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      <title>Ciencias de la tierra 1, Profesor Nestiero- adjunto Leonardo Pereyra. by Leonardo Pereyra</title>
      <link>https://padlet.com/clpereyra10/Cienciasdelatierra1</link>
      <description>trabajo en simultaneo </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-11-15 20:42:02 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-17 21:33:02 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Bienvenidos: </title>
         <author>clpereyra10</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es una herramienta muy didáctica para trabajar. <br>Pueden realizar preguntas, pueden hacer nuevas ventanas con dudas o temas concretos. <br>Les agregue y el fin de semana voy seguir agregando resúmenes y vídeos. <br>Les pido que elijan los tres temas a trabajar para la próxima clase. Saludos. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-15 20:50:17 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría de la Tectónica de Placas</title>
         <author>clpereyra10</author>
         <link>https://padlet.com/clpereyra10/Cienciasdelatierra1/wish/305042251</link>
         <description><![CDATA[<div>La configuración actual de los continentes es una imagen instantánea de un proceso<br>continuo que comenzó, prácticamente , con la formación de la tierra. Hay evidencias que<br>desde hace unos 3.800 millones de años los continentes se desplazan y mueven uno con<br>respecto al otro acercándose y separándose entre si. Hoy se entiende este proceso gracias a<br>la teoría de la tectónica de placas. <br>Los planetas tienen varias opciones para liberar su calor interno. El planeta<br>tierra tiene la tectónica de placas. El calor asciende desde el interior en forma de material<br>caliente que es disipado en los sitios llamados dorsales, luego se enfría y vuelve a<br>hundirse en el interior en la zonas de subducción . Así la mayor parte del calor interno de<br>la Tierra es liberado a través de este mecanismo cíclico.<br><br>Principales placas litosfericas de la tierra:<br>1. Placa Sur Americana<br>2. Placa Norteamericana<br>3. Placa del Caribe<br>4. Placa de Cocos<br>5. Placa de Nazca<br>6. Placa Arábiga<br>7. Placa Euro-asiática<br>8. Placa Indo-Australiana<br>9. Placa del Pacífico<br>10. Placa de la Antártida<br>11. Placa de Filipinas<br>12. Placa Africana<br>Estas son las principales placas, ya que son las más grandes y<br>perceptibles, después encontramos otras de menores dimensiones o casi<br>imperceptibles, porque están debajo del océano que no permiten diferenciarse.<br>Sobre los límites de estas placas que pueden ser límites<br>convergentes (colisionan) o divergentes (separación), en ellas se<br>encuentran las bordes activos, donde están las zonas volcánicas y<br>zonas sísmicas.<br>Podemos observar en este mapa planisferio, los bordes o limites de placas,<br>donde se encuentran las zonas activas, limites de placa<br>convergentes áreas de hundimientos, y limites de placa divergentes que<br>corresponde a las áreas de expansión. también encontramos las<br>principales fallas horizontales (como por ejemplo) en el fondo<br>del océano Atlántico y también las observamos las direcciones hacia donde se<br>mueven las placas.<br>Límites de Placas tectònicas<br> LIMITES DE PLACA DIVERGENTES<br> LIMITES DE PLACA CONVERGENTES<br> FALLAS TRANSFORMANTES<br>Limite de placa DIVERGENTE, en el fondo del Océano Atlántico,<br>llamada también como dorsales centrooceanicas. Son los límites<br>de separación de las placas Sur Americana y la Africana.<br>Conforma una verdadera dorsal centrooceanicas o cordillera submarina en el Océano Atlántico.<br>Limite de placa CONVERGENTE conformada por los limites de las placas<br><br>Nazca y Sur Americana.<br>Esta corresponde a la colisión de dos placas, una continental (Placa Sur Americana) y la otra oceánica Placa de Nazca)<br>Limites de Placas CONVERGENTES y en este caso de la colisión de dos Placas continentales. Placas IndoAustraliana y la Euroasiatica.<br>La colisión de estas dos placas formaran las cordilleras del Himalaya, las mas altas del mundo donde esta su pico mas conocido el Everet.<br>El motor que mueve a las placas:<br>La corriente de convección es el movimiento de material fundido de las masas en<br>estado fluido. Consiste en una corriente cíclica con ascenso de material caliente que,<br>una vez se enfría, desciende para volverse a calentar y volver a subir. Este movimiento<br>cíclico genera lo que se denomina célula de convección y permite explicar tanto la<br>dinámica atmosférica como los movimientos de material que se producen en el manto<br>terrestre. <br>Es el responsable y motor del movimiento de las placas, consecuentemente se mueven<br>los continentes, se fracturan, se abren generando océanos y mares. Gracias a la corriente<br>de convección se produce la deriva continental que propuse Wegener a principio del siglo<br>pasado, donde las placas se están moviendo desde hace millones de años, y actualmente se<br>siguen moviendo, pero nuestras percepciones del tiempo nos lo impiden, solo vemos e<br>interpretamos sus consecuencias geológicas y geográficas.  <br>La corriente de convección asciende y desciende con movimientos cíclicos.<br><br>Debajo de la corteza terrestre y oceánica se encuentra la corriente de convección que<br>moviliza a las placas tectónica  En las zonas de subducción donde convergen dos (2) placas<br>una oceánica y otra continental, donde la primera desciende por debajo de la continental<br>perdiendo y fundiéndose con la corriente de convección.<br>Esta animación muestra como la corriente de convección genera fracturas en el centro<br>del Océano Atlántico dividiendo, moviendo y empujando a las placas (ejemplo: Sur-<br>Americana y Africana) en direcciones contrarias, generando nuevo fondo oceánico.<br>En las zonas de subducción, la corteza oceánica se funde en la corriente<br>de convección cuando sede ante la presión de la placa continental; este hundimiento<br>genera material magmatico que logra ascender a la superficie generando los que<br>conocemos como vulcanismo, por ejemplo en la Cordillera de los Andes, entre Chile y<br>la Argentina.</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-11-15 21:30:00 UTC</pubDate>
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