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UNED - Apuntes Completos Geografía General I: Física

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Resumen completo del temario de la asignatura Geografía General I: Física del Grado de Geografía e Historia de la UNED. Resumido de forma sencilla para prepara el examen y aprobar

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TEMA 1.- LA TIERRA PLANETA. MOVIMIENTOS Y REPRESENTACION

1.- LA TIERRA EN EL ESPACIO. FORMA Y DIMENSIONES
La tierra es un planeta, que forma parte del Sistema Solar , constituido por el Sol, la Via Láctea y sus
planetas, que posee un único satélite, la luna, que gira a su alrededor en una órbita elíptica de Oeste a Este con
un eje de rotación casi paralelo al terrestre. La Luna tiene importantes repercusiones sobre la tierra, como las
mareas.

1.1 FORMA Y DIMENSIONES
Inicialmente, en tiempos de Homero, se consideraba a la tierra como un disco plano. Posteriormente, en el s.
VI aC, Aristóteles, basándose en sus observaciones de los eclipses, dedujo la esfericidad de la tierra y fue
Eratóstenes, tres siglos más tarde, quien fue capaz de medir la circunferencia terrestre en unos 45.000.- km, muy
cercano a la realidad.
La Academia de Ciencias de Francia determinó que la Tierra era un elipsoide, es decir, una esfera achatada
por los polos, con una diferencia de 43 Km entre el diámetro mayor (ecuatorial) y el menor (polar). Aunque los
trabajos de Gauss y Helmert llevaron a definir la Tierra como un geoide, se considera a efectos prácticos un
elipsoide de:
 Radio Ecuatorial: 6.378,16 Km
 Radio Polar: 6.356,77 Km
 Radio Medio: 6.367,75 Km

1.2 CONSECUENCIAS DE LA ESFERICIDAD DE LA TIERRA
El hecho de que la Tierra sea esférica condiciona a:
 Los rayos solares al incidir sobre una superficie curva, tienen distinto grado de inclinación y repercute
en la variación de energía recibida en cada zona.
 La forma esférica junto con los movimientos que la Tierra realiza, es responsable de gran parte de las
características físicas terrestres.
 Permite trazar en su superficie una red imaginaria de líneas curvas, que se cortan en ángulo recto
(meridianos y paralelos), y hace posible situar exactamente cualquier punto de su superficie.
 Plantea la dificultad de su representación en 2 dimensiones, resuelta gracias a proyecciones geométricas
desarrolladas por la Cartografía y vinculada a la Geografía.




1

, 2.- MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Y SUS CONSECUENCIAS GEOGRAFICAS.
2.1 LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA
Sobre la superficie terrestre, no tenemos conciencia de que nos movemos. Pasaría mucho tiempo hasta que
fueron aceptadas las ideas de Copérnico y Galileo sobre el movimiento de la tierra alrededor del Sol. La Tierra se
mueve en el espacio de una manera doble: un movimiento de rotación, sobre sí misma, y un movimiento de
traslación, alrededor del Sol. Existen otros movimientos de ciclo más largo que no estudiaremos.

2.1.1 El movimiento de rotación
La Tierra gira sobre sí misma en un movimiento de rotación, completando el giro en unas 23 horas 56
minutos y 4,09 segundos, en un giro de Oeste a Este (en sentido inverso a las agujas del reloj). Por ello el Sol sale
por el Este y se pone en el Oeste. Esto tiene una serie de consecuencias:
Orientación y situación sobre la superficie terrestre
La forma de la Tierra y su rotación nos permite poder orientarnos y situarnos sobre la superficie, así como
medir el tiempo. Para ello se utilizan los puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. El sol sale por el Este y se
pone por el Oeste y, a partir de ahí, podemos deducir con facilidad donde está el Norte y el Sur.
Los puntos fijos y validos para referenciarse en toda la superficie terrestre son los polos, en los extremos del
eje de rotación y que sirven de base para trazar la red geográfica (meridianos y paralelos). Los meridianos son
arcos de círculo máximo, cuyos extremos coinciden con los polos, de 180º y dos opuestos constituyen un círculo
máximo. Los paralelos son círculos completos que se obtienen por la intersección de planos perpendiculares al
eje de rotación, y donde solo uno de ellos (Ecuador) divide la tierra en dos mitades o hemisferios. Este entramado
permite la localización exacta de cualquier punto por referencia a un paralelo (el Ecuador), y un meridiano
(meridiano cero o de Greenwich).
Para la localización y mediciones exactas se utilizan los valores angulares de latitud y longitud. La Longitud es
el ángulo que forma el plano que pasa por el meridiano de un lugar y el eje terrestre, con el plano que comprende
este eje y el meridiano cero. Puede ser este y oeste, entre 0º y 180º, y todos los puntos situados sobre el mismo
meridiano tienen la misma longitud.
La Latitud es el ángulo comprendido entre el plano que atraviesa la Tierra por el Ecuador y la recta que pasa
por el punto a considerar, y el centro de la Tierra. Puede ser Norte y Sur, entre 0º y 90º desde el Ecuador hasta
cada uno de los polos, y
todos los puntos situados
sobre un mismo paralelo
tienen igual latitud.
Medición del tiempo
El tiempo que tarda en
completar el giro la Tierra
constituye el día, dividido en
24 horas, siendo cada hora el
tiempo que tarda la Tierra en
girar 15º. El centro del día
son las 12 horas, momento
en el que el Sol está en su
punto más alto y coin-
cidiendo en todos los lugares
de un mismo meridiano o de
igual longitud.
Situados en el Meridiano
de Greenwich como referen-
cia cero a las 12 horas, cada
15º al Este es una hora más,
mientras que hacia el Oeste
será una hora menos. Se
utiliza una división en husos
2

,o zonas horarias compuesto por 24 franjas de norte a sur con las horas medias para el huso y con algunas
irregularidades sobre territorios de un mismo país. A la hora que determina el huso horario de Greenwich se le
denomina tiempo promedio de Greenwich o Greenwich Mean Time (GMT). Cada huso horario hacia el Este será
GMT+1 hora y cada huso horarios hacia el Oeste será GMT-1. Así mismo es importante considerar el meridiano
180º o conocido como el de medianoche que fija la línea de cambio de fecha internacional.
Otras consecuencias del movimiento de rotación
También es importante la sucesión de periodos de iluminación, el día y la noche. Cada punto del planeta
sufre esta alternancia de periodo de calentamiento, y otro de enfriamiento puesto que tanto la luz como el calor
proceden del Sol. Sin esta rotación la mitad de la Tierra estaría permanentemente expuesta a la luz del día, y la
otra mitad en noche permanente, con consecuencias de calor y frio constante que impedirían la vida.
Por la rotación se generan una seria de fuerzas que afectan a todos los objetos situados en la superficie,
como la fuerza centrífuga que tiende a separar los objetos de la superficie, pero su efecto es contrarrestado por
la fuerza de gravedad, que es la fuerza teórica de atracción que experimentan entre si los objetos con masa. Los
objetos en movimiento en la superficie sufren variaciones en su trayectoria, donde en el Hemisferio Norte supone
un desplazamiento a la derecha en el sentido de su marcha, y en el Hemisferio Sur, hacia la izquierda, siendo
llamado este fenómeno como Efecto de Coriolis, que afecta sobre todo a los fluidos y con gran repercusión en los
vientos y corrientes marinas. Las fuerzas de atracción entre cuerpos celestes (tierra y luna) se manifiestan
mediante deformaciones, especialmente visibles en las mareas, donde la mayor influencia la ejerce la luna,
siendo la rotación esencial para que éstas se sucedan.

2.1.2 Movimiento de traslación
La Tierra se mueve alrededor del Sol en un giro completo cada 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,6 segundos,
constituyendo un año. Hay que considerar la diferencia entre el tiempo que transcurre entre los equinoccios o
año solar, y el paso de la Tierra por el mismo punto en relación a las estrellas fijas o año astronómico, con una
duración ligeramente mayor de 365 días, 6 horas, 4 minutos y 9 segundos. El año solar es considerado en los
calendarios, donde cada 4 años se establece un año bisiesto de un día más (366) que se añade a Febrero para
corregir el desfase que se produce por las horas que sobrepasan los 365 días.
El movimiento de traslación se produce de Oeste a Este, describiendo una trayectoria elíptica de 930
millones de Km, a una velocidad de desplazamiento de 106.000 Km/h (29,5 Km/s). La distancia entre el Sol y la
Tierra varia a lo largo del año. La distancia media es de 150 millones de Km, siendo de 147,5 millones de Km, el
momento de mayor proximidad (perihelio) a comienzos de Enero, y de 152,6 millones de Km, el momento de
máximo alejamiento (aphelio o afelio) a primeros de Julio.
La Tierra gira inclinada sobre el plano de traslación o plano de la eclíptica. En Astronomía, la oblicuidad de la
eclíptica es la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la eclíptica. Esta inclinación es de
23º 27’, y por tanto el ángulo que forman los planos del Ecuador y de la Eclíptica mide 66º 33’.
Solsticios y equinoccios
El solsticio de invierno comienza en el
Hemisferio Norte coincidiendo con el
perihelio en los primeros días de Enero,
cuando la distancia entre el Sol y la Tierra es
menor. En torno al 22 de Diciembre los rayos
del Sol son perpendiculares al plano tangente
en el Trópico de Capricornio, que es el
paralelo situado a 23º. En el Ecuador hay
igualdad en la duración del día y la noche, ya
que la línea de iluminación lo divide por la
mitad, mientras que en el Hemisferio Norte
es mayor la zona oscura que la iluminada,
propiciando días más cortos y noche más largas,cuanto más nos acercamos al círculo polar ártico, donde la noche
dura 24 horas y no se ve el Sol. En el Hemisferio Sur ocurre lo contrario, con días más largos y noches cortas, y a
partir del círculo polar Antártico, el día dura 24 horas (allí se da el fenómeno del Sol de Medianoche).
El solsticio de verano se da cuando el Hemisferio Norte coincide con el momento de mayor alejamiento del
Sol (aphelio). En torno al 22 de Julio se produce una situación idéntica pero inversa. Los rayos del Sol son

3

, perpendiculares al plano tangente
al Trópico de Cáncer (23º 27’) y el
círculo polar Ártico tiene 24 horas
de luz y los días son más largos que
las noches.
Los Trópicos de Cáncer y
Capricornio marcan la latitud
máxima donde los rayos del Sol
alcanzan la verticalidad (90º) en
algún momento del año, y fuera de
ellos, nunca alcanza esa vertica-
lidad.
El equinoccio de Primavera se
da en el Hemisferio Norte alrededor
del 22 de Marzo cuando los rayos
del Sol son perpendiculares al plano
tangente a la superficie terrestre en
el Ecuador. La línea que separa la mitad iluminada de la oscura, pasa por los dos polos. Todos los paralelos
quedan divididos en dos semicírculos iguales, propiciando en todas las latitudes la misma duración para el día y la
noche (12 horas). La altura del Sol sobre el horizonte alcanza la máxima verticalidad en el Ecuador, mientras que
para el resto de paralelos es de 90º, menos el valor de su latitud.
El equinoccio de Otoño empieza el 22 de Septiembre siendo una situación idéntica a la anterior, pero
invertida. A partir de los equinoccios para los polos, comienza un día y noche, que se mantendrá por 6 meses.
Consecuencias del movimiento de traslación. Sucesión de estaciones y zonas terrestres.
En la sucesión de estaciones en las que las horas de iluminación y oscuridad cambian, también lo hacen las
temperaturas, afectando con ello al mundo animal, vegetal y medio físico (precipitaciones, caudales de ríos,
erosión, etc). Las estaciones (primavera, verano, otoño e invierno) se producen debido a la inclinación de la tierra,
ya que si la Tierra no girase inclinada, los días y las noches tendrían la misma duración en todas las latitudes, sin
alternancia estacional.
En función de la traslación y la inclinación se establecen una serie de paralelos que marcan unos límites
precisos a la verticalidad de los rayos solares y la existencia de periodos largos de oscuridad, como son el
Ecuador, Trópicos de Cáncer y Capricornio, y Círculos Polares (Ártico y Antártico).
Entre los trópicos se extiende la zona
intertropical, donde los rayos solares
alcanzan la máxima verticalidad y la duración
del día/noche es sensiblemente igual, con
leves oscilaciones, y el calentamiento diurno
es superior al enfriamiento nocturno. Es la
llamada zona cálida. Dentro de esta zona
destaca el cinturón ecuatorial, una banda en
torno al Ecuador a 5º latitud N y S. Entre esta
franja y los Trópicos se consideran las zonas
tropicales, con más desigualdad entre el día y
la noche, y menor insolación. Esta zona está
caracterizada por poca diferencia entre
estaciones térmicas, y diferencia estacional
determinada por las precipitaciones.
A ambos lados de los trópicos y hacia los
círculos polares, se extienden las dos zonas
templadas, donde los rayos solares llegan
más oblicuos cuanto mayor sea la latitud,
suponiendo una gradación de la energía
calorífica, ya que los rayos deben atravesar

4

Document information

Study
Uploaded on
October 10, 2026
Number of pages
145
Written in
2026/2027
Type
Class notes
Professor(s)
Antonio fernandez fernandez
Contains
All classes
$24.21

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