Informe Ciencias de La Tierra 2

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONMA DE HONDURAS ´’UNAH-VS´’ NOMBRE: Mario Rubio CUENTA: 20082000056 INGENIERO: Angel Zelaya SECCION: 16:00 GRUPO: NUMERO.7 FECHA: 5/NOVIEMBRE/2013

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Ciencias De La Tierra

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONMA DE HONDURAS

´’UNAH-VS´’

NOMBRE: Mario Rubio

CUENTA: 20082000056

INGENIERO: Angel Zelaya

SECCION: 16:00

GRUPO: NUMERO.7

FECHA: 5/NOVIEMBRE/2013

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INTRODUCCION:

ESTE INFORME DA A CONOCER LOS FENOMENOS QUE ESTAN OCURRIENDO EN LA

ACTUALIDAD, LAS SECUELAS, LOS DAÑOS, PREJUDICIALES PARA LA HUMANIDAD. CADA

FENOMENO QUE ESTA OCURRIENDO EN NUESTRA PLANETA ES CONSECUENCIA CLARA

DE CÓMO HEMOS TRATADO NUESTRO PLANETA, CADA FENOMENO SERA DETALLADO. PARA

HACI FORMAR CONCIENCIA DEL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES.

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Campo magnético terrestre

El campo magnético terrestre (también llamado campo geomagnético), es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar; una corriente de partículas energéticas que emana de Sol.

DESCRIPCION: El campo magnético puede ser representado en cualquier punto por un vector tridimensional (ver figura). Una forma común de medir su dirección es usar una brújula para determinar la dirección del norte magnético. Su ángulo con respecto al norte geográfico se denominada declinación. Apuntando hacia el norte magnético el ángulo que el campo mantiene con la horizontal es la inclinación. La intensidad (F) del campo es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre el imán.

INTENSIDAD: Se puede observar La intensidad de campo es máxima cerca de los polos y mínima cerca del ecuador. Es medida con cierta frecuencia en Gauss una diezmilésima de Tesla.

INCLINACION: viene dada por el ángulo por el que el campo apunta hacia abajo con respecto a la horizontal. Puede tener valores entre -90º (hacia arriba) y 90º (hacia abajo). En el polo norte magnético apunta completamente hacia abajo, y va progresivamente rotando hacia arriba al disminuir la latitud hasta la horizontal (inclinación 0º), que se alcanza en el ecuador magnético. Continúa rotando hasta alcanzar la vertical en el polo sur magnético. La inclinación puede ser medida con un círculo de inclinación.

POLOS MAGNETICOS: La posición de los polos magnéticos puede definirse por lo menos de dos maneras.1 Un polo de inclinación magnética es un punto de la superficie terrestre en el que su campo magnético es totalmente vertical

2La inclinación del campo de la Tierra es de 90º en el polo norte magnético y -90º en el polo sur magnético. Los dos polos se desplazan independientemente del otro y no están situados perfectamente enfrentados en puntos opuestos del globo

Se han detectado movimientos del polo norte magnético por encima de los 40 km por año. A lo largo de los últimos 180 años, el polo norte magnético ha estado migrando hacia el noroeste, desde el Cabo Adelaida en la península Boothia en 1831 hasta la bahía Resolute a 600 km de distancia en 2001. El ecuador magnético es la isolínea de inclinación cero (el campo magnético es horizontal).

• MAGNETOSFERA: El campo magnético de la Tierra, llamado magnetósfera, regula el comportamiento de las partículas cargadas en el espacio cerca de la Tierra y protege nuestro planeta del viento solar. Las explosiones en el Sol pueden cargar la magnetósfera con energía, generando tormentas magnéticas

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que afectan los satélites, las comunicaciones y los sistemas de transmisión de electricidad.

TERREMOTOS

Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 km de grosor,

cada una con diferentes características físicas y químicas. Entonces una placa

comienza a desplazarse sobre o bajo la otra originando lentos cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que origina el Terremoto.

REGISTRO DE LOS PRIMEROS TERREMOTOS:

• CHINA: El primer terremoto del que se tenga referencia ocurrió en China en el año 1177 A de C. Existe un Catálogo Chino de Terremotos que menciona unas docenas más de tales fenómenos en los siglos siguientes

• EUROPA: En la Historia de Europa el primer terremoto aparece mencionado en el año 580 A de C, pero el primero claramente descrito data de mediados del siglo XVI.

• AMERICA: Los terremotos más antiguos conocidos en América ocurrieron en México, a fines del siglo XIV y en Perú en 1741, aunque no se tiene una clara descripción de sus efectos

• NORTEAMERICA: En Norteamérica se reporta una importante serie de terremotos ocurridos entre 1811 y 1812 cerca de New Madrid, Missouri, destacándose uno de magnitud estimada alrededor de los 8 grados. La mañana del 16 de Diciembre de 1811. El 23 de Enero y el 7 de Febrero de 1812 hubo otros dos terremotos considerables en la zona, especialmente el último mencionado, cuyas réplicas duraron meses y fue sentido en zonas tan lejanas como Denver y Boston. Por no estar tan pobladas entonces, las ciudades no registraron demasiadas muertes o daños.

LAS CAUSAS:

La causa de los terremotos se encuentra liberación de energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividades volcánicas y tectónicas, que se originan principalmente en los bordes de la placa.

OTROS FACTORES:

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Acumulación de sedimentos por desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas, hundimiento de cavernas.

Modificaciones del régimen fluvial.

Variaciones bruscas de la presión atmosférica por ciclones

ESCALAS DE MAGNITUD:

• Escala magnitud de onda superficial (M_s).

• Escala magnitud de las ondas de cuerpo (M_b).

• Escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria en la que se asigna un número para cuantificar el efecto de un terremoto.

• Escala sismológica de magnitud de momento es una escala logarítmica usada para medir y comparar seísmos. Está basada en medición de la energía total que se libera en un terremoto.

EFECTOS DE TERREMOTOS:

• Movimiento y ruptura del suelo: Movimiento y ruptura del suelo son los efectos principales de un terremoto en la superficie terrestre, debido a roce de placas tectónicas, lo cual causa daños a edificios o estructuras rígidas que se encuentren en el área afectada por el sismo. Los daños en los edificios dependen de: a) intensidad del movimiento; b) distancia entre la estructura y el epicentro; c) condiciones geológicas y geomorfológicas que permitan mejor propagación de ondas

. Corrimientos y deslizamientos de tierra: tormentas, actividad volcánica, marejadas y fuego pueden propiciar inestabilidad en los bordes de cerros y de otras elevaciones del terreno, lo cual provoca corrimientos en la tierra.

• Incendios: El fuego puede originarse por corte del suministro eléctrico posteriormente a daños en la red de gas de grandes ciudades. Un caso destacado de este tipo de suceso es el terremoto de 1906 en San Francisco, donde los incendios causaron más víctimas que el propio sismo

• Licuefacción del suelo: La licuefacción ocurre cuando, por causa del movimiento, el agua saturada en material, como arena, temporalmente pierde su cohesión y cambia de estado sólido a líquido. Este fenómeno puede propiciar derrumbe de estructuras rígidas, como edificios y puente

• Maremoto: Los tsunamis son enormes ondas marinas que al viajar desplazan gran cantidad de agua hacia las costas. En el mar abierto las distancias entre las crestas de las ondas marinas son cercanas a 100 km. Los períodos varían entre cinco minutos y una hora. Según la profundidad del agua, los tsunamis pueden

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viajar a velocidades de 600 a 800 km/h. Pueden desplazarse grandes distancias a través del océano, de un continente a otro.

VOLCANESEs una estructura geológica por la que emerge el magma (roca fundida) en forma de lava, ceniza volcánica y gases del interior del planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados erupciones, los que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas

Existen volcanes submarinos, así como otros que alcanzan alturas sobre los 6000 metros sobre el nivel del mar. Los volcanes submarinos son particularmente numerosos al ubicarse una gran cantidad de ellos a lo largo de las dorsales oceánicas.

• Nevado Ojos del Salado: El nevado Ojos del Salado es un estratovolcán enclavado sobre el límite entre Argentina y Chile, perteneciente a la cordillera de los Andes. es el volcán más alto del mundo, y la segunda cima más alta de los hemisferios sur y occidental

• TIPOS DE VOLCANES:

• Volcanes activos: Son aquellos que pueden entrar en actividad eruptiva. La mayoría de los volcanes ocasionalmente entran en actividad y permanecen en reposo la mayor parte del tiempo. Solamente unos pocos están en erupción continua. El período de actividad eruptiva puede durar desde una hora hasta varios años. Este ha sido el caso del volcán de Pacaya, o el Irazú. No se ha descubierto aún un método seguro para predecir las erupciones

• volcanes durmientes: son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad como lo son las aguas termales y han entrado en actividad esporádicamente. Dentro de esta categoría suelen incluirse las fumarolas y los volcanes con largos períodos de inactividad entre erupción. Un volcán se considera durmiente si hace siglos no ha hecho una erupción

• volcanes extintos: son aquellos cuya última erupción fue en los últimos 25 000 años, aunque pueden despertar y liberar una erupción más fuerte que la erupción de un volcán que está despierto.

• VOLCANES EN CENTRO AMERICA:

• COSTA RICAEl imponente Arenal, con su cúspide sin vegetación, señal de su viva actividad.

• EL SALVADOREl soberbio Izalco. Conocido en el siglo 18 como "el faro del pacifico" por su constante actividad

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• GUATEMALAEl histórico Volcán de Agua, causante de tantos estragos

• HONDURASLa isla Tigre y su bello volcán

TORNADOS

Un tornado es una masa de aire con alta velocidad angular ; su extremo inferior está en contacto con la superficie de la Tierra y el superior con una nube cumulonimbos o, excepcionalmente, con la base de una nube cúmulus.1 Se trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la Tierra, aunque de corta duración (desde segundos hasta más de una hora)

Los tornados se presentan en diferentes tamaños y formas pero generalmente tienen la forma de una nube embudo, cuyo extremo más angosto toca el suelo y suele estar rodeado por una nube de desechos y polvo. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que llegan a velocidades de entre 65 y 180 km/h, miden aproximadamente 75 metros de ancho y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer

Entre los diferentes tipos de tornados están las trombas terrestres, los tornados de vórtices múltiples y las trombas marinas.

Los tornados son detectados a través de radares de impulsos Doppler, así como visualmente por los cazadores de tormentas. Se les ha observado en todos los continentes excepto en la Antártida

La gran mayoría de los tornados del mundo se producen en la región estadounidense conocida como Tornado Alley y es seguida por el Pasillo de los Tornados que afecta el noroeste, centro y norte-sur de Argentina, sudoeste de Brasil, sur de Paraguay y Uruguay en Sudamérica.7 8 9 También ocurren ocasionalmente en el centro-sur y este de Asia, sur de África, noroeste y sudeste de Europa, oeste y sudeste de Australia y en Nueva Zelanda.

ROTACION:

Los tornados están formados por dos tipos de movimientos verticales del aire: uno anticiclónico con giro horario, formado por el aire frío y seco que desciende disminuyendo su radio y por lo tanto, aumentando su velocidad de giro, y otro ascendente, que constituye un área ciclónica, cuyo radio de acción va aumentando en espiral al ir ascendiendo en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur.

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Los tornados emiten en el espectro electromagnético, y se han detectado emisiones de señales radio atmosféricas y de campo eléctrico. Generalmente, la actividad de rayos que van de la nube al suelo decrece cuando un tornado alcanza la superficie y regresa a su nivel normal cuando el tornado se disipa. En muchos casos, tornados y tormentas eléctricas de gran intensidad exhiben un incremento y dominancia anómala de polaridad positiva en las descargas de tipo CG

• FORMACION: La mayor parte de los tornados originados en superceldas siguen un ciclo de vida reconocible. Éste comienza con el origen de la propia supercelda, que se da cuando una corriente de aire frío y seco desciende desde lo alto de una nube (desde la parte de atrás) para compensar el aire cálido que asciende por el frente para ir incrementando las dimensiones de la propia nube.

• Cuando la RFD envuelve completamente al tornado y le corta el suministro de aire, el vórtice comienza a debilitarse, y se vuelve delgado, semejante a una cuerda. Esta es la fase de disipación, misma que normalmente no dura más de unos pocos minutos, y tras la cual el tornado se esfuma. Durante esta etapa la forma del tornado depende en gran medida de los vientos de la tormenta principal, lo que puede hacer que tome formas inusuales

REMOLINO DE POLVO:

Se desarrollan cuando una fuerte corriente ascendente conectiva se forma cerca del suelo durante un día caluroso. Si hay suficiente cizalladura del viento en los niveles inferiores, la columna de aire caliente que está en ascenso puede desarrollar un pequeño movimiento ciclónico que puede distinguirse cerca del suelo. A estos fenómenos no se les considera tornados porque se forman cuando hay buen clima y no se asocian con nube alguna. Pueden, no obstante, causar ocasionalmente daños de consideración, especialmente en zonas áridas.

REMOLINO DE FUEGO:

• Aquellas circulaciones que se desarrollan cerca de incendios forestales reciben el nombre de remolinos o torbellinos de fuego. No se les considera tornados salvo en el raro caso de que se conecten a una nube pyrocumulus o a otra nube cumuliforme sobre ellos. Los remolinos de fuego por lo general no son tan fuertes como los tornados relacionados con tormentas. Sin embargo, pueden causar daños considerables

Los daños producidos por un tornado son el resultado de varios factores como:

La rápida rotación de sus vientos, que pueden abrir ventanas, romper cristales, desgarrar árboles, levantar coches y lanzar trenes por los aires. La violencia de los impactos de los desechos que porta contra vehículos, edificios, construcciones, etc.

HURACANES:

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El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones tropicales. Estos son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan anti horariamente (en contra de las manecillas del reloj) en el hemisferio Norte. Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 km/h es llamado depresión tropical. Cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 km/h se llama tormenta tropical y, al exceder los 118 km/h, la tormenta tropical se convierte en huracán.

ETAPAS DE UN CICLON TROPICAL:

DEPRESION TROPICAL : es un término meteorológico usado para referirse a un sistema de tormentas caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia.

TORMENTA TORPICAL: Una tormenta tropical es un fenómeno meteorológico parte de la evolución de un ciclón tropical, en tanto, se está en condiciones de hablar de una tormenta de este tipo cuando la velocidad promedio del viento, durante el transcurso de un minuto, alcanza cifras dentro del rango de los 63 a los 118 km/h.

HURACAN: forma un torbellino y gira en grandes círculos. El huracán suele originarse en las zonas tropicales y, desde el momento de su nacimiento, comienza a expandir su diámetro.

TIPOS DE OBSERVACION DE LOS HURACANES:

• Observaciones directas: se llevan a cabo por medio de aviones, barcos o boyas que determinan las dimensiones y velocidad de los vientos del ciclón tropical. Cuando el huracán hace contacto con la parte continental, las mediciones se hacen con estaciones meteorológicas; los radiosondas registran datos de las partes superiores del sistema (niveles altos de la atmósfera).

• Observaciones indirectas: se realizan por medio de satélites meteorológicos y radares que detectan el comportamiento del sistema, así como sus características físicas

COMO SE FORMA UN CICLON TROPICAL?:

• Los ciclones tropicales se forman sobre las cálidas aguas del trópico, a partir de disturbios atmosféricos preexistentes tales como sistemas de baja presión y ondas tropicales. Las ondas tropicales se forman cada tres o cuatro días sobre las aguas del océano atlántico, cerca de la línea ecuatorial. Los ciclones tropicales también pueden formarse de frentes fríos y, ocasionalmente, de un centro de baja presión en los niveles altos de la atmósfera.

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El proceso por medio del cual una tormenta tropical: se forma y, subsecuentemente, se intensifica al grado de huracán depende de, al menos, tres de las condiciones siguientes:

Un disturbio atmosférico preexistente (onda tropical) con tormentas embebidas en el mismo.

Temperaturas oceánicas cálidas, al menos 26 °C, desde la superficie del mar hasta 15 metros por debajo de ésta.

Vientos débiles en los niveles altos de la atmósfera que no cambien mucho en dirección y velocidad

• Las partes principales de un huracán son:

bandas nubosas en forma de espiral alrededor de su centro.

El ojo es un sector de bastante calma, poca nubosidad y, aproximadamente de 30 a 65 Km de diámetro

La pared del ojo está compuesta de nubes densas; en esta región se localizan los vientos más intensos del huracán.

DONDE SE FORMAN LOS HURACANES:

Los huracanes se forman en muchas regiones oceánicas del mundo. Así como existe la Cuenca del Atlántico existen otras 6 cuencas o áreas en las que se forman ciclones tropicales. Sin embargo el nombre que reciben estos fenómenos atmosféricos depende de la región del mundo en que se formen

Zonas geográficas donde se forman los huracanes

• Cuenca del Atlántico

• Noroeste de la Cuenca del Pacífico (de México a la línea de cambio de fecha)

• Noroeste de la Cuenca del Pacífico (de la línea de cambio de fecha)

• Norte del Océano Índico (incluyendo la bahía de Bengala y el mar de Arabia)

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• Suroeste del Océano Índico (de África a 100° este)

• Suroeste de la cuenca indo/australiana (100 °E-142°E)

• Cuenca australiana/suroeste del Pacífico (142°E-120°O)

EFECTOS:

Los riesgos asociados con los ciclones tropicales, especialmente con los huracanes son: marejada, vientos fuertes, intensas precipitaciones, deslizamientos e inundaciones. La intensidad de un huracán es un indicador que generalmente refleja el potencial destructor del mismo

HURACANES QUE IMPACTARON HONDURAS

• HURACAN MITCH: El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km/h. Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1998.

• Mitch se formó en el oeste del mar Caribe el 22 de octubre, y después de pasar por condiciones extremadamente favorables, alcanzó rápidamente la categoría 5, el nivel más alto posible en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. Después de desplazarse hacia el suroeste al mismo tiempo que se debilitaba, el huracán golpeó Honduras como un huracán de categoría menor. Se movió a través de Centroamérica hasta alcanzar la bahía de Campeche para finalmente golpear Florida como una tormenta tropical.

• HURACAN FIFI: El Huracán Fifi-Orlande comenzó como una "onda tropical" el 14 de septiembre de 1974, en la zona nor-oriental del Mar Caribe. El 16 de septiembre de ese año, la depresión se intensificó a "Tormenta Tropical" con nombre de seguimiento "Fifi" cerca de las costas de la Isla de Jamaica continuando ganando fuerza y extendiéndose en los días posteriores y alcanzando las costas de Honduras y Guatemala, ya con una magnitud de categoría 2

• El Huracán Fifi: azotó la región norte de Honduras el 18 de septiembre de 1974, causando las perdidas humanas de alrededor de 8,000 a 9,000 personas y daños directos como damnificados y destrozos en cosechas de la zona norte e infraestructura; se considera al "Huracán Fifi" como

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uno de los más devastadores y con mayor fuerza destructiva en el siglo XX

CUIDEMOS EL PLANETA ES NUESTRA CASA

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RECOMENDACIONES:

CADA FENOMENO QUE ESTUDIAMOS ES UNA RELAIDAD, DE UN MOMENTO A OTRO PODEMOS SER VICTIMA DE LA MADRE NATURALEZA Y CADA DE ESTOS FENOMENOS SON PRONOSTICADOS, PERO NO SE PUEDEN PREVENIR. LO QUE SE PUEDE HACER ES TOMAR MEDIDAS DE PRECAUCION EN CASO DE TERREMOTO, TORNADO O HURACAN LO ADECUADO ES:

MANTENER LA CALMA BUSCAR UN LUGAR SEGURO TENER LINTERNA A MANO TENER VIVERES

EN CASO DE VOLCANES:

TRATAR DE SALIR DE LOS LUGARES MAS EXPUESTOS.

SALIR ANTES DE QUE ERUCCIONE

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CONCLUSIONES:

LOS FENOMENOS NATURALES SON EL RESULTADO DE NUESTRO COMPORTAMIENTO CON LA NATURALEZA

CADA FENOMENO NATURAL TIENE DIFERENTES ACCIONES PERO TODAS TIENEN EN COMUN EN QUE CAUSAN DESTRUCCION Y MUERTES.

LA TIERRA ESTA EN UN COLAPSO Y ESTAMOS A TIEMPO DE cambiarlo

LO PRINCIPAL ES CAMBIAR DE ACTITUD Y FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL EN LAS PRESENTES Y FUTURAS GENERACIONES

ESTAR CONSIENTES DE QUE PODEMOS SER VICTIMAS DE ESTE DESASTRE TARDE O TEMPRANO.

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