Grado en Educación Primaria: Geología de la Tierra y placas tectónicas

Diapositivas de UNAM Universidad Del Atlántico Medio sobre Grado en Educación Primaria. El Pdf explora la geología de la Tierra, los movimientos de las placas tectónicas y la formación de islas volcánicas, con diagramas y mapas explicativos. Es un recurso de Ciencias para Universidad.

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49 páginas

Grado en Educación
Primaria
Ciencias Experimentales I
Ciencias Naturales
Unidad 1: EL platena
Tierra
Daniel Barranco
daniel.barranco@pdi.atlanticomedio.es

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UNAM Universidad del Atlántico Medio

Grado en Educación Primaria Ciencias Experimentales I Ciencias Naturales

Unidad 1: El Planeta Tierra

Daniel Barranco daniel.barranco@pdi.atlanticomedio.es

Índice de Contenidos

  1. Introducción a la asignatura
  2. El currículo de Ciencias Naturales en Educación Primaria
  3. El Sistema Solar
  4. Origen del Universo y del Sistema Solar
  5. Origen del planeta Tierra
  6. La Tierra
  7. Capas externas
  8. Capas internas
  9. Magnetosfera
  10. El ciclo litológico
  11. Deriva continental

Introducción a la Evolución del Universo

EVOLUTION OF THE UNIVERSE Formation of the Solar system (9 billion years) Early galaxies appear Mercurio First stars appear Dark ages Big Bang Modern galaxies Marte Time Júpiter Saturno 0 380 thousand years 300 million years 1 billion years Neptuno . Pluton Urano Today Venus Tierra

Capas Internas de la Tierra

Modelo Estático y Dinámico

Modelo estático (químico o composicional) Modelo dinámico (mecánico) Litósfera continental Litósfera oceánica 3 Discontinuidad de Mohorovicic 40 km 40 km 1 Manto superior 100 km-150 km Astenosfera Zona de transición 400km Plástico 670km 670 Km Manto inferior Manto 2285 km Mesosfera de la tierra 2285 km Plástico 2900 km Rocha magmática intrusiva 3 Núcleo externo 2255 km Núcleo externo 2255 km Líquido Núcleo Núcleo interno 5155 km Discontinuidad de Lehamn Endosfera Núcleo interno 3 4 Sólido 1216 km geologiaweb.com 6371 km 6371 km

Ciclo Litológico

Rocha magmática vulcânica Sedimento 2 Rocha sedimentar 1 3 2900 km Discontinuidad de Wiechert-Gutenberg 1 Rocha metamórfica 5155 km 1216 km Corteza oceánica (6 a 12 km) Corteza continental (25 a 70 km) 670km

Introducción al Currículo de Ciencias Naturales

El Currículo de Ciencias Naturales en Educación Primaria

Actualmente, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, es de aplicación a los cursos impares desde el el curso 2022/23 y se ha implantado en los cursos pares en el curso 2023/24. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Publicado en: «BOE» núm. 52, de 02/03/2022. Entrada en vigor: 03/03/2022 Departamento: Ministerio de Educación y Formación Profesional Referencia: BOE-A-2022-3296 Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157/con Seleccionar redacción: Texto inicial publicado el 02/03/2022 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-3296

Competencias Clave del Real Decreto 157/2022

El Currículo de Ciencias Naturales en Educación Primaria

El Real Decreto 157/2022 determina, ocho competencias clave:

  • Competencia en comunicación lingüística.
  • Competencia plurilingüe.
  • Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
  • Competencia digital.
  • Competencia personal, social y de aprender a aprender.
  • Competencia ciudadana.
  • Competencia emprendedora.
  • Competencia en conciencia y expresión culturales.

Áreas y Saberes Básicos de Ciencias Naturales

El Currículo de Ciencias Naturales en Educación Primaria

Las ciencias naturales, quedan ubicadas en el Real Decreto dentro de una de las áreas de la Educación Primaria que se imparten en todos los cursos, en concreto esta área se denomina: "Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, que se podrá desdoblar en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales". Por otro lado, en el Anexo II también se detallan los saberes básicos de esta área del conocimiento, que son:

  • Cultura científica
  • Tecnología y digitalización
  • Sociedad y territorios

El Sistema Solar

Origen del Universo y del Sistema Solar

XVIII > A partir de entonces el hombre ha intentado resolver el misterio de la creación del universo. En el siglo XX surgen teorías que explican la formación del Universo. El Big Bang es la teoría más aceptada y que explica mayor número de hechos. Esta teoría también llamada la "Gran explosión", afirma que el universo estaba inicialmente en un estado de alta densidad y altas temperaturas y se expandió. El principio cosmológico y la ley de Hubble respaldan la teoría del alejamiento de las galaxias, por el descubrimiento del desplazamiento hacia el rojo del espectro de las éstas, sugiriendo que el universo está en expansión. A medida que se alejaban en todas direcciones, las regiones más densas crecieron gravitacionalmente y al enfriarse formaron galaxias, estrellas, planetas y el resto de los cuerpos celestiales conocidos.

Expansión del Universo

Expansión acelerada de energía oscura Patrón del resplandor de la luz 375, 000 años Evolución de las galaxias, planetas, etc. Edad Oscura Inflación Fluctuaciones cuánticas Primeras estrellas hace aproximadamente 400 millones de años luego del Big Bang Expansión del Big Bang 13,700 millones de años

Formación del Sistema Solar

Origen del Universo y del Sistema Solar

El origen de nuestro Sistema Solar debe situarse hace unos 4600 millones de años (m.a.). La atracción gravitatoria provocó que se formara una gran masa central o protosol (sol primitivo). Las partículas a su alrededor colisionarían provocando un aumento de su temperatura, formando los planetesimales. Éstos seguirían colisionando entre sí, originando los protoplanetas, que continuarían incorporando más planetesimales despejando la órbita alrededor del Sol. ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR XXX xix Los gases y el polvo colapsaron Rojo = gravedad negativa. Amarillo = gravedad positiva La conservación del momento angular causó un aumento en la velocidad de rotación Los Compuestos orgánicos se formaron en la nebulosa solar durante la formación de los planetas

Componentes del Sistema Solar

Origen del Universo y del Sistema Solar

Cinturón de Asteroides Neptuno Eris Urano . Haumea Luna Saturno . Nix Hidra Caronte .Cerbero Plutón .Estigia. Cinturón de Kuiper Makemake Cometas Ceres Júpiter Tierra Marte Venus Sol Mercurio

Planetas del Sistema Solar

Origen del Universo y del Sistema Solar

Neptuno Sol Plutón Mercurio Asteroides Urano Saturno Venus Tierra Marte Jupiter

Origen del Planeta Tierra

El Origen del Planeta Tierra

Los 100 primeros m.a. fueron de constantes impactos. En principio sería más pequeña, y se formaría colisionando, fusionando y enfriando los materiales de los que estuviera compuesta. El último choque no sería del todo frontal y generaría la dispersión de los materiales de forma lateralizada, que quedarían oscilando alrededor de la Tierra en forma de nube de polvo y fragmentos rocosos, que formarían una estructura en forma de anillos similar a la que tiene Saturno, y pasado el tiempo, estos anillos se estabilizarían en torno a la agregación de unos grandes fragmentos y originarían la Luna.

Estructura Interna de la Tierra

Gracias al estudio de ondas sísmicas y de las anomalías gravimétricas, sabemos que la Tierra tiene una estructura heterogénea y que está formada por capas concéntricas, la corteza, el manto y el núcleo. La velocidad de propagación de las ondas sísmicas muestra tres cambios bruscos o discontinuidades que reciben el nombre de Mohorovicic, Gutenberg y Lehmann. Además, la tierra está formada por la hidrosfera y la atmósfera que la cubren.

Capas Externas de la Tierra

Capas Externas de la Tierra

Las capas externas de la Tierra serían la atmósfera y la hidrosfera. La atmósfera es la mezcla de gases que rodea la Tierra y que actúa como un filtro de las radiaciones solares. Por su distinta concentración de gases distinguimos:

  • Troposfera: que está en contacto con la superficie terrestre y es donde tienen lugar los fenómenos atmosféricos.
  • Estratosfera: donde abunda el ozono que nos protege de las radiaciones ultravioletas.
  • Mesosfera: la temperatura disminuye hasta los - 70ºC.
  • Termosfera (lonosfera): con varias capas de gases ionizados donde se desintegran los meteoritos formando las estrellas fugaces y donde se producen los fenómenos de las auroras boreales.
  • Exosfera: que es la capa más externa con oxígeno y nitrógeno.

Estructura de la Atmósfera

Capas Externas de la Tierra

EXOSFERA Sputnik | Exosfera Termosfera 500 1000 TERMOSFERA 600 km Mesosfera Nubes luminiscentes Temperatura (Cº) 80 -95 MESOSFERA Inicio da ionosfera capa de Ozono Ondas de radio Raios cósmicos 50 km Troposfera 50 .5 ESTRATOSFERA Estrelas fugaces Fungos atómicos Globos meteorolóxicos Avións supersónicos Capa de ozono 25 km 12 -60 TROPOSFERA Avions a reacción Nimbos Everest Contaminación 10 km Fenómenos de precipitación Globos tripulados 20 Imaxe: ClimaEuCambio Prox. Climántica Auroras boreais Altitude (Kilómetros) Naves en órbita terrestre 85 km Estratosfera

La Hidrosfera Terrestre

Capas Externas de la Tierra

La hidrosfera está formada por los océanos, glaciares, aguas subterráneas, ríos y lagos.

Capas Internas de la Tierra

Capas Internas de la Tierra

Existen tres capas concéntricas, en función de su composición, dentro de la Tierra: Corteza. Es la capa exterior, hay dos tipos:

  • La corteza continental_está emergida, es menos densa pero más gruesa y más antigua.
  • La oceánica se encuentra debajo de los océanos, es más fina aunque más densa y mucho más joven (geológicamente hablando). Están formadas por rocas que se han enfriado y solidificado. Se encuentra separada del manto por la discontinuidad de Mohorovicic.

Corteza Continental y Oceánica

Plataforma continental Talud Continental Dorsal medio oceánica Arco volcánico Cordillera montañosa Fosa Placa Continental Planicie abisal Monte marino oceáno 25 - 40 km 70 km 6 -10 km espesor Moho Corteza oceánica Corteza continental geologiaweb.com

El Manto Terrestre

Capas Internas de la Tierra

Manto. Está delimitado en la parte superior por la discontinuidad de Mohorovicic que lo separa de la corteza y aproximadamente a unos 2900 km de profundidad separado del núcleo por la discontinuidad de Gutenberg. Según la velocidad de las ondas sísmicas se divide en el manto superior, una zona de transición y el manto inferior.

Estructura del Manto Terrestre

Corteza oceánica (6-12 Km) Corteza continental (25-70 Km) Manto superior Discontinuidad de Mohorovicic 670 Km Manto inferior geologiaweb.com Discontinuidad de Wiechert-Gutenberg 2900 Km

El Núcleo Terrestre

Capas Internas de la Tierra

Núcleo. Está limitado superiormente por la discontinuidad de Gutenberg (2900 km) e inferiormente con el centro de la tierra a 6370 km. Los estudios con ondas sísmicas revelan que existe un núcleo externo líquido, una zona de transición que correspondería con la discontinuidad de Lehmann, y un núcleo interno que es sólido.

Estructura del Núcleo Terrestre

Corteza oceánica (6 a 12 km) Corteza continental (25 a 70 km) Discontinuidad de Mohorovicic 40 km Manto superior Zona de transición 400km 670km Manto inferior Manto 2285 km 2900 km Discontinuidad de Wiechert-Gutenberg Núcleo externo 2255 km Líquido Núcleo Núcleo interno 5155 km Discontinuidad de Lehamn Sólido 1216 km geologiaweb.com 6371 km

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