domingo, 28 de octubre de 2012

Museo De Los Volcanes Y Hacienda De Panoaya



Bosque de los árboles de navidad, hacienda de Panoaya y museo de los volcanes
Esta semana en nuestro trabajo nos toco ir a un lugar maravilloso que de verdad es muy recomendable para que visiten.
Sobre esta visita abarcaremos el tema de los volcanes porque tiene que ver con el movimiento ondulatorio.
De nuestra maravillosa visita la información que recopilamos es la más importante y por tanto queremos compartir en este blog todo lo relacionado a lo que encontramos.
abarcaremos también el maravilloso santuario de el bosque de los árboles de navidad en el cual nos enseñaron que hay que cuidar el planeta y que en ese bosque no se talan los arboles de forma descuidada sino que al cortar un árbol el tronco queda ahí y vuelve a dar un nuevo árbol.
Es como un rosal al cual se le ve que vuelve a crecer la flor.
Fue una visita demasiado increíble y queremos darles nuestra aportación como equipo de la información que recabamos, aparte de las fotos que tomamos en dichos lugares.









Museo de los volcanes (hacienda panoaya, Amecameca)
Ondas sísmicas:
La corteza terrestre se encuentra sujeta a vibraciones constantes  de escasa amplitud, llamadas microsismos, que son imperceptibles para nuestros sentidos, pero son mas registradas por sismógrafos de alta sensibilidad. Un sismógrafo se funda en la inercia de una masa suspendida elásticamente de un bastidor o armazón sujeto al suelo  de una manera rígida. Cuando el suelo se mueve, la masa conserva su posición y, por tanto, la distancia entre dos elementos  experimenta una variación que se registra en un papel  que es un conducido por un mecanismo  de relojería. De acuerdo con la forma como se suspenda y disponga la masa, el aparato será sensible a cualquiera de los movimientos del suelo ya sea longitudinal, transversal o vertical. Una estación sismológica requiere cuando menos 3 sismógrafos sensible a las oscilaciones de corto periodo no sirve para detectar las del largo periodo  y viceversa. El sismograma es el grafico obtenido con los sismógrafos y en él aparecen, en el caso de un sismo, las ondas P en primer término, luego las ondas S y por ultimas ondas L.
Los sismos o terremotos se originan por alguna de las tres siguientes causas:
*      Hundimiento: o desplome de grandes cavidades subterráneas.
*      Obturación: de los conductos naturales que dan salida a los vapores, volcánicos lo que provoca los llamados golpes de ariete al interactuar  térmicamente el vapor con vapor condensado.
*      La dislocación: o separación de una roca que alcanza su límite de elasticidad y que se encuentra cerca de una falla o grieta de la corteza terrestre, lo que origina la fractura  de dicha roca, o bien, cuando se establece un nuevo equilibrio isostático.
Cabe aclarar que, según la teoría de la isostasia, la corteza terrestre flota sobre una capa de magma  o masa de materiales que se encuentran en estado liquido por su alta temperatura.
Los terremotos de hundimiento pueden producirse en cualquier parte y sus efectos se sienten solo en el lugar donde se ocurren. Los terremotos volcánicos generalmente se presentan cuando un volcán se encuentra en un periodo de actividad, aunque no entre en erupción por que en ocasiones  el terremoto es el resultado de una erupción interrumpida.
Por lo general, estos terremotos no son muy intensos.



Museo de los volcanes (hacienda panoaya, Amecameca)
Ondas sísmicas:
La corteza terrestre se encuentra sujeta a vibraciones constantes  de escasa amplitud, llamadas microsismos, que son imperceptibles para nuestros sentidos, pero son mas registradas por sismógrafos de alta sensibilidad. Un sismógrafo se funda en la inercia de una masa suspendida elásticamente de un bastidor o armazón sujeto al suelo  de una manera rígida. Cuando el suelo se mueve, la masa conserva su posición y, por tanto, la distancia entre dos elementos  experimenta una variación que se registra en un papel  que es un conducido por un mecanismo  de relojería. De acuerdo con la forma como se suspenda y disponga la masa, el aparato será sensible a cualquiera de los movimientos del suelo ya sea longitudinal, transversal o vertical. Una estación sismológica requiere cuando menos 3 sismógrafos sensible a las oscilaciones de corto periodo no sirve para detectar las del largo periodo  y viceversa. El sismograma es el grafico obtenido con los sismógrafos y en él aparecen, en el caso de un sismo, las ondas P en primer término, luego las ondas S y por ultimas ondas L.
Los sismos o terremotos se originan por alguna de las tres siguientes causas:
*      Hundimiento: o desplome de grandes cavidades subterráneas.
*      Obturación: de los conductos naturales que dan salida a los vapores, volcánicos lo que provoca los llamados golpes de ariete al interactuar  térmicamente el vapor con vapor condensado.
*      La dislocación: o separación de una roca que alcanza su límite de elasticidad y que se encuentra cerca de una falla o grieta de la corteza terrestre, lo que origina la fractura  de dicha roca, o bien, cuando se establece un nuevo equilibrio isostático.
Cabe aclarar que, según la teoría de la isostasia, la corteza terrestre flota sobre una capa de magma  o masa de materiales que se encuentran en estado liquido por su alta temperatura.
Los terremotos de hundimiento pueden producirse en cualquier parte y sus efectos se sienten solo en el lugar donde se ocurren. Los terremotos volcánicos generalmente se presentan cuando un volcán se encuentra en un periodo de actividad, aunque no entre en erupción por que en ocasiones  el terremoto es el resultado de una erupción interrumpida.
Por lo general, estos terremotos no son muy intensos.
Cráter de un volcán inactivo



Los terremotos volcánicos generalmente se presentan cuando un volcán se encuentra en un periodo de actividad, aunque no entre en erupción.

Volcán la mujer dormida.
Los terremotos tectónicos son los más numerosos e importantes y ocurren a lo largo de las fallas o grandes fracturas de la corteza terrestre y en las profundas depresiones oceánicas.
Cuando se produce un terremoto tectónico, la perturbación que engendra se propaga en forma de ondas mecánicas clasificadas en tres tipos:
*      Ondas P:
Internas y longitudinales, que son las primeras en llegar  a la superficie en los lugares lejanos.
*      Ondas S:
Internas y transversales, que se detectan en segundo lugar.
*      Ondas L:
O largas, que se propagan por la superficie con longitud de onda mayor de las dos anteriores.
Fuente bibliográfica:
Libro: Física General Autor: Héctor Pérez M. Editorial: Patria  pág.: 320 y 321.

Museo internacional de los volcanes:
El museo que se encuentra dentro de la Hacienda Panoaya en Amecameca a lado derecho se encuentra un nicho es en honor al claquiche  Esteban Luis Soriano Escobar (1934-2002), alpinista, héroe de numerosos rescates en la montaña y de los desastres naturales en América, Asia y Europa.
Escalo innumerable montañas e inclusive la cima de Europa, el monte Blanco. Escalo los volcanes 499 veces.

Imagen del reconocimiento a Esteban Luis Soriano Escobar.

Volcanes de México:
El valle de México tiene  200 volcanes aparentemente  inactivos, según otras fuentes son más de 500 volcanes apagados, otros dicen que hay más de 2000 conos volcánicos en toda esta zona  todos los aros que nos rodean el Peñón junto al aeropuerto, el Peñón de los baños, el Xitle, el Ajusco, el cerro de la Villa, los cerros que conocimos aquí en El bosque de los Árboles de Navidad, la mujer dormida y el Popocatépetl todos ellos son volcanes.
Pero cuando hablamos de volcanes o cerros inactivos hay que recordar que pueden volver a entrar en actividad como lo hizo aquel cerrito insignificante  en Chiapas llamado el Pichón  que en 1982 produjo una erupción tan grande que las cenizas de atmosfera  hizo que la temperatura de todo nuestro planeta se redujera en medio grado.
Los volcanes son bellísimos y poderosísimos, son las vistas más hermosas que tenemos en nuestro planeta y queremos conocerlos para comprenderlos y admirarlos, no tenemos que tener miedo a los volcanes por que tienen la cortesía de avisarnos mucho antes de que puedan hacer daño.

*      Popocatépetl:

*      La mujer dormida:

Los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, con su inmensa altura y  las nieves eternas que los adornan, son excepcionalmente hermosos y verdaderamente son  símbolos de 
las bellezas de nuestro país.  Además,  la cercanía a la ciudad más grande del mundo hace que estos gigantes ofrezcan un enorme potencial para el turismo. Montañas y 
volcanes mucho menos atractivos en otros países son aprovechados turísticamente con hoteles, teleféricos, vuelos en helicópteros, etc., creándose así una importante 
fuente de empleos e ingresos para la población. Con el Museo Internacional de los Volcanes deseamos despertar el interés del público, del gobierno y de los inversionistas, 
para aprovechar  estas oportunidades hasta hoy desperdiciadas.

*      Paricutín:

*      El Pico de Orizaba:

*      El Chichón:

*      Volcán de Colima:


Collage de volcanes en erupción.
Tipos de volcanes:
Los cuatro tipos más comunes son dependiendo de la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos volátiles que acompañan a las lavas y de su fluidez o viscosidad, los tipos de erupciones pueden ser:

*      Hawaiano:
De lavas muy fluidas y sin desprendimientos gaseosos explosivos. La lava se desborda cuando rebasa el cráter y se desliza con facilidad, formando verdaderas corrientes a grandes distancias.
*      Estromboliano:
La lava es fluida, con desprendimientos gaseosos abundantes y violentos. Debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. Cuando la lava rebosa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no alcanza tanta extensión como en las erupciones de tipo hawaiano.
*      Vulcaniano:
Tipo de volcán se desprende grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que se consolida con rapidez. Las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, produciendo gran cantidad de cenizas que son lanzadas al aire acompañadas de otros materiales. Cuando la lava sale al exterior se consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie, que por ello resulta áspera e irregular.
*      Peleano:
Entre los volcanes de las Antillas es célebre el de la Montaña Pelada de la isla Martinica por su erupción de 1902, que ocasionó la destrucción de su capital, San Pedro. Su lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. La enorme presión de los gases, que no encuentran salida, levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja.




Riesgos de los volcanes:
Los riesgos volcánicos siempre están latentes cuando hay un volcán activo y lo más importante cuando existen poblaciones cercanas a un volcán.
Los peligros son muchos:
Avalanchas de lodo o llamados lanares que pueden ser fríos o calientes. Esto se produce cuando las lluvias se mezclan con la nieve o ceniza y el calor producido por el volcán. Al caer suma grandes cantidades de rocas y cosas que se encuentra a su paso y la velocidad es alta siempre dependiendo el declive de la montaña, lo más aterrante es que esta avalancha de lodo puede alcanzar a 50 kilómetros por hora y arrasar a todo cuanto encuentre a su paso.
Otro de los riesgos que hay que mencionar es las avalanchas incandescentes de flujos piro clásticos que son gases de extrema temperatura proveniente de un volcán en erupción esta nube puede viajar a mas de 300 kilómetros por hora quemando todo a su paso.


Partes y nombres de los volcanes:
*      Fumarola.
*      Cráter:
*      Edificio volcánico
*      Conducto
*      Cámara
Para comprender a los volcanes debemos darnos cuenta antes que nada que nuestro planeta es un enorme globo de piedra tan caliente que se encuentra en estado liquido, esta piedra liquida se le llama magma y cuando sale a la superficie se llama lava.
Nuestro planeta tierra tiene alrededor una capa muy delgada solida tiene nada mas de 10 a 50 km de grueso menos que nada, si por alguna razon esta capa se fractura nosotros vemos una erupcion.
Lo que se ve de un volcán es el edificio volcánico, o sea la montaña. Dentro del edificio volcánico se encuentra  el conducto magmático que parte de la cámara magmática. 
Esta está conectada con las capas líquidas y semilíquidas de la tierra, de donde se alimenta. Cuando por alguna razón aumenta la presión en la cámara magmática, el 
volcán hace erupción.
¿Cómo luce el Popocatépetl por dentro?
La parte mas alta del Popocatépetl es la montaña, es lo que nosotros vemos, tiene un ducto vertical es lo que propiamente es el volcán y lo que es la parte mas baja se encuentra  a lo que se llama cámara  Cuando por alguna razón la presión en la cámara  comienza a aumentar entonces este magma va a comenzar a subir y es cuando nosotros vemos una erupción.

Así luce el popocatépelt por dentro.
Actividad reciente del Popocatépetl

Actividad del Popocatépetl.
Monitoreo del Popocatépetl:

Todos los volcanes del mundo están siendo vigilados, por ejemplo el Popocatépetl está siendo monitoreado de día y de noche por cámaras de televisión, sismógrafos  y satélites en el cielo, mucho antes de que nos pudiera hacer daño seriamos avisados para tomar precauciones mientras tanto hay que agradecer el hecho del que el Popocatépetl este desalojando  presión con sus fumarolas nos preocuparíamos si dejara de humear y acumulara presión en sus entrañas porque entonces si sufriríamos una erupción muy fuerte.

Monitoreo del Popocatépetl.
Materiales volcánicos:

Estos materiales sirven para el bienestar del hombre en su formación de cenizas  fertilizan los subsuelos y aumentan su capacidad de absorción del agua  estos materiales son usados para la construcción de carreteras, de casas, etc., pueden ser:
*      Arena.
*      Tezontle:
Que puede ser rojo, negro o blanco el color lo determinan los minerales existentes por ejemplo el rojo se nota la presencia del mineral de hierro, en el blanco la cal y en el negro carbón.
*      Cantera de lava.





Materiales volcánicos.
Movimiento  ondulatorio

El movimiento ondulatorio es la propagación de una onda por un medio material o en el vacío.
Una onda es una perturbación de alguna propiedad de un medio (densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético,...).
La onda transporta energía. Y así todo tipo de onda se adquiere más fácil ya sea haciendo una ecuación o sustituyendo la respuesta más rápidamente.

La  de placa tectónica:
Una placa tectónica o placa litosfera es un fragmento de litosfera que se mueve como bloque rígido sin que ocurra deformación interna sobre la astenósfera de la Tierra. La palabra tectónica deriva del griego antiguo τέκτων, τέκτωνος: nominativo y genitivo de singular de constructor, carpintero, y del sufijo ικα: relativo a.
La Tectónica de placas es una teoría que explica la estructura y la dinámica de la superficie terrestre. Establece que la litosfera (la porción superior más fría y rígida de la Tierra) está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre la astenósfera. Esta teoría también describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones. La litosfera terrestre está dividida en placas grandes y en placas menores o micro placas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a formación de grandes cadenas y cuencas.
La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, aunque hay evidencias de que en tiempos remotos Marte, Venus y alguno de los satélites galileanos, como Europa, fueron tectónicamente activos.



El Bosque De Los Árboles De Navidad.
Procesos de fotosíntesis:


Cuando el verano acaba y llega el otoño, los días se hacen cada vez más cortos y la luz es cada vez menos intensa. Esta es la manera con la cual los árboles "saben" que se deben preparar para el invierno. 
En invierno no hay la suficiente luz o agua como para hacer la fotosíntesis. Los árboles descansarán y vivirán con el alimento que almacenaron durante el verano.

Así, en otoño empiezan a cerrar sus fábricas de comida. La clorofila de las hojas desaparece y, poco a poco, a medida que su color verde se desvanece, empezamos a ver colores naranjas y amarillos. Estos colores ya existían durante el verano, pero no los podíamos ver porque quedaban cubiertos por el verde de la clorofila. ¿Y los otros colores? Los rojos brillantes y los lilas corresponden a sustancias fabricadas exclusivamente en otoño. En algunos árboles, como los arces, la glucosa queda atrapada en las hojas cuando la fotosíntesis se para. La luz del Sol y las noches frías del otoño hacen que la glucosa se vuelva roja. El marrón que aparece en las hojas de algunos árboles, como los robles proviene de productos de desecho que se acumulan en las hojas.
Los pinos requieren al menos entre 12 a 14 horas de luz. Están adaptados a estas condiciones. En una situación de bosque La luz llega a la copa del pino, los árboles dominantes desarrollan copas subsónicas, y tienen una auto poda natural, así que en condiciones de sombra no va a ver acículas, se encuentran en las ramas donde llega la luz.




ProducciónEl pino, por no perder su follaje en invierno, era desde milenios un símbolo de la vida. Dice la leyenda que Winfred, monje misionero inglés, derribó en el siglo VIII, en lo que ahora es Alemania, un roble bajo cuya sombra los nativos practicaban sacrificios humanos.Cuando después nació en el mismo sitio un pino, Winfred lo adoptó, ya no sólo como símbolo de la vida, sino también como símbolo del Cristianismo.--- Lutero parece haber sido el primero que le puso velas al árbol. El Príncipe Alberto, esposo de la Reina Victoria, introdujo, en el siglo 19, el árbol de Navidad en Inglaterra. Los inmigrantes alemanes lo llevaron a Estados Unidos, donde ahora se producen más de 35 millones al año. A México llegó esta hermosa costumbre en los años 50. Ahora se encuentra firmemente arraigada en la familia mexicana, al igual que el Nacimiento, el cual es de origen italiano.




Bosque de los Árboles de Navidad.

Estos plantíos de árboles de Navidad producen oxígeno para cubrir el consumo de 9, 000, 000 de personas. En estos bosques, ahora regenerados, la producción de oxígeno alcanza para 40, 000, 000. En total, este proyecto ecológico produce oxígeno para 49, 000, 000 de seres humanos.
En 1960 había aquí 2, 800, 000 m2 de bosques próximos a extinguirse y                1, 200, 000 m2 de terrenos descubiertos, gravemente erosionados, con vegetación nula o escasa, abandonados por la agricultura por su improductividad. En la actualidad dichos bosques se encuentran vigorosos, totalmente recuperados y con abundantes árboles jóvenes. Los terrenos antes descubiertos están ahora protegidos en un 100% con pastizales y plantíos de árboles de Navidad. El área que se ha forestado o reforestado es de 4, 000, 000 m2, equivalente de 400 manzanas de ciudad. Los pastizales sirven de alimento a 300 ovejas. También se ha producido una regeneración de la fauna silvestre en este santuario. Ya hay siete familias de Águilas Reales, el ave insignia de la bandera nacional, que se encuentra en peligro de extinción, pero que aquí ha encontrado su santuario. Además hay gran número de ardillas, conejos, pájaros de muchas especies, etc. La erosión, antes grave, está ahora totalmente eliminada.




Longitud de onda de la luz que requieren los arboles:
Los árboles utilizan la radiación solar incidente para sintetizar compuestos orgánicos a partir del CO2 atmosférico, agua y nutrientes del suelo o retranslocados desde otros órganos de la planta, mediante el proceso de la fotosíntesis. Estos compuestos una vez sintetizados se utilizan para mantener los propios tejidos de la planta,  para mantener las reservas de carbohidratos  o para formar nuevos tejidos y crecer.
La radiación solar que llega a las capas altas de la atmósfera (línea roja) es aproximadamente constante (constante solar, ver capítulo 1) y su valor se aproxima a 1.94 cal·cm-2·min-1.
. Al atravesar la atmósfera una fracción es absorbida por los aerosoles, las moléculas de vapor de agua, de ozono y otros compuestos de modo que la fracción que alcanza la superficie de la tierra depende de las características de la atmósfera en cada lugar del planeta y en cada momento (línea azul). De la radiación incidente, sólo el 42 por ciento llega en una banda del espectro comprendida entre los 400 y los 700nm, la llamada radiación fotosintéticamente activa (PAR) que es la única radiación que resulta útil para la fotosíntesis. En la figura se muestra el espectro de absorción de la clorofila cuyas bandas  de absorción máxima se corresponden con el rojo (663 nm) y azul (430 nm).


Es una onda transversal magnética que no necesita un medio material para prolongarse:
Se prolonga en el vacío, como todas las ondas electromagnéticas con una velocidad aproximada de 3.108 m/s. La luz viaja en línea recta




Fuente:


Ubicación:
Carr. Federal México-Cuautla km. 58
Barrio Panoaya
CP 56900, Amecameca, Estado de México
Tels.: (597) 978 50
Fax 978 26 70

El equipo 3 agradece nuevamente su visita a nuestro blog sin antes invitarlos a este majestuoso lugar, les aseguramos que no se arrepentirán.
GRACIAS Y HASTA NUESTRA PRÓXIMA PUBLICACIÓN.