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esrj-31216	3	3	jesus a. eslava	PERSON
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esrj-31216	26	1	una de las posibilidades de que la tierra tenga un	PERSON
esrj-31216	26	2	fundido	ORG
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esrj-31216	77	1	fen6meno importante	PERSON
esrj-31216	77	2	altas temperaturas es la transferencia de calor por radiaci6n	ORG
esrj-31216	78	1	para un cuerpo gris en el cual la	PERSON
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esrj-31216	81	8	al menos en parte de la	PERSON
esrj-31216	81	9	10	CARDINAL
esrj-31216	81	10	el f1ujo	ORG
esrj-31216	82	1	la magnitud de la viscosidad	FAC
esrj-31216	82	2	del manto es una funci6n de la temperatura	PERSON
esrj-31216	84	1	si el f1ujo de calor en cualquier momento disminuye	PERSON
esrj-31216	84	2	un	ORG
esrj-31216	84	3	entonces habra	ORG
esrj-31216	84	4	por conducci6n	ORG
esrj-31216	84	5	este proceso es tan lento que	PERSON
esrj-31216	84	6	el perfil de temperatura	ORG
esrj-31216	84	7	28	CARDINAL
esrj-31216	84	8	briceno &	ORG
esrj-31216	84	9	la temperatura	PERSON
esrj-31216	85	1	la necesidad de que el	PERSON
esrj-31216	85	2	el adlabatico se puede ver considerando	ORG
esrj-31216	85	3	un	ORG
esrj-31216	85	4	un	ORG
esrj-31216	85	5	un	ORG
esrj-31216	85	6	hacia	GPE
esrj-31216	85	7	ninguna transferencia de calor por contacto con su vecindad	ORG
esrj-31216	86	1	su temperatura bajara	PERSON
esrj-31216	86	2	si el elemento	ORG
esrj-31216	86	3	encuentra ahora	PERSON
esrj-31216	86	4	la	GPE
esrj-31216	86	5	misma temperatura que	PERSON
esrj-31216	86	6	el nuevo medio	ORG
esrj-31216	86	7	el gradiente de temperatura del medio es exactamente adiabatico	ORG
esrj-31216	86	8	al gradiente de presion para cambios adiabaticos	PERSON
esrj-31216	86	9	si el gradiente es manor	PERSON
esrj-31216	87	1	sncontrara	GPE
esrj-31216	87	2	que el medio	ORG
esrj-31216	87	3	el medio es entonces estable	ORG
esrj-31216	88	1	por otra parte	ORG
esrj-31216	88	2	si el gradiente de temperatura	PERSON
esrj-31216	88	3	mas pronunciado	PERSON
esrj-31216	88	4	estara mas caliente	PERSON
esrj-31216	88	5	10	CARDINAL
esrj-31216	88	6	tanto menos	ORG
esrj-31216	88	7	que su vecindad	PERSON
esrj-31216	88	8	sera entonces	ORG
esrj-31216	88	9	y podra entrar en convecci6n espontaneamente	PERSON
esrj-31216	89	1	entre	GPE
esrj-31216	89	2	sea el gradiente de temperatura	GPE
esrj-31216	89	3	mas fuerte sera la	PERSON
esrj-31216	89	4	10	CARDINAL
esrj-31216	89	5	el efecto de transferir calor hacia	ORG
esrj-31216	89	6	el gradiente de temperatura	ORG
esrj-31216	89	7	hacia el adiabatico	GPE
esrj-31216	90	1	parece que el gradiente de temperatura	PERSON
esrj-31216	90	2	muy cercano al valor adiabatico	PERSON
esrj-31216	91	1	pero en el caso del manto	PERSON
esrj-31216	91	2	tambien la	PERSON
esrj-31216	91	3	basica que	ORG
esrj-31216	91	4	el material debe ser 10	ORG
esrj-31216	91	5	bajo tensiones de corte moderadas	PERSON
esrj-31216	92	1	de este modo	PERSON
esrj-31216	92	2	y para que haya convecci6n en el manto	PERSON
esrj-31216	92	3	que el gradiente adiamtico	PERSON
esrj-31216	93	1	los	GPE
esrj-31216	93	2	adiabaticos se oblienen mediante ecuaciones termodinamicas	ORG
esrj-31216	93	3	por ejemplo	ORG
esrj-31216	94	1	5	CARDINAL
esrj-31216	95	1	uk	GPE
esrj-31216	95	2	ipc u = coeficiente de expansi6n volumetrica	PERSON
esrj-31216	95	3	ks~ k	PERSON
esrj-31216	95	4	especfficos	PERSON
esrj-31216	97	1	temperatura	ORG
esrj-31216	97	2	9	CARDINAL
esrj-31216	98	1	2 4/3(vs	CARDINAL
esrj-31216	98	2	de ondas dilatacionales y de cizalla	PERSON
esrj-31216	99	1	4	CARDINAL
esrj-31216	99	2	termico en el nucleo estudios del dinamo	ORG
esrj-31216	99	3	geomagnetico consideran que la	PERSON
esrj-31216	100	1	esto implica que	ORG
esrj-31216	100	2	por	ORG
esrj-31216	100	3	10	CARDINAL
esrj-31216	100	4	rnenos allf el gradiente de temperatura debe exceder	ORG
esrj-31216	100	5	el valor adiabatico	PERSON
esrj-31216	100	6	teniendo este ultimo como una buena	PERSON
esrj-31216	100	7	y el cual se	PERSON
esrj-31216	100	8	°	TIME
esrj-31216	100	9	su conductividad electrica	PERSON
esrj-31216	100	10	el nucleo es mejor conductor tsrmlco que el manto	ORG
esrj-31216	101	1	por	ORG
esrj-31216	102	1	k = ke =	PERSON
esrj-31216	102	2	25	CARDINAL
esrj-31216	102	3	2,45x10	CARDINAL
esrj-31216	102	4	temperatura	ORG
esrj-31216	102	5	electrica	ORG
esrj-31216	103	1	obteniendose asr que	ORG
esrj-31216	103	2	18 mw/m2	QUANTITY
esrj-31216	103	3	2,7x10'2	CARDINAL
esrj-31216	104	1	1,5x10'4	DATE
esrj-31216	104	2	nucleo este serra el calor transmitido desde el nucleo hacia el manto por conducci6n y debido	PERSON
esrj-31216	104	3	a su gradiente de temperatura adiabatico	PERSON
esrj-31216	105	1	este calor adiabatico no puede hacer trabajo externo	PERSON
esrj-31216	105	2	y la fuente que alimenta el dinamo	PERSON
esrj-31216	105	3	estara constituida	PERSON
esrj-31216	105	4	por una componente adicional de f1ujode	ORG
esrj-31216	105	5	ser el doble de la	GPE
esrj-31216	105	6	5x10'2	CARDINAL
esrj-31216	105	7	de tanto	ORG
esrj-31216	105	8	ser el potasio radiactivo	GPE
esrj-31216	105	9	distribufdo en todo el	ORG
esrj-31216	105	10	de la ultima posibilidad	ORG
esrj-31216	106	1	calculos de la cantidad de calor en el nucleo	PERSON
esrj-31216	106	2	necesaria para la convecci6n permiten estab	ORG
esrj-31216	106	3	el gradiente de temperatura en el nucleo externo debe ser adiabalico	ORG
esrj-31216	106	4	pequeno	PERSON
esrj-31216	106	5	donde es menor el gradiente	ORG
esrj-31216	107	1	si el nucleo	ORG
esrj-31216	107	2	/a pequena zona difusiva desaparecera	PERSON
esrj-31216	108	1	y la suposici6n de que	ORG
esrj-31216	108	2	al igual que el externo	PERSON
esrj-31216	108	3	permiten hacer cojeturas acerca de la	PERSON
esrj-31216	108	4	del nucleo interne	ORG
esrj-31216	109	1	serra calcular la	PERSON
esrj-31216	109	2	0 mezclas de hierro	PERSON
esrj-31216	109	3	las condiciones de presi6n apmpiadas	ORG
esrj-31216	110	1	y su	PERSON
esrj-31216	110	2	han	NORP
esrj-31216	110	3	calculos bien diferentes	ORG
esrj-31216	110	4	higgins & kennedy	ORG
esrj-31216	110	5	1971	DATE
esrj-31216	110	6	boschi	GPE
esrj-31216	110	7	1974	DATE
esrj-31216	110	8	jacobs, 1973	ORG
esrj-31216	111	1	un	ORG
esrj-31216	112	1	el punta de	ORG
esrj-31216	112	2	del hierro	PERSON
esrj-31216	113	1	los valore1	GPE
esrj-31216	113	2	4.2500k	CARDINAL
esrj-31216	114	1	geofisica colombiana	PERSON
esrj-31216	114	2	1993 5	DATE
esrj-31216	114	3	diferenciacion del nucleo	PERSON
esrj-31216	114	4	29 gualquier teo ria de la	QUANTITY
esrj-31216	114	5	tsrrnica de la tierra debe	ORG
esrj-31216	114	6	presencia del nucleo interno s61ido y el externo liquido	PERSON
esrj-31216	115	1	si alguna vez estuvo completamente fundida	PERSON
esrj-31216	116	1	jacobs	PERSON
esrj-31216	116	2	1973	DATE
esrj-31216	116	3	presenta la siguiente explicaci6n suponiendo	ORG
esrj-31216	116	4	un	ORG
esrj-31216	116	5	y un manto rico en silicatos	PERSON
esrj-31216	118	1	las	GPE
esrj-31216	118	2	que en el manto	PERSON
esrj-31216	120	1	pues la temperatura	PERSON
esrj-31216	120	2	del punta de fusi6n en el manto	ORG
esrj-31216	120	3	y mantenerse continua en la frontera	PERSON
esrj-31216	121	1	gaso t	PERSON
esrj-31216	121	2	el gradiente de temperatura pudo haber sido	ORG
esrj-31216	121	3	adiabatico	ORG
esrj-31216	121	4	obteniendose fuertes corrientes de convecci6n	ORG
esrj-31216	121	5	un	ORG
esrj-31216	121	6	rapido de la superficie	ORG
esrj-31216	122	1	comenzaria	PERSON
esrj-31216	122	2	temperatura	GPE
esrj-31216	122	3	adlabatica	GPE
esrj-31216	122	4	la curva de punta de fusi6n (fig.2	ORG
esrj-31216	123	1	nuctec r-r	PERSON
esrj-31216	126	1	habria comenzado entonces en el centro de la	PERSON
esrj-31216	127	1	creci6	PERSON
esrj-31216	129	1	en el enfriamiento	GPE
esrj-31216	129	2	el manto se solidifica de abajo hacia	PERSON
esrj-31216	131	1	manto se	PERSON
esrj-31216	131	2	una rata relativamente rapida	ORG
esrj-31216	131	3	dejando la capa liquida	PERSON
esrj-31216	131	4	a su temperatura	PERSON
esrj-31216	131	5	por encima por el rapldo	ORG
esrj-31216	131	6	por debajo	ORG
esrj-31216	131	7	por el nucieo interno	ORG
esrj-31216	131	8	ya solidificado	PERSON
esrj-31216	132	1	2	CARDINAL
esrj-31216	133	1	caso ii	PERSON
esrj-31216	134	1	gaso iii	PERSON
esrj-31216	134	2	ser liquido en su totalidad	ORG
esrj-31216	135	1	hubiese	NORP
esrj-31216	135	2	origen frio	ORG
esrj-31216	135	3	fundida	GPE
esrj-31216	135	4	los casos ii	ORG
esrj-31216	135	5	y iii	PERSON
esrj-31216	135	6	serian posibles	PERSON
esrj-31216	135	7	pero habria otros problemas aun	PERSON
esrj-31216	136	1	manto-nucleo	ORG
esrj-31216	136	2	monto hllcl	PERSON
esrj-31216	137	1	3	CARDINAL
esrj-31216	137	2	punto de fusi6n.profundidad	PERSON
esrj-31216	138	1	caso iii	PERSON
esrj-31216	139	1	~cl.od.l;""do	PERSON
esrj-31216	139	2	clio lohdo	PERSON
esrj-31216	149	1	4	CARDINAL
esrj-31216	149	2	termlco en manto-nucleo	PERSON
esrj-31216	149	3	las	GPE
esrj-31216	149	4	consideraciones tsrmtcas de corteza	ORG
esrj-31216	149	5	tanto oceanica como continental	ORG
esrj-31216	149	6	manto y nucleo	PERSON
esrj-31216	149	7	hacer una sintesis	PERSON
esrj-31216	149	8	grafica del perfil de temperatura en el	GPE
esrj-31216	149	9	muestra en la	ORG
esrj-31216	149	10	30	CARDINAL
esrj-31216	149	11	briceno &	ORG
esrj-31216	149	12	la temperatura	PERSON
esrj-31216	150	1	3	CARDINAL
esrj-31216	150	2	4000	CARDINAL
esrj-31216	152	1	o	DATE
esrj-31216	152	2	1.000	CARDINAL
esrj-31216	152	3	5000 profundidod en k	QUANTITY
esrj-31216	152	4	5	CARDINAL
esrj-31216	152	5	1977	DATE
esrj-31216	152	6	1000	CARDINAL
esrj-31216	152	7	bibliografia boschi	PERSON
esrj-31216	152	8	e. (1974	GPE
esrj-31216	153	1	geophys	PERSON
esrj-31216	154	1	j.	PERSON
esrj-31216	154	2	38,3276	DATE
esrj-31216	154	3	caimi	ORG
esrj-31216	154	4	e.a.	GPE
esrj-31216	154	5	1979	DATE
esrj-31216	154	6	la energfa radiante en la atm6sfera. 62pp	FAC
esrj-31216	155	1	eudeba	ORG
esrj-31216	155	2	buenos aires	ORG
esrj-31216	156	1	higgins	PERSON
esrj-31216	156	2	s.h. & s. kennedy	ORG
esrj-31216	157	1	1971	DATE
esrj-31216	158	1	j. geophysics rev	PERSON
esrj-31216	158	2	76, 1870	DATE
esrj-31216	159	1	hurley	PERSON
esrj-31216	159	2	1985	DATE
esrj-31216	160	1	j.m.calvelo	PERSON
esrj-31216	161	1	eudeba	ORG
esrj-31216	161	2	buenos aires	ORG
esrj-31216	162	1	jacobs	ORG
esrj-31216	162	2	j.a.	GPE
esrj-31216	162	3	1973	DATE
esrj-31216	162	4	earth	LOC
esrj-31216	163	1	pergamon press	ORG
esrj-31216	164	1	stacey	PERSON
esrj-31216	164	2	1977	DATE
esrj-31216	166	1	john wiley	PERSON
esrj-31216	166	2	new york	GPE
