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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
ASIGNATURA: INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN
DOCENTE: LIC. MARIANO DE JESÚS AVILÉS TORRES
ALUMNA: ITZEL GUADALUPE ZAPIÉN TORRES
GRUPO: L11
A 07 de octubre de 2016
ÍNDICE
LOS PLANETAS ..................................................................................................................................... 3
LAS ESTRELLAS..................................................................................................................................... 5
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO ................................................................................................ 6
EL SOL .................................................................................................................................................. 7
FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR ...................................................................................................... 8
¿Cómo se formó el Sol? ........................................................................................................... 8
Origen de los Planetas .............................................................................................................. 8
2
LOS PLANETAS
El Sistema Solar está formado por una
estrella a la cual llamamos Sol. Los
planetas, la mayoría de los satélites y
todos los asteroides orbitan alrededor
del Sol, en la misma dirección siguiendo
órbitas elípticas en dirección anti
horaria si se observa desde encima del
polo norte del Sol. El plano aproximado
en el que giran todos estos cuerpos se
denomina eclíptica. Algunos objetos
orbitan con un grado de inclinación
especialmente elevado, como Plutón
con una inclinación con respecto al eje
de la eclíptica de 18º, así como una
parte importante de los objetos del
cinturón de Kuiper. Según sus
características, y avanzando del interior
al exterior, los cuerpos que forman el
Sistema Solar se clasifican en: Sol. Una
estrella de tipo espectral G2 que
contiene más del 99% de la masa del
sistema. Con un diámetro de 1.400.000
km, se compone, de un 75% de
hidrógeno, un 25% de helio y un
pequeño porcentaje de oxígeno,
carbono, hierro y otros elementos.
Planetas.
Divididos en planetas interiores, también llamados terrestres o telúricos, y planetas
exteriores o gigantes. Entre estos últimos Júpiter y Saturno se denominan gigantes
gaseosos mientras que Urano y Neptuno suelen nombrarse como gigantes
helados. Todos los planetas gigantes tienen a su alrededor anillos. En el año
2006, una convención de astronomía en Europa declaró a Plutón como planetoide
debido a su tamaño, quitándolo de la lista de planetas formales. Planetas enanos.
Esta nueva categoría inferior a planeta la creó la Unión Astronómica Internacional
en agosto de 2006. Se trata de cuerpos cuya masa les permite tener forma
esférica, pero no es la suficiente para haber atraído o expulsado a todos los
cuerpos a su alrededor. Cuerpos como Plutón, Ceres, Makemake y Eris están
dentro de esta categoría. Satélites. Cuerpos mayores orbitando los planetas,
3
algunos de gran tamaño, como la Luna, en la Tierra, Ganímedes, en Júpiter o
Titán, en Saturno. Asteroides. Cuerpos menores concentrados mayoritariamente
en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, y otra más allá de
Neptuno. Su escasa masa no les permite tener forma regular. Objetos del cinturón
de Kuiper. Objetos helados exteriores en órbitas estables, los mayores de los
cuales serían Sedna y Quaoar. Cometas. Objetos helados pequeños provenientes
de la Nube de Oort.
Todos los planetas giran alrededor del Sol siguiendo un camino que se llama
"órbita". Tiene forma elíptica pero son de poca "excentricidad" es decir que son
casi circulares. Los planetas giran sobre sí mismos, al igual que los trompos, en un
movimiento de rotación sobre su propio eje; también acompañan al Sol en su
movimiento alrededor del centro de la galaxia.
4
LAS ESTRELLAS
Aunque la mayor parte del espacio que
podemos observar está vacío, es inevitable
que nos fijemos en esos puntitos que brillan.
No es que el espacio vacío carezca de
interés, que lo tiene. Simplemente, las
estrellas llaman la atención.
A causa de la atracción gravitatoria, la materia de las estrellas tiende a
concentrarse en su centro. Pero eso hace que aumente su temperatura y presión.
A partir de ciertos límites, este aumento provoca reacciones nucleares que liberan
energía y equilibran la fuerza de la gravedad, con lo que el tamaño de la estrella
se mantiene más o menos estable durante un tiempo, emitiendo al espacio
grandes cantidades de radiación, entre ellas, por supuesto, la luminosa.
Sin embargo, dependiendo de la cantidad de materia reunida en un astro y del
momento del ciclo en el que se encuentra, se pueden dar fenómenos y
comportamientos muy diversos. Enanas, gigantes, dobles, variables, cuásares,
púlsares, agujeros negros... En este capítulo vamos a dar una visión general sobre
las estrellas, sus tipos, sus comportamientos y su evolución.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO
¿Cómo y cuándo empezó a existir el Universo que conocemos? ¿Siempre ha
sido como ahora?
os astrónomos están convencidos en su gran mayoría de que el Universo surgió
a partir de una gran explosión (Big Bang), ocurrida entre 13.600 y 13.850
Lmillones de años antes del momento actual.
Los primeros indicios de este hecho fueron descubiertos por el astrónomo
estadounidense Edwin Hubble, en la década de 1920, cuando expuso que el
Universo se está expandiendo y los cúmulos de galaxias se alejan entre sí.
La teoría de la relatividad general propuesta por el famoso físico y astrónomo
Albert Einstein también predice esta expansión.
Si hacemos una "foto del Universo" en un momento dado, no vemos su estado
actual, sino su historia. La luz viaja a 300.000 km. por segundo. Incluso cuando
miramos la Luna (el objeto celeste más cercano), la vemos como era hace algo
más de un segundo.
6
EL SOL
El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema
Solar.
Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que
emiten luz. El Sol es también nuestra principal fuente de
energía, que se manifiesta, sobre todo, en forma de luz y
calor. Está a 150 millones de kilómetros de la Tierra.
El Sol contiene más del 99,8% de toda la materia del
Sistema Solar. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre
los planetas y los hace girar a su alrededor. Junto con los
asteroides, meteorices, cometas y polvo forman el Sistema
Solar.
El Sol se formó hace unos 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000
millones más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta
convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se
convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de años en enfriarse.
El Sol (todo el Sistema Solar) gira alrededor del centro de la Vía Láctea, nuestra
galaxia. Da una vuelta cada 200 millones de años. En nuestros tiempos se mueve
hacia la constelación de Hércules a 19 Km. /s.
Actualmente el Sol se estudia desde satélites, como el Observatorio Hemisférico y
Solar (SOHO), dotados de instrumentos que permiten apreciar aspectos que,
hasta ahora, no se habían podido estudia.
Además de la observación con telescopios convencionales, se utilizan: el
cronógrafo, que analiza la corona solar, el telescopio ultravioleta extremo, capaz
de detectar el campo magnético, y los radiotelescopios, que detectan diversos
tipos de radiación que resultan imperceptibles para el ojo humano.
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FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR
Es difícil precisar el origen del Sistema Solar. Los científicos creen que puede
situarse hace unos 4.600 millones de años.
Según la teoría de Laplace, una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa
de la fuerza de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, probablemente,
debido a la explosión de una supernova cercana.
¿Cómo se formó el Sol?
La mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada
que se inició una reacción nuclear, liberando energía y formando una estrella. Al
mismo tiempo se iban definiendo algunos remolinos que, al crecer, aumentaban su
gravedad y recogían más materiales en cada vuelta.
También había muchas colisiones. Millones de objetos se acercaban y se unían o
chocaban con violencia y se partían en trozos. Los encuentros constructivos
predominaron y, en sólo 100 millones de años, adquirió un aspecto semejante al
actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución.
Origen de los Planetas
Cualquier teoría que pretenda explicar la formación del Sistema Solar deberá tener
en cuenta que el Sol gira lentamente y sólo tiene 1 por ciento del momento
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angular, pero tiene el 99,9% de su masa, mientras que los planetas tienen el 99%
del momento angular y sólo un 0,1% de la masa.
Hay cinco teorías consideradas razonables:
La teoría de Acreción asume que el Sol pasó a través de una densa nube
interestelar, y emergió rodeado de un envoltorio de polvo y gas.
La teoría de los Proto-planetas dice que inicialmente hubo una densa nube
interestelar que formó un cúmulo. Las estrellas resultantes, por ser grandes,
tenían bajas velocidades de rotación, en cambio los planetas, formados en la
misma nube, tenían velocidades mayores cuando fueron capturados por las
estrellas, incluido el Sol
La teoría de Captura explica que el Sol interactuó con una proto-estrella cercana,
sacando materia de esta. La baja velocidad de rotación del Sol, se explica cómo
debida a su formación anterior a la de los planetas.
La teoría Palaciana Moderna asume que la condensación del Sol contenía
granos de polvo sólido que, a causa del roce en el centro, frenaron la rotación
solar. Después la temperatura del Sol aumentó y el polvo se evaporó.
La teoría de la Nebulosa Moderna se basa en la observación de estrellas
jóvenes, rodeadas de densos discos de polvo que se van frenando. Al
concentrarse la mayor parte de la masa en el centro, los trozos exteriores, ya
separados, reciben más energía y se frenan menos, con lo que aumenta la
diferencia de velocidades.
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