lunes, 22 de febrero de 2010

Energía Geotérmica

Definición
La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra.
Se obtiene energía geotérmica por extracción del calor interno de la Tierra. En áreas de aguas termales muy calientes a poca profundidad, se perfora por fracturas naturales de las rocas basales o dentro de rocas sedimentarios. El agua caliente o el vapor pueden fluir naturalmente, por bombeo o por impulsos de flujos de agua y de vapor. Las plantas geotérmicas aprovechan el calor generado por la tierra.
La energía geotérmica tiene varias ventajas: el flujo de producción de energía es constante a lo largo del año ya que no depende de variaciones estacionales como lluvias, caudales de ríos, etc.

Usos
Generación de electricidad
Aprovechamiento directo del calor
Calefacción y ACS
Refrigeración por absorción.

lunes, 18 de enero de 2010

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

Las torrenciales lluvias del último mes, unidas a las importantes nevadas, han logrado resucitar el sediento Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Algo tan natural como que los ríos Guadiana y Cigüela volvieran a llevar agua en sus cauces obraron el milagro.
Mientras a primeros de diciembre el parque estaba completamente seco y sus entrañas de turba se consumían en un infierno de fuego subterráneo, hoy tiene encharcadas 160 hectáreas y el incendio está en proceso de extinción.

De todas formas, tampoco podemos echar las campanas al vuelo. Primero, porque tener con agua 160 de sus 1.750 hectáreas inundables no es aún una cifra de locura.
Segundo, porque el problema de las Tablas de Daimiel sigue siendo la sobreexplotación del acuífero 23, un gigantesco embalse subterráneo de 5.000 kilómetros cuadrados. Si no hacemos algo, todo ese agua que ahora llega generosa acabará saliendo por los más de 23.000 pozos que perforan el subsuelo, secando de nuevo nuestro triste Parque Nacional.
Y en tercer lugar está la mentira de los millonarios trasvases salvadores. El del Tajo-Segura primero, y ahora el de la Tubería Manchega, nunca lograrán sustituir a los aportes naturales de los ríos y arroyos.

Como estas lluvias nos han demostrado, el Parque Nacional sólo puede y debe recuperarse con agua de la cuenca del Guadiana, gracias a una gestión racional y sostenible de los recursos hídricos.

Raquel Rodriguez Cereijo

Fuente: 20minutos.es

Fármacos dependientes de la Biodiversidad

En muchas ocasiones se ha comentado que la destrucción de la biodiversidad tiene entre sus consecuencias que posibles nuevos tratamientos para enfermedades como el cancer, las osteoporosis y otras dolencias se pueden perder para siempre. Y han sido muchos los científicos que en los últimos años han señalado su preocupación, debido a que una nueva generación de fármacos, desde antibióticos hasta tratamientos para el cáncer, creados a partir de productos naturales podría desaparecer, a menos que el mundo actúe para detener la pérdida de la biodiversidad.

Gracias a la publicación del libro Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity (Para sostener la vida: Cómo la salud humana depende de la Biodiversidad), hemos podido conocer con detalle múltiples ejemplos de la relación entre la salud y la conservación de la biodiversidad. El volumen, de más de 500 páginas, editado y escrito por médicos de la Escuela de Medicina de Harvard, Eric Chivian y Aaron Bernstein, se apoya en el trabajo de más de cien expertos y científicos, quienes muestran con numerosos ejemplos cómo la naturaleza alberga miles de secretos para desarrollar nuevos tipos de analgésicos, tratamientos para la degeneración macular y vías inéditas para recuperar tejidos y órganos perdidos.

Uno de los ejemplos utilizados es el de la rana rheobatrachus, cuya hembra incuba a sus crías en el estómago, donde están protegidas por una sustancia que inhibe la acción de los ácidos gástricos y enzimas. Esta sustancia hubiera podido ser una valiosa contribución para el tratamiento de las úlceras humanas, pero el batracio que podía encontrarse en los bosques húmedos de Australia en la década de 1980 se extinguió para siempre.

El libro, incluye siete grupos de especies que podrían ser especialmente valiosas para la medicina: los anfibios, osos, conidae (una familia de caracolas marinas), tiburones, primates, cangrejos de herradura y gimnospermas, una especie vegetal que incluye árboles como el pino y el ginkgo.De las seis mil especies conocidas de anfibios casi un tercio se encuentran amenazadas con la extinción. Estos animales producen una amplia gama de nuevas sustancias, algunas de las cuales se obtienen únicamente de los anfibios que viven en el medio silvestre, no de los que están en cautiverio. Algunos conidae producen un péptido que se estima es mil veces más potente que la morfina y que en pruebas clínicas alivió el dolor a pacientes con cáncer y sida avanzado. La ventaja de esta sustancia es que no genera dependencia.

Estos y otros valiosos secretos médicos se pueden perder para siempre, debido a la destrucción de su hábitat, a la persecución directa, a la introducción de especies exóticas o por el cambio climático, por lo que es esencial que de forma urgente se adopten todas las medidas necesarias para detener la pérdida de biodiversidad.

Rana Rheobatrachus,
guarda sus crías en
el estómago.





Buscado por Édgar Méndez Méndez

Noticias Biodiversidad.

Ecologistas en Acción propone celebrar el año mundial de la biodiversidad

El colectivo pide al Consistorio que elabore estrategias para reducir la contaminación
Ecologistas en Acción presentó ayer una moción al Ayuntamiento para que adopte medidas en el término municipal "para colaborar en el cumplimiento del objetivo europeo de detener la pérdida de biodiversidad". El colectivo también propuso al Consistorio que a lo largo de 2010 se sume a la celebración del Año Internacional de la Biodiversidad.

Ecologistas recordó que la variedad de especies animales y vegetales "es esencial por razones medioambientales, éticas, emocionales y económicas" y subrayó que la riqueza natural "sustenta nuestra calidad de vida, pues proporciona un junto de servicios útiles que también ayuda a regular el clima, controlar inundaciones y prevenir la proliferación de enfermedades y plagas".

La moción insta al Ayuntamiento a elaborar auditorías y estrategias de reducción de emisiones, así como a crear campañas de concienciación "sobre la importancia de la diversidad". La asamblea general de las Naciones Unidas acordó declarar 2010 Año Internacional de la Biodiversidad.


Víctor Herrero Álvarez

NUEVA ESPECIE

Los científicos creen haber encontrado toda una nueva especie de mamífero en lo
profundo de una de las zonas más ricas, menos estudiadas y más amenazadas de
la Tierra.
El animal –semejante a una cruza de gato y zorro– al parecer es un carnívoro.
Captado en una cámara automática infrarroja, instalada por unos investigadores del
WWF en el bosque del Parque Nacional Kayam Menterong en Borneo, es de color rojizo
con una larga cola muy tupida.
Los descubrimientos de mamíferos son sumamente raros: sólo se registró un
puñado a través de los últimos 70 años. Seis fueron encontrados en los años 1990
en bosques remotos en Viet Nam –un
rinoceronte, tres ciervos, un conejo y un
primate–, pero éstos fueron los primeros
desde el descubrimiento del kouprey
en 1937. Nuevos carnívoros son aún
más raros; el último descubierto fue el
hurón-tejón de Borneo, encontrado en la
isla en 1895.
A través de la última década, el
mismo equipo descubrió otras 361 especies
totalmente nuevas en Borneo –260
insectos, 50 plantas, 30 peces de agua
dulce, siete ranas, seis lagartos, cinco
cangrejos, dos culebras y un sapo– a un ritmo de tres por mes. Pero muchos de estos
animales están amenazados: los conservacionistas temen que nuevos mamíferos, por
ejemplo, podrían haber quedado extintos antes de que pudieran haberse estudiado.

publicado por Héctor

martes, 1 de diciembre de 2009

clasificacion de las estrellas

El estudio fotográfico de los espectros estelares lo inició en 1885 el astrónomo Edward Pickering en el observatorio del Harvard College y lo concluyó su colega Annie J. Cannon. Esta investigación condujo al descubrimiento de que los espectros de las estrella están dispuestos en una secuencia continua según la intensidad de ciertas líneas de absorción. Las observaciones proporcionan datos de las edades de las diferentes estrellas y de sus grados de desarrollo.

Las diversas etapas en la secuencia de los espectros, designadas con las letras O, B, A, F, G, K y M, permiten una clasificación completa de todos los tipos de estrellas. Los subíndices del 0 al 9 se utilizan para indicar las sucesiones en el modelo dentro de cada clase.

Clase O: Líneas del helio, el oxígeno y el nitrógeno, además de las del hidrógeno. Comprende estrellas muy calientes, e incluye tanto las que muestran espectros de línea brillante del hidrógeno y el helio como las que muestran líneas oscuras de los mismos elementos.

Clase B: Líneas del helio alcanzan la máxima intensidad en la subdivisión B2 y palidecen progresivamente en subdivisiones más altas. La intensidad de las líneas del hidrógeno aumenta de forma constante en todas las subdivisiones. Este grupo está representado por la estrella Epsilon Orionis.

Clase A: Comprende las llamadas estrellas de hidrógeno con espectros dominados por las líneas de absorción del hidrógeno. Una estrella típica de este grupo es Sirio.

Clase F: En este grupo destacan las llamadas líneas H y K del calcio y las líneas características del hidrógeno. Una estrella notable en esta categoría es Delta Aquilae.

Clase G: Comprende estrellas con fuertes líneas H y K del calcio y líneas del hidrógeno menos fuertes. También están presentes los espectros de muchos metales, en especial el del hierro. El Sol pertenece a este grupo y por ello a las estrellas G se les denomina "estrellas de tipo solar".

Clase K: Estrellas que tienen fuertes líneas del calcio y otras que indican la presencia de otros metales. Este grupo está tipificado por Arturo.

Clase M; Espectros dominados por bandas que indican la presencia de óxidos metálicos, sobre todo las del óxido de titanio. El final violeta del espectro es menos intenso que el de las estrellas K. La estrella Betelgeuse es típica de este grupo.

Foto 2 Las estrellas más grandes que se conocen son las supergigantes, con diámetros unas 400 veces mayores que el del Sol, en tanto que las estrellas conocidas como "enanas blancas" pueden tener diámetros de sólo una centésima del Sol. Sin embargo, las estrellas gigantes suelen ser difusas y pueden tener una masa apenas unas 40 veces mayor que la del Sol, mientras que las enanas blancas son muy densas a pesar de su pequeño tamaño.

Puede haber estrellas con una masa 1.000 veces mayor que la del Sol y, a escala menor, bolas de gas caliente demasiado pequeñas para desencadenar reacciones nucleares. Un objeto que puede ser de este tipo (una enana marrón) fue observado por primera vez en 1987, y desde entonces se han detectado otros.

El brillo de las estrellas se describe en términos de magnitud. Las estrellas más brillantes pueden ser hasta 1.000.000 de veces más brillantes que el Sol; las enanas blancas son unas 1.000 veces menos brillantes.

Las clases establecidas por Annie Jump Cannon se identifican con colores:

- Color azul, como la estrella I Cephei
- Color blanco-azul, como la estrella Spica
- Color blanco, como la estrella Vega
- Color blanco-amarillo, como la estrella Proción
- Color amarillo, como el Sol
- Color naranja, como Arcturus
- Color rojo, como la estrella Betelgeuse.

A menudo las estrellas se nombran usando la referencia a su tamaño y a su color: enanas blancas, gigantes rojas, ...

lunes, 30 de noviembre de 2009

Preguntas

Aqui la lista de preguntas de nuestro tema, dejar un comentario si teneis dudas (o pregutarlo en clase)

Vídeo 1 1:45 min
¿Qué son los pilares de la creación?

Vídeo 2
¿Qué hace una estrella cuando se le acaba el hidrógeno? 2:00
¿Qué es una nebulosa planetaria?

Vídeo 2-3
¿qué es una supernova de tipo 1A? 9:20 (video 2)

Vídeo 5
¿Qué es una enana marrón?