sábado, 1 de marzo de 2014

ELECTROSTATICA Y ELECTRODINAMICA AUTOR II



Electricidad: Electrostática y Electrodinámica

La Electricidad SE ENCUENTRA en TODAS las Actividades de la Vida Cotidiana "de personalidad alguna. La Corriente Eléctrica de Que proporcionan el los Contactos Eléctricos o Las BATERIAS SE EMPLEA parrafo HACER funcionar de la ONU Por El Pecado, Número de Aparatos. La Electricidad es Una forma de Energía, ESTA SE Puede Transformar De Diferentes Maneras, EJEMPLO por:

  • Los FOCOS y Las lamparas fluorecentes, en Iluminación.
  • Los Teléfonos Celulares, en Comunicación.
  • Los MONITORES y Las Pantallas, en Imágenes en Movimiento.
  • Las bocinas, en sonido.
  • Los Motores Eléctricos, en Movimiento.
  • Las Computadoras, en informacion y Datos.
  • Los calefactores, secadoras de pelo, hornos, etc, en Calor.

La Electricidad Sí origina Porción las Cargas Eléctricas, las Cuales Sí pueden ENCONTRAR en reposo o en Movimiento. La electrostática it Contacto La Rama De La Física de Que Estudia de El Comportamiento De La CARGA Eléctrica o CANTIDAD DE ELECTRICIDAD Presente En Un Cuerpo y El los fenómenos Asociados a las Cargas Eléctricas en reposo. Por Instancia de instancia de parte Otra, la electrodinámica es la Instancia de instancia de parte de la Física Que Estudia los fenómenos Relacionados Con las Cargas Eléctricas en Movimiento.




Al flujo de caja de Corriente Que Cambia constantemente de amplitud Y Que Invierte do Una SENTIDO Regulares Intervalos, Si le Conoce COMO Corriente alterna (CA)



Como SUCEDE Estafadores Otras áreas de la Física, el de Interés Porción CONOCER los Aspectos Referentes a la elestrostática y la electrodinámica no residen SÓLO En que describen las Características De Una de las Fuerzas FUNDAMENTALES de la Naturaleza, sino-también En que faci la Comprensión de Sus Aplicaciones Tecnológicas.


ANTECEDENTES Históricos de la Electricidad

 
Cuentos de Mileto
625 ac-547 ac. Cientifico y Filósofo griego.
Se dados Que FUE El Primero
en Estudiar los fenómenos
Eléctricos.


La historia Cuenta Que aproximadamente en el Año 600 aC Tales observó Que al frotar Una barra de ámbar ONU de la estafa troo de lana o cuero, era Aquella Capaz de atraer pequeños Objetos, de COMO Hojas o paja. De La Misma Manera, el los Griegos observaron Que ciertas piedras Que contenían magnetica Eran CAPACES de atraerse Entre Sí ya pequeños Objetos de hierro. Sin embargo, no hay FUE HASTA La Diferencia Entre Materiales Conductores Y Aislantes chino-El Siglo XVII CUANDO William Gilbert estableció, à partir de La Atracción de Que . tenian Con Los IMANES


En El Siglo XVIII Sí establecen Las Bases de la electrostática Parrafo ESTO existieron 4 Personajes muy Importantes:


  • Watson:  Introducir el Concepto Eléctrica de Corriente.
  • Benjamin Flanklin: Invento EL PARARRAYOS Y demostro de Que Los rayos HIJO Cargas electrostáticas. 
  • Coulomb: Estableció Una Expresión matemática Que Relaciona La Fuerza Que EXISTE Entre dos Cargas Eléctricas en Función de la DISTANCIA Que las Separación, UN Lo Que ACTUALMENTE SE LE Conoce COMO Ley de Coulumb. 
  • Luigi Galvani: Estudio Los Efectos De La Electricidad baño Los Músculos de Las Ranas, Lo Que permitio sentar Las bases del Estudio del FUNCIÓNamiento del Sistema Neurológico. 
  • Volta: Invento La Pila Eléctrica. 
Todos ESTOS Estudios fuera de La Base de Lo Que posteriormente Sí convertiría en el electromagnetismo.


Carga Eléctrica e Interacción Entre Cargas

La Carga Eléctrica Sí Manifiesta des Través de Fuerzas denominadas electrostáticas, Hijo Que Las Responsables De Eléctricos los fenómenos. Existencial dos Tipos de Carga Eléctrica: Positiva y negativa. Su Unidad de Medida en el Sistema Internacional es el Coulomb (C). Los Cuerpos estan Formados Por Moléculas y Porciones ESTÁS ONU do Vez Atomos. Un contiene Átomo pecado núcleo Positiva estafa Carga, electrones Giran Alrededor del Cual. Hijo de Los electrones Particulas Mucho Más Ligeras Que los Protones y TIENEN Eléctrica Carga negativa. El Número de electrones en la ONU Átomo es Igual al de los Protones si ¿núcleo, Porción del del tanto lo des Átomo es electricamente neutro. La magnitud de la Carga de la ONU protón es Igual a la ONU de electrones, Cuyo valor es de 1,6 x 10-19 C, aunque a contrario de signo; Las Sumas algebraicas de las Cargas Positivas del núcleo de la ONU electrón y la Carga negativa de los. electrones es Igual a cero


La Carga Eléctrica SE Puede Transferir Un cuerpo de Otro ONU; Por lo Un cuerpo estafa Exceso de Carga ceder Generales Positiva electrones sin Otro, cargándolo negativamente. ESTAS Cargas Positivas y Negativas interactuan Entre Sí de la siguiente Manera: Proton ONU y electrón ONU Sí atraen Entre Si, dos electrones En Si rechazan Entre Sí y dos Protones Sí rechazan Entre Si. En este SENTIDO, PODEMOS mencionar Que las Cargas del Mismo signo eléctrico En Si Repelen y las del Mismo signo eléctrico En Si atraen.




Existencial dos Formas de cargar electricamente Un cuerpo:

  • Por contacto: . Se Producen CUANDO al frotar Un cuerpo Cargado negativamente Con otro neutro, algunos electrones Sí CEDEN Un cuerpo de Al Otro, quedando Este Cargado negativamente El Numero de electrones cedidos UNO Porción de los Cuerpos en contacto es iagual Al Numero de electrones Aceptado Por El Otro, Una debido Que la Carga Eléctrica del Siempre Sí Conservación. Una Instancia de instancia de parte Por Otra, si el Cuerpo estuviese Cargado Positivamente, el Resultado definitivo, seria el Mismo, Solo Que el Cuerpo neutro Adquiere Carga Positiva Eléctrica. 

  • Por Los inducción: SUCEDE De Manera Similares, El Pecado Pero Que Haya CONTACTO Entre el los Cuerpos. Debido a los Efectos de la Fuerza Eléctrica, Un cuerpo Cargado negativamente en Las proximidades de UNO del neutro atraerá HACIA Sí a las Cargas Positivas. La Separación de Cargas inducida Por La Fuerza Eléctrica Desaparece CUANDO el Cuerpo Cargado Sí aleja suficientemente del Cuerpo neutro. La Formación de ESTAS DOS REGIONES o polos de Características Eléctricas Opuestas Que Hace a la Carga Porción inducción Sí le denomine también polarización Eléctrica. 

Materiales Conductores y Aislantes


La Corriente Eléctrica Puede del fluir del pecado des Través De Cuerpo, Pecado embargo, de Todos Los Materiales Tienen Diferentes Capacidades Parr permitir este flujo de caja de Corriente, es Decir conductividad. La Diferencia Entre los Materiales Que HIJO buenos Herrajes de Electricidad y Los . Que Nessun Hijo he aquí radica en la Movilidad Relativa de la Carga Dentro de ESE materiales

. Un conductor de materiales permite el flujo de caja de Corriente a Través de El Por lo general los los Materiales Que HIJO buenos Herrajes De Calor los Hijo de Electricidad; . E este SENTIDO Hijo los Metales Herrajes Buenos

Por Otra Instancia de instancia de parte, Una los Materiales Que POCA estafa cuentan conductividad, Es Decir, Aquellos en Cuyo interiores Las Cargas Eléctricas fluyen Movilidad limitada estafa Una Sí les denominador aislantes. De de Cuando la ONU recibe Carga aislante una, la retiene, confinándola en Cualquier Instancia de instancia de parte de la región LOCALIZADA en la Cual Sí introdujo.

ELECTROSTATICA Y ELECTRODINAMICA AUTOR I


CONCEPTOS: Electrostática Y ELECTRODINÁMICA


Electrostática 
La fuerza electromagnética es la Interacción Que se da de Entre Cuerpos Que Poseen Carga Eléctrica . Es Una de las  Cuatro Fuerzas FUNDAMENTALES de la Naturaleza . De Cuando las Cargas estan en reposo, la Interacción Entre Ellas sí denominador  Fuerza electrostática . Dependiendo del signo de las Cargas interaccionan Que,  La Fuerza electrostática Puede Ser ATRACTIVA o repulsiva . La Interacción Entre Cargas en Movimiento da Lugar a los  Magnéticos fenómenos .
Históricamente los fenómenos Electricos Y Magnéticos sí descubrieron y estudiaron de forma independiente, Que Hasta en 1861 James Clerk Maxwell unificó Todos Ellos en Las Cuatro Ecuaciones Que Llevan do Nombre. Por Simplicidad, es ESTAS Páginas trataremos Por Separado los fenómenos Electricos Y Magnéticos.
En el Sistema Internacional,  La Unidad de Carga Eléctrica es el culombio  (C). Un culombio es la CANTIDAD de Carga Que Pasa Por La Sección transversal de la ONU eléctrico conductor en Segundo ONU, Cuando La Corriente Eléctrica es de amperio un.
La Carga Eléctrica es una Propiedad fundamental de la materia Que Poseen ALGUNAS Partículas subatómicas. Carga This servicio Puede del Positiva o negativa. Todos los Atomos estan Formados Por Protones (de Carga Positiva) Y (electrones de Carga Negativa). En general, los neutros hijo del los Atomos, es Decir, Tienen EL MISMO, Número de electrones Que de Protones. Un cuerpo de Cuando no está Cargado, Los Atomos Que lo constituyen TIENEN Defecto ONU o sin Exceso de electrones.
La Carga Eléctrica es discreta, y La Unidad elemental de Carga es La Que porta electrón un. En el Sistema Internacional, LA CARGA Del Electrón es:
La Carga del electrón es Una constante Física fundamental. El protón Tiene La Misma CANTIDAD de Carga Que sin electrón Pero estafa signo Opuesto.
La Carga Eléctrica cuantizada no está, porción Lo Que, Objeto sin CUANDO (o partícula, una Excepción De Los quarks) no está Cargado, do Carga Es Un múltiplo entero de la Carga del electrón.
El CONCEPTO De electrones (CARGA elementales indivisibles) FUE introducido en el siglo XIX párr explicar Las Propiedades Químicas De Los Atomos. Desde entonces HASTA PRINCIPIOS del Siglo XX en sí propusieron distintos  Modelos atómicos . Tanto en el Modelo de Rutherford de como es el de Bohr, hijo los electrones Partículas Que Giran En torno al núcleo, porción Lo Que el Átomo it Sistema de las Naciones Unidas en solar miniatura.

LA ELECTRODINÁMICA


La electrodinámica coinci en el Movimiento de la ONU cash flow de Cargas Eléctricas Que Pasan De Una Molécula una Otra, utilizando de Como Medio de Desplazamiento Como Un conductor de material, EJEMPLO porción, metal un. Para PONER en Movimiento las Cargas Eléctricas o de electrones, any Podemos utilizar fuente de Fuerza electromotriz (FEM), ya el mar de Naturaleza química (Como Una battery) o magnética (Como la producida Por Un generador de Corriente Eléctrica), aunque existencial Otras Formas de PONER en Movimiento las Cargas Eléctricas. de Cuando aplicamos un any circuito eléctrico Una Diferencia de potencial, tensión o voltage, suministrado Por Una fuente de Fuerza electromotriz, las Cargas Eléctricas o electrones comienzan a MoveRSE un Través del circuito eléctrico debido a la pressure Que ejerce la Tensión o voltage Sobre AEE Cargas, estableciéndose ASI la Circulación De Una Corriente Eléctrica Cuya Intensidad de cash flow en sí mide en  amper (A).





A. -  Cable o conductor de cobre pecado Carga Eléctrica Aplicada, es Decir, el pecado Cargas o electrones en Movimiento. Los electrones de los Atomos Que constituyen las Moléculas de ESE de metal (Al Igual Que de Cualquier Otro Material O Elemento) giran constantemente Dentro SUS respectivas órbitas Alrededor del núcleo de la CADA Átomo. B. -  Sí se APLICA Ahora al cable Una Diferencia de potencial o Fuerza electromotriz (FEM) de como De Una Batería, sin generador de Corriente Eléctrica, etc, el voltage actuará de Como Una bomba Que presiona y Actúa Sobre los electrones de los atomos de cobre, poniéndolos en Movimiento COMO Cargas Eléctricas o Lo Que es Igual, Como Un cash flow de Corriente Eléctrica a lo largo de Todo el cable desde el Mismo Momento Que se cierra el circuito. El cash flow o Movimiento de los electrones en sí Establece un partir del polo negativo de la fuente de Fuerza electromotriz (FEM) (1), TODO Recorre el cable del circuito eléctrico y sí Dirige al polo Positivo de la Propia fuente de FEM (2).

domingo, 7 de octubre de 2012

EL CUADRO DE PUGNET

Cuadro de Punnett

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Cuadro de Punnet, cruzamiento AaBb X AaBb.
El cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo particular. El cuadro de Punnett permite observar cada combinación posible de un alelo materno con otro alelo paterno por cada gen estudiado.

Cruce monohíbrido clásico

En este modelo, ambos organismos poseen el genotipo Bb, por lo que pueden producir gametos que contengan los alelos "B" y "b" (se acostumbra en los estudios de la genética usar mayúsculas para expresar los alelos dominantes y con minúscula a los recesivos). La probabilidad de que el producto tenga el genotipo BB es de 25%, con Bb es de 50% y con bb de 25%. Todos los genotipos son alelos, por lo tanto todos son conocidos como un punnett normal o adyacente.

Materno
B b
Paterno B BB Bb
b Bb bb
Cabe señalar que el cuadro de Punnett solo muestra las posibilidades para genotipos, no para fenotipos. La forma en que los alelos B y b interactúan uno con el otro afectando la apariencia del producto depende de cómo interactúen los productos de los genes (véanse las leyes de Mendel).
Para los genes clásicos dominantes/recesivos, como los que determinan el color del pelo de una rata, siendo B el pelo negro y b el pelo blanco, el alelo dominante eclipsará al recesivo.

Cruce dihíbrido clásico

Cruzamientos más complejos pueden presentarse cuando se contemplan dos o más genes. El cuadro de Punnett solo funciona si los genes son independientes entre ellos.
El siguiente ejemplo ilustra un cruce dihíbrido entre dos plantas heterocigóticas de guisante. R representa el alelo dominante de la forma (redondeada) mientras que r muestra el alelo recesivo (rugoso). Y es el alelo dominante del color (amarillo) cuando y es el alelo recesivo (verde). Si cada planta tiene el genotipo Rr Yy y los genes son independientes, estos pueden producir cuatro tipos de gametos con todas las posibles combinaciones: RY, Ry, rY y ry.

RY Ry rY ry
RY RRYY RRYy RrYY RrYy
Ry RRYy RRyy RrYy Rryy
rY RrYY RrYy rrYY rrYy
ry RrYy Rryy rrYy rryy
Ya que los alelos dominantes eclipsan a los recesivos hay nueve combinaciones que tienen el fenotipo redondeado amarillo, tres que son redondeado verde, tres de combinación rugoso amarillo y una con el fenotipo rugoso verde. La proporción se muestra como 9:3:3:1 y es la más usual para el cruce dihíbrido.

domingo, 16 de septiembre de 2012

ATMOSFERA TERRESTRE

Atmósfera terrestre

La altura de la atmósfera de la Tierra es de más de 100 km, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los seis primeros km y el 75% en los primeros 11 km de altura desde la superficie planetaria. La masa de la atmósfera es de 5,1 x 1018 kg.
La atmósfera terrestre protege la vida de la Tierra, absorbiendo en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta, y reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y actuando como escudo protector contra los meteoritos.

La composición de la atmósfera

Los distintos colores se debe a la dispersión de la luz producida por la atmósfera.
Casi la totalidad del aire (un 97 %) se encuentra a menos de 30 km de altura, encontrándose más del 75 % en la troposfera. El aire forma en la troposfera una mezcla de gases bastante homogénea, hasta el punto de que su comportamiento es el equivalente al que tendría si estuviera compuesto por un solo gas ().
  • Nitrógeno: constituye el 78% del volumen del aire. Está formado por moléculas que tienen dos átomos de nitrógeno, de manera que su fórmula es N2. Es un gas inerte, es decir, que no suele reaccionar con otras sustancias.
  • Oxígeno: representa el 21% del volumen del aire. Está formado por moléculas de dos átomos de oxígeno y su fórmula es O2. Es un gas muy reactivo y la mayoría de los seres vivos lo necesita para respirar.
  • Otros gases: del resto de los gases de la atmósfera, el más abundante es el argón (Ar), que contribuye en 0,9% al volumen del aire. Es un gas noble que no reacciona con ninguna sustancia.
  • Dióxido de carbono: está constituido por moléculas de un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, de modo que su fórmula es CO2. Representa el 0,03% del volumen del aire y participa en procesos muy importantes. Las plantas lo necesitan para realizar la fotosíntesis, y es el residuo de la respiración y de las reacciones de combustión. Este gas, muy por detrás del vapor de agua, ayuda a retener el calor de los rayos solares y contribuye a mantener la temperatura atmosférica dentro de unos valores que permiten la vida.
  • Ozono: es un gas minoritario que se encuentra en la estratosfera. Su fórmula es O3, pues sus moléculas tienen tres átomos de oxígeno. Es de gran importancia para la vida en nuestro planeta, ya que su producción a partir del oxígeno atmosférico absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta procedentes del Sol.
  • Vapor de agua: se encuentra en cantidad muy variable y participa en la formación de nubes. Es el principal causante del efecto invernadero.
  • Partículas sólidas y líquidas: en el aire se encuentran muchas partículas sólidas en suspensión, como por ejemplo, el polvo que levanta el viento o el polen. Estos materiales tienen una distribución muy variable, dependiendo de los vientos y de la actividad humana. Entre los líquidos, la sustancia más importante es el agua en suspensión que se encuentra en las nubes.

Composición química

Nitrógeno 78.08% (N2)1
Oxígeno 20.95% (O2)
Argón 0.93% v/v
CO2 335 ppmv
Neón 18.2 ppmv
Hidrógeno 5.5 ppmv
Helio 5.24 ppmv
Metano 1.72 ppmv
Kriptón 1 ppmv
Óxido nitroso 0.31 ppmv
Xenón 0.08 ppmv
CO 0.05 ppmv
Ozono 0.03 – 0.02 ppmv (variable)
CFCs 0.3 – 0.2 ppbv (variable)
Vapor de agua 1% (variable)
No computable para el aire seco.

Capas de la atmósfera terrestre

Capas de la atmósfera.
Imagen de la estratosfera.

Troposfera

Es la capa más cercana a la superficie terrestre, donde se desarrolla la vida y ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Tiene unos 8 km de espesor en los polos y alrededor de 15 km en el ecuador. En esta capa la temperatura disminuye con la altura alrededor de 6,5 °C por kilómetro. La troposfera contiene alrededor del 75% de la masa gaseosa de la atmósfera, así como casi todo el vapor de agua.

Estratosfera

Es la capa que se encuentra entre los 12 km y los 50 km de altura. Los gases se encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas es la capa de ozono que protege a la Tierra del exceso de rayos ultravioleta provenientes del Sol. Las cantidades de oxígeno y anhídrido carbónico son casi nulas y aumenta la proporción de hidrógeno. Actúa como regulador de la temperatura, siendo en su parte inferior cercana a los -60 °C y aumentando con la altura hasta los 10 ó 17 °C en la estratopausa.

Mesosfera

Es la capa donde la temperatura vuelve a disminuir y desciende hasta los -90 °C conforme aumenta su altitud. Se extiende desde la estratopausa (zona de contacto entre la estratosfera y la mesosfera) hasta una altura de unos 80 km, donde la temperatura vuelve a descender hasta unos -70 °C u -80 °C.

Termosfera o Ionosfera

Es la capa que se encuentra entre los 90 y los 800 kilómetros de altura. Su límite superior es la termopausa. En ella existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas. El gas predominante es el hidrógeno. Allí se produce la destrucción de los meteoritos que llegan a la Tierra. Su temperatura aumenta desde los -73 °C hasta llegar a 1.500 °C.

Exosfera

Es la capa externa de la Tierra que se encuentra por encima de los 500 kilómetros de altura y por debajo de los 10.000. Está compuesta principalmente por hidrógeno y helio y las partículas van disminuyendo hasta desaparecer. Debido a la baja atracción gravitatoria algunas pueden llegar a escapar al espacio interplanetario.

CAPAS TERRESTRES

Litosfera

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La litosfera o litósfera1 (del griego λίθος, litos, ‘piedra’ y σφαίρα, sphaíra, ‘esfera’) es la capa superficial de la Tierra sólida, caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza terrestre y por la del Manto Superior, la más externa, del manto residual, y «flota» sobre la astenosfera, una capa «blanda» que forma parte del manto superior.2 Es la zona donde se produce, en interacción con la astenosfera, la tectónica de placas.
La litosfera está fragmentada en una serie de placas tectónicas o litosféricas, en cuyos bordes se concentran los fenómenos geológicos endógenos, como el magmatismo (incluido el vulcanismo), la sismicidad o la orogénesis. Las placas pueden ser oceánicas o mixtas, cubiertas en parte por corteza de tipo continental.

Contenido

Interpretación

La distinción u oposición entre la litosfera y la astenosfera se basa en las propiedades reológicas, de carácter físico, a diferencia de la distinción entre corteza y manto, que se basa en la composición química. Mientras el límite entre la corteza y el manto, la discontinuidad de Mohorovičić, es en casi todas las partes una interfase nítida que separa rocas de diferente composición química, el límite de la litosfera y la astenosfera corresponde a una transición de fase relacionada con ciertos valores críticos de presión y temperatura que se alcanza a una profundidad que varía con el carácter de los materiales que están encima. Así, la transición es más profunda bajo los materiales relativamente poco densos de los continentes que bajo los más densos de la litosfera oceánica. La astenosfera es la zona del manto que subyace a la litosfera, de la que se distingue por un comportamiento mucho más plástico.

Definiciones prácticas

En la práctica no es fácil traducir esta interpretación teórica a un espesor concreto. Se aplican distintas aproximaciones a:
  • Litosfera térmica. Bajo este concepto la litosfera constituye la capa límite superior fría de la convección del manto. En otras palabras la litosfera se diferencia térmicamente de la astenosfera por ser conductiva (y no convectiva) y por poseer un gradiente geotérmico elevado. Algunos autores proponen que el límite inferior de la litosfera se encuentra en la isoterma 600 °C, debido a que a partir de esta temperatura el olivino comienza a ser dúctil (o plástico).
  • Litosfera sísmica. La base de la litosfera se caracteriza por una reducción en la velocidad de propagación de las ondas S y una elevada atenuación de las ondas P. Esta definición tiene la ventaja que es fácilmente detectable a través de estudios sismológicos.
Las litosferas térmica y sísmica tienen espesores equivalentes. En general, el espesor de la litosfera elástica es mayor a los otros dos.


jueves, 6 de septiembre de 2012

PRIMATES FOSILES

Anexo:Primates fósiles

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Esta es una lista de primates fósilesprimates extintos de los cuales existe un registro fósil. Se cree generalmente que los primates evolucionarion de pequeños mamaíferos poco especializados, que probablemnete se alimentaban de insectos y frutas. Sin embargo, el origen preciso de los primates permanece en la controversia e incluso sus orígenes arbóreos han sido recientemente cuestionados.1 Como se ha sugerido, muchos otros órdenes de mamíferos son también arbóreos, pero carecen de los mismos rasgos de los primates. Hoy en día, algunos géneros bien conocidos, como Purgatorius y Plesiadapis, que tradicionalmente se pensaba era los primates más antiguos, ya no son considerados así por los autores más recientes, quienes tienden a clasificarlos en el nuevo orden Plesiadapiformes, dentro del superorden Euarchontoglires.2 Algunos, para evitar confusiones, emplean el término sin rango Euprimates, el cual excluye a los Plesiadapiformes.3 Esta denominación no es usada aquí.
Hay un debate académico abierto acerca de la época en que aparecieron los primeros primates. Uno de los probables primeros fósiles de primate es el problemático Altiatlasius koulchii, quizás un omómido, pero también quizás es un plesiadapiforme, que vivió en Marruecos durante el Paleoceno, hace cerca de 60 millones de años.1 Sin embargo, otros estudios, incluyendo la investigación sobre periodización molecular, han estimado el origen de la rama de los primates a mediados del período Cretácico, hace cerca de 85 millones de años, es decir, en una época previa a la extinción de los dinosaurios y a la radiación exitosa de los mamíferos.4 5 6 Aún así, parece haber un consenso acerca del origen monofilético del orden, aunque la evidencia no es clara.7 Dado que ningún fósil conocido puede ser vinculado directamente a los actuales simios africanos, ninguno podría ser considerado representativo del último ancestro común entre estos y los humanos.8
El orden Primates, establecido por Linnaeus en 1758, incluye a los humanos ya sus ancestros inmediatos. Sin embargo, al contrario de la opinión común, muchos primates no tienen cerebros especialmente grandes. El tamaño del cerebro es un rasgo derivado, que solo aparece con el género Homo, y no se presenta en los primeros homínidos. De hecho, la tasa de encefalización de los homínidos es sólo 1.5 millones de años más reciente que la de algunas especies de delfines. La tasa de encefalización de algunos cetáceos es por lo tanto más alta que la de muchos primates, incluyendo a algunos parientes cercanos de los humanos, como Australopithecus.9
La lista sigue al libro de Walter Carl Hartwig de 2002 The Fossil Primate Record.10 Los paréntesis alrededor de los nombres de los autores (y años) indican un cambio en el nombre de género para el fósil, como se establece en la International Code of Zoological Nomenclature (ICZN).11

Contenido

Strepsirhini

Grupo basal Strepsirhini

  • Azibiidae Gingerich, 1976

Adapiformes

Adapiformes, incertae sedis

Adapoidea

Lorisiformes

Lemuriformes

  • Archaeolemur edwardsi Filhol, 1895
  • Archaeolemur majori Filhol, 1895
  • Hadropithecus stenognathus Lorenz von Liburnau, 1899
  • Mesopropithecus dolichobrachion Simons et al., 1995
  • Mesopropithecus globiceps Lamberton, 1936
  • Mesopropithecus pithecoides Standing, 1905
  • Babakotia radofilai Godfrey et al., 1990
  • Palaeopropithecus ingens G. Grandidier, 1899
  • Palaeopropithecus kelyus Gommery et al., 2010
  • Palaeopropithecus maximus Standing, 1903
  • Archaeoindris fontoynontii Standing, 1909
  • Subgenus: Megaladapis
  • Megaladapis (Megaladapis) grandidieri Standing, 1903
  • Megaladapis (Megaladapis) madagascariensis Forsyth-Major, 1894
  • Subgenus: Peloriadapis
  • Megaladapis (Peloriadapis) edwardsi Grandidier, 1899
  • Pachylemur insignis Filhol, 1895
  • Pachylemur jullyi Lamberton, 1948

Haplorrhini

Tarsiiformes

Tarsiiformes, incertae sedis

Omomyoidea

Simiiformes

Simiiformes, incertae sedis