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Castilla y L eó n
M.Burgos, M. C. Muñoz-Delgado
LICENCIA 12 MESES INCLUYE PROYECTO DIGITAL
ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA
muestra
Operaciónmundo
Índice
Los saberes básicos del curso
Destrezas
Comunes: La definición de conceptos; El mapa conceptual; La información: buscar y organizar
Geográficas: Los mapas geográficos; El mapa y el perfil topográfico; Los gráficos geográficos; El climograma, un gráfico especial; Las imágenes geográficas. Los paisajes; Las nuevas tecnologías
Históricas: La medición del tiempo histórico; Las fuentes históricas; El eje cronológico; El mapa histórico; La obra de arte
4 El clima y las zonas
1. La atmósfera y sus cambios
2. Elementos del clima (I). Temperatura y precipitación
3. Elementos del clima (II). Presión y viento
4. Climas, vegetación y bioclimas
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Felisa Martín y Laura F. Gibellini
Anexos
Vocabulario
Aplica las competencias
1 El planeta Tierra 30
1. El universo, el sistema solar y la Tierra
2. Los movimientos de la Tierra (I). La rotación Informe gráfico. Orientarnos en la Tierra
3. Los movimientos de la Tierra (II). La traslación
4. La representación del espacio terrestre Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Bárbara Petchenik y Jessyca Ocampo
2 El medio físico de la Tierra.
Componentes básicos 44
1. Componentes básicos del medio físico (I). Las capas de la Tierra
2. Componentes básicos del medio físico (II). Las formas del relieve
3. ¿Cómo se forma y cómo se modifica el relieve?
4. La hidrosfera
5. Agua salada y agua dulce
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Marie Tharp y Sarah Ferguson
3 El medio físico de la Tierra.
Los continentes 58
1. El mapa físico de los continentes (I). Asia
2. El mapa físico de los continentes (II). América
3. El mapa físico de los continentes (III). África
4. El mapa físico de los continentes (IV). Europa
5. El mapa físico de los continentes (V).
La Antártida y Oceanía
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Isabella Bird y Laura Dekker
Datos básicos y mapas políticos
Destrezas: Comunes, geográficas e históricas
5 Los grandes conjuntos bioclimáticos
1. Los grandes conjuntos bioclimáticos. La zona cálida
2. Los grandes conjuntos bioclimáticos. La zona templada
3. El bioclima de los desiertos
4. Los grandes conjuntos bioclimáticos. La zona fría
5. Los grandes conjuntos bioclimáticos. La montaña
6. El medio como riesgo
7. La acción del ser humano sobre el medioambiente
8. Las soluciones a los problemas medioambientales globales
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Mary Kingsley y Greta Thunberg
6 El medio físico y los bioclimas de España y de Castilla y León
1. Situación y relieve de España
2. Las aguas en España
3. Los climas y la vegetación de España
4. Los conjuntos bioclimáticos de España
5. Castilla y León. Situación y medio físico (I)
6. Castilla y León. Situación y medio físico (II)
7. Castilla y León. Clima y vegetación
88
108
Informe gráfico. Riesgos naturales y espacios protegidos
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Margot Moles y Lucía Loren
Un planeta llamado Tierra 28
Porfolio 72 El rescate de Gea 74
bioclimáticas 76
Porfolio 128
7 La
1. Edades y fuentes de la prehistoria
2. Origen y evolución del ser humano
3. La vida en el Paleolítico (I)
4. La vida en el Paleolítico (II)
5. La vida en el Neolítico
6. La vida en la Edad de los Metales (I)
7. La vida en la Edad de los Metales (II)
8. La prehistoria en España
9. La prehistoria en Castilla y León (I)
10. La prehistoria en Castilla y León (II)
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Doroty Garrod y Penélope Vaquero
8 Mesopotamia
1. Las primeras civilizaciones históricas
2. El espacio y el tiempo
3. Organización política y económica
4. Sociedad, religión y vida cotidiana
Informe gráfico. La ciudad de Babilonia
5. El legado cultural y artístico
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Belatekallim y María Jaber
Anexos
Vocabulario
Aplica las competencias
Datos básicos y mapas políticos
10 Grecia
1. Evolución histórica. Época arcaica
2. Evolución histórica. Épocas clásica y helenística
3. Organización política de las polis
4. Economía y sociedad
5. Aspectos de la vida cotidiana
Informe gráfico. Atenas en el siglo v a. C.
6. Religión y cultura
7. Arte griego. La arquitectura
8. Arte griego. La escultura y la cerámica
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Agnodice y AMURTEL Greece
11 Roma
1. El espacio y la evolución histórica. La monarquía
216
156
2. La República (509-27 a. C.)
3. El Imperio (27 a. C.-476 d. C.)
4. Las actividades económicas
5. La sociedad y la vida ciudadana
Informe gráfico. Roma, capital del mundo
6. Religión y cultura romanas
7. El arte romano. La arquitectura
8. El arte romano. Escultura, pintura y mosaico
9. Los pueblos germanos. El fin de una era
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Sarmiza Bilcescu y las niñas y sus derechos en el mundo actual
12 España y Castilla y León en la antigüedad
1. España prerromana (I). La diversidad cultural
2. España prerromana (II). Celtas e iberos
Destrezas: Comunes e históricas
9 Egipto
1. Una antigua civilización fluvial
2. Organización política y social
3. La economía egipcia
4. Aspectos de la vida cotidiana
5. La religión egipcia
Informe gráfico. La vida después de la muerte
6. El legado cultural y artístico
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Hilda Petrie y Mirah Shihadeh
172
3. Hispania romana. Conquista y romanización
4. Hispania romana. La organización del territorio
5. Religión, cultura y arte hispanorromanos
6. El pueblo visigodo en Hispania
7. Castilla y León en la antigüedad
Aplica, reflexiona y pon a prueba tus competencias
Protagonistas: Egeria y Janna Jihad
Porfolio.
Anexos Vocabulario
Aplica las competencias
Datos básicos y mapas políticos
240
258
Un viaje por el tiempo 130
prehistoria
132
Porfolio 190 En busca del origen de la democracia 192
194
UN PLANETA LLAMADO TIERRA
La vida en la Tierra está marcada por sus características físicas y los movimientos del planeta en el sistema solar. De esta forma, la rotación y la traslación determinan la duración del día y del año, así como la inclinación del planeta determina cuándo es verano o cuándo es invierno.
Por otra parte, el relieve y las aguas influyen en el paisaje y el espacio en el que vivimos. Pueden afectarnos de muchas formas, desde los trabajos que hacemos (agricultura o pesca), facilitar y dificultar las comunicaciones o determinar las condiciones climáticas.
El fenómeno youtuber ha cambiado nuestra forma de acceder a las redes sociales, nuestra forma de buscar información, de entretenimiento… Por eso, en esta unidad lo que te proponemos es que tengamos nuestro propio canal de comunicación y, utilizando las técnicas de comunicación de las redes sociales, seamos capaces de conocer nuestro planeta de una forma divertida.
Las Naciones Unidas, a través de los llamados Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), han realizado una propuesta para que reflexionemos sobre la situación del mundo en el que vivimos y seamos capaces de mejorarlo. Así en nuestro proyecto trabajaremos de manera transversal los ODS 6, 7, 13, 15 y 17.
SECUENCIA DE APRENDIZAJE
Unidad 1
Estudiamos la Tierra en el universo
Conocemos las capas de la Tierra
Unidad 2
28
Activamos nuestros conocimientos previos
Formamos los grupos de trabajo
Proponemos elaborar un vídeo explicativo de alguno de los temas tratados en las siguientes unidades. El vídeo no debe de superar los 5 minutos. Durante el desarrollo de los diferentes temas, deberéis elegir un aspecto concreto a trabajar. Para la elaboración del vídeo será imprescindible la realización de un pequeño guion en el que aparezca: título del tema, principales aspectos que se van a exponer y conclusiones tras la exposición en las que se incluyan propuestas para un desarrollo sostenible.
PARA LLEVAR A CABO ESTE DESAFÍO, APRENDERÁS A...
• Trabajar la comunicación, tanto oral como escrita, de forma correcta y mostrando una actitud cooperativa y respetuosa.
• Comunicar la información seleccionada adoptando un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
• Plantear y desarrollar proyectos de forma creativa y cooperativa valorando la importancia de la sostenibilidad.
• Utilizar programas y aplicaciones informáticas para la creación de contenidos propios que faciliten el aprendizaje y la comunicación.
• Comprender las relaciones que conectan la sociedad humana y el medio natural, subrayando la sostenibilidad como un factor clave.
• Enfrentar retos, priorizar objetivos, planificar tareas y reflexionar críticamente; todo ello desde la autonomía personal.
• Conocer, seleccionar y utilizar diversos medios y técnicas audiovisuales para crear productos a través de la interpretación, identificando oportunidades para el desarrollo personal, social y económico, protegiendo su creatividad y respetando a los demás.
• Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de conflictos y la igualdad de derechos.
Desarrollamos el guion de nuestro vídeo
Estudiamos los continentes Finalizamos el proyecto del vídeo
Compartimos y evaluamos el trabajo desarrollado
29 Unidad 3
EL DESAFÍO
1
El planeta Tierra
MARIA MITCHELL. Astróloga y profesora
Soy Maria Mitchell, astrónoma y profesora en el Vassar College, universidad en la que dirijo el observatorio astronómico. Nací en 1818 en el estado de Massachussets y desde que era muy joven me encantaba contemplar constelaciones, galaxias y conjuntos planetarios a través del telescopio del pequeño observatorio que tenía mi padre. Poco a poco, mi interés por el universo y el sistema solar, en el que se encuentra la Tierra, fue creciendo, hasta que la noche del 1 de octubre de 1847, mientras observaba la bóveda celeste descubrí un cometa, al que posteriormente pusieron mi nombre. Gracias a este descubrimiento he sido la primera mujer en formar parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y también he podido visitar algunos de los observatorios más relevantes de mi época
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 ¿De qué sistema planetario forma parte la Tierra?
2 ¿Dónde se localiza el meridiano 0°?
3 Investiga sobre Maria Mitchell y su legado astronómico. Localiza otros descubrimientos que llevan su nombre.
como el de Greenwich, donde se localiza el meridiano 0°, a partir del que se establece el sistema de husos horarios de nuestro planeta.
Para comprender el universo y saber a qué sistema planetario pertenecemos y sus características, vas a analizar:
• El universo y los diferentes cuerpos celestes. El sistema solar y los planetas que lo integran.
• La Tierra, características, tamaño y forma del planeta.
• Los movimientos de la Tierra: rotación y traslación.
• La representación del espacio terrestre: los mapas y los sistemas de proyección.
• La red geográfica: paralelos y meridianos.
4 Comprobamos. Resuelve las cuestiones planteadas en cada uno de los apartados de la página de la derecha.
Consulta esta unidad y encontrarás la información necesaria para responder a estas preguntas.
30
Espacio
¿En qué galaxia se encuentra situado el planeta Tierra?
Además de la Tierra, ¿qué otros planetas forman el sistema solar? Nómbralos.
Tiempo
¿En cuántas franjas se divide el mapa de los husos horarios? Imagina que estás planificando un viaje desde España a Perú, calcula la diferencia horaria que existe entre el punto de partida y el de llegada.
SECUENCIA DE APRENDIZAJE
ACTIVAMOS NUESTROS
CONOCIMIENTOS PREVIOS
1.1 Prepararemos una actividad en la que el alumnado debe responder preguntas acerca del sistema solar, los movimientos de la Tierra, las formas de relieve, las aguas en el planeta o sus continentes.
1.2 Analizamos y reflexionamos sobre la importancia del trabajo en grupo.
FORMAMOS LOS GRUPOS DE TRABAJO
2.1 Nos dividimos en parejas.
2.2 Repartimos las tareas.
ESTUDIAMOS LA TIERRA EN EL UNIVERSO
El planeta Tierra
¿Cuáles son las dimensiones y la forma de la Tierra?
¿Qué dos movimientos realiza la Tierra en el espacio?
¿En qué consiste cada uno de ellos?
Otra mirada
En el apartado «Protagonistas», conocerás el trabajo de Bárbara Petchenick, cartógrafa y geógrafa estadounidense del siglo xx. Busca información en la unidad para responder a las siguientes preguntas sobre la cartografía:
¿Qué sistemas de proyección se utilizan para representar la superficie de la Tierra?
3.1 Conocemos la Tierra, su papel en el universo, los movimientos de rotación y traslación. Aprendemos a orientarnos: el mapa y la brújula.
3.2 Trabajaremos el ODS 7. El sol fuente inagotable de energía.
31
+ orientaciones en anayaeducacion.es
0 +1 +2 +5 +7 +8 +9 +10 –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 +3 +4 +6 +11 +12
El universo, el sistema solar y la Tierra
1.1 La Tierra, un punto en el universo
El universo se originó hace unos 13 700 millones de años debido, según los astrónomos, a la explosión (big bang) de una pequeña masa que concentraba toda la materia y la energía existentes. Está formado por astros o cuerpos celestes, por materia interestelar (polvo y gas) y por el espacio que los separa.
Los astros se agrupan en el universo formando galaxias o acumulaciones de estrellas, como la Vía Láctea, donde se encuentra la Tierra. Cada galaxia puede contener miles de millones de estrellas y numerosos sistemas planetarios, integrados por una estrella y los cuerpos celestes que giran en torno a ella: planetas, satélites, asteroides y cometas
El sistema solar es el sistema planetario del que forma parte la Tierra. Surgió hace unos 5 000 millones de años, y comprende el Sol, que es una estrella de tamaño medio; ocho planetas (entre ellos la Tierra), y numerosos satélites, asteroides y cometas. La Luna es el único satélite de la Tierra. Podemos afirmar, por tanto, que la Tierra es un diminuto punto en el inmenso universo.
1.2 La Tierra, un planeta singular
La Tierra se formó hace unos 4 600 millones de años. Es el único planeta del sistema solar donde existe vida, que se inició, en forma de bacterias y algas, hace más de 2 000 millones de años. Esto fue posible porque en la Tierra se dan tres circunstancias que la diferencian de los demás planetas de nuestro sistema solar:
– La temperatura es moderada, pues se encuentra a la distancia adecuada del Sol: unos 150 millones de kilómetros.
– La atmósfera, o capa gaseosa que la envuelve, contiene gases imprescindibles para la vida, como el oxígeno. Además, la atmósfera protege a la Tierra de las radiaciones solares dañinas y ayuda a regular su temperatura.
– El agua líquida es abundante. Esta agua ocupa gran parte de la superficie terrestre, formando océanos y mares, y es la responsable de que la Tierra se vea desde el espacio como un planeta azul. La Tierra es el único planeta del sistema solar donde hay agua permanentemente en estado líquido en la superficie.
1.3 El tamaño y la forma de la Tierra
Las dimensiones de la Tierra son de 510 millones de km2, unas mil veces la superficie de España. A pesar de ello, nuestro planeta es un astro pequeño en el conjunto del universo. El Sol, por ejemplo, es un millón trescientas mil veces más grande que la Tierra.
La forma de la Tierra es de geoide o esfera imperfecta, es decir, es ligeramente más ancha en el ecuador que en los polos.
AVANZA EN COMPETENCIAS
Incorporar conceptos
1 Busca en el vocabulario final las definiciones de los términos marcados con esta llamada ( estrellas ) y escríbelas en tu cuaderno.
Manejar gráficos, mapas e imágenes
2 Observa el dibujo inferior, y calcula. Si rodeas la Tierra una vez por el ecuador y otra por los polos:
a) ¿Por dónde recorrerías más kilómetros?
b) ¿Cuántos más recorrerías?
32
Perímetro polar 40 007,8 km Perímetro ecuatorial 40 076,6 km DESTREZA Consulta la definición de conceptos
1
El sistema solar
Buscar información relevante Veo, pienso, me pregunto
3 Con la ayuda de la tabla indica las características del planeta Tierra.
4 ¿A cuánta distancia de la Tierra está el planeta más lejano? ¿Y el más cercano?
5 ¿Cuántas veces es más pequeña la Tierra que el planeta más grande?
6 Según la mitología griega, la diosa Hera, esposa de Zeus, fue la creadora de la Vía Láctea. Busca información sobre este mito, y resúmelo en tu cuaderno.
U 1 33
MERCURIO VENUS TIERRA MARTE JÚPITER SATURNO URANO NEPTUNO Distancia al Sol (1) 57,91 108,20 149,60 227,94 778,33 1 429,40 2 870,99 4 504,30 Diámetro ecuatorial (2) 4 880 12 104 12 756 6 794 142 984 120 536 51 118 49 532 Masa (Tierra = 1) 0,6 0,815 1 (4) 0,107 318 95 14,54 17,23 Densidad (agua = 1) 5,43 5,24 5,52 3,93 1,33 0,69 1,32 1,64 Período de rotación (3) 58,6 -243 (5) 0,99 1,03 0,41 0,45 -0,72 (5) 0,67 Período orbital 88 días 225 días 365 días 687 días 11,86 años 29,46 años 84 años 165 años Temperatura media (ºC) 167 457 14 -55 -153 -185 -214 -225 (1): en millones de kilómetros (2): en kilómetros (3): en días terrestres. SOL Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno
Los movimientos de la tierra (I ). La rotación
2.1 El movimiento de rotación
El universo está en continuo movimiento, igual que los astros que lo componen. Por ejemplo, la Vía Láctea gira sobre sí misma, completando una vuelta cada 255 millones de años; y nuestro sistema solar gira en torno al centro de la Vía Láctea.
La Tierra también se mueve continuamente, realizando dos movimientos: el de rotación y el de traslación.
El movimiento de rotación es el giro de la Tierra sobre sí misma, alrededor de un eje imaginario cuyos extremos son los polos. Este movimiento tarda en completarse un día solar, es decir, algo menos de 24 horas (23 horas, 56 minutos y 4,091 segundos).
2.2 Consecuencias de la rotación terrestre
El movimiento de rotación de la Tierra tiene tres consecuencias:
– La sucesión del día y de la noche. Debido a la rotación, en todos los lugares de la Tierra se suceden regularmente el día y la noche. Esto se debe a que la luz solar ilumina y calienta solo una mitad de la superficie terrestre (día); y la otra mitad permanece en la oscuridad y se enfría (noche).
Si la Tierra no girara sobre sí misma, la mitad del planeta estaría siempre iluminada y alcanzaría temperaturas altísimas, mientras que la otra mitad permanecería en la oscuridad y padecería un frío extremo.
En estas circunstancias, sería imposible la vida.
– El movimiento del Sol en el horizonte. El movimiento de rotación se realiza de oeste a este; por eso, vemos aparecer la luz del día y el sol por el este (amanecer), y desaparecer la luz del día y el sol por el oeste (anochecer).
Este movimiento del Sol es solo aparente, pues es nuestro planeta el que se mueve en torno al Sol.
Esto nos permite localizar los puntos cardinales o puntos básicos de referencia para orientarnos en la Tierra: el norte, el sur, el este y el oeste.
– La existencia de diferentes horas. El conocimiento científico de la rotación nos permite dividir el día solar en 24 partes iguales, llamadas horas; dividir la Tierra en 24 franjas imaginarias de una hora, llamadas husos horarios, y medir el tiempo.
AVANZA EN COMPETENCIAS
Utilizar mapas Preguntas provocadas
1 ¿Qué ocurriría si la Tierra no girase sobre sí misma? En tales circunstancias, ¿sería posible la vida en el planeta?
2 Busca en el atlas final dónde está Somalia, y contesta: ¿por qué allí es de noche antes que en España?
3 En 1851, M. Leon Foucault realizó un experimento que demostró de forma científica la rotación de la Tierra.
Averigua en qué consistió.
Interpretar y elaborar imágenes y gráficas
4 ¿Cómo explicarías a una persona la sucesión del día y de la noche utilizando una naranja y una linterna?
34
El día y la noche Sur Noche Sentido de la rotación Día Eje de rotación Norte
2
El movimiento del Sol. Los puntos cardinales y la orientación
Interpretar el entorno
5 ¿Por qué es importante saber orientarse?
6 Averigua hacia dónde está orientada la cocina de tu casa.
7 Imagina que tienes una amiga en Japón. ¿Crees que sería una buena idea llamarla a las siete de la tarde hora española? ¿Y si viviese en Nueva York?
Razona tus respuestas.
Los puntos cardinales nos permiten orientarnos. Para ello, debemos poner los brazos en cruz y señalar con el brazo izquierdo el oriente o lugar por donde sale el Sol por la mañana.
Las horas. Husos horarios y medida del tiempo
Zonas en que se restan horas por cada huso que nos desplazamos desde Greenwich –1/+1
Límite de zona horaria Línea de cambio de fecha internacional Número de horas que se restan o se suman desde el huso de Greenwich para conocer la hora local
Zonas que restan 1/2 hora a la de su huso horario
Zonas en que se suman horas por cada huso que nos desplazamos desde Greenwich
Zonas que suman 1/2 hora a la de su huso horario
Los husos horarios resultan de dividir los 360˚ de la esfera terrestre entre las 24 horas del día. Son, por tanto, franjas de 15˚ de circunferencia, y cada uno equivale a una hora.
Para establecer la hora de un lugar se toma como referencia el huso donde se localiza el meridiano 0˚ o de Greenwich, una localidad cercana a Londres, Reino Unido. A partir de él, el reloj se adelanta una hora por cada huso hacia el este; y se atrasa una hora por cada huso hacia el oeste.
U 1 35
Salida de Sol Amanecer Puesta de Sol Anochecer Este Sureste Delante Detrás Norte Suroeste Oeste Sur Izquierda Derecha 0 +1 +2 +5 +7 +8 +9 +10 –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 +3 +4 +6 +11 +12 15° O 30° O 45° O 60° O 75° O 90° O 105° O 120° O 135° O 150° O 165° O 180° O 15° E 30° E 45° E 60° E 75° E 90° E 105° E 120° E 135° E 150° E 165° E 180° E Meridiano de Greenwich 0 1500 3000 4500 km
Zonas con hora de Greenwich
Orientarnos en la Tierra
La orientación es la capacidad de saber determinar en qué punto del planeta nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos.
Los seres humanos no tenemos una capacidad innata de orientación. De ahí que debamos realizar diversas actividades o utilizar distintos aparatos, como la brújula, el sextante, el radar o el GPS (Global Position System).
Como ya sabes, la forma más natural de orientarnos durante el día es seguir el movimiento aparente del Sol en el firmamento y reconocer la situación del Oriente, o lugar por donde sale el Sol. Con ello, podremos encontrar también la situación del norte o polo terrestre y de los otros puntos cardinales. Además, hay otros métodos para orientarse.
– En unos, podemos hacerlo de forma natural, aprovechando el Sol, las estrellas o la Luna.
– En otros, podemos orientarnos utilizando ciertos aparatos.
A continuación, vamos a analizar algunos de los métodos más usuales, como el de la sombra que proyecta un palo, la utilización de la brújula y el receptor de GPS.
ALGUNOS MÉTODOS DE ORIENTACIÓN
Utilizando el Sol
El método de la sombra de un palo
Clavamos un palo en el suelo y marcamos el extremo de su sombra. Pasado un tiempo, por ejemplo 15 minutos, volvemos a marcar el nuevo extremo de la sombra y unimos los dos puntos anteriores por medio de una línea. Esta nos indicará el oeste (el primer punto) y el este (el segundo punto). Por último, trazamos una perpendicular para obtener el norte y el sur.
AVANZA EN COMPETENCIAS
Comprensión, expresión y TIC
1 Lee el texto y resuelve estas tareas:
a) Explica el significado del término orientación.
b) ¿Qué quiere decir que los seres humanos no tenemos una capacidad innata de orientación?
2 La palabra orientación está relacionada con uno de los puntos cardinales. Averigua cuál es ese punto cardinal y por qué se usa como sinónimo de orientación.
3 Para orientarnos utilizamos instrumentos que nos ayudan, como el GPS, el radar o la brújula. Si tuvieras que pensar en tu futuro profesional, ¿qué cuatro recursos utilizarías, como puntos cardinales, para buscar información y orientarte hacia tu profesión ideal? Por ejemplo, podrías contar con la web de empleo, el departamento de orientación de tu centro, los servicios públicos de empleo, etc. Concreta cuatro recursos.
36 Informe gráfico
1 2 3 4
1 Base de plástico
2 Limbo giratorio graduado
3 Aguja magnética
4 Flecha orientadora y sus líneas auxiliares
5 Punto de lectura
6 Flecha de dirección de viaje y sus líneas auxiliares
Utilizando aparatos Con la brújula
Para obtener la dirección, tenemos que proceder como en el dibujo:
– Alinear el punto de referencia con la brújula.
– Girar el limbo graduado de la brújula hasta que el norte coincida con la dirección de la aguja magnética.
La dirección buscada la determina el ángulo formado por ambas direcciones, indicado sobre el limbo graduado por el índice fosforescente.
Con un receptor GPS
El GPS funciona mediante una red de 27 satélites, situados en órbita a 2 169 km de la Tierra, y un receptor GPS.
Cuando queremos determinar nuestra posición, el receptor localiza automáticamente tres satélites y, mediante el principio matemático de la triangulación, establece el punto de la Tierra sobre el que estamos.
37 U 1
1 4 5 2 3 6
Los movimientos de la Tierra (II ). La traslación
3.1 El movimiento de traslación
El movimiento de traslación es el giro de la Tierra alrededor del Sol. Se realiza en dirección oesteeste, y tarda en completarse 365 días y 6 horas, es decir, un año solar. Como cada año tiene 365 días, las seis horas sobrantes se acumulan y, cada cuatro años, hay un año bisiesto en el que se añade un día al mes de febrero.
Durante la traslación, la Tierra describe una trayectoria elíptica, llamada órbita, estando su eje inclinado respecto al plano de la órbita. En este viaje anual alrededor del Sol, la Tierra recorre una distancia aproximada de 930 millones de kilómetros, a una velocidad de 106 000 km/h.
3.2 Las consecuencias de la traslación. Las estaciones
La inclinación del eje de la Tierra provoca que, durante la traslación, cada hemisferio se encuentre en posiciones distintas respecto al Sol, calentándose más o menos.
Este hecho provoca la existencia de distintas estaciones: verano, invierno, primavera y otoño.
Así, cuando un hemisferio (norte o sur) se encuentra «adelantado» hacia el Sol, se calienta más y es verano; cuando se encuentra «retirado» respecto al Sol, se calienta menos y es invierno; y cuando no está ni adelantado ni retirado, es primavera u otoño.
3.3 Otras consecuencias de la traslación
El movimiento de traslación tiene, además, otras consecuencias:
– La distinta duración del día y de la noche en los lugares de la Tierra. La variación se debe a la posición respecto al eje terrestre del círculo de iluminación, o línea que separa el día y la noche.
• En los equinoccios de primavera y de otoño, el círculo de iluminación coincide con el eje terrestre, y el día y la noche duran igual en toda la Tierra.
• En los solsticios de verano y de invierno, por el contrario, la línea de iluminación se adelanta o retrasa respecto al eje, y el día y la noche tienen diferente duración en cada hemisferio.
– La existencia de zonas térmicas. Se debe a la distinta inclinación de los rayos solares en cada zona, pues calientan más o menos según caigan perpendiculares, o más o menos inclinados.
• En la zona cálida, los rayos caen más perpendiculares, por lo que las temperaturas son siempre cálidas.
• En las zonas templadas caen inclinados; de ahí que sus temperaturas sean moderadas.
• Y en las zonas frías caen muy inclinados, por lo que las temperaturas son siempre muy frías.
Equinoccios y solsticios
En los equinoccios, los rayos solares caen perpendiculares en el ecuador. Por eso, el día y la noche duran igual en los dos hemisferios.
En los solsticios, los rayos solares caen perpendiculares en uno de los trópicos; en este caso, en el de Cáncer. Como consecuencia, el día dura más en el hemisferio norte y menos en el hemisferio sur.
Tienes una prueba de «Aplica competencias»: La Tierra se mueve al final del libro.
AVANZA EN COMPETENCIAS
Elaborar conocimiento
1 Calcula a cuántos km/segundo viaja la Tierra en su movimiento de traslación, y cuántos kilómetros recorre al día.
Interpretar fuentes
2 ¿Por qué en el hemisferio norte hace más calor en el solsticio de verano?
Utilizar términos y conceptos
3 Di si son verdaderas o falsas estas afirmaciones. Corrige las incorrectas: a) Cuando un hemisferio se encuentra retrasado hacia el Sol es primavera u otoño. b) En los solsticios, la línea de iluminación se adelanta o retrasa respecto al eje terrestre, y el día y la noche tienen la misma duración en cada hemisferio.
38
Polo norte Polo norte deTrópicoCapricornio deTrópicoCáncer 23º27’ 23º27’ 90º 66º33’ 66º33’ Rayossolares ECUADOR Polo sur 0º 0º deTrópicoCapricornio deTrópicoCáncer ECUADOR 0º 0º 23º 27’ 47º 04’ 90º 66º 33’ 43º 05’ Rayos solares Equinoccio Solsticio de verano
3
Las consecuencias de la traslación
Sucesión de las estaciones
21 de marzo
21 de junio
23
Distinta duración de los días y las noches
Existencia de zonas térmicas
En la zona templada los rayos del Sol caen más oblicuos. El calor se reparte sobre una super cie mayor y calientan menos.
22
En la zona cálida los rayos del Sol caen más perpendiculares. El calor se reparte sobre una super cie menor y calientan más.
TrópicodeCáncerCírculopolarártico
TrópicodeCapricornio
Interpretar y elaborar Veo, pienso, me pregunto imágenes y gráficas
4 Localiza España en los dibujos de la distinta duración de los días y las noches:
a) Indica en qué momento duran igual el día y la noche.
b) En cuál dura más el día.
c) En cuál dura más la noche.
5 Escribe cuáles son las zonas térmicas de la Tierra y entre qué límites se sitúan.
U 1 39
SOLSTICIO
SOLSTICIO
de diciembre
EQUINOCCIO
de septiembre
EQUINOCCIO
Polo norte
de
Solsticio de
en
hemisferio norte Solsticio de invierno en el hemisferio norte Polo sur 12 horas 12horas 12horas 12 horas 12horas 12horas 12 horas Polo norte Día de 6 meses Polo sur Noche de 6 meses 12 h 35 m 10h48m 7 h 42 m 14 h 52 m 18 h 27 m 24h00m2meses4meses 0 horas Polo norte Noche de 6 meses Polo sur Día de 6 meses 12 h 00 m 14 h 52 m 24h00m2meses4meses 9h08m 5h 33 m 0 horas Círculo de iluminación Círculo de iluminación Círculo de iluminación
Equinoccios
otoño y primavera
verano
el
Polo norte Zona fría del norte Zona fría del sur Zona templada del norte Zona cálida o intertropical Zona templada del sur Polo sur
Círculopolarantártico Ecuador
La representación del espacio terrestre
4.1 Los mapas y sus elementos
Las personas dedicadas a la geografía representan el espacio geográfico por medio de mapas. Un mapa es una representación simplificada de la superficie esférica de la Tierra, o de una parte de ella, sobre un plano. Para confeccionarlo, los cartógrafos utilizan una red geográfica, un sistema de proyección, una escala y diversos signos convencionales.
4.2 La red geográfica
La localización de cualquier punto de la superficie terrestre sobre un mapa requiere disponer de una red geográfica. Es decir, un sistema de coordenadas formado por dos tipos de líneas imaginarias: los paralelos y los meridianos.
– Los paralelos son círculos perpendiculares al eje de rotación terrestre. El principal, o paralelo 0°, es el ecuador, que divide a la Tierra en dos mitades o hemisferios, el norte y el sur. Otros paralelos importantes son los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y los círculos polares ártico y antártico.
– Los meridianos son semicírculos que van de polo a polo. El principal, o meridiano 0°, es el que pasa por Greenwich, cerca de Londres. Gracias a esta red geográfica, puede localizarse cualquier punto sobre un mapa, calculando su latitud y su longitud medidas en grados.
– La latitud es la distancia desde cualquier punto de la Tierra al ecuador. Puede ser norte o sur.
– La longitud es la distancia desde cualquier punto de la Tierra al meridiano 0°, o de Greenwich. Puede ser este u oeste.
4.3 El sistema de proyección, la escala y los signos convencionales
Para elaborar un mapa, es necesario elegir también tres tipos de elementos: el sistema de proyección, la escala y los signos convencionales.
– El sistema de proyección es el método que permite representar la superficie esférica de la Tierra sobre un plano. Para ello, se traslada la red de paralelos y meridianos a un plano (proyección plana) o a una superficie que pueda desarrollarse sobre un plano, como el cilindro (proyección cilíndrica) o el cono (proyección cónica).
– La escala es la relación que hay entre una distancia medida sobre el mapa y la correspondiente distancia medida sobre el terreno. Las escalas más habituales son la gráfica y la numérica.
– Los signos convencionales son colores, signos o símbolos usados para representar la realidad de forma simplificada. Su significado se explica en la cartela del mapa.
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Polo norte Hemisferio norte Hemisferio sur Polo sur Círculo polar ártico (66º 33’ N) Meridiano de Greenwich (0º) Círculo polar antártico (66º 33’ S) Trópico de Cáncer (23º 27’ N) Trópico de Capricornio (23º 27’ S) Ecuador (0º) Meridianos Paralelos Paralelos y meridianos Polo norte Polo sur G r e e n w i c h M e r i d i a n o Ecuador Longitud Latitud Paralelo Latitud y longitud 4
La red geográfica
Reconocemos los elementos de un mapa Los sistemas de proyección
Acimutal o plana
Los tipos de escalas
Consiste en una línea recta, dividida en segmentos. Sobre ella se indica la distancia real a la que equivale la totalidad de la escala, o cada una de sus partes, lo que nos permite hacer conversiones de forma directa.
AVANZA EN COMPETENCIAS
Interpretar mapas
Indica la relación entre una unidad del mapa y la realidad. Por ejemplo, la escala 1:6 750 000 indicaría que 1 cm medido en el mapa equivale a 6 750 000 cm reales, es decir, a 67,5 km.
1 ¿Cuáles son los paralelos fundamentales y cuál es la latitud de cada uno?
2 ¿Qué meridiano principal se representa en las imágenes de la red geográfica?
Buscar información relevante
3 Contesta a partir del texto a estas preguntas: a) ¿Qué elementos se necesitan para confeccionar un mapa? b) ¿Por qué crees que se llama red geográfica al conjunto de paralelos y meridianos?
Utilizar mapas
4 Busca en un atlas los mapas correspondientes y resuelve estas cuestiones: a) Calcula la latitud y la longitud de Lisboa, Moscú, Chicago y Brasilia. b) Indica con qué sistema de proyección se ha realizado el mapa político de África.
5 Observa el mapa que acompaña a la proyección cilíndrica: a) ¿Cuál es el paralelo y el meridiano principal que se representan? b) Calcula la latitud y la longitud de los puntos rojos representados en el mapa.
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Red vial Aeropuertos Autopistas y autovías Autopistas y autovías en construcción Carretera Carretera en construcción Internacionales Nacionales Aeródromos N N S S Círculo polar ártico 80˚ 60˚ 40˚ 20˚ 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Círculo polar antártico Ecuador 0˚ 180˚ 180˚ O O E E 160˚ 160˚ 140˚ 140˚ 120˚ 120˚ 100˚ 100˚ 80˚ 80˚ 60˚ 60˚ 40˚ 40˚ 20˚ 20˚
Cilíndrica
Cónica
0 100 200 400 500 km 300 Escala 1 : 6 750 000 La escala gráfica La escala numérica
La
cartela
DESTREZA
Consulta la definición de conceptos
APLICA
1 Relaciona cada definición con su concepto geográfico. Para ello, empareja en tu cuaderno cada letra con su número correspondiente.
Definiciones:
a) Es el sistema planetario del que forma parte la Tierra.
b) Es la galaxia donde se encuentra la Tierra.
c) Capa gaseosa que envuelve la Tierra.
d) Es la forma que tiene la Tierra.
e) Agrupación de astros en el universo.
Conceptos:
1) Atmósfera
2) Sistema solar
3) Geoide
4) Vía Láctea
5) Galaxias
2 Resuelve el siguiente problema geográfico con ayu da de un atlas.
Cuando viajamos de Londres a Nueva York, ¿adelantaremos o retrasaremos el reloj? ¿Y si lo hacemos de Madrid a Tokio?
Calcula, en cada caso, las horas de diferencia entre las ciudades.
3 Copia y completa el cuadro, asignando cada característica a los paralelos o a los meridianos.
a) Son círculos perpendiculares al eje terrestre.
b) El principal pasa por Greenwich.
c) El principal es el ecuador.
d) Son semicírculos que van de polo a polo.
e) Se disponen hacia el norte y hacia el sur del ecuador.
f) Se numeran hacia el este y hacia el oeste.
4 Localiza estas dos ciudades mediante sus coordenadas geográficas:
a) 60° latitud norte, y 10° longitud este.
REFLEXIONA Y VALORA
En esta unidad iniciaremos el estudio del planeta Tierra. Reflexiona de manera individual y comparte en grupo la valoración sobre las actividades implicadas. Para ello, descarga en anayeducacion.es la rúbrica correspondiente.
PON A PRUEBA TUS COMPETENCIAS
Realiza la autoevaluación competencial incluida en anayaeducacion.es
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170º 160º 180º 140º 150º 130º 120º 110º 100º 80º 90º 70º 60º 40º 50º 30º 20º 0º 10º 20º 10º 40º 30º 50º 60º 70º 80º 90º 100º 110º 120º 130º 140º 170º 160º 150º 180º 170º 160º 180º 140º 150º 130º 120º 110º 100º 80º 90º 70º 60º 40º 50º 30º 20º 0º 10º 20º 10º 40º 30º 50º 60º 70º 80º 90º 100º 110º 120º 130º 140º 170º 160º 150º 180º N E O S 60º 70º 80º 40º 50º 20º 30º 0º 10º 20º 40º 30º 10º 60º 50º 70º 60º 70º 80º 40º 50º 20º 30º 0º 10º 20º 40º 30º 10º 60º 50º 70º
PROTAGONISTAS
AYER Barbara Petchenik
Datos básicos
Nombre: Barbara Petchenik
Época: 19391992
Lugar de residencia: Estados Unidos
Ocupación: cartógrafa y geógrafa
Soy una amiga de Barbara, ella murió en 1992, así que no puede contaros su historia.
Barbara nació en 1939 en Wisconsin y los atlas, los mapas y los sistemas de localización geográfica fueron una de sus grandes pasiones. Fue la primera mujer en ocupar un cargo en la Asociación Cartográfica Internacional, ya que en 1991 fue elegida vicepresidenta de la institución.
HOY Jessyca Ocampo
Datos básicos
Nombre: Jessyca Ocampo
Año de nacimiento: 1998
Lugar de residencia: España
Ocupación: estudiante de fotografía
En un mundo en el que los dispositivos móviles y los sistemas GPS
Desarrolló una importante labor en el campo de la geografía, especialmente en el desarrollo de la cartografía moderna, dirigió y editó distintos mapas y escribió muchos libros al respecto, además de formar parte de distintas asociaciones relacionadas con este ámbito del saber.
Era una defensora de la difusión de la ciencia cartográfica y una parte importantísima de su trabajo fue la divulgación entre la juventud de los distintos elementos y utilidades de los mapas.
Por eso, estaría muy contenta del concurso internacional de dibujo Barbara Petchenik, de periodicidad bienal, que la asociación lleva organizando en su honor desde el año 1993. Los objetivos que persi
nos sirven de guía, la cartografía sigue aportando nuevas visiones del territorio en el que habitamos. Eso es lo que pensó Jessyca Ocampo, una estudiante de fotografía que decidió realizar una nueva cartografía digital de la ciudad de Santiago de Compostela.
La joven, a partir de un trabajo de clase, creó un mapa singular de la ciudad, el «mapa do Medo». Para llevar a cabo este proyecto, pidió colaboración por las redes sociales. Realizó fotografías de las zonas que iba a localizar y recogió testimonios de mujeres de edades diversas que habían sentido el miedo en diferentes zonas de la ciudad por haber sido acosadas, atemorizadas o agredidas sexualmente.
El «mapa do Medo» se presentó en 2018, fue creciendo y se extendió por toda Galicia, en un intento de geolocalizar las zonas donde las mujeres se habían sentido más
gue este certamen son fomentar entre las personas participantes la representación creativa del mundo, reforzar el conocimiento cartográfico y hacerlas más conscientes del mundo en el que viven.
vulnerables o habían sufrido algún tipo de abuso o agresión.
Este trabajo es similar al que se ha hecho en otros lugares tan lejanos como Brasil, o en otras ciudades españolas como Logroño o Valladolid, con el fin de denunciar el miedo que sienten las mujeres en muchos lugares de las ciudades en las que viven.
CUESTIONES
1 ¿Qué es la cartografía?
2 Señala al menos tres situaciones en las que sería útil consultar un mapa.
3 ¿Por qué crees que el trabajo de Jessyca se está desarrollando en distintos lugares? ¿Te parece útil?
4 Imagínate que tienes que realizar un nuevo mapa del lugar en el que vives. ¿Qué te gustaría señalar en esa nueva cartografía?
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© GRUPO ANAYA, S.A., 2023 - C/ Valentín Beato, nº 21 - 28037 Madrid.
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