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crisfink

Usuario (Argentina)

Primer post: 12 may 2012Último post: 16 may 2012
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Map of Life: mapa online de animales
Map of Life: mapa online de animales
Ciencia EducacionporAnónimo5/16/2012

Map of Life es un ambicioso proyecto que utiliza la plataforma de Google Maps para mapear la distribución conocida de 30.000 especies de vertebrados terrestres. Muchos más están por ser añadidos, con el objetivo final de cientos de miles de plantas, aves, peces, reptiles y todo ser viviente debajo del sol. "Es el dónde y el cuando de una especie", dijo Walter Jetz, profesor asociado de ecología y biología de la Universidad de Yale, quien dirige el proyecto. Está financiado por la NASA, las instituciones internacionales de investigació y por el proyecto Enciclopedia de la Vida, que se trata de la tarea monumental de catalogar todo lo que hay que saber acerca de todas las especies del planeta. Al visitar la página de MappingLife podes ver un plano de Google Maps, que se puede alejar o acercar igual que cualquier otro. Una serie de filtros permiten buscar especies, cuya distribución conocida aparece como puntos en el mapa. Se pueden ver registros de las áreas de estudio específicas, como reservas naturales. Incluso se puede ver qué especies se encuentran en las proximidades de cualquier lugar del planeta, establecer el radio de búsqueda y el grupo de interés (aves, mamíferos, etc). Si queres saber más entra a la fuente de este post. link: http://www.youtube.com/watch?v=0XzmCQuO7wk

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Biocentrismo
Ciencia EducacionporAnónimo5/12/2012

Durante años, los científicos ha intentado desarrollar una teoría universal que explique todo los fenómenos observados en la naturaleza. Ahora un científico estadounidense, el doctor Robert Lanza, propone una teoría nueva, que afirma que no es la física la clave para desentrañar los misterios del universo, sino la biología. "La respuesta del universo es la biología, es así de simple", dice el Dr. Lanza, vicepresidente de investigación y desarrollo científico de Advanced Cell Technology. En la revista norteamericana The American Scholar, Lanza dice que los científicos establecerán una teoría unificada sólo si se replantean de forma radical su comprensión del espacio y del tiempo utilizando un enfoque "biocéntrico". Su artículo es una respuesta biológica y filosófica al artículo "A Brief History of Time" de Stephen Hawking, en el que cuestiona la forma en que interpretan el Big Bang, la existencia de espacio y tiempo, así como muchas otras teorías - afirmaciones que erizan a algunos científicos físicos. Mas información en UniversObservado: Biocentrismo

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La Tierra iluminada desde abajo
Ciencia EducacionporAnónimo5/12/2012

Esta es una de las vistas más raras en el Universo. La Tierra iluminada desde abajo: así es como la  International Space Station (ISS: Estación Espacial Internacional) que se eleva por encima de 220 millas la ve.

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Terremotos
Ciencia EducacionporAnónimo5/12/2012

Este artículo lo publiqué en mi blog UniversObservado, los invito a pasar por ahí. DefiniciónEl término terremoto viene del latín terra, terrae (tierra o de la tierra) y motus (movimiento). También se denomina seísmo o sismo ( del griego σεισμός: temblor o temblor de tierra). Se trata de una sacudida del terreno que ocurre por el choque de placas tectónicas y liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. Distintos tipos de movimientos de las placas. Origen El origen de los terremotos es la acumulación de energía que se produce por el desplazamiento de materiales del interior de la Tierra debido a las condiciones inestables que son consecuencia de actividades volcánicas y tectónicas, que se originan principalmente en los bordes de la placa. Aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas principales por las que se generan los terremotos, muchos factores adversos pueden originarlos: Acumulación de sedimentos, por desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas o hundimiento de cavernas.Modificación del régimen de precipitación pluvial, que altera cuencas y cauces de ríos, así como estuarios.Variaciones bruscas de la presión atmosférica por ciclones. Estos fenómenos generan eventos de baja magnitud, que generalmente caen en el rango de microsismos: temblores detectables sólo por sismógrafos. Cuando en un punto del interior de la corteza terrestre se produce un choque resulta un movimiento vibratorio que se propaga en todos los sentidos por las ondas sismicas. Las vibraciones son longitudinales y transversales; las primeras se propagan en el interior de la tierra y llegan debiles a grandes distancias y fuertes a pequeñas distancias. Hipocentro También llamado foco sísmico, es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. Cuando ocurre en la corteza terrestre (hasta 70 km de profundidad) se denomina superficial. Si ocurre entre los 70 y los 300 km se denomina intermedio y si es de mayor profundidad, profundo (el centro de la Tierra se ubica a unos 6.370 km de profundidad). Hipocentro (foco sísmico) y Epicentro. Epicentro Es el área de la superficie perpendicular al hipocentro, donde con repercuten mayor intensidad las ondas sísmicas. La zona que lo rodea y donde los efectos de la sacudida han sido percibidos se llama zona epicentral. Las vibraciones longitudinales y transversales que llegan a esta zona originan ondas superficiales que irradiando del epicentro se propagan paralelamente a la superficie de la tierra, de la misma manera que las ondas del mar. Sismógrafo Sismógrafo Un sismómetro o sismógrafo es un instrumento para medir terremotos o pequeños temblores (quakes). Estos se suelen colocar en las zonas de alta sismicidad. Aunque también son usados para detectar explosiones de pruebas nucleares o para hacer mapas del interior de la Tierra. Los sismómetros pueden ser horizontales, verticales o astáticos (que tienen péndulo invertido). Pero además se les dan otros nombres dependiendo del medio en el que se usan, el caso de los usados en tierra son llamados geófonos y los usados en agua, son hidrófonos. Existen también los sismómetros fondo oceánico (OBS, por sus siglas en ingles). En la actualidad los sismógrafos son electromagnéticos, recogiéndose el registro de los movimientos en cintas magnéticas que se pueden procesar y digitalizar por medio de ordenadores. Mediante diversas observaciones y la comparación de datos de diferentes observatorios, se pueden trazar sobre un mapa unas líneas que unen los puntos en que se ha registrado el fenómeno con la misma intensidad y otras que unen todos los puntos en que la vibración se aprecia a la misma hora. En cada observatorio debe haber diferentes tipos de sismógrafos para que sea posible apreciar todas las particularidades de cualquier movimiento sísmico. Probabilidad de ocurrencia de un terremoto La probabilidad de ocurrencia de terremotos de una magnitud determinada en una región concreta viene dada por una distribución de Poisson. Así la probabilidad de ocurrencia de k terremotos de magnitud M durante un período Ten cierta región está dada por: Donde Tr(M) es el tiempo de retorno de un terremoto de intensidad M, que coincide con el tiempo medio entre dos terremotos de intensidad M. Propagación El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas (similares a las del sonido) a partir del hipocentro. Lasondas sísmicas son de tres tipos principales: Ondas longitudinales, primarias o P. Ondas de cuerpo que se propagan a velocidades de 8 a 13 km/s en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos. Son las primeras que registran los aparatos de medición o sismógrafos. De ahí su nombre «P».Ondas transversales, secundarias o S. Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores (entre 4 y 8 km/s). Se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente sólidos. En los sismógrafos se registran en segundo lugar.Ondas superficiales. Son las más lentas: 3,5 km/s. Resultan de interacción de las ondas P y S a lo largo de la superficie terrestre. Son las que causan más daños. Se propagan a partir del epicentro. Son similares a las olas del mar. En los sismógrafos se registran en último lugar. Tipos de Sacudidas Sacudidas Verticales: Los movimientos se transmiten de abajo arriba, es decir el lugar de la tierra sacudido se encuentra sobre la vertical sísmica, el epicentro. Los efectos de estas sacudidas son extraordinarios. Sacudidas Horizontales: Son muy comunes y el movimiento sísmico tiene una direccion determinada. Los edificios derrumbados indican esa direccion. Sacudidas Ondulatorias: La superficie del suelo se mueve de la misma manera que que un mar agitado. Es muy difícil que un terremoto se manifieste con un solo tipo de sacudida sismica; por lo general se combinan los diversos tipos. Un terremoto no es un hecho aislado, sino que es el resultado de una serie de sacudidas variables que decrecen en intensidad y frecuencia. En un terremoto se producen tres categorías de sacudidas que forman el periodo sismico el cual consta de una fase inicial (sacudidas preliminares), una fase máxima (sacudidas principales) y una fase final en la que las sacudidas poco intensas se repiten un tiempo mas o menos largo. Escalas de magnitudes Escala magnitud de onda superficial (Ms): está basada en mediciones de las ondas superficiales de Rayleigh, que viajan principalmente a lo largo de las capas superiores de la tierra. Es usada actualmente en la República Popular China como un estándar nacional (GB 17740-1999) para categorizar terremotos. Escala magnitud de las ondas de cuerpo (Mb): es una forma de determinar el tamaño de un terremoto usando la amplitud de la onda de presión inicial P para calcular la magnitud. Debido a esto, el cálculo de la magnitud de las ondas de cuerpo puede ser el método más rápido para la determinación del tamaño de un terremoto que esté a una gran distancia del sismómetro. Las limitaciones de este método de cálculo es que la magnitud de las ondas de cuerpo se satura en torno a 6-6,5 Mb ; es decir, esta magnitud se mantiene igual incluso cuando la magnitud de momento puede ser mayor. Escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML): es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985). 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. En 1979 la introdujeron Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, como sucesora de la escala de Richter. Una ventaja de la escala de magnitud de momento es que no se satura cerca de valores altos. Otra ventaja que posee esta escala es que coincide y continúa con los parámetros de la escala de Richter. Escalas de magnitudes e intensidad de un terremoto Escala de intensidades Escala sismológica de Mercalli, de 12 puntos, desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos según los efectos y daños causados a distintas estructuras. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli. Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik, también conocida como escala MSK o MSK-64. Es una escala de intensidad macrosísmica usada para evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos destructivos en construcciones humanas y en cambio de aspecto del terreno, así como en el grado de afectación a la población. Consta de doce grados de intensidad. El más bajo es el número uno. Para evitar el uso de decimales se expresa en números romanos. Escala Shindo o escala cerrada de siete, conocida como Escala japonesa. Más que en la intensidad del temblor, se centra en cada zona afectada, en rangos entre 0 y 7. 7 terremotos devastadores de la historia reciente Kamchatka (4 de noviembre de 1952): 9 grados Richter. Chile (22 de mayo de 1960): 9,5 grados Richter. Alaska (28 de marzo de 1964): 9,2 grados Richter. Sumatra (26 de diciembre de 2004): 9,1 grados Richter. Haiti (12 de enero de 2010): 7 grados Richter. Chile (27 de febrero de 2010): 8,8 grados Richter. Japón (11 de marzo de 2011): 8,9 grados Richter. Efectos de los terremotos Movimiento y ruptura del suelo Movimiento y ruptura del suelo son los efectos principales de un terremoto en la superficie terrestre, debido al 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 Terremotos, 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 puentes. 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 viajar a velocidades de 600 a 800 km/h. Pueden desplazarse grandes distancias a través del océano: de un continente a otro. Consejos en caso de un terremoto Descargar guía del Servicio Geológico Minero Argentino. Zonificación sísmica de la República Argentina Zonificación sísmica de la República Argentina

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