lunes, 12 de diciembre de 2011

Premios Nobel

Premios Nobel


¿Quién fue Alfred Nobel?

Nació en Estocolmo en 1833, en una familia de ingenieros. Fue un
gran químico y tras varias investigaciones sobre los explosivos, obtuvo la dinamita. Gracias a este descubrimiento ganó una gran fortuna y la entregó a una sociedad filantrópica, que entregaría premios anuales a las personas que más hubiesen hecho en beneficio de la humanidad.

     ¿Qué son los premios Nobel?
    
Son galardones que se otorgan cada año a las personas que han realizado investigaciones, descubrimientos, lleven a cabo el mayor beneficio para la humanidad o contribución a la sociedad.
Cada laureado recibe una medalla de oro, un diploma y una suma de dinero.
                                                         
¿Cuántos campos del saber son galardonados con el premio Nobel cada año? (¿Cuántos tipos de premios Nobel se dan cada año?

Los campos galardonados son los siguientes:
·         Química, entregado por la Real Academia  Sueca de Ciencias.
·         Física, entregado por la Real Academia  Sueca de Ciencias.
·         Medicina, entregado por el Instituto de Karolinska.
·         Literatura, entregado por la Academia Sueca.
·         Economía, entregado por el Banco de Suecia.
·         Paz, entregado por el Comité Nobel del Parlamento Sueco.


¿Dónde se conceden? ¿Quién los concede?

Los galardones son en entregados en la capital de Suecia, Estocolmo, sin embargo, el premio Nobel de la Paz, es entregado en la capital de Noruega, Oslo.
El encargado de entregar dichos galardones es el rey de Suecia, Carlos XVI  Gustavo.

¿Quiénes han sido los premiados el año pasado y este año? ¿Qué han aportado a la humanidad?

Los galardonados en 2010 y 2011, han sido:
·         Premio Nobel de Química: 2010, Richard Heck, Ei-ichi Negishi y Akira Suzuki; 2011, Dan Sechtamn.
·         Premio Nobel de Física: 2010, Andre Geim y Konstantin Novoselov; 2011, Saul Perlumuter, Brian Schmidt y Adam Riess.
·         Premio  Nobel de Medicina: 2010, Robert Edwards; 2011, Bruce Beutler, Jules Hoffman y Ralph Steinman.
·         Premio Nobel de la Paz: 2010, Liu Xiaobo; 2011, Ellen Jonhson-Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Ka.
·         Premio Nobel de Economía: 2010, Peter A. Diamond, Dale Mortensen y Christopher Pissa; 2011, Thomas Sargent y Chistopher Sims.
·         Premio Nobel de Literatura: 2010, Mario Vargas Llosa; 2011 Tomas Transtromer.

¿Cuántos españoles han recibido este premio y en qué campos?
           
            En la historia de los Premio Nobel los españoles premiados han sido:
Ø  Camilo José Cela( Premio Nobel de Literatura)
Ø  Vicente Aleixandre( Premio Nobel de Literatura)
Ø  Santiago Ramón y Cajal( Premio Nobel de Medicina)
Ø  Severo Ochoa( Premio Nobel de Medicina)
Ø  Juan Ramón Jiménez( Premio Nobel de Literatura)
Ø  Jacinto Benavente( Premio Nobel de Literatura)
Ø  José de Echegaray( Premio Nobel de Literatura)

                       

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Cuestiones generales sobre las aplicaciones de las rocas:
  1. ¿Qué características deben tener las rocas empleadas en la construcción?
           Deben de ser coherentes, resistentes y no alterarse con facilidad.

     2.  ¿Por qué se utiliza la pizarra para hacer tejados?
          
           Porque es impermeable, de baja densidad y se puede dividir en láminas.

     3.  ¿Qué es un árido?

           Rocas trituradas

     4.   Cita una roca que pueda ser utilizada para la fabricación del vidrio.
           
           Cuarcita
   
    5.  ¿Qué características debe tener el mármol para ser empleado como roca ornamental?
   
          Que al ser trabajado adquiere brillo

         
   6.   Enumera las principales aplicaciones de las rocas.
         Construcción


Cuestiones sobre los loseros:
  1. ¿Cómo se denomina el lugar de donde se extrae la pizarra?
           Cantera

    2.   ¿Qué material explosivo se utiliza para obtener los grandes los bloques de pizarra?
          Pólvora

    3.   ¿Qué se extrae de los grandes bloques de pizarra?
          Losas

    4.   ¿Por qué es importante rebajar el grosor de las losas de pizarra?
           Para que pesen menos

    5.   ¿Dónde se realiza un agujero en las losas de pizarra? ¿Para qué?
           En la parte superior para luego clavarlas

    6.   ¿Qué es el antisellado?
           Es la madera sobre la que se sitúan las rocas

    7.   ¿Cuáles son las primeras losas de pizarra en colocarse en un tejado? ¿Qué dimensiones tienen en  longitud?
          Las más largas, 80-90 cm
        
    8.    ¿Cuáles son las últimas en colocarse? ¿Qué dimensiones tienen?
          Las más cortas, 25-28 cm

    9.   ¿Cómo se colocan? ¿Por qué?
           Superpuestas, a semejanza de las escamas de los peces

   10.  ¿Qué es el color rojizo anaranjado que suelen presentar los tejados de pizarra?
          Líquenes

  11.   ¿En qué lugar de España se ha realizado el presente documental?
          En los Pirineos

Cuestiones sobre los ladrilleros:
 
    1.   ¿Para qué tipo de edificios se utilizan los ladrillos?
            Para restaurar edificios antiguos

    2.   ¿En qué época del año se fabrican los ladrillos “artesanales”? ¿Por qué?
            En verano, para que no se rajen por el frío

    3.   ¿De qué materiales están hechos los ladrillos?
            De arcilla, agua y paja

    4.   ¿Para qué se utiliza la paja machacada?
           Se utiliza como conglomerante

    5.   ¿Cómo se denomina el lugar donde se mezclan los diferentes componentes de los que están hechos los ladrillos?
          Pita

    6.   ¿Cuántos litros de agua se utiliza por pila?
          500 L

    7.   ¿Por qué era muy importante pisar el barro?
          Para que se mezclen bien los componentes

    8.   ¿Para qué se utilizan las cenizas?
           Para que no se quede pegado al suelo

    9.   ¿Qué significa cortar los ladrillos?
           Echarlos en un molde para que cojan la forma

   10.  ¿Por qué se tiene que lavar el marco después de terminar una fila de ladrillos?
           Para que no se pegue la mezcla al marco

    11.  ¿Qué son los charranderos?
           Son unos instrumentos para cortar las rebabas que quedan tras sacar el molde

   12.  ¿Cómo es el horno donde se van a cocer los ladrillos? Realiza un dibujo esquemático.
           Es una pequeña habitación en la que se introduce la leña. El techo de esta habitación presenta unos orificios y encima se colocan los ladrillos

   13.  ¿Cómo se denomina cada capa de ladrillo que se coloca en el horno?
           Cama

   14.  ¿Cuántos ladrillos y cuántas capas entran en el horno del documental?
           1200 ladrillos, 25 capas

   15.  ¿Qué temperatura puede alcanzar?
           1000ºC 

   16.  ¿Qué quiere decir encascar?
           Cubrir la superficie del horho con cascotes de tejas

   17.  ¿Para qué se cierra el horno tanto es su parte inferior como superior?
           Para mantener la temperatura y que no entre el aire

   18.  ¿Cuánto dura el tiempo de cocción de los ladrillos?
            Unas 40 horas

   19.  ¿Se siguen haciendo este tipo de ladrillos? ¿Con qué fin? 
           Si para restaurar edificios

sábado, 26 de noviembre de 2011

Preguntas sobre la guía del Cosmos

Pioneros

1. Describe el método empleado por Eratóstenes para medir la circunferencia de la Tierra.

Eratóstenes trabajaba en la biblioteca de Alejandría, y tras leer varios libros se dio cuenta de que el día del solsticio de verano los rayos del sol incidían de manera vertical sobre la ciudad de Siena. Ese mismo día clavó una estaca en Alejandría y vio que en esa ciudad la estaca si producía sombra, y tras unos sencillos cálculos geométricos halló, con un margen de error muy pequeño, la medida de la circunferencia de la Tierra.

2. Cita las tres leyes de movimiento de los planetas de Kepler.

 Los astros presentan una órbita elíptica, y no circular como se creía hasta entonces.
 La velocidad de los planetas varía.
 Dependiendo de la distancia a la que este un planeta respecto al astro que gira, tardará más tiempo o menos. Si el planeta está más cerca tardará más que si se encuentra más alejado.

3. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos realizados por Galileo?
Los principales descubrimientos de Galileo fueron:

 El descubrimiento de cráteres en la Luna.
 La observación de manchas en el Sol.
 La existencia de satélites en Júpiter.

4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el sistema planetario de Ptolomeo y Copérnico?

La principal diferencia entre el sistema planetario de Ptolomeo y Copérnico, fue la ubicación del Sol y la Tierra, y ambos se equivocaban.
Ptolomeo propuso un sistema planetario en el que todos los astros giraban en torno a la Tierra, y que esta era el centro del universo, teoría geocéntrica.
Sin embargo, Copérnico propuso una teoría heliocéntrica en la que todos los astros giran en torno al Sol, y este es el centro del universo.

5. Cita tres de las principales contribuciones que realizó William Herschel a la astronomía.

• Fue el descubridor de Urano.
• Llegó a la conclusión de que las estrellas forman un disco plano.
• Creó el mayor telescopio hasta ese momento.
• Escribió los primeros catálogos astronómicos.


6. ¿Cómo puedes demostrar que la Tierra es redonda a aquellos que piensan que es plana?

Existen distintas pruebas que afirman que la Tierra es plana:

 Si nos fijamos cuando zarpa un barco de la costa, si la Tierra fuera plana llegaría un momento en el que dejaríamos de ver el barco por completo, sin embargo cuando ya apenas se puedo ver el barco, podemos observar que su vela si se ve debido al arco de circunferencia que forma la Tierra.
 Cuando ocurre un eclipse podemos ver que la sombra que se refleja es circular.
 Por las distintas fotos tomadas por lo satélites del espacio.
 El método de Eratóstenes, citado anteriormente.
 Dar la vuelta al mundo, ya que si la Tierra fuese plana llegaría un momento en el que se acabaría y caeríamos al “vacío”.

Vía Láctea


1. Define que es un año luz y cita ejemplos para expresar la distancia entre distintos objetos en el cosmos.
Un año luz es una medida de distancia, que corresponde a la distancia que recorre la luz en un año. Este tipo de magnitud solo se utiliza para medir las distancias que existen entre los distintos astros del universo. Por ejemplo el Sol se encuentra a 4 años luz de su estrella más cercana.

2. Describe el tamaño, forma y estructura de nuestra galaxia la Vía Láctea.
El sistema solar es un sistema planetario que se encuentra en el Brazo de Orión de la Vía Láctea. La distancia que existe en el sistema solar y el centro de la Vía Láctea es de aproximadamente unos 28 mil años luz.
Las órbitas de los planetas del sistema solar están ordenados entorno al Sol, de forma creciente, de esta manera la distancia de cada uno de los planetas es el doble respecto al planeta anterior.
El sistema solar presenta un radio de unos 100000 años luz aproximadamente, y según distintos estudios puede dividirse en tres partes diferentes: el halo, los discos y el bulbo.

3. Imagina que estas volando en una nave espacial desde la Pleyades hasta el Sol. Describe algunas de las estrellas sobre las pasarías.
Si este viaje pudiera ser real, pasaría por muchísimas estrellas entre las que se encuentran: Electra, Alción, Alfa Centaura y Sirio.

4. Describe brevemente la vida de las estrellas como nuestro Sol, desde que nacen hasta que mueren.
Las estrellas se forman en las zonas más densas de las nubes moleculares, debido a la inestabilidad gravitatoria, producida por las colisiones que se producen en el universo. Se produce una gran concentración de hidrógeno, que al colisionar entre sí hace que aumente la temperatura por lo que el hidrógeno se transforma en helio. Este calor hace que la estrella brille.
En el momento en el que se consume todo el hidrógeno, la estrella puede pasar a ser una enana blanca o explotar como una supernova.

5. Explica la diferencia entre una nova y una supernova.
 Nova: explosión de una estrella cuyo brillo aumenta notablemente durante un día para luego decrecer durante un periodo más o menos extenso.
 Supernova: gran explosión de una estrella que produce el fin de su vida.

6. Cita la secuencia de sucesos que conducen a la destrucción de una estrella masiva en una explosión supernova.
Debido a que la gran estrella agota todo su hidrógeno no es capaz de desarrollar las diferentes reacciones químicas para transformar dicho hidrógeno en helio. La inexistencia de helio hace que la estrella colapse y muera, produciendo una gran cantidad de energía en forma de luz.

7. ¿Qué es la Nebulosa del Cangrejo y qué podemos encontrar en el corazón de esta nebulosa?
La nebulosa del cangrejo es un resto que surgió por la explosión de una supernova. A simple vista puede ser observada durante el día y fue descubierto en 1730. Gracias al descubrimiento de esta nebulosa se logró descubrir que las nebulosas originan pulsares.




Big Bang y el Big Crunch


1. Explicas las diferencias entre la teoría del Universo estacionario de la actual teoría del Big Bang.
Esta teoría argumenta que la disminución de la densidad que produce el universo, se compensa con la creación de materia, pero debido a que necesita poca cantidad de materia para igualar la densidad del espacio, dicha teoría no fue aceptada. Esta teoría surge de la idea de algunos científicos de que el universo debe de verse de la misma manera en cualquier lugar del espacio.
La teoría del Big Bang defiende que el universo fue creado aproximadamente hace 14000 millones de años debido a un fuerte impacto. Dicho impacto dio lugar a la materia entre otras muchas cosas.

2. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo y por qué es tan importante?
Es una forma de radiación electromagnética que se dice que es el eco del universo que quedó tras la gran explosión que originó el universo. Esta radiación presenta una gran importancia ya que para muchos científicos esta radiación es la prueba principal del Big Bang, citado anteriormente. Gracias a este descubrimiento se han afianzado distintos pilares de la física.

3. ¿Qué importante descubrimiento realizó el satélite COBE entre 1989 y 1992?
Uno de los descubrimientos de mayor importancia que realizó el satélite COBE, fue el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo en 1989, lo que afianzó la teoría del Big Bang. Entre otros descubrimientos encontramos la curva de cuerpo negro CMB y la detección de galaxias tempranas.

4. Describe brevemente cómo se cree que se formaron las galaxias en los orígenes de Universo.
La formación de las galaxias procede directamente de las teorías de formación de estructuras como resultado de las fluctuaciones cuánticas en el nacimiento del Big Bang. Las simulaciones N-cuerpos han podido predecir los tipos de estructuras, así como su morfología.

5. Explica cómo es posible estimar la edad del Universo si nosotros conocemos la velocidad de expansión.
La edad del universo de la teoría del Big Bang, depende de la constante de Hubble cuando toma los siguientes valores:

• H0= 71 para la constante de Huble.
• WL= 0.73 de acuerdo con la velocidad de expansión y a las anisotropías de la radiación cósmica de fondo.
• W= 1, un universo de geometría plana según experimentos de anisotropías de la radiación cósmica de fondo.
Así obtenemos la edad del universo que está entorno a los 13700 millones de años.

6. ¿Cómo el satélite Hipparcos ayudó a resolver el problema de que la mayoría de las estrellas más viejas parecían ser más antiguas que el Universo?
Recopilando distintos datos científicos de muy buena calidad entre los años 1989 y 1993. Gracias a la obtención de estos datos, se logró conseguir información de más de 120000 estrellas distintas, con lo que se desarrolló un nuevo catálogo universal.

7. Describe el método del paralaje para medir la distancia de las estrellas más cercanas.
Para medir la distancia entre las estrellas o los planetas, se utilizan métodos de trigonometría simples. Se basa en la medición del movimiento aparente de un objeto con respecto a las estrellas más lejanas de la bóveda celeste que son la mayoría y están tan lejos que parecen cambiar de posición.

8. ¿Qué es el Big Crunch y cómo este debería ocurrir?
Según esta teoría, si el universo tiene una densidad superior a 3 átomos por metro cúbico, la expansión del universo, producida por la gran explosión, ira frenándose hasta que finalmente comiencen nuevamente a acercarse todos los elementos, volviendo al punto original.

martes, 18 de octubre de 2011

La luz atrapada


La luz blanca mezcla todos los colores del arco iris. Cuando vemos un objeto de un color significa que ese objeto absorbe todos los colores menos el color que refleja, a excepción del blanco y el negro.
Este experimento consiste en observar todos los colores que el color negro no puede absorber, por lo que hemos colocado una cartulina negra en un barreño con agua al que le daba la luz del Sol. Después hemos colocado justo encima de la cartulina una gota de esmalte transparente de uñas,en la cual se han quedado atrapados todos los colores que la cartulina no ha podido absorber.

sábado, 1 de octubre de 2011

geologos

GEÓLOGOS



La ciencia es la verdadera escuela moral; ella enseña al hombre el amor y el respeto a la verdad, sin el cual toda esperanza es quimérica.




Pierre Eugén Marcellin Berthelot
(1827-1907)


                                        




 Nicolas Steno
Nacido en Copenhague trabajó en los campos de la Anatomía y la Geología, siendo considerado el “Padre de la Estratigrafía” y fue conocido como el Beato por sus creencias religiosas.
Fue gran defensor de pensamientos como; “la ciencia se basa en la observación la naturaleza y no el razonamiento puro”.
Formó parte de la “Academia de Experimentos” de Florencia, protegida por el Duque Fernando II de Médici y considerada la primera academia en el mundo dedicada a la ciencia experimental, permitiéndose a Steno trabajar con cuerpos procedentes de la horca o el hospital, así como animales para su disección y posterior estudio.
Sus hallazgos científicos han contribuido al avance de la ciencia, siendo algunos de los más importantes, estos que se mencionan;
En 1665 tuvo lugar el "Discurso sobre la anatomía del cerebro", con el que llegó a la conclusión de que todo lo que se conocía del tema hasta el momento, era inexacto.
Demostró que la glándula pineal era inmóvil, y estaba adherida a los tejidos periféricos, lo que contradecía directamente a René Descartes y por tanto, a lo que se pensaba hasta el momento.
Tras la realización de diferentes disecciones animales, tuvo lugar otro de sus hallazgos, la función de la glándula parótida, a cuyo conducto se llamo posteriormente “Ductus Stenonianus”.
Escribió el primer tratado de Geología en 1668, llamado "De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis  prodromus“, siendo conocido desde ese momento como el padre de la geología.
Las primeras leyes Cristalográficas, el concepto de Estrato y por tanto los principios básicos de la Estratigrafía, fueron algunas de sus aportaciones a la ciencia que hoy conocemos.
A lo largo de sus estudios descubrió la existencia de los óvulos femeninos, que eran considerados por los anatomistas testes degenerados. Así mismo, concluyó que los músculos eran fibras contráctiles.
                 




 James Hutton
Nacido en Escocia, realizó estudios de Medicina y Geología, destacando  en esta, hasta conocerse como el fundador de la Geología Moderna.
Formó parte del movimiento cultural del siglo XVIII en Escocia, conocido por su gran producción intelectual, científica y cultural, junto a otros grandes pensadores como los filósofos Hutcheson, Hume y el economista Smith entre otros.
Fue pro cursor de ideas que conducirían a la corriente científica llamada uniformista y del plutonismo, incluyendo en ellas, sus teorías sobre geología, tiempo geológico y su escala, conocidas también como tiempo profundo.
Algunos de los científicos más modernos, como Paul Pearson, afirman que Hutton propuso 65 años antes que Darwin la teoría de la selección natural, ya que  este, había dedicado parte de una publicación en 1794 a la “variación seminal” y a su transmisión a través de la descendencia de los individuos.
Entre 1767 y 1774, participó en la construcción del Canal Forth y Clyde, aportando sus conocimientos geológicos.
Entre sus aportes a la ciencia que hoy conocemos, podemos destacar el Ciclo de la Roca, basado en la teoría plutonista de que las rocas se originan mediante la consolidación de magma y lava, y en el que encontramos un ciclo de degradación ,erosión o terremotos, y otro de restauración , donde el calor interno de la tierra da lugar a montañas.
Consideraba que los procesos geológicos siempre han sido de la misma forma debido al calor interno de la tierra, la energía solar , etc. , por lo que desarrolló el Uniformismo.

    


  Abraham Gottlob Werner  
Nacido en Alemania, fue uno de los fundadores mineralogía y de la  geognosia, que hoy conocemos, ya que  a través de sus trabajos, se llevó a cabo una separación de la geología y la mineralogía como ciencias distintas.
Es considerado uno de los defensores del Neptunismo, debido a su teoría sobre la estratigrafía y el origen de las rocas. Un pensamiento que actualmente se considera obsoleto.
Los pensamientos  neptunistas unidos a los bíblicos y a su inspiración catastrofista, hacía de Werner y sus seguidores unos miembros religiosos más conservadores que los seguidores del uniformismo como Hutton, lo que hacía que entre ellos existiese gran rivalidad, llegando estos a acusarlos de ateísmo.
Los neptunistas, defendían  el agua como agente universal, es decir, todo tipo de rocas, se consideraba material producido a partir de sedimentos de aguas oceánicas, que pasaban a formar parte de la corteza terrestre.
Alrededor de 1787, establece su  "Breve clasificación y descripción de las rocas“, realizando diferentes conferencias para crear un nuevo modelo de clasificación geológica, basado en las secuencias de capas superpuestas en lugar de los tipos de minerales, tal como había sido convencional hasta el momento.



Charles Lyell
Nació el 14 de Noviembre de 1797 en Escocia, fue el hijo mayor de Charles Lyell (1767-1849), conocido por sus trabajos como botánico y por ser el traductor de la obra Vita Nuova de Dante.
Fue abogado y geólogo, considerado por ello como uno de los fundadores de la geología moderna, siendo uno de los mayores representantes del gradualísmo geológico y uniformismo, donde difería del pensamiento de Hutton, ya que exponía ideas como “el pasado es la llave del presente”.
Su estudio de la geología debe su comienzo a uno de los profesores de la universidad de Oxford, Dr Buckland , a partir de 1816, y que posteriormente se marcharía con él a Francia, donde conocerá a científicos como Cuvier.
En 1826 formó parte de la Royal Society, donde fue galardonado  con las medallas reales, y más tarde abandonó esta sociedad para dedicarse íntegramente a la geología.
Tras la publicación de Hutton destacando su concepto de Geología, Lyell  lo reestructuraría en el clásico “Principles of Geology”, editado en 1830, donde establecía la suposición de que los procesos operaban en el pasado en la misma proporción y la misma velocidad en que lo hacen actualmente, rechazando la idea de que la historia de la Tierra es dominada por sucesos catastróficos, estando por tanto a favor del gradualismo.
Sus estudios sobre restos marinos de estratos italianos dio lugar a la idea de dividir el Terciario en tres grupos, Eoceno, Mioceno y Plioceno, cuyos nombres  fueron universalmente adoptados.
En 1836 publicó “Elements of Geology”, que se convertiría en una obra fundamental en los trabajos de geología estratigráfica y paleontológica.
Su tercer trabajo “The Antiquity of Man”, se publicó en 1863, donde manifestó su primera adhesión a la teoría de Darwin del origen de las especies.




       

Max Von Laue
Nacido en Alemania el 9 de Octubre de 1879, estudió en universidades de Estrasburgo, Gotinga y Múnich, tras lo cual llego a ser discípulo de Max Planck, fundador de la teoría cuántica.
En 1914 recibió el premio Nobel de Física por sus descubrimientos de la difracción de los rayos X , a través del desarrollo de un método para medir la longitud de las ondas, donde se utilizaron por primera vez cristales salinos como retícula de difracción, lo que permitió observar que dichos rayos  eran análogos a los de la luz ya que su longitud era demasiado corta.
Realizó investigaciones en el campo de la teoría de la relatividad.
Gracias a sus obras, consiguió que el cráter Laue fuese bautizado con su nombre, y más tarde  se atribuyó su nombre al asteroide 10762.
En 1943, tras su jubilación, fue nombrado profesor honorario en la Universidad de Goitinga.
En 1960 muere en Berlín a raíz de las heridas producidas por un accidente de tráfico.






   Alfred Wegener      
Nacido en Berlín, en 1880, hijo de un teólogo y profesor de Lenguas Clásicas en la escuela secundaria de la abadía de Grey.
Estudió astronomía, campo en el que obtuvo su doctorado en 1905, fue a partir de ese momento, cuando comenzó a interesarse por la meteorología y la aerostática, lo que posteriormente en 1906 le llevó a participar en una expedición danesa a Groenlandia, tras la que consiguió un puesto como profesor en la universidad de Marburgo en 1908.
Entre 1912-1913 reanudó sus viajes a Groenlandia, aunque tuvo que pasar a la vida militar activa, ya que se inició la primera Guerra Mundial, donde  fue herido dos veces y se dio de baja en 1915, aprovechando dicho periodo para continuar con artículos en los que había comenzado a trabajar en torno a 1912, obteniendo como resultado su libro Die Entstehung der Kontinente und Ozeane ("El origen de los continentes y océanos"), publicado ese mismo año.
A principios del siglo XX revolucionó las ideas que se tenían hasta el momento sobre la geología, estableciendo su teoría sobre la Deriva Continental, que se basaba en el movimiento de los continentes hacia sus actuales posiciones desde una masa inicial, a la que denominó Pangea y que se fracturó y dividió, dando origen a los continentes que hoy conocemos.
En 1917, estudió el meteorito de Treysa científicamente.
En 1924, se traslada a Austria donde comienza a trabajar como catedrático de meteorología en la Universidad de Graz.
Considerado uno de los grandes científicos de la historia, se le ha rendido homenaje atribuyéndole su nombre al Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina en Bremerhaven, creado en 1980, así como  a un cráter de impacto en Marte y la Luna y al asteroide 29227.


Geólogos Eminentes


Trabajo Realizado por:


Nombre:    Jesús Santiago Rico Plana

Geólogos Eminentes

Geologos Eminentes