3 punts

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Departament de Ciències Experimentals
IES Pere Ribot
CPMC 1r de Batxillerat
Gener – 2009
L'espai que ens envolta
Preguntes curtes (3 punts)
1.
Quins avantatges té la utilització de satèl∙lits i sondes espacials en comparació amb els telescopis pel que fa a l'estudi de l'Univers?
2. Quins són els tres tipus de moviment que es poden donar en els límits entre plaques?
3. Ordena en una línia temporal, del més llunyà al més recent, els següents esdeveniments: formació de la Terra, generació dels primers àtoms, formació de les estrelles, separació dels continents, Big Bang, llançament del primer satèl∙lit artificial, diferenciació en capes de la Terra.
Test (2 punts)
Q1. La radiació de fons de microones:
1. és la única prova de l'existència del Big Bang
2. és la responsable que funcionin els forns microones
3. va ser descoberta per atzar.
Q2. Els planetes del Sistema Solar es poden dividir en:
1. planetes sòlids i planetes líquids
2. planetes rocosos i planetes gasosos
3. planetes nans i planetes gegants
Q3. La teoria heliocèntrica
1. Creia que la Terra era el centre de l'univers.
2. Va ser corroborada pels descobriments de Galileu, Copèrnic, Newton i Kepler.
3. Creia que les òrbites dels planetes eren circulars.
Q4. L'agost de 2006, a Praga, l'Assemblea General de la Unió Astronòmica Internacional va incloure Plutó dins la categoria de:
1. planetes nans.
2. planetes menors.
3. planetessimals.
Anàlisi i comprensió (5 punts) 1. (2.5 punts) Fixa't en el gràfic adjunt. Ens mostra les dades obtingudes en el transcurs d'un estudi dut a terme en el fons d'un oceà.
a) Digues quina antiguitat té el basalt del sòl oceànic: a la vora de l'oceà; al centre de l'oceà; a 400 km del centre de l'oceà.
b) Explica acuradament com aquest gràfic ens evidencia la teoria de l'expansió dels fons oceànics.
c) Quin tipus de vora de placa hi hauria al centre d'aquest oceà?
2. (2.5 punts) Llegeix el següent text i respon de manera raonada les preguntes relacionades:
“La radiación del Fondo Cósmico de Microondas ha jugado y sigue jugando un papel decisivo para entender
nuestro universo. De acuerdo con el modelo estándar del Big Bang, la edad de éste es de unos 13.700 millones de años. En su pasado remoto pasó por un estado muy denso y caliente experimentando una rápida expansión. Estaba lleno de partículas elementales, incluyendo radiación electromagnética (como la luz visible), en continua interacción y distribuyéndose muy uniformemente por todo el espacio.
Unos 380.000 años después de la Gran Explosión [Big Bang] dicha radiación se había enfriado debido a la expansión, hasta tal punto que ya no tenía suficiente energía para ionizar los átomos de hidrógeno. A partir de este momento la radiación se separa del resto de las partículas pudiéndose mover libremente a través del universo. Esta radiación, que podemos observar hoy en día en el rango de las microondas, con una temperatura de unos 270 grados centígrados bajo cero, y que contiene información muy valiosa de las épocas más tempranas del universo, es lo que se conoce como el Fondo Cósmico de Microondas.
En otras palabras, la huella de las semillas iniciales en la distribución de materia, que dieron lugar por colapso gravitatorio a las estrellas, galaxias y aglomeraciones de galaxias (denominadas cúmulos y supercúmulos), estaba impresa en las anisotropías de la radiación de fondo como consecuencia de la interacción inicial en el plasma primigenio (y como a su vez predecía el modelo del Big Bang). Son estos resultados los que han hecho merecedores a ambos científicos del premio Nobel de Física de este año.
Recientemente varios experimentos (especialmente el satélite WMAP de la NASA actualmente en operación) han confirmado las observaciones de COBE­DMR, mejorando dichas medidas tanto en sensibilidad como en resolución. Estos resultados en el campo del fondo de microondas se complementan muy bien con otras observaciones cosmológicas basadas en la distribución a gran escala de las galaxias, o en la relación magnitud­corrimiento al rojo de las supernovas, avalando conjuntamente el modelo estándar de universo. Este gran avance en nuestra observación del universo ha sido sólo posible por el rápido desarrollo de instrumentos muy sensibles a la radiación, en todo el rango de longitudes de onda desde radio hasta Rayos X. Ello ha permitido, por un lado, verificar el modelo estándar mediante observaciones cosmológicas totalmente independientes, y por otro, nuestra entrada en la que se ha denominado era de la cosmología de precisión.”
www.elpais.com (11/10/2006)
a) Segons el text, com es va iniciar el procès de formació d'estrelles i galaxies? b) Quines observacions recolzen la validesa del model estàndard de l'univers?
c) Quina és la influència que tenen els avenços tecnológics en la comprensió de l'univers?
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