1 00:00:01,520 --> 00:00:09,619 Buenos días a todos, aquí os presentaría la segunda parte del tema que estamos viendo acerca del universo 2 00:00:09,619 --> 00:00:14,400 y en este caso esta segunda parte pues ya estaría centrada en lo que es el sistema solar. 3 00:00:15,660 --> 00:00:22,579 El sistema solar pues sería el conjunto de todos los astros que giran alrededor de la estrella Sol 4 00:00:22,579 --> 00:00:31,320 junto con el propio Sol que como podéis ver tendría más del 99% de toda la masa del sistema solar. 5 00:00:31,519 --> 00:00:47,280 Además de los planetas que todos conocemos, ¿vale? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pues existen lo que serían los planetas enanos, 6 00:00:47,280 --> 00:00:51,820 como por ejemplo Plutón o Ceres, que aquí no aparece en la imagen, 7 00:00:52,659 --> 00:00:55,619 los satélites que giran alrededor de estos planetas, 8 00:00:56,719 --> 00:01:00,479 los asteroides que estarían entre las órbitas de Marte y Júpiter 9 00:01:00,479 --> 00:01:07,040 y por último los objetos transneptunianos que se encuentran en el denominado cinturón de Kuiper 10 00:01:07,040 --> 00:01:10,780 y por último la nube de Oort. 11 00:01:11,620 --> 00:01:22,739 ¿Vale? Vamos a describir de manera sucinta, de manera sumera, cada uno de estos objetos, ¿de acuerdo? 12 00:01:23,480 --> 00:01:31,739 Y vamos allá con ello. Bueno, primero serían los planetas, ¿vale? Los planetas son objetos que tienen formas espéricas 13 00:01:31,739 --> 00:01:38,980 que giran alrededor del Sol, más o menos en un mismo plano, que se llama plano de la críptica, 14 00:01:38,980 --> 00:01:48,260 y que su gravedad es tal que ha permitido la limpieza de los objetos que pudiera haber en su órbita. 15 00:01:48,799 --> 00:01:50,540 O sea, él sería el objeto de mayor masa. 16 00:01:51,159 --> 00:01:51,459 ¿De acuerdo? 17 00:01:52,000 --> 00:01:59,140 No encontraríamos objetos de masas similares o ligeramente más pequeñas dentro de lo que es su órbita. 18 00:02:00,180 --> 00:02:02,879 Entonces, los planetas se clasifican en dos grupos. 19 00:02:03,620 --> 00:02:07,840 Vamos a tener un primer grupo que son los planetas interiores o rocosos, 20 00:02:07,840 --> 00:02:19,259 también se los denomina terrestres, ¿vale? Que del Sol, a partir del Sol, pues serían Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿vale? 21 00:02:19,520 --> 00:02:27,840 La composición de estos planetas es rocosa, ¿de acuerdo? Son planetas de tamaño pequeño, tienen atmósferas escasas, 22 00:02:28,539 --> 00:02:36,659 bueno, escasas que no tienen un gran espesor, o muy reducidas, y otra característica es que presentan pocos 23 00:02:36,659 --> 00:02:43,439 o ningún satélite alrededor suyo. Por ejemplo, Mercurio y Venus carecen de satélites, la 24 00:02:43,439 --> 00:02:50,159 Tierra tiene a la Luna y Marte tiene a los dos asteroides girando alrededor suyo que 25 00:02:50,159 --> 00:02:57,319 son Phobos y Deimos. Luego tendríamos los planetas exteriores o gaseosos, ¿de acuerdo? 26 00:02:57,699 --> 00:03:02,719 Se los llama así porque la mayor parte de ellos están formados por gases, aunque también 27 00:03:02,719 --> 00:03:08,180 puede haber presencia de sustancias heladas, entonces serían Júpiter, que es el planeta 28 00:03:08,180 --> 00:03:16,280 más grande de todo el sistema solar, le seguiría Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas pues 29 00:03:16,280 --> 00:03:23,719 son todos gigantes, son todos de gran tamaño y se caracterizan por la presencia de muchos 30 00:03:23,719 --> 00:03:31,300 satélites alrededor suyo, por ejemplo Júpiter tiene hasta 64 satélites catalogados, ¿vale? 31 00:03:31,300 --> 00:03:59,219 Y luego también la presencia de sistemas de anillos. Júpiter, aunque aquí no nos lo muestra, también tiene un sistema de anillos. Saturno, que sería el más común, o sea, el más conocido. Urano y Neptuno. En todos ellos, estos sistemas de anillos estarían constituidos por partículas de mayor o menor tamaño que giran alrededor del planeta. 32 00:03:59,219 --> 00:04:22,870 El otro objeto que tenemos serían los planetas enanos. Tienen características de planetas. Lo primero suelen tender hacia formas esféricas. Sin embargo, no giran todos ellos en el plano de la eclíptica. Hay algunos que giran en planos no inclinados. 33 00:04:22,870 --> 00:04:28,329 y otra cosa que sucede con ellos es que no han generado la suficiente gravedad 34 00:04:28,329 --> 00:04:31,970 como para limpiar de escombros su órbita, ¿de acuerdo? 35 00:04:33,149 --> 00:04:37,569 Entonces, dentro de los planetas de este tipo, ¿vale? 36 00:04:37,629 --> 00:04:40,990 Pues tendríamos a Plutón, que sería este, ¿de acuerdo? 37 00:04:41,949 --> 00:04:48,329 A Ceres, que antiguamente era un asteroide y que actualmente se considera uno de los planetas enanos, 38 00:04:49,269 --> 00:04:52,550 Eris, Aumea y Makemake. 39 00:04:52,870 --> 00:05:11,269 Bueno, este no sería Eris, ¿de acuerdo? Eris es más o menos como Plutón, ¿vale? Pero bueno, más o menos todos tienen, como podéis ver, forma esférica. Este, por ejemplo, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero tiene una forma elipsoidal u ovoide debido a su rápida rotación, ¿vale? 40 00:05:11,269 --> 00:05:35,529 Estos planetas enanos, ¿vale? Es una categoría que surgió cuando se descubrieron estos objetos cercanos a Plutón, muchos de ellos, y llevó a plantearse la idea de si se debería crear una categoría que incluyese a Plutón, ¿vale? 41 00:05:35,529 --> 00:05:41,430 ¿Por qué? Porque sus características, las características de todos ellos, pues son lo que yo os he comentado, ¿vale? 42 00:05:41,750 --> 00:05:50,730 Entonces, Plutón, que hasta entonces había sido un planeta más, ¿vale? Pues descendió a esta categoría, a la categoría de planeta enano. 43 00:05:51,350 --> 00:06:01,170 Y Ceres, que hasta entonces había sido el mayor de los asteroides, pues pasó a convertirse en un planeta enano, ¿vale? 44 00:06:01,829 --> 00:06:03,410 Bueno, ¿qué más objetos tenemos? 45 00:06:05,529 --> 00:06:22,149 Pues tenemos los asteroides, como os dije aquí, son cuerpos rocosos, son más pequeños que un planeta, pero son mayores que un meteoroide. ¿Qué es un meteoroide? Bueno, pues un meteoroide es un fragmento de cometa o de asteroide que entra en un planeta, que va a colisionar con un planeta. 46 00:06:22,149 --> 00:06:47,050 ¿De acuerdo? Hay que distinguir entre meteoroide y meteorito. Meteoroide es cuando está penetrando en la atmósfera y meteorito es cuando ha llegado ya. ¿Vale? Estos van a orbitar alrededor del Sol. Estos sí van a seguir el plano de la eclíptica y están situados, la mayoría de ellos, en el espacio comprendido entre Marte y Júpiter. ¿Vale? Aunque algunos pueden estar en otras zonas. 47 00:06:47,689 --> 00:06:52,149 Como podéis ver, pues todos tienen formas dentadas o irregulares, ¿vale? 48 00:06:52,170 --> 00:06:56,290 Y la mayor parte de ellos, aunque pueden tener, como dice aquí, cientos de kilómetros algunos, 49 00:06:56,529 --> 00:06:59,250 la mayoría de ellos son relativamente pequeños. 50 00:06:59,910 --> 00:07:01,209 ¿Qué más objetos tenemos? 51 00:07:02,110 --> 00:07:04,430 Bueno, pues tenemos los cometas, ¿vale? 52 00:07:04,449 --> 00:07:11,629 Que son cuerpos celestes que también estarían formados por un núcleo que puede contener materiales rocosos, ¿de acuerdo? 53 00:07:11,629 --> 00:07:36,350 Pero también suele contener gran cantidad de gases congelados, puede contener hielo de agua, hielo de metano, de amoníaco. En este caso giran alrededor del Sol siguiendo órbitas muy excéntricas, ¿vale? Y no giran todos ellos, algunos sí, pero otros no giran en el plano de la crítica, ¿vale? 54 00:07:36,350 --> 00:07:52,980 Estos objetos van a localizarse, la mayoría de ellos, en las zonas más externas del Sistema Solar, o sea, vamos a encontrarlos en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort. 55 00:07:52,980 --> 00:08:17,019 En el cinturón de Kuiper se situarían los cometas que se llaman de periodo corto, como es el cometa Halley, que es el más famoso porque fue el primero del que se describió su órbita y se predijo, entre comillas, el momento en que iba a volver a aparecer en el sistema solar cerca de la Tierra, tal y como os comenté en clase. 56 00:08:17,019 --> 00:08:29,439 y hay otros cometas pues que proceden ya de zonas de la nube de Oort o inclusive algunos cometas que pueden proceder de zonas externas del sistema solar, o sea de zonas más alejadas, ¿de acuerdo? 57 00:08:29,879 --> 00:08:41,419 Esos cometas siguen lo que se llaman órbitas parabólicas, el cometa llega al sistema solar, rodea al Sol y se va y ese cometa pues posiblemente no le volvamos a ver. 58 00:08:41,419 --> 00:08:51,700 Los cometas de la nube de Oro, sin embargo, tienen órbitas elípticas muy alargadas y tardan muchísimos miles de años en recorrerlas. 59 00:08:52,139 --> 00:09:10,220 Bueno, aparte de este núcleo que os he comentado, cuando el cometa se va acercando al Sol, los gases que contiene congelado se subliman, pasan a estado gaseoso y forman una envoltura alrededor del núcleo que recibe el nombre de coma. 60 00:09:10,220 --> 00:09:20,519 y esta coma, ¿de acuerdo? Cuando está ya bastante cerca del Sol, es impulsada hacia las zonas más externas, ¿vale? 61 00:09:20,960 --> 00:09:26,220 Empujado por el viento solar y formaría lo que se llama la cola del cometa, ¿vale? 62 00:09:29,240 --> 00:09:34,580 Bueno, las características de los objetos del sistema solar, pues son estas que aparecen aquí. 63 00:09:35,240 --> 00:09:40,960 Todos los planetas van a girar alrededor del Sol aproximadamente en el mismo plano, que se llama plano de la eclíptica, 64 00:09:40,960 --> 00:09:44,139 y en sentido antihorario, ¿vale? 65 00:09:44,740 --> 00:09:48,840 Ya cuando os colgue la presentación, porque la colgaré entera también para que la tengáis, 66 00:09:50,120 --> 00:09:56,480 veréis que el único planeta que no cumple este hecho es Venus, ¿de acuerdo? 67 00:09:57,039 --> 00:10:03,159 Y acordaos que esto os conecta, este hipervínculo os conecta con un vídeo, ¿vale? 68 00:10:03,159 --> 00:10:06,899 O sea, no con un vídeo, como una especie de presentación de formato flash 69 00:10:06,899 --> 00:10:10,000 que nos muestra cómo giran los planetas. 70 00:10:10,960 --> 00:10:35,159 El Sol también gira sobre sí mismo, o sea, tiene movimiento de rotación, y alrededor del centro de la galaxia también en sentido antihorario, los planetas rotan alrededor suyo también en sentido antihorario, salvo Venus, los planetas interiores, ya os he dicho antes, son pequeños, ricos en metales y minerales, mientras que los exteriores son gigantes y ricos en gases y sustancias volátiles congeladas. 71 00:10:35,159 --> 00:10:40,419 bueno una vez acabado eso pues aquí 72 00:10:40,419 --> 00:10:43,139 tenemos en esta diapositiva lo que sería 73 00:10:43,139 --> 00:10:47,559 el origen del sistema solar el sol vale 74 00:10:47,559 --> 00:10:49,419 se formó a partir de una nebulosa de 75 00:10:50,080 --> 00:10:52,899 acuerdo una nube de gas y polvo y esa 76 00:10:52,899 --> 00:10:54,899 nube de gas y polvo en las zonas más 77 00:10:54,899 --> 00:10:58,759 cercanas se produjo la explosión de 78 00:10:58,759 --> 00:11:01,360 estrellas masivas en forma de supernova 79 00:11:01,360 --> 00:11:04,679 y la onda expansiva de dicha explosión 80 00:11:04,679 --> 00:11:16,159 comenzó a condensar dentro de la nebulosa determinadas partes, ¿de acuerdo?, comenzó a condensarlas, ¿de acuerdo?, y empezaron a comprimirse, 81 00:11:16,159 --> 00:11:28,740 y entonces en esta compresión se formaron un disco, ¿vale?, alrededor de la parte central, ¿de acuerdo?, la parte central es la que va a dar lugar al Sol, 82 00:11:28,740 --> 00:11:39,340 mientras que este disco que gira alrededor suyo va a formar, será de donde se formen los planetas y los distintos astros del Sistema Solar. 83 00:11:39,480 --> 00:11:40,519 Disculpad por el móvil. 84 00:11:44,830 --> 00:11:54,830 Bueno, aquí os pone el momento cero, que esta nube a partir de la cual se formaría el Sistema Planetario tiene unas 10.000 unidades astronómicas. 85 00:11:55,690 --> 00:12:14,909 Acordaos que os dije que en clase que la unidad astronómica es la unidad de medida de distancias en el sistema solar y se corresponde con la distancia media entre la Tierra y el Sol, que son 149,6 millones de kilómetros o 150 millones de kilómetros que se suele producir. 86 00:12:14,909 --> 00:12:33,789 ¿Vale? Entonces, aquí se va produciendo una comprensión, el disco está rotando y el astro que se está formando aquí termina alcanzando temperaturas y presiones lo suficientemente altas como para que empiecen a darse las primeras reacciones termonucleares, ¿vale? 87 00:12:33,789 --> 00:13:03,590 En el caso del Sol pasaría previamente por una fase que se llama de estrella T Tauri, ¿vale? Estrella T Tauri se refiere a la estrella T de la constelación del toro en el que se observa la presencia de esta estrella, es una estrella muy joven, ¿vale? Se observa un disco protoplanetario, ¿vale? Donde estarían los formándose o empezando a formarse los planetas y unas emisiones de chorros energéticos en zonas polares de la estrella, ¿de acuerdo? 88 00:13:03,789 --> 00:13:29,210 Pero fijaos que en una fase a otra va disminuyendo el tamaño de la nube original hasta unas 100 unidades astronómicas aproximadamente y se formaría ya lo que es el propio Sol, el Sol dentro de la secuencia principal y alrededor suyo pues tendríamos el disco en el que se está produciendo la colisión de fragmentos sólidos que son los planetesimales 89 00:13:29,210 --> 00:13:35,710 y que van a dar lugar primero a lo que se denominan protoplanetas y ya por último a lo que son los planetas. 90 00:13:37,149 --> 00:13:44,690 Inicialmente en la formación del sistema solar se pudieron formar, calculan algunos científicos, hasta unos 100 protoplanetas. 91 00:13:44,690 --> 00:13:51,610 De esos 100 protoplanetas solamente han quedado 8, los que nosotros conocemos. 92 00:13:51,610 --> 00:13:57,690 entonces muchos de esos protoplanetas o bien han colisionado con otros protoplanetas 93 00:13:57,690 --> 00:14:02,710 o bien han sido despedidos por la gravedad hacia el espacio exterior 94 00:14:02,710 --> 00:14:06,049 y terminan constituyendo lo que se llaman planetas errantes 95 00:14:06,049 --> 00:14:09,809 planetas errantes que se mueven por la galaxia 96 00:14:09,809 --> 00:14:12,269 no giran alrededor de ninguna estrella 97 00:14:12,269 --> 00:14:15,990 y seguramente hay bastantes planetas errantes 98 00:14:15,990 --> 00:14:17,730 que sean hermanos de la Tierra 99 00:14:17,730 --> 00:14:21,490 que se hayan producido dentro de nuestro propio sistema 100 00:14:21,490 --> 00:14:28,230 solar. ¿De acuerdo? Y luego ya por último, la nube se reduce aproximadamente a unas 50 unidades 101 00:14:28,230 --> 00:14:34,090 astronómicas. Esta imagen ya la veréis cuando os ponga la presentación completa, ¿vale? Y ya 102 00:14:34,090 --> 00:14:39,870 tendríamos la estrella central dentro de lo que es la secuencia principal y los planetas girando a 103 00:14:39,870 --> 00:14:48,690 su alrededor. Bueno, ¿cómo se originó la Tierra y se produjo su diferenciación en capas? Bueno, ya 104 00:14:48,690 --> 00:15:00,649 Sabéis que la Tierra no está constituida, lo que es toda la masa terrestre, no es una masa homogénea, sino que por el contrario presenta una subdivisión en capas, presenta una diferenciación en capas. 105 00:15:00,649 --> 00:15:22,429 Bueno, la Tierra, como todos los planetas, se formó por la acreción de fragmentos progresivamente mayores llamados planetesimales, ¿vale? En esta acreción, pues, abundaban planetesimales formados por silicatos, o sea, por materiales rocosos, y planetesimales formados por hierro. 106 00:15:22,429 --> 00:15:27,389 entonces estos planetesimales llevaban una energía cinética 107 00:15:27,389 --> 00:15:29,509 ya conocéis el concepto de energía cinética 108 00:15:29,509 --> 00:15:32,950 ya sabéis un medio de la masa por la velocidad al cuadrado 109 00:15:32,950 --> 00:15:36,850 y al colisionar esa energía cinética se liberaba en forma de calor 110 00:15:36,850 --> 00:15:40,549 entonces cada vez se acumulaba mucho más calor 111 00:15:40,549 --> 00:15:41,570 cada vez mucho más calor 112 00:15:41,570 --> 00:15:46,350 hasta que llegó un momento en que se formó una gran masa 113 00:15:46,350 --> 00:15:49,049 ¿vale? totalmente fundida 114 00:15:49,049 --> 00:15:50,370 ¿vale? 115 00:15:50,370 --> 00:16:02,049 Entonces, al estar esa masa fundida, los materiales que constituían estos planetesimales tenían libertad de movimiento, de tal manera que se produjo una diferenciación gravitatoria. 116 00:16:02,049 --> 00:16:25,629 ¿Qué era esta diferenciación gravitatoria? Bueno, pues porque los materiales, significa que los materiales más pesados, más densos, se dirigieron hacia la parte interna y terminarían constituyendo el primitivo núcleo, mientras que los materiales menos densos se situarían en las partes más externas constituyendo el manto. 117 00:16:26,570 --> 00:16:30,850 Posteriormente, sobre la superficie del manto se ofreció una capa que era la corteza primitiva. 118 00:16:32,110 --> 00:16:39,669 En cuanto a los gases que contenían también estos planetesimales, también se liberaron hacia la atmósfera, ¿de acuerdo? 119 00:16:40,809 --> 00:16:46,029 Esos gases constituyeron la atmósfera primitiva, muy rica en dióxido de carbono, 120 00:16:47,230 --> 00:16:53,570 y en el momento en que bajó la temperatura aproximadamente hasta lo que son los 100 grados centígrados, 121 00:16:53,570 --> 00:17:00,470 el vapor de agua que formaba parte o estaba constituyendo parte de la atmósfera hasta ese momento, 122 00:17:01,070 --> 00:17:05,809 pues precipitó y terminó dando lugar a la aparición de la hidrosfera, 123 00:17:06,269 --> 00:17:09,230 a la aparición de las masas de agua que hay en nuestro planeta. 124 00:17:16,549 --> 00:17:16,869 ¿De acuerdo? 125 00:17:20,359 --> 00:17:28,420 El calor interno que hay actualmente, la mayor parte va a proceder de los impactos de los planetes simales 126 00:17:28,420 --> 00:17:36,420 y también una parte procede de un calor de fricción por el desplazamiento de materiales en el interior del planeta, 127 00:17:37,160 --> 00:17:39,140 en el interior de lo que es la parte llamada geosfera. 128 00:17:40,359 --> 00:17:47,359 Y luego también tenemos que se genera calor a través de la desintegración de isótopos radiactivos de vida corta. 129 00:17:48,180 --> 00:17:54,599 Este calor todavía permanece atrapado en el interior de nuestro planeta, no todo ello, 130 00:17:54,599 --> 00:18:00,200 la mayor parte se ha perdido, porque si no se hubiera perdido la Tierra seguiría todavía fundida, 131 00:18:00,839 --> 00:18:07,980 y estas fuentes de calor son las que mueven los procesos geológicos internos que veremos ya en el siguiente tema. 132 00:18:10,819 --> 00:18:16,059 Bueno, aquí sería el aspecto que tendría la Tierra en el llamado periodo ádico, 133 00:18:16,180 --> 00:18:20,680 el periodo ádico es de, como os dice aquí, hace más de 4.000 millones de años, 134 00:18:21,480 --> 00:18:26,259 la Tierra era un auténtico infierno, por eso se denomina esto periodo ádico, 135 00:18:26,680 --> 00:18:32,380 Estaba sometida a bombardeo constante de asteroides, de cometas, etc. 136 00:18:33,220 --> 00:18:35,059 Y aquí ya nos aparece la Luna. 137 00:18:35,200 --> 00:18:40,160 Pero fijaos, la Luna que tenemos aquí no se parece en nada a la Luna que hay actualmente. 138 00:18:41,660 --> 00:18:43,019 ¿A qué se debía esto? 139 00:18:43,019 --> 00:18:45,880 Bueno, pues se debe a cómo se formó la Luna. 140 00:18:46,380 --> 00:18:49,180 Entonces, eso es lo que voy a explicar a partir de ahora. 141 00:18:49,279 --> 00:18:50,200 ¿Cómo se formó la Luna? 142 00:18:50,200 --> 00:18:57,000 Bueno, pues la Luna se formó a partir de la colisión de la Tierra con un protoplaneta 143 00:18:57,000 --> 00:18:59,579 Un protoplaneta que se le ha dado el nombre de Theia 144 00:18:59,579 --> 00:19:04,240 Que tenía aproximadamente el tamaño del planeta Marte 145 00:19:04,240 --> 00:19:08,420 ¿Vale? Ya os he dicho antes que existían muchos protoplanetas 146 00:19:08,420 --> 00:19:12,799 Bien, y os dije también que algunos de ellos colisionarían entre sí 147 00:19:12,799 --> 00:19:16,519 ¿Vale? Y otros se desplazarían hacia el espacio exterior 148 00:19:16,519 --> 00:19:18,799 ¿Vale? Pues aquí tendríamos un caso de colisión 149 00:19:19,619 --> 00:19:25,220 Ya os expliqué que inicialmente la Luna se pensaba que o bien se había formado de la propia Tierra, 150 00:19:26,079 --> 00:19:31,900 o bien se había formado junto con la Tierra, constituyendo lo que se llamaría un sistema binario, 151 00:19:33,019 --> 00:19:38,400 o bien se habría formado, no es que se hubiera formado, sino que se habría originado en otra parte del sistema solar 152 00:19:38,400 --> 00:19:42,599 y que la Tierra lo hubiera capturado con su fuerza de gravedad. 153 00:19:42,599 --> 00:19:50,059 pero los datos que se obtuvieron a partir de las rocas traídas de la Luna por las naves espaciales Apolo 154 00:19:50,059 --> 00:19:55,960 pues demostraron que ciertamente había componentes similares entre la Tierra y la Luna 155 00:19:55,960 --> 00:19:59,740 había otros componentes que no estaban presentes en la misma proporción 156 00:19:59,740 --> 00:20:05,759 bueno pues entonces se supone, surgió esta teoría, lo que se llamó la teoría del gran impacto 157 00:20:05,759 --> 00:20:13,799 que ese objeto colisionó, golpeó a la Tierra que se estaba formando en ese momento, ¿vale? 158 00:20:14,119 --> 00:20:21,559 Fue un golpe de tipo lateral y entonces pues se produjo la fusión del objeto, ¿vale? 159 00:20:21,559 --> 00:20:24,339 Este ya se fundió totalmente, ¿de acuerdo? 160 00:20:24,480 --> 00:20:30,019 Parte de la Tierra también pasó a estar en estado de fusión y sobre todo por el impacto 161 00:20:30,019 --> 00:20:39,640 pues hubo una emisión de partículas de diversos tamaños al espacio interplanetario alrededor de la Tierra 162 00:20:39,640 --> 00:20:47,279 y esas partículas formadas por un lado por materiales terrestres y por otro lado por materiales de teia 163 00:20:47,279 --> 00:20:52,980 pues quedaron alrededor de la Tierra formando una especie de anillo. 164 00:20:52,980 --> 00:20:59,380 durante mucho tiempo ese anillo pues constituyó una parte de nuestro planeta 165 00:20:59,380 --> 00:21:03,480 y en toda la Tierra durante ese tiempo pues tuvo eso, tuvo un sistema de anillos. 166 00:21:04,599 --> 00:21:09,740 ¿Vale? Bueno, estos fragmentos poco a poco fueron colisionando entre sí 167 00:21:09,740 --> 00:21:14,819 y terminaron dando lugar a la primitiva luna, ¿de acuerdo? 168 00:21:15,660 --> 00:21:19,779 Esta luna al final pues terminó quedando pues eso, como aparece aquí, 169 00:21:19,779 --> 00:21:33,960 Como un cuerpo girando alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? Bueno, esta colisión ha hecho que, por ejemplo, se produzca la estabilización del eje terrestre. 170 00:21:34,359 --> 00:21:45,660 Si la presencia de la Luna, el eje terrestre que tiene una inclinación de 24 grados con respecto a la vertical, ¿vale? Estaría bamboleándose, se estaría moviendo como una peonza. 171 00:21:45,660 --> 00:21:51,039 entonces eso produciría como dice aquí 172 00:21:51,039 --> 00:21:53,819 cambios en el clima y en las estaciones 173 00:21:53,819 --> 00:21:58,359 cambios muy bruscos, eso sería perjudicial para la vida 174 00:21:58,359 --> 00:22:03,700 y luego también tenemos que produjo un aporte de hierro 175 00:22:03,700 --> 00:22:07,380 al núcleo terrestre, más cantidad de hierro y eso reforzó 176 00:22:07,380 --> 00:22:11,599 el campo magnético, el campo magnético terrestre 177 00:22:11,599 --> 00:22:15,460 se forma porque en el interior del núcleo hay metales, fundamentalmente 178 00:22:15,460 --> 00:22:23,740 hierro. Estos metales en la parte más externa están en estado de fusión, ¿vale? Y los átomos 179 00:22:23,740 --> 00:22:31,420 de hierro están, para que os lo diga, bueno, han perdido sus electrones en ese estado, 180 00:22:32,140 --> 00:22:40,500 constituyen cationes, constituyen átomos cargados positivamente y hay un principio físico que las 181 00:22:40,500 --> 00:22:45,940 cargas eléctricas cuando se desplazan generan campos magnéticos y estas cargas en el interior 182 00:22:45,940 --> 00:22:53,059 del núcleo debido a la rotación de nuestro planeta se están desplazando y también debido al calor 183 00:22:53,059 --> 00:22:58,859 que hay en el interior también experimentan desplazamientos y dan lugar al campo magnético 184 00:22:58,859 --> 00:23:04,099 terrestre. Este campo magnético terrestre pues nos va a proteger frente a las partículas del 185 00:23:04,099 --> 00:23:10,180 viento solar que suelen ser protones y electrones y a radiaciones cósmicas muy peligrosas como son 186 00:23:10,180 --> 00:23:16,839 los rayos X y los rayos gamma. Este campo magnético constituye lo que se llama la magnetosfera 187 00:23:16,839 --> 00:23:22,700 y actúa como un protector, aunque en determinadas zonas las partículas de estas radiaciones 188 00:23:22,700 --> 00:23:29,099 pueden penetrar en la atmósfera y reaccionar con los átomos de nitrógeno y de oxígeno 189 00:23:29,099 --> 00:23:38,359 que hay en la atmósfera en la actualidad y dar lugar a las auroras, auroras boreales, 190 00:23:38,359 --> 00:23:45,759 auroras australes. Por último, deciros, me ha venido ahora a la mente, que la atmósfera inicial 191 00:23:45,759 --> 00:23:53,140 estaba constituida principalmente por carbono, nitrógeno y otros gases, pero no había nada de 192 00:23:53,140 --> 00:23:58,880 oxígeno, ¿vale? O la cantidad de oxígeno que había era muy reducida y sin embargo en la actualidad, 193 00:23:59,619 --> 00:24:05,420 pues hay presencia de oxígeno. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues la presencia de oxígeno se va a deber 194 00:24:05,420 --> 00:24:13,180 por un lado a lo que se llama la fotolisis del agua, el agua por la radiación solar se puede descomponer 195 00:24:13,180 --> 00:24:19,259 formando átomos de hidrógeno y de oxígeno separados, hidrógeno y oxígeno separados, 196 00:24:21,119 --> 00:24:26,680 es el mismo fenómeno que usan las plantas en la fotosíntesis, ya se hablará sobre ello, 197 00:24:26,680 --> 00:24:43,559 O os hablarán en su momento. Y sobre todo el oxígeno se ha generado a partir de la respiración de la fotosíntesis. O sea, la mayor parte del oxígeno que hay en la atmósfera es un oxígeno fotosintético. 198 00:24:43,559 --> 00:25:04,420 ¿De acuerdo? El carbono, el dióxido de carbono que era el gas más abundante poco a poco, tanto por la fotosíntesis como por la absorción en la formación de las llamadas rocas carbonatadas, pues ha ido disminuyendo hasta tener en la actualidad unas 400 partes por millón. 199 00:25:04,420 --> 00:25:27,640 O sea, si nosotros cogemos la atmósfera y la dividimos en un millón de partes, 400 partes serían dióxido de carbono, solo que ya sabemos que está aumentando por las emisiones que realizamos nosotros y está dando lugar al aumento en el efecto invernadero y contribuyendo al cambio climático. 200 00:25:27,640 --> 00:25:45,779 ¿De acuerdo? Bueno, pues como os he dicho antes, este vídeo yo lo voy a colgar en el aula virtual, quedaría un tercer vídeo y ese tercer vídeo cuando lo cuelgue, etcétera, colgaré también lo que es la presentación y ya con esto pues tendréis para poder hacer el examen, ¿vale? 201 00:25:45,779 --> 00:25:58,960 A este vídeo también le añado, como en el anterior, unos ejercicios, ¿vale? Basados en el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, venga, nos vemos mañana. Hasta otra.