LA TIERRA, SUS MOVIMIENTOS Y SUS CONSECUENCIAS
1.
INTRODUCCIÓN
2.
MOVIMIENTO DE ROTACIÓN
3.
MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN
4.
CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN
5.
CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN
6.
OTROS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA. Ciclos de Milankovich.
6.1.- Oblicuidad.
Variación de la inclinación del eje terrestre
6.2.- Precesión.
6.3.- Excentricidad de
órbita de la Tierra.
7.
ANEXOS
7.1.
Zonas terrestres.
A.- División zonal de la Tierra según criterios astronómicos.
B.- División zonal de la
Tierra según criterios astronómicos y de estacionalidad por calentamiento
terrestre.
7.2.
Los husos horarios
7.3.
La sucesión de las
estaciones
8.
ACTIVIDADES
9.
BIBLIOGRAFÍA
1.
INTRODUCCIÓN
Las diferentes situaciones medio ambientales en la
Tierra dependen en gran manera de la influencia de los rayos solares y estos
están en relación directa con los dos movimientos que realiza la Tierra: movimiento
de rotación y de traslación. Así pues, un doble movimiento simultáneo que condiciona la vida en la Tierra.
En la importante relación del Sol y la Tierra debemos
pensar en tres dimensiones; la Tierra
girando sobre sí misma, al mismo tiempo moviéndose en una trayectoria circular
alrededor del Sol y el sistema de inclinación sobre su eje con respecto al
plano en el cual viaja alrededor del Sol.
2.
MOVIMIENTO DE ROTACIÓN
La
Tierra gira sobre sí misma en torno a un eje imaginario, eje terrestre, con extremos en los polos.
En este giro, que realiza de Oeste a Este –dirección–, tarda 24 horas (día solar) –tiempo,
velocidad–.
3.
MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN
La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Durante
este movimiento la Tierra describe una órbita y tarda 365 días y seis horas
(año solar), es decir, algo más de un año, por eso cada cuatro años se compensa
el calendario incluyendo un año
bisiesto de 366 días.
En el movimiento de traslación, el eje de la Tierra, va inclinado lo que determina que el plano de la eclíptica no coincida con el
plano del Ecuador, en consecuencia, no presenta siempre de la misma manera sus
diferentes partes a los rayos solares. Esa forma de incidir los rayos solares
sobre la superficie terrestre da lugar a cuatro posiciones claves: los
equinoccios y los solsticios o lo que es lo mismo al comienzo de las estaciones
del año.
En el movimiento de traslación, la Tierra no
describe un círculo perfecto, sino una órbita ovalada que los científicos
llaman “elipse”. El Sol no se sitúa
en el centro de la órbita elíptica sino que la Tierra cuando gira alrededor del
Sol unas veces se acerca a él y otras se aleja. El lugar donde un planeta se
encuentra más cerca del Sol se llama “perihelio”
y el lugar donde se encuentra más lejos del Sol se llama “afelio[1]”.
Cuando la Tierra alcanza el “perihelio”, se aproxima más al Sol, primeros días de enero, mitad
del invierno en el hemisferio norte. Cuando la Tierra alcanza el “afelio”, primeros días de junio, mitad
del verano en el hemisferio norte. Al revés en ambos casos en el hemisferio sur.
4.
CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN
Los
efectos físicos y biológicos de la rotación de la Tierra son importantes en el
desarrollo de la vida de nuestro planeta. Pero pasemos a realizar una relación
de los más importantes.
1º. Origina la sucesión
de los
días y las noches (teniendo siempre presentes el eje de inclinación de
la Tierra que determina que tengan distinta duración según las latitudes),
ritmos a los que responden las plantas y los animales. Y con ellos la luz (en
los polos la incidencia de los rayos solares se realiza solo durante 6 meses y
los otros 6 meses permanecen sin luz), la temperatura, la humedad del aire, el
viento, …. La medida del tiempo (ver apartado más adelante).
2º. Las variaciones
climáticas y las corrientes marinas.
3º. La rotación hace
que todos los móviles, como el aire y el agua se desvíen, hacia la
derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Efecto
de Coriolis: todo móvil sobre la superficie terrestre produce una
desviación. Muy importante para la circulación atmosférica y los movimientos
marinos.
4º. Ritmo diario de
las mareas. Debido a que la Luna ejerce una atracción gravitorial sobre la
Tierra, como la Tierra gira con respecto a la Luna se generan dos fuerzas que
originan un ciclo de ascenso y descenso de las superficies de los océanos, las
mareas.
5º. Permite
el trazado de los meridianos y paralelos. Como la Tierra gira sobre su
eje hay dos puntos inmóviles: los polos; a los círculos máximos que pasan por
los polos: meridianos; y al círculo máximo perpendicular al eje de la Tierra, Ecuador.
6º. Nos permite la
orientación, fijación de los puntos cardinales (Norte, Sur, Este y
Oeste).
7º. Podemos establecer
una división
del tiempo (husos horarios), directamente relacionado con la circunferencia
en 360º, como son 24 horas:
1
hora = 15º, 1 minuto = 15´ de arco, y 1 segundo = 15´´de arco
1º = 4 minutos de tiempo,
1´= 4 segundos, y 1´´ = 1/15 de segundo.
5.
CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN
Cuando
hablamos de las consecuencias del movimiento de traslación, no podemos
olvidarnos del eje de inclinación del plano de la eclíptica. Debemos destacar:
1º. Fijación
de las líneas geográficamente ciertas: Ecuador, Trópicos (Cáncer y
Capricornio) y Círculos Polares (Ártico y Antártico).
2º. Desigualdad
en la duración de los días y las noches.
3º. Desigualdad
de intensidad de calentamiento. El ángulo de incidencia de los rayos
solares varía con la latitud y la época del año.
4º. Establecimiento
del año solar. Sucesión anual de las estaciones.
5º. La zonalidad de
la Tierra. Constitución de zonas terrestres: Zona intertropical, Zonas
templadas, y Zonas polares.
6º. Establecimiento
de una variedad climática y paisajística.
6.
LOS OTROS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA. Ciclos de Milankovich.
Existen otros tres tipos de movimientos que se desarrollan en grandes ciclos de
miles de años de duración, por lo que no son observables a escala humana, ni
son tan evidentes como el movimiento de rotación y el de traslación. Estos tres
movimientos reciben el nombre de ciclos de Milankovich, en honor al matemático serbio que los enunció en los años veinte.
6.1.- Oblicuidad.
Variación de la inclinación del eje terrestre respecto a la vertical. La inclinación varía entre 21º 06´ y 24º 30´, estando en la actualidad en 23º 27´. El periodo de oscilación entre ambos valores de inclinación es de
40.000 años, de hecho desde las primeras observaciones realizadas por
astrónomos chinos hace casi 3.000 años se ha medido una desviación de 28´.
6.2.- Precesión. Mas
conocido como movimiento de precesión de los equinoccios, su ciclo es de unos 26.000 años y
consiste en un balanceo del eje terrestre con una oscilación máxima de 47´.
6.3.- Excentricidad de
órbita de la Tierra. Se realiza cada 96.000 años y supone pequeños cambios en la forma de la
elipse que describe la Tierra en su movimiento de traslación y por tanto
cambios en la excentricidad y distancias mínimas y máximas respecto al Sol.
7.
ANEXOS
7.1.
Zonas terrestres
A.- División zonal de la Tierra según criterios astronómicos.
Una Zona intertropical, entre los 0º y los 23º 27´del hemisferio norte y Sur, es decir, entre
el Trópico de Cáncer y el de Capricornio, donde los rayos inciden verticalmente
(una vez en los trópicos y dos veces en el resto), los días y las noches varían
muy poco (2h. 30´entre el día más largo y el más corto).
La principal característica
de esta zona es climática. Los climas son presentan escasas variaciones de
temperaturas a lo largo del año (de 2 a 5ºC); ahora bien, las amplitudes
térmicas diarias son mucho mayores que las amplitudes anuales de las medias
mensuales y pueden llegar hasta los 10º a 15º C, que se debe a duración similar
del día y de la noche.
En el pasado se denominó
“zona tórrida” y “zona tropical”, términos incorrectos para la Geografía y
también “zona ecuatorial” que no es un término erróneo pero si incompleto porque
no contempla toda la zona.
Dos zonas templadas, entre los 23º 27´ y los 66º 33´en el hemisferio norte y Sur, es
decir entre los Trópicos y los Círculos Polares. Los rayos nunca caen
perpendiculares. Las situaciones estacionales muy marcadas están invertidas
entre los hemisferios.
Esta zona se caracteriza por
tener temperaturas y precipitaciones moderadas, que varían según las estaciones
del año. Zona de claros contrastes por las diferencias estacionales y
especialmente favorables para la vida.
Dos zonas polares, entre los 66º 33´
y los 90º en el hemisferio norte y Sur. Se caracteriza por ser zonas donde la
desigualdad entre el día y la noche llega al máximo (24h. en el círculo Polar y
6 meses en los polos). Tienen bajas temperaturas debido a la desigualdad de la
duración del día y la noche y a la oblicuidad de los rayos solares que además
deben atravesar un mayor espesor de atmósfera y en consecuencia mayor pérdida
de energía.
B.- División zonal de la
Tierra según criterios astronómicos y de estacionalidad por calentamiento
terrestre.
El calentamiento de la
Tierra es muy desigual por ello a la división realizada bajo criterios
astronómicos se completa con la observación de la estacionalidad puesto que el
calentamiento es diferente según las estaciones y provoca variaciones en los
criterios astronómicos, así se completa la clasificación inicial con
subdivisiones, como:
7.2.
Los husos horarios
Todos los puntos que se sitúan en un mismo meridiano tienen la misma
hora solar. El sistema horario internacional ha dividido la esfera terrestre en
24 husos horarios, uno por cada 15º de meridiano (el total en grados de la
Tierra es de 360º).
El huso horario de referencia es el meridiano de Greenwich, por
tanto, si avanzamos hacia el Este tendremos que adelantar el reloj una hora
cada 15º de meridiano y retrasarlo cuando se viaja hacia el Oeste (1º = 4´)
El sistema de husos horarios fue ideado por el italiano Filopanti a
mediados del siglo XIX (1859). Se empezó a utilizar tras el Acuerdo
Internacional[2] de
1884, que dividió la Tierra en 24 husos horarios a partir de Greenwich, elegido
meridiano 0º. Los primeros en utilizarlo fueron algunas naciones europeas a
finales del siglo XIX y hoy se llama Sistema Universal Coordinado[3]
(UTC).
7.3. La sucesión de las estaciones
Cuatro
situaciones marcan el movimiento de traslación de la Tierra: dos equinoccios[4]
y dos solsticios:
Equinoccio
de primavera. El 20 o 21 de
marzo el Sol cae perpendicularmente sobre el Ecuador, y, por consiguiente,
ilumina los dos polos. El día y la noche tienen la misma duración en todos los
puntos de la Tierra. Comienza, a partir de esta fecha, la primavera en el hemisferio
norte, los días van siendo cada vez más largos; en el hemisferio Sur comienza,
a partir de esta fecha, el otoño y los días van siendo cada vez más cortos.
El sol ilumina
ambos polos, pero, a partir de este momento comienza la noche antártica de seis
meses en el polo Sur y el día de seis meses en el polo Norte.
El equinoccio de primavera se sitúa en el hemisferio sur el
22 o el 23 de septiembre.
Solsticio de verano. El 21 o 22 de junio
el Sol cae perpendicularmente sobre el Trópico de Cáncer, pues la Tierra
inclina el hemisferio Norte hacia los rayos solares. En el hemisferio Norte es
el día más largo del año y comienza el verano; y en el hemisferio Sur es la
noche más larga del año y comienza el invierno.
El círculo de claridad pasa por detrás del polo Norte, delimitando
el círculo polar, en el interior del cual el Sol no se pone.
El solsticio
de verano se sitúa en el hemisferio sur el 21 o el 22 de diciembre.
Equinoccio de otoño. El 23 o 24 de septiembre el Sol cae perpendicularmente
sobre el Ecuador, y, por consiguiente, ilumina los dos polos. El día y la noche
tienen la misma duración en todos los puntos de la Tierra. Comienza, a partir
de esta fecha, el otoño en el hemisferio Norte, los días van siendo cada vez
más cortos; en el hemisferio Sur comienza, a partir de esta fecha, la primavera
y los días van siendo cada vez más largos.
El sol ilumina
ambos polos, pero, a partir de este momento comienza
la noche ártica de seis meses en el polo Norte y el día de seis meses en el
polo Sur.
El equinoccio de otoño se sitúa en el hemisferio sur el 20 y 21 de marzo
Solsticio de invierno. El 21 o 22 de diciembre el Sol cae perpendicularmente sobre el Trópico de Capricornio, pues la Tierra inclina el hemisferio Sur hacia los rayos solares. En el hemisferio Norte es el día más corto del año y comienza el invierno; y en el hemisferio Sur es el día más largo del año y comienza el verano.
El círculo de claridad pasa por detrás del polo Sur, delimitando el
círculo polar, en el interior del cual el Sol no se pone.
El solsticio de invierno se sitúa en el hemisferio sur entre el 20 y
el 23 de junio.
8.
ACTIVIDADES
1.
Si el Ecuador mide 40.075 km.
calcula cuantos kilómetros tiene cada huso horario y cada grado de longitud en
el Ecuador.
2.
Cuando en Greenwich son las 20
horas a cuantos grados de longitud estará una ciudad cuya hora solar sean las 6
horas y otra a las 23 horas.
3.
Si en Greenwich son las 10
horas, halla la hora solar de:
a)
México situada a 100º de
longitud oeste.
b)
El Cairo situada a 32º de
longitud este.
c)
París situada a 2º de longitud
este.
4.
Contesta verdadero o falso en
tu cuaderno de actividades:
a)
Amanece antes en Lisboa que en
Madrid.
b)
Si viajamos por el mar Mediterráneo desde Argel a Tel Aviv tenemos
que adelantar el reloj.
c)
Todos los lugares de la Tierra
que están en el mismo meridiano tienen la misma hora.
d)
Dos veces al año, salvo en los
polos, en toda la Tierra el día y la noche tienen la misma duración: son los
equinoccios de primavera y otoño.
e)
El movimiento de rotación da
lugar a los días y las noches.
f)
Como paralelo 0º se toma de
referencia el observatorio de Greenwich.
g)
Todos los paralelos de la
Tierra tienen una dirección norte-sur.
h)
El único paralelo que coincide
con el círculo máximo es el Ecuador, todos los demás son círculos menores, es
decir, tienen una menor circunferencia.
i) Cualquier punto terrestre, exceptuando ambos polos, se
encuentra sobre un paralelo.
j) La latitud y la longitud se determinan a partir de los
meridianos y paralelos.
k)
Un grado está constituido por
60 minutos y un minuto por 60 segundos, por ello, la latitud suele expresarse
en grados, minutos y segundos, por ejemplo, 4º 17´ 14´´ de latitud oeste.
l) El desplazamiento de la Tierra en el plano de la eclíptica
permite definir cuatro fases que coinciden con las estaciones.
5.
Contesta a las preguntas que se
realizan en el siguiente texto: ≪Teniendo presente las medidas de un ángulo recto, del Ecuador a los
polos, y dado que la inclinación del eje de la Tierra es de 23º 27´≫ ¿a qué distancia del Ecuador están los trópicos y los círculos
polares?
6.
¿En qué escala temporal es
perceptible el movimiento de precesión?
7.
¿En qué estación del año son
más largas las sombras? ¿^Por qué?
8.
Completa el cuadro con las
diferentes características de los equinoccios y solsticios.
|
|
Equinoccio de primavera |
Solsticio de verano |
Equinoccio de otoño |
Solsticio de invierno |
|
¿Qué día se produce? |
|
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|
¿Qué estación inicia en
el hemisferio Norte? |
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|
¿Qué estación inicia en
el hemisferio Sur? |
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|
¿Cuál es hemisferio más
iluminado? |
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|
Los rayos solares son
perpendiculares al … |
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Duración del día y la
noche en el Polo Norte |
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|
|
Duración del día y la
noche en el Polo Sur |
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|
Día y noche iguales (contesta SI o NO) |
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|
|
9.
BIBLIOGRAFÍA
ü Aguilera
Arilla, Mª. J. (2009). Geografía General I, Geografía Física.
Madrid. Universidad de Educación a Distancia.
ü López Bermúdez,
F. (1992). Geografía Física. Madrid, Ed. Cátedra.
ü Strahler, A. N.
(2013). Geografía Física. Barcelona: Omega, 3ª edición, 5ª
reimpresión.
ü Taylor, Stuar
Ross (2000). Nuestro sistema solar y su lugar en el cosmos.
Madrid. Cambridge University Press.
[1] Las palabras "afelio" y
"perihelio" provienen del griego, "helios" significa Sol,
"peri" significa cerca, y "apo" significa lejos de.
[2] En Washington se celebró
en 1884 la conferencia internacional en la que se decidió que el meridiano 0
fuese el de Greenwich.
[3] UTC reemplaza actualmente a GMT (Tiempo Medio en Greenwich) desde el 1 de
enero de 1972, aunque se utilizan y se pueden utilizar para usos prácticos una
u otra. La UTC mide el tiempo con relojes atómicos, funcionan contado las
vibraciones de un átomo, y el margen de error es de 1 segundo en 30 millones de
años.
[4] Proceden del latín, aequinoctium,
noche igual; y solstitum, sol quieto.