martes, 27 de octubre de 2015

septimo tectonica de placas

I.- Estructura Interna de la Tierra:
El radio de la tierra alcanza los 6370 Km. La densidad de la tierra es de 5,5 g/cm3 .

II.- Características de la tierra:

a.- La temperatura en el interior de la tierra aumenta.
b.- Posee un campo magnético, es decir existe un núcleo metálico que tiene atracción de carga.
c.- La tierra está estructurada por capas o estratos.

III.- Composición de la tierra;

 La rapidez de propagación de las ondas sísmicas muestran tres cambios bruscos o discontinuidades que son las de.

A.- Morohovicic: Indica el cambio de composición de los materiales.
B.- Gutenberg: Indica el cambio de composición de los materiales.
C.- Lehmanm: Indica un cambio en la composición física.

Las capas de la tierra se  clasifican:

1.- Corteza: Capa delgada superficial. En los continentes tiene un grosor de 35 Km  y en los océanos alcanza los 8 Km.

Tipos de rocas que predominan en la corteza terrestre es granito y Gneis.
Mientras que en la corteza oceánica es el basalto.

2.- Manto: Es una capa que llega hasta los 2900 Km  está separada por la discontinuidad  de Morohovicic.
 El tipo de roca presente en él es peridotita.

3.- Núcleo: está en el centro y se separa por la discontinuidad de Gutenberg-
El tipo de roca es hierro y niquel

IV.- Unidades geodinámicas:

Está clasificación se da por el comportamiento mecánico o estado físico., según lo anterior se clasifica:

1.- Litosfera: Capa externa y rígida. Incluye la corteza y parte del manto superior. Va desde 100 a  200 Km la litosfera continental, mientras que la oceánica entre 50 y 100 Km.

2.- Manto sublitosférico: Capa situada bajo la litosfera y llega hasta el núcleo.
Las rocas se encuentran en estado sólido cercana a su punto de fusión lo que provoca que sea ductil.

Acá encontramos la astenosfera, que llega hasta los 670 Km de profundidad, además está la mesosfera que llega hasta los 2900 Km.

3.- Núcleo Externo: Se ubica debajo del manto, llega hasta la discontinuidad Lehmann, 5150 Km, se encuentra en estado líquido.

4.- Núcleo Interno: Comprende el resto del núcleo y se halla en estado sólido.
V.- Teorías de la Tectónica de placas:

a.- Teorías de la deriva continental:

Weneger postula está teoría, indica que antes  todos los continentes estaban unidos en un continente llamado Pangea.

b.- Teoría de la isostasia:

Esta dice que la corteza se comporta como si flotase en un material más denso.

c.- Teorías fijistas:

No aceptan la posibilidad de que los continentes se muevan.


VI.- Fondos Oceánicos

Existen tres zonas que son:

a.- Plataforma Continental: Es la franja de poca pendiente que rodea a los continentes y alcanza los 200 metros.

b.- Talud: Franja estrecha, con fuerte pendiente llega hasta los fondos oceánicos profundos.

c.- Llanuras abisales: Son fondos oceánicos por excelencia. Existen relieves llamados, las dorsales y las fosas.

c.1 Dorsales oceánicas: Son relieves estrechos y largos que se elevan 2000 o 3000 metros. Son las dorsales más importantes del planeta.

c.2 Fosas oceánicas: Son surcos estrechos y profundos.

La DORSAL OCEÁNICA es un relieve que se eleva entre 2 y 3 Km sobre la llanura abisal.
Recorre unos 65.000 Km y es interrumpido por fracturas que la desplazan lateralmente, y estas se llaman FALLAS TRANSFORMANTES.

ZONAS DE SUBDUCCIÓN: Son lugares en los que la litosfera se intriduce de nuevo en el interior terrestre.

VII.- Placas Tectónicas:

Permite  explicar los movimientos de los continentes y océanos,

Teoría de la tectónica global es la que además de lo anterior explica el origen de los volcanes , terremotos.

Ideas básicas de la tectónica  de placas:

a.- Está dividida en un conjunto  de fragmentos rígidos, llamados Placas litosféricas.

b.- Las placas son fragmentos de litosfera cuyo grosor oscila entre 50 y 200 Km.
 Existen 7 grandes placas

Los bordes de las placas pueden ser de tres tipos:

A.- Dorsales: Límites en los que se genera nueva litosfera a partir de materiales procedentes del interior.

B.- Zonas de Subducción: Límites en los que se destruye la litosfera, con lo que se compensa la generada en las dorsales.



C.- Fallas Transformantes: Una placa se desplaza lateralmente con respecto a otra.

La litosfera oceánica se renueva continuamente. Mientras que la litosfera continental tiene un carácter más permanente.

Las placas litosféricas  se desplazan sobre materiales plásticos del manto sublitosferico.

Los volcanes, terremotos y formación de cordilleras están ligados a la fractura de grandes bloques de rocas.

Las placas litosféricas son:
Euroasiática
Africana
Indoaustraliana
Pacífico Norteamericana
Sudamericana

Antártica.

lunes, 5 de octubre de 2015

segundo medio

El arco reflejo es donde intervienen componentes del sistema Nervioso central y del sistema nervioso periférico.
Por lo tanto el conjunto de estructuras que participan en un reflejo se denomina ARCO REFLEJO.      


I.- ESTRUCTURAS DEL ARCO REFLEJO:

A.- Receptor: Estructura que capta un estímulo específico.
B.- Neurona aferente: Conduce la información hacia el centro integrador.
C.- Centro Integrador: Componente del SNC, qué analiza la información recibir para elaborar una respuesta.
D.- Interneurona: Recibe la información de la neurona aferente y la transmite a la neurona eferente.
E.- Neurona Eferente: Conduce la información desde el centro integrador hacia un efector.
F.- Efector: Estructura que ejecuta la respuesta frente al estímulo.

II.- TEJIDO NERVIOSO

Formado por una red organizada de células, las NEURONAS Y CÉLULAS GLIALES.

II.1 NEURONAS

Son la unidad básica del sistema nervioso y participan en la transmisión de la información entre los componentes del sistema ___________________ mediante señales___________________.
Existen más de 100 000 millones de neuronas en todo el Sistema Nervioso.
Función principal es la comunicación.
Potenciales de acción y transmisión sináptica inhibitorias o excitatorias.

1.- ¿Cómo se llaman las señales eléctricas?

__________________________________________________
II.1.A ESTRUCTURA DE UNA NEURONA



                                      AXONES                                                               DENDRITAS
Función:
Llevan información al cuerpo celular
Portan información del cuerpo celular
Superficie:
Lisa
Irregular (espinas dendríticas)
Abundancia:
Normalmente, existe apenas uno en cada célula
Existen muchas dendritas en cada célula
Cobertura:
Pueden estar recubiertos de mielina
No están recubiertas de mielina
Se ramifican:
A lo largo del cuerpo celular
Alrededor del cuerpo celular
2.- Completa el cuadro que indica estructuras de una neurona y su función.

COMPONENTES

ESTRUCTURA
FUNCIÓN
SOMA




DENDRITAS




AXÓN




VAINA DE MIELINA




NODOS DE RANVIER




TERMINAL AXÓNOMICA









II.1.B TIPOS DE NEURONAS 

Se clasifican según el número de _____________________ y según su­ ____________________.

a.- Número de ________________________

n  Neuronas Bipolares:  Tienen dos procesos que se extienden desde el soma (ejemplos: células de la retina, células del epitelio olfativo) salen de los polos _______________.
n  Neuronas Pseudounipolares:  (ejemplo: células del ganglio basal dorsal). En realidad, estas células tienen dos axones en lugar de un axón y una dendrita. Un axón se extiende centralmente hacia la médula espinal, y el otro lo hace hacia la piel o el músculo.
n  Neuronas Multipolares: Tienen muchos procesos que salen del soma. Sin embargo, cada neurona sólo tiene un axón (ejemplos: neuronas motoras medulares, neuronas piramidales, células de Purkinje).
n  Neuronas unipolares: Presentan sólo un axón.

b.- Según su _____________________________

·         Aferentes: Conducen impulsos nerviosos  desde los _____________________ hacia al SNC.
·         Eferentes: Conducen impulsos nerviosos  desde el _____________________ hacia los _________________________.
·         Asociación o interneuronas: Se ubican en ____________  y transmiten el  _______________ nervioso entres las neuronas aferentes y ______________________.

II.2 CÉLULAS GLIALES

Su función es cumplir funciones de nutrición, sostén protección y eliminación de desechos.

II.2.1 TIPOS DE CÉLULAS GLIALES.

TIPOS
UBICACIÓN
FUNCIÓN
ESTRUCTURA
OLIGODENDROCITOS






MICROGLIAS






ASTROCITOS






CÉLULAS DE SCHWANN







III.- IMPULSO NERVIOSO

Son señales  eléctricas, mediante las cuales se transmite la información entre las neuronas.
Es decir existe una ___________________ de carga ________________ entre  __________________ y el ___________ __________________-

III.1 POTENCIAL DE REPOSO:
 La neurona en reposo se encuentra _____________________ ________________________  producto de una diferencia de cargas.

El valor del potencial de reposo es de – 70 _________.

III.2 POTENCIAL DE ACCIÓN.
 Está ocurre cuando se produce un cambio en la _________________ de su membrana. Es decir se ______________ sus cargas.

           Permite transmitir señales nerviosas en las células nerviosas =
          Son cambios rápidos del potencial de membrana = y que se desplaza a
 lo largo de la fibra nerviosa.
          ETAPAS:
               *REPOSO: la membrana está POLARIZADA con – 90 MV
               *DESPOLARIZACIÓN: > permeab Na = entra Na a la cel =  = se positiviza el interior de la cel
                   (porque el potencial de membrana disminuye a  -50-70 Mv
                     se abren canales de Na por VOLTAJE)
               *REPOLARIZACION: < permeab K = sale K al ext = se negativiza el interior cellular nuevamente

Tipos se sinapsis

n  Eléctrica:
     Permite la transferencia directa de la corriente iónica de una célula a otra y tiene lugar en localizaciones especiales llamadas uniones, que son canales que permiten a los iones pasar directamente del citoplasma de una célula al citoplasma de otra, proporcionando una transmisión muy rápida.
n  Química:
     En este tipo de sinapsis, la señal liberada de entrada es transmitida cuando una neurona libera un neurotransmisor en la cavidad sináptica, lo cual es detectado por la segunda neurona a través de la activación de los receptores situados en el lado opuesto al lugar de la liberación. Los neurotransmisores son sustancias químicas producidas por las neuronas y son utilizados para transmitir sinapsis (impulsos nerviosos) a otras neuronas o a células no neuronales