

0

40

80

120

160

180

Placas tectnicas

Alturas y profundidades con respecto al nivel del marn s si 0 0 0 0 00 ro 0 0 0 0 re et 00 50 50 00 00 00 00 ep 00 00 00 00 00 0 0 M 5 2 1 1 5 2 1 D 2 2 4 6 8 1

tia n40 0 40

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Falla de Sa

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21

Vulcanismo y sismicidadEn las zonas donde chocan o se separan las placas tectnicas ocurren dos fenmenos importantes: las erupciones volcnicas y los sismos. Una erupcin es el ascenso y expulsin de magma o roca fundida y de gases a altas temperaturas a travs de volcanes o grietas. Un sismo es un movimiento vibratorio que se difunde en forma de ondas y se produce cuando las placas tectnicas rozan unas con otras y liberan energa.Desde 1995 el volcn Popocatpetl ha presentado una actividad moderada. En diciembre de 2000, sin embargo, dicha actividad se intensific, obligando al desalojo preventivo de las poblaciones cercanas. Durante algunos das el Popocatpetl arroj piedras, grandes cantidades de ceniza y liber flujos de lava.

Observa el mapa de la pgina 21 y notars que la zona de nuestro planeta donde la actividad volcnica y ssmica es ms frecuente se localiza en la costa oeste de Amrica y el este de Asia. A esta zona se le llama Cinturn de Fuego del Pacfico. Diariamente ocurren sismos en diversas partes del mundo, y aunque muchos pasan desapercibidos, los de mayor intensidad pueden tener efectos destructivos. Tres ejemplos son los sismos que afectaron gravemente la Ciudad de Mxico en septiembre de 1985, Turqua en agosto de 1999 y El Salvador en enero de 2001. Los sismos y las erupciones volcnicas no se pueden evitar. Sin embargo, si se vive en una zona de riesgo es importante informarse, tomar medidas preventivas y participar en acciones de proteccin civil. Sabes si vives en una zona de riesgo ssmico, volcnico o de cualquier otro tipo? Infrmate y aprende a protegerte.

Erupcin del Monte Santa Helena, EUA, el 18 de mayo de 1980, una de las ms violentas del siglo XX.

Corte de un volcn en actividad

Bombas volcnicas Crter Magma Ceniza Cono parsito Rocas sedimentarias Chimenea Paso central

Cmara magmtica

Manto

22

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 en Mxico afect gravemente a varias entidades y a la capital del pas. Tuvo una intensidad de 8.1 grados en la escala de Richter y provoc grandes prdidas humanas y la destruccin de miles de casas y edificios.

160 120 180 80 80 40 0 40 80 120 160

80

OCANO GLACIAL RTICO

CRCULO POLAR RTICO

McKinley

Santa Helena Vesubio Etna Santorn Fujiyama40

40

OCANO PACFICOTeide

OCANO ATLNTICO

TRPICO DE CNCER

Nevado de Colima

Pico de Orizaba Pinatubo Mayon

Popocatpetl

Monte Pele

Camern KirinyagaECUADOR

0

Nevado del Ruiz Kilimanjaro

0

Cotopaxi Krakatoa Tambora

Manam Bagana Ulawum

OCANO PACFICO

Chimborazo

OCANO NDICOTRPICO DE CAPRICORNIO

Guallatir

Tupungatito

OCANO ATLNTICO

40

Villarrica

Ruapehu

40

OCANO GLACIAL ANTRTICO

CRCULO POLAR ANTRTICO

SIMBOLOGA

Zonas ssmicas y volcnicas

160 80 40

120

reas ssmicas reas de sismos intensos 0 40

reas volcnicas Principales volcanes 80 120

160

180

23

Principales formas del relieveLas zonas elevadas y las zonas planas de la superficie terrestre constituyen en conjunto lo que conocemos como relieve, cuya formacin ha tomado millones de aos.

Volcn Trinchera Llanura Fondo ocenico

Montaas

Depresin

Corteza continental

M a n t o

Muchas de las zonas ridas se localizan en planicies rodeadas por elevaciones.

En los continentes, las partes ms elevadas y escarpadas son las montaas, que deben su origen a la accin de las placas tectnicas y del vulcanismo. Las zonas planas son resultado de la actividad constante del viento, el agua y los cambios de temperatura, que poco a poco van desgastando la superficie de la Tierra. Las zonas planas y de baja altura reciben el nombre de llanuras; cuando se encuentran cerca de las montaas, a una altura mayor de 1 000 m sobre el nivel del mar, se les llama mesetas o altiplanos. Tambin existen terrenos hundidos, a menor altitud que el relieve que les rodea, llamados depresiones. Al igual que los continentes, los fondos ocenicos tambin presentan diferentes formas del relieve. Por ejemplo, las dorsales son cadenas montaosas submarinas, las fosas o trincheras corresponden a las reas ms profundas y estrechas, las llanuras abisales o cuencas ocenicas son regiones planas. El lmite entre los continentes y el fondo ocenico es el talud, en cuyas pendientes pronunciadas termina una zona de llanuras llamada plataforma continental, la cual bordea los continentes. En los mapas de las pginas siguientes puedes identificar las principales formas del relieve terrestre, las zonas con mayor altitud en el mundo y las ms profundas.Talud continental Plataforma continental

Perfil de la corteza terrestre

El valle de San Quintn forma parte de la llanura costera en Baja California, Mxico.

Fondo ocenico

Fosa ocenica Dorsal ocenica

Llanura abisal

Monte submarino

24

Barranca la Sinforosa en la sierra Tarahumara, Mxico. Las barrancas son reas desgastadas por el escurrimiento de las aguas.Magma

Corteza continental

Corteza ocenica

Mapamundi fsico160 80 120 80 40 0 40 80 120 160

OCANO GLACIAL RTICO

180 80

Cordillera de BrooksMcKinley 6050 laska de A 6194 Logan

MCRCULO POLAR RTICO

on

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Montes Mackenzie

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Cuenca de NoruegaMeseta LaurentinaRoc osa s

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1894 Nardnaia

Meseta de Siberia Central Llanura de Siberia OccidentalMo nte s Mo SaiaMontes

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Llanura de Europa Oriental

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Montes Atlas Depresin de Qattara

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TRPICO DE CNCER

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Nevado de Colima F 4430

5747 Pico de Orizaba Popocatpetl 5482

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Macizo de Ahaggar Macizo ra D e s i e r t o d e l S a h a 3415 TibestiEmi Koussi

or dil Annapurna Everest ler 8078 a de 8848 l Himalaya Kanchenjunga 8598

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OCANO PACFICO10340

Llanura China

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Meseta del Decn4620

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Ras Dashen Terara

11000

Macizo de las Guayanas

Camern 4070

Macizo Etope5200 Kenya

Cuenca de las Carolinas5029 4694 Monte Jaya Monte Wilhelm

6267 Chimborazo

6768 Huascarn

Cuenca del AmazonasCoe ra d ille rd

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Cuenca de Guinea

Cuenca 4507 del Congo Volcn 5895

Karisimbi Kilimanjaro

OCANO NDICOl ra ent oC Dors al del ndic

OCANO PACFICOl Dorsa

Meseta del Mato Grosso

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Gran Chaco

Cuenca del Brasil

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Cuenca de Argentina

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Llanura Abisal de Mornington

8250

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OCANO GLACIAL ANTRTICOCRCULO POLAR ANTRTICO

160

120

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40

0

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80

120

160

180

Montaas ms altas del mundo (s.n.m.)frica Kilimanjaro Monte Kenya Pico Margarita Monte Ras Dashen Terara Volcn Karisimbimetros

Asia Everest K2 Kanchenjunga Lhotse Makalu Lhotse Shar

metros

5 895 5 200 5 120 4 620 4 507

8 848 8 611 8 598 8 516 8 481 8 386 8 201 8 172 8 156 8 126 8 078 8 068 8 051 8 012 7 902 7 902

Gayachung Himalchuli Disteghil Sar Masherbrum

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Cuenca de Australia MeridionalAustralian o-A

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7 897 7 893 7 885 7 821

Europa Monte Elbrs Mont Blanc Monte Rosa

metros

Amrica Aconcagua Ojos del Salado Cerro Bonete Huascarn Chimborazo Monte McKinley Monte Logan Pico de Orizaba

metros

Cho Oyu Dhaulagiri Manaslu Nanga Parbat Annapurna Gasherbrum Broad Peak Xixabagma Feng Kangbachen Jannu

5 642 4 807 4 634

6 959 6 890 6 872 6 768 6 267 6 194 6 050 5 747

Oceana Monte Wilhelm Monte Cook Volcn Ruapehu Monte Egmont Monte Kosciusko

metros

4 694 3 764 2 797 2 518 2 230

En la cordillera del Himalaya se encuentran los picos ms altos del mundo; se les conoce como los catorce ochomiles, pues rebasan los ocho mil metros de altura sobre el nivel del mar (s.n.m.). Once de ellos pueden verse en el mapa de relieve de Asia.

de

40

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Cuenca de Tasmania

Cook

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Ruapehu 2797 40 2518 Monte Egmont 3764

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Cerro Bonete 6959 6872 Aconcagua

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8050 6890 Ojos del Salado

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Meseta del Brasil

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TRPICO DE CAPRICORNIO

Gran Desierto de Arena

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Cuenca de Madagascar

Cuenca ndico-Australiana

Gran Desierto Victoria

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OCANO ATLNTICO

Cuenca del ndico Central

7450

Plataforma de Arafura

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25

Relieve de Amrica del Norte y Central60170

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80

70

OCANO GLACIAL RTICOMar de Lincoln10

180

Estrecho de Bering

Cuenca Canadiense

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Cabo Dezhneva

Groenlandia (Dinamarca)

Dinamarca

Mar de Bering

2670

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20

Cabo Prncipe de Gales

Mar de BeaufortPunta Griffin

170

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140

Cabo Blanco

Cabo Mendocino

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30

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Meseta del Colorado Llano Estacadons Pen ula de B ajaPunta Eugenia

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Montes Sacramento

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Meseta de Columbia

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2037 Mitchell

Cabo Hatteras Cabo Fear Islas Bermudas (Reino Unido)30

Isla Guadalupe

Llanura de la Costa Atlntica

Mar de los Sargazos

Cuenca de Amrica del Norte

GelOriental adre aM ierr L l a n u r a S d

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Cabo Caaveral

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Cabo San Lucas

Golfo de Mxico

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Cabo CorrientesIslas Revillagigedo (Mxico)Nevado de Colima 4430Sistema volcnico transversal

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Isla Clipperton (Francia)

26

Cordil lera O ccidenta Co l rdill era C Co entral rdi ller aO rie nta l

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Pennsula de Yucatn

Puerto Rico (EUA) Islas Caimn (Reino Unido)Grandes Antillas

a luc 8 To 457

120

110

100

Alturas y profundidades con respecto al nivel del mar

0

500

1 000

1 500 km

Escala: 1: 31 380 000

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Georgias del Sur (Reino Unido)50

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31

El agua en la TierraHasta donde se sabe, nuestro planeta es el nico del Sistema Solar donde puede hallarse agua en sus tres estados: como vapor, lquido y slido (hielo). En los planetas cercanos al Sol la temperatura es muy alta para que exista agua y en los lejanos hace tanto fro que resulta imposible encontrar agua lquida o en forma de vapor.Por su alto contenido en sales, el agua que se encuentra en el ocano no se usa directamente para el consumo humano.

La vida en la Tierra siempre ha dependido del agua, y aunque 75% de la supercie terrestre est cubierta por ella, el porcentaje disponible para el consumo humano es bastante reducido, como se muestra en la tabla de la derecha. El agua es indispensable para la vida e histricamente ha inuido en el desarrollo de las civilizaciones. Las ms antiguas, entre ellas la sumeria, la egipcia, la china y la olmeca, se asentaron en lugares cercanos a ros y lagos porque as aseguraban agua suciente para beber y cultivar la tierra. Desde entonces la poblacin humana ha aumentado considerablemente. En la actualidad, abastecer de agua a los habitantes del planeta es uno de los mayores desafos. El problema es complejo. En algunas regiones las sequas impiden que la gente tenga agua para beber y provocan adems la muerte del ganado y de los cultivos. En cambio, en otras regiones las intensas lluvias causan inundaciones desastrosas y el nivel del agua sube desde unos centmetros hasta dos metros o ms.El agua en el planetaDistribucin Porcentaje

Ocanos y mares interiores Casquetes polares y glaciares de las altas montaas Aguas subterrneas Lagos, ros y arroyos Vapor de agua en la atmsfera y en los organismos vivos Total

97.00 2.15 0.63* 0.009* 0.211 100.00

* Porcentaje disponible para el consumo humano.

Existe el riesgo de que la escasez de agua sea cada vez mayor. Por eso, es indispensable que los seres humanos aprendamos a aprovechar y cuidar mejor este recurso natural.n saci en nd o

El ciclo hidrolgicoEl agua del mar se evapora por el calor del Sol y forma nubes que las masas de aire llevan a los continentes, donde caen a la tierra en forma de lluvia, granizo o nieve, la cual se ltra a travs del suelo y regresa al mar por corrientes superciales o subterrneas.aci n

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Las corrientes marinasLas corrientes marinas parecen grandes ros que se desplazan dentro del mar a una velocidad de entre cinco y treinta metros por minuto. Son producidas por el movimiento de rotacin de la Tierra, los vientos dominantes y las diferencias de temperatura entre las aguas; esto ltimo provoca que unas corrientes sean fras y otras clidas. Los marineros han sabido aprovecharlas para conducir sus barcos. Adems, las corrientes marinas tienen gran influencia sobre el clima. Por ejemplo, las costas del norte de Europa seran mucho ms fras si no las baaran las aguas templadas que se originan en la corriente del Golfo. Tambin pueden influir en la economa de los pases. As, la corriente fra de las costas de Per, tambin conocida como corriente de Humboldt, propicia la existencia de gran cantidad de peces, lo que ha favorecido el desarrollo de importantes zonas pesqueras en esa regin del planeta.

Las corrientes marinas favorecen la existencia de bancos de peces como el que se muestra, y de la vida en general.

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