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sábado, 29 de abril de 2023

¿CÓMO SE FORMÓ LA TIERRA?

Hace unos 4600 millones de años, lo que es hoy el sistema solar, era una enorme nube de cenizas: gas, partículas y polvo interestelar, resultado probable de una explosión cósmica anterior. La nube, a causa de su propia gravedad, se concentró girando sobre si misma como un enorme torbellino aumentando su temperatura hasta que el hidrógeno comenzó a fusionarse. La nube, en principio opaca a sus propias radiaciones, generó más y más energía hasta que finalmente, comenzó a brillar convirtiéndose en una protoestella que se transformaría en nuestro Sol.

No todas las partículas de la nube formaron parte de la primitiva estrella, muchas quedarían situadas sobre un enorme disco plano, algo parecido a los anillos de Saturno, orbitando alrededor de la estrella. Los planetas y el resto del sistema solar se formaron en este plano. Esto explica que todos los planetas a excepción de Plutón, orbitan en el mismo plano y siguen el sentido contrario de las manecillas del reloj. La radiación procedente del Sol empujaría las partículas ligeras hacia la parte externa del disco, por lo que los planetas interiores cercanos al Sol son sólidos y rocosos y los exteriores grandes y gaseosos.

El “enjambre” de partículas del disco planetario era de muy diversos tamaños, siendo frecuente las colisiones ente ellas. Las más grandes retendrían por gravedad a las más pequeñas aumentando progresivamente su tamaño, formándose de esta manera los primeros embriones planetarios, como fue el caso de nuestro planeta. Los continuos y abundantes impactos recibidos por la Tierra primitiva producirían tal cantidad de energía que llevarían al planeta a un estado fundido semejante a una masa de lava, donde los materiales más pesados, como el hierro, se situaron hacia el centro y los más ligeros, como los silicatos, en la parte externa, lo que se conoce como diferenciación planetaria. Por otro lado, los materiales volátiles, vapor de agua principalmente, anhídrido carbónico y otros gases, formarían una primitiva atmosfera densa alrededor de la Tierra. A medida que el bombardeo de meteoritos iba decreciendo, la parte externa comenzó a enfriarse y solidificarse formando una especie de costra sólida, la primitiva corteza, que permitió mantener la energía interna de la Tierra, energía primigenia que se conserva en la actualidad. Al mismo tiempo, al disminuir la temperatura, el vapor de agua comenzó a precipitarse en forma líquida sobre la superficie, dando lugar a la formación de los primitivos mares y océanos.

La Tierra tiene un radio medio de 6370 Km. Salvo pequeñas perforaciones o sondeos de unos pocos kilómetros, viajar al centro de la Tierra es pura ciencia ficción. Para determinar su estructura interna, nos basamos en métodos indirectos o geofísicos, como por ejemplo, el estudio y seguimiento de las ondas sísmicas al desplazarse por el interior de la Tierra. Esto nos permite establecer un modelo de estructura que es muy similar, incluso en sus proporciones, a la estructura de un “huevo duro”.

La Tierra presenta tres partes claramente definidas: La más externa es la CORTEZA, de un espesor medio entre 10 y 60 km. (cáscara del huevo), a continuación, el MANTO, con 2900Km. de espesor (parte blanca del huevo) y finalmente el NÚCLEO, de unos 3300 km. de radio (parte amarilla del huevo). Este núcleo como dijimos anteriormente, es de carácter fundamentalmente metálico y se encuentra a unos 6000ºC, mantiene al manto en un estado semifluido y provoca la formación de corrientes o movimientos de masas fluidas a gran temperatura.

Ahora imaginemos que nuestro huevo tiene su cáscara fragmentada en trozos, como si lo fuéramos a pelar. De igual manera, la corteza terrestre está fragmentada en trozos o placas, que no se mantienen quietas, sino que se mueven lenta, pero de forma constante por las corrientes producidas en el manto. Es lógico pensar que entre estas placas se produzcan choques o fricciones, a veces muy violentos, que se manifiestan en forma de sismos o terremotos que afectan a los asentamientos humanos de zonas próximas. (Turquía, Siria, más de 50.000 víctimas, ciudades completamente arrasadas, febrero2023.) Estos límites o zonas de colisión entre placas tectónicas son los lugares de la corteza donde con mayor probabilidad se producen estos fenómenos y la mayoría de las manifestaciones volcánicas.

Se estima que la actividad tectónica o movimiento de las placas comenzó hace unos 3000 a 4000 millones de años. Esta actividad fue responsable de la formación de los continentes que desde entonces, se han estado moviendo, juntándose y separándose varias veces hasta conformar la posición actual, que no será la misma que tendrán en un futuro. Actualmente, los continentes se mueven unos pocos centímetros al año. Nada perceptible a escala humana, aunque las cosas serán diferentes dentro de millones de años.

El núcleo terrestre es como una inmensa bola de hierro y otros metales que se mueve o gira de manera independiente al resto de la Tierra. Esto provoca la formación de un campo magnético que tiene varias consecuencias. Entre otras cosas, atrae hacia sus polos las partículas cargadas de alta energía procedentes del viento solar, que al interaccionar con las moléculas de la atmosfera, forman esos espectaculares resplandores conocidos como auroras, boreal en el norte y austral en el sur. De no ser así serían muy peligrosas para el desarrollo y evolución de los ser vivos. Además, muchos animales en sus desplazamientos migratorios parece que se orientan gracias al campo magnético terrestre.

El eje de giro del núcleo varía constantemente y no coincide con el eje giro de la Tierra, por lo que el norte magnético, que es lo que señala la brújula, no coincide con el norte geográfico y forma con este un pequeño ángulo (declinación magnética). A lo largo de la historia de la Tierra, este ángulo, ha sido mucho mayor, incluso el norte magnético se ha situado en posiciones próximas al sur geográfico (inversión de polaridad). Estos cambios se han producido de manera bastante brusca a escala geológica pero no a escala humana. Que varíe la intensidad del campo magnético terrestre o que se modifique la posición de sus polos es algo que ha ocurrido siempre y no debe preocuparnos de momento.

Ildefonso Vara García

(Catedrático de Ciencias Naturales)

miércoles, 25 de enero de 2023

A vueltas con el cambio climático

Os pongo el link de dos artículos muy interesantes sobre el "problema" del cambio climático publicados por el Geólogo Enrique Ortega Gironés que cuestionan de manera rigurosa el Dogma del Cambio climático, teniendo en cuenta un factor muy importante que muchos olvidan o no comprenden, o simplemente no saben lo que es: el "tiempo geológico".

1ª parte

LA GEOLOGÍA VERSUS EL DOGMA CLIMÁTICO (1ª PARTE) (icog.es)

2ª parte

https://entrevisttas.com/2022/12/26/la-geologia-versus-el-dogma-climatico-2a-parte-realidades-mitos-y-leyendas-sobre-el-efecto-invernadero/

lunes, 9 de enero de 2023

La edad de la Tierra

Asuntos tan importantes como el origen de la vida, el origen del hombre, el origen del universo, la edad de la tierra, la estructura del planeta, la situación de la Tierra en el espacio, etc. siempre han preocupado especialmente al hombre y han sido objeto de múltiples controversias. Para empezar los nuevos descubrimientos han supuesto el enfrentamiento directo con la mentalidad de la época, con los prejuicios de la sociedad, con la objeción radical de las instituciones religiosas, con la oposición de las teorías de otros científicos, etc. 

Hacer nuevos descubrimientos nunca ha sido fácil y en muchas ocasiones los científicos han tenido serios problemas al exponer sus teorías. Basta con recordar la obsesiva resistencia de la Iglesia frente a la herejía de los avances científicos que ponían en entredicho las afirmaciones de los textos bíblicos. Muchos de los descubridores se vieron sometidos a persecuciones, excomuniones e incluso fueron ajusticiados de forma inquisitorial por el simple hecho de haber descubierto algo desconocido hasta ese momento.

Hoy en día es muy difícil que un científico resulte chamuscado en una hoguera por descubrir algo, pero en pleno siglo XXI pueden sucederle otras cosas si sus afirmaciones no concuerdan con lo que en ese momento sea "políticamente correcto"

Respecto al tema que nos ocupa la edad de la tierra podemos afirmar que es un ejemplo perfecto de lo que se ha comentado anteriormente. Por otra parte la edad de la tierra tiene mucho que ver con un problema muy difícil de entender para la mayor parte de los mortales: 

E L    T I E M P O    G E O L Ó G I C O. 

Después de muchas proposiciones a lo largo de la Historia Clair Cameron Patterson en colaboración con H.S. Brown del Instituto Tecnológico de California comenzó un estudio analizando espectroscópicamente el plomo en los meteoritos y ello le llevaría a determinar en el año 1955 la edad de la Tierra en unos 4550 millones de años con un margen de error de unos 70 millones de años.

Decir que la Tierra se formó hace 4600 millones de años, es relativamente fácil, lo que es muy difícil es entender lo que suponen 4600 millones de años para una persona que con suerte puede vivir 100 años, o para la especie humana que tan solo lleva viviendo sobre la tierra unos 200.000 años

Hacerse una idea de lo que son 4500 millones de años es incluso muy difícil para la mayor parte de los científicos, tan solo los geólogos suelen estar familiarizados con esas medidas.

Para que te hagas aunque solo sea una ligera idea de lo que son 4600 millones de años vamos a hacer un esquema concentrando en un solo año (todos nos hacemos una idea de lo que es un año) los 4600 millones de años que han pasado, desde que se originó nuestro planeta hasta hoy.




---La tierra SE FORMÓ hace…1 año (12 meses)  unas horas antes del amanecer del 1 de enero

---Los primeros seres vivos fermentadores (bacterias) aparecieron hace 10 meses a 1os de marzo, hace 3800 millones de años

---Los primeros seres vivos fotosintetizadores surgieron hace 9 meses y 25 días 

---La atmósfera se hizo oxidante hace 4 meses y 23 días

---Los 1os organismos pluricelulares aparecieron hace 3 meses a 1os de octubre 

---Los 1os vertebrados hace 1 mes a 1os de diciembre

---Los dinosaurios aparecieron hace 16 días a mediados de diciembre

---Y se extinguieron hace 5 días

---Los primeros homínidos aparecieron hace 5 horas

---Nuestra especie Homo sapiens lleva en la tierra solo 11 minutos

---El apogeo del Imperio Romano fue hace 5 segundos

---Colón descubrió América hace 3 segundos

---La ciencia de la Geología nació con James Hutton, hacia el año 1788, hace menos de 1 seg.

Este apartado amarillento es para los fanáticos del "cambio climático":

La revolución industrial se produjo en tiempos de Hutton es decir el hombre lleva consumiendo masivamente combustibles fósiles y por tanto liberando CO2 a la atmósfera desde los tiempos de Hutton es decir menos de 1 segundo en toda la Historia de nuestro planeta si la resumimos en 1 año

Ahora fijémonos en el tiempo que tardaron las bacterias fotosintéticas en producir su cambio climático: desde el 10 de marzo al 8 de agosto ¡¡¡¡¡tardaron 5 meses de ese año en cambiar el clima de la Tierra!!!!!  y aunque la especie humana es más "evolucionada", más "inteligente" y más "influyente" que aquellas bacterias fotosintéticas ¿no es excesivamente pretencioso pensar que nuestra especie puede lograr en menos de un segundo lo que las bacterias fotosintéticas lograron hacer en 5 meses?

Ahora comparar menos de 1 segundo con 5 meses y sacar vuestras propias conclusiones

No se si con este esquema te habrás hecho una idea de lo que es EL TIEMPO GEOLÓGICO. Yo me conformo con que al menos te des cuenta de que nuestro planeta ha estado dando vueltas alrededor del sol, bastante más de 4500 MILLONES DE AÑOS completamente feliz, sin que nuestra especie hubiera aparecido sobre su superficie.

domingo, 1 de enero de 2023

Las medidas de longitud en la Naturaleza II

En la entrada del día 27 de diciembre se repasaron las medidas de longitud más pequeñas que el metro, pero en la Naturaleza hay estructuras de tamaño mucho mayor que el metro, por lo que para medirlas necesitamos utilizar unidades más grandes

1 decámetro Dm son diez metros y 1 hectómetro Hm son 100 metros (estas dos unidades apenas se utilizan pues las medidas inferiores al kilómetro se suelen dar siempre en metros)


1kilómetro Km equivale a 1000 m. Se miden en kilómetros la longitud de un rio, de una lengua de glaciar, la distancia entre dos ciudades en un país, la longitud de una cordillera, el radio o el diámetro de un planeta, etc. 





1 megámetro Mm es un millón de metros. 1 gigámetro Gm es mil millones de m. y 1 terámetro Tm  es un billón de m. Las grandes distancias como la distancia de la tierra al sol (150 Gm)  o la distancia entre Saturno y el Sol (1,4 Tm) o entre el Sol y Plutón (5,9 Tm) se suelen dar en Km. o en UA

Mucho más utilizadas que estas 3 últimas medidas son:


1 Unidad Astronómica UA correspondiente a la distancia media entre la Tierra y el Sol equivale a 149.597.871 Km. así Júpiter está a 5,2 UA del Sol, Neptuno a 30,1 UA.



Para distancias más largas se emplea 

1 año-luz al es la distancia que recorre la luz en un año y equivale a unos 9.461.000.000.000 Km.

 La nube de Oort está a 1 al del Sol. 

La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri y está a 4,22 al.

 Nuestra galaxia La Vía Láctea mide de un extremo a otro 150.000 al .  

La distancia entre nuestra galaxia y la galaxia más próxima Andrómeda es de 2,5 millones de al.

Para que nos hagamos una idea, si estamos mirando por un telescopio hoy y vemos estallar una estrella situada en la galaxia de Andrómeda, estaríamos viendo una explosión que se produjo hace 2,5 millones de años, es decir en el momento de la explosión ni siquiera existían hombres en la Tierra.


miércoles, 28 de diciembre de 2022

Las medidas de longitud en la Naturaleza I

Cada objeto o estructura natural suele tener una medida concreta, pero como en la Naturaleza hay estructuras de tamaño muy variado tenemos que utilizar en cada caso la unidad de medida más apropiada.

La unidad de longitud del Sistema Internacional de Medidas es el METRO m.

(Para establecer la medida exacta de un metro, en 1799 se fabricó una barra de platino iridiado con el objeto de minimizar las posibles variaciones, debido a la dilatación o contracción ocasionada por las condiciones ambientales, a pesar de ello esta barra podría tener una inexactitud de hasta 0,05 mm. En el año1983 se introdujo una nueva definición del metro que se concreta como la distancia que recorre la luz en el vacío en 1/299792458 segundos, esta definición reduce la inexactitud a 0,1 nm por lo que resulta muchísimo más precisa).


E1 metro m. nos sirve para medir la altura de una montaña, un volcán, un acantilado, una serie de estratos, una catarata, un árbol, una jirafa, un elefante, etc. o para medir la longitud, la anchura o la profundidad de un lago, la longitud de una playa, de una ballena, de una serpiente o de un cocodrilo, pero para medir la mayor parte de las estructuras vivas el metro es una unidad excesivamente grande. Tenemos que recurrir a unidades más pequeñas como son:




1 decímetro dm. es la décima parte de un metro (1m. tiene 10 dm.)

Se pueden medir en decímetros la potencia de un estrato grueso, la altura de un arbusto o de una planta herbácea grande, la altura o la longitud de un animal de mediano tamaño, etc. aunque es una unidad que no se utiliza normalmente, pues se suelen emplear preferentemente m o cm, así en este caso se utiliza 0,52 m. o 52 cm. y 0,7 m. o 70cm.






1 centímetro cm. es la centésima parte de un metro (1 metro tiene 100 cm.)

Se miden en centímetros los cristales grandes de un mineral, la potencia de un estrato fino, la altura de una planta herbácea pequeña, la de una seta, la altura o la longitud de un animal pequeño, la longitud de una hoja de un árbol, el diámetro de una flor grande o de un fruto, el tamaño de un órgano o de una estructura anatómica, etc.






1 milímetro mm. es la milésima parte de un metro (1 m. tiene 1.000 mm.)

Se miden en milímetros los cristales que constituyen las rocas, el grosor de las hojas de una planta, la longitud de una semilla, la longitud de un animal muy pequeño (insectos, ácaros), de un protozoo grande, el diámetro de un vaso sanguíneo, el grosor de la piel, etc.





1 micrómetro μm. (también llamado micra μ) es la millonésima parte de un metro (1 m. tiene 1.000.000 μm.)

Se miden en μm la mayor parte de los microorganismos  virus, bacterias, protozoos, células eucarióticas, algunas estructuras grandes de la célula eucariota como el núcleo, cilios, flagelos, mitocondrias, plastos, cadenas proteicas, cromosomas , etc.



1 nanómetro nm. es la milmillonésima parte de 1m. (1 m. tiene 1.000.000.000 nm)

Se miden en nm la longitud de onda de la luz visible, infrarroja y ultravioleta



1 angstrom Å es la diezmilmillonésima parte de un metro (1 m. tiene 10.000.000.000Å

Se miden en angstroms el grosor de la membrana celular, el de la pared celular en vegetales, las estructuras del citoesqueleto, la cromatina nuclear y los orgánulos celulares pequeños: ribosomas lisosomas, vacuolas, 



1 picómetro pm es la billonésima parte de 1m. (1 m. tiene 1.000.000.000.000 pm)

Se miden en picómetros las distancias atómicas, el radio o diámetro de un átomo, la longitud de onda de una radiación, etc.

sábado, 3 de diciembre de 2022

El gas radón y el cáncer de pulmón

Casi todas las rocas que existen en la naturaleza pueden contener pequeñas cantidades de elementos químicos radiactivos que, al desintegrarse, pueden dar lugar a gas radón. Una de las rocas que desprenden más gas radón son los granitos.

Las rocas graníticas emiten gas radón como consecuencia de la desintegración de pequeñas cantidades de uranio, torio o radio que poseen. El gas radón es un gas noble incoloro, inodoro, insípido, radiactivo y más pesado que el aire por lo que se suele acumular en las partes bajas de los edificios, garajes, sótanos y bodegas con escasa ventilación. Es, tras el tabaco, la segunda causa más importante que puede provocar cáncer de pulmón.

Las viviendas construidas con granito deben de ser ventiladas convenientemente, con una adecuada ventilación se puede evitar el peligro. Otra cosa diferente es el radón que se desprende del subsuelo granítico que tiene una mayor incidencia en los casos de cáncer. En España las zonas más afectadas por este problema están en el oeste peninsular: Galicia, (especialmente Orense y Pontevedra) Extremadura, en algunas ciudades de Castilla y León y Castilla La Mancha y en la Sierra de Madrid. Las personas que viven en estos lugares absorben más radiación  que las que viven en lugares menos expuestos como la Comunidad Valenciana, el Valle del Ebro o la mayor parte de Andalucía y Castilla. 
La concentración media de gas radón al aire libre oscila entre 5 y 15 Bq/m3, pero en espacios cerrados como minas, cuevas, galerías, sótanos, bodegas o plantas bajas de los edificios, la concentración es mucho mayor pudiendo oscilar entre 10 y 10.000 Bq/m3 y es en estos lugares donde hay que tener especial cuidado pues la OMS recomienda que el nivel de radón no debe de superar los 300 Bq/m3
 
Para medir la radiación se puede emplear un contador Geiger con el que se puede fácilmente comprobar incluso que el cuerpo de las personas que viven en zonas graníticas como Galicia, Extremadura o la Sierra Madrileña emite mucha más radiación que el cuerpo de los habitantes de las zonas libres de radiación como Valencia o la mayor parte de Andalucía. El contador Geiger sirve esencialmente para medir el nivel de radiación de un lugar determinado y saber si existe riesgo para la salud de las personas que habitan en él.

En el mapa del Consejo de Seguridad Nuclear se pueden observar las regiones españolas más afectadas por el gas radón.

miércoles, 6 de julio de 2022

RAMOND y los Pirineos


Louis François Ramond de Carbonnières
(1755-1827) Geólogo y botánico francés que estudió Derecho en la Universidad de Estrasburgo y fue profesor de Historia Natural en la Escuela Central de Tarbes. 

Ramond, un apasionado de la alta montaña, es considerado como el explorador pionero del macizo pirenaico. Durante el verano y el otoño de 1787 visitó Gavarnie y el Circo de la Maladeta y fue el primero en formular la hipótesis de que las aguas del rio Esera, que tienen su origen en el Macizo de la Maladeta y discurren por la vertiente sur de los Pirineos, desaparecen en el Forau d'Aigualluts, resurgiendo posteriormente en las Uelhs deth Joeu en el Valle de Arán, dirigiéndose, ya en la vertiente sur, hacia el rio Garona. (ver entrada del día 14 de junio de 2013). 

En el año 1797 planificó una ascensión a la cima del Monte Perdido para estudiar las rocas calizas, tras varios intentos fallidos consiguió alcanzar la cumbre en el año 1802. 

En su honor se ha puesto su nombre a uno de los picos más altos del Macizo: el Soum de Ramond, así como al bellísimo endemismo pirenaico Ramonda myconi.(ver entrada del blog "Flora de Pirineos" del 30 de marzo de 2008).


sábado, 2 de julio de 2022

AGASSIZ peces fósiles y glaciaciones


Jean Louis Rodolphe Agassiz
(1807-1873) Naturalista, Paleontólogo y Geólogo estadounidense de origen suizo, después de estudiar medicina en Zúrich, Heidelberg, Erlangen -donde se doctoró en Filosofía- y un año después se doctoró en Medicina en Múnich. Trabajó en Paris, bajo la tutela de Humboldt y Cuvier, en Neuchatel donde fue nombrado profesor de Historia Natural y en Estados Unidos, allí fue a dar un ciclo de conferencias y finalmente se quedó, fue nombrado Profesor de Zoología y Geología en Harvard y fundó el Museo Zoológico.  Agassiz destacó por sus investigaciones sobre los fósiles de equinodermos y sobre todo de peces, pero es más conocido por sus estudios de glaciarismo, demostrando a través del estudio de los bloques erráticos que Suiza y gran parte de Europa, al igual que el norte de los Estados Unidos estuvieron durante el Pleistoceno completamente cubiertos de hielo, un gran glaciar de casquete como sucede hoy en Groenlandia. 

Agassiz recibió la Medalla Wollaston en el año 1839 y en 1861 la Medalla Copley por sus trabajos de investigación.


domingo, 15 de mayo de 2022

LYELL y el actualismo


Charles Lyell
(1797- 1875)  Abogado y Geólogo escocés, aficionado desde muy joven a la entomología, estudió derecho en la Universidad de Oxford, pero pronto se decantó por el estudio de la Geología, tras varios viajes en los que se dedicaba a analizar los materiales y estructuras geológicas, publicó en el año 1830 la primera entrega del libro "Principles of Geology", al año siguiente publico el segundo tomo y en el año 1833 el tercero. Tras sucesivas expediciones geológicas en las que le acompañó su mujer, también aficionada a la Geología, escribió un nuevo libro "Elements of Geologý" en el año 1838.

 Sus obras, en las que se establecen claramente los principios del Actualismo y el Gradualismo geológico, son la base de la Geología moderna, en ellos se explica que en la Tierra se producen continuamente los mismos fenómenos que se produjeron en la antigüedad y que en el futuro seguirán produciéndose. Esta idea central de su obra se oponía radicalmente a la hipótesis del catastrofismo, tan en boga por aquellos tiempos. 

Lyell fue Presidente de la Sociedad Geológica de Londres y Miembro de las Academias de Ciencias de Suecia, Hungría, Rusia, Alemania, Turín y Estados Unidos. Un cráter de la Luna y otro de Marte llevan el nombre de Lyell en su honor.

viernes, 22 de abril de 2022

El ciclo geológico

Nuestro planeta está sometido a continuos cambios y transformaciones, algunos de ellos se pueden observar porque se producen de un modo rápido y violento (una erupción volcánica, un terremoto, un tsunami, un huracán, un alud de nieve, las grandes inundaciones, etc.) pero la mayor parte se producen de un modo lento y continuo y sus efectos son muy difíciles de observar debido a la brevedad de la vida humana. Hay un principio básico en Geología que fue propuesto por James Hutton y desarrollado posteriormente por Charles Lyell que afirma que los procesos que ocurren en la Tierra en la actualidad son los mismos que han ocurrido, en mayor o menor medida, a lo largo de toda la Historia de la Tierra: recibe el nombre de ACTUALISMO.

El principio del Actualismo nos sirve para -observando las señales que los procesos geológicos han dejado en la Tierra- saber qué procesos han ocurrido, qué cambios se han producido y por qué se han producido dichos cambios. Como esos cambios también se están produciendo en la actualidad, podemos deducir la evolución que sufrirá una región determinada con el paso del tiempo.

En la remodelación de la corteza terrestre intervienen dos tipos de procesos: PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS (que tienen su origen en la superficie de la corteza terrestre como la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación, estudiados por la GEODINÁMICA EXTERNA) y PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS (tienen su origen en el interior de la tierra y son debidos a la presión y la temperatura, son estudiados por la GEODINÁMICA INTERNA). Estos procesos pueden ser CONSTRUCTIVOS o DESTRUCTIVOS y suelen funcionar encadenados constituyendo el CICLO GEOLÓGICO.











El CICLO GEOLÓGICO comienza con el levantamiento de los materiales existentes y formación de montañas y cordilleras: OROGÉNESIS, para continuar con el desgaste y destrucción de las montañas: GLIPTOGÉNESIS y seguir con la formación de nuevos materiales a partir de los restos de la destrucción de las montañas y de nuevos materiales procedentes del interior de la Tierra: LITOGÉNESIS. Estos nuevos materiales se utilizarán en la siguiente orogénesis para formar de nuevo montañas y así sucesivamente.


domingo, 27 de marzo de 2022

¿Como se estudia el interior de la Tierra?

El hombre puede estudiar fácilmente la superficie de nuestro planeta, utilizando métodos directos podemos analizar la atmósfera, la hidrosfera y la parte mas superficial de la litosfera, pero para el estudio del interior de la Tierra los métodos directos son muy limitados (la mina más profunda en Sudáfrica tiene tan solo 3,8 Km, el sondeo más profundo en Siberia tan solo 12 Km, y los materiales arrojados por los volcanes proceden como mucho de la parte superior del manto) como quiera que el radio del planeta es de 6.370 Km, es fácil deducir que tan solo podemos acceder a una finísima capa superficial.

Para estudiar el interior debemos recurrir a métodos indirectos como:

·        El método de la densidad terrestre

Aplicando la ley de la gravitación universal sabemos la masa y el volumen del planeta, por lo que podemos deducir su densidad media D = M / V = 5,6 gr/cm3.
Como quiera que la densidad de los materiales de la superficie es mucho menor (ronda los 2,8 gr/cm3) Podemos deducir fácilmente que si la media del planeta es 5,6 gr/cm3 EN EL INTERIOR TIENE QUE HABER MATERIALES MUCHO MÁS DENSOS.      

·        El método de los meteoritos

Los meteoritos son fragmentos de astros del sistema solar (asteroides que posiblemente se originaron por la desintegración de un planeta que giraba alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter) que son atraídos por la fuerza de gravedad terrrestre y caen sobre su superficie (tienen una edad semejante a la de los materiales terrestres). Hay tres tipos de meteoritos:
Los más abundantes son las Condritas carbonáceas, Aerolitos y Tectitas son los mas ligeros, parecidos a los materiales de la Corteza terrestre. (Podrían corresponder a la corteza del asteroide)
Los Siderolitos están formados por Hierro y Silicatos, son más densos y procederían del manto del asteriode.
Los Sideritos formados por Hierro y Niquel son mucho más densos y podrían proceder del núcleo del asteroide.     
  • El método de los estudios térmicos
En los sondeos geológicos se ha comprobado que la Temperatura aumenta unos 3º C por cada 100 m de profundidad. Ese aumento se denomina GRADIENTE GEOTÉRMICO.
Si hacemos cálculos a 1000 Km de profundidad tendríamos 30.000º C y el manto terrestre estaría totalmente fundido y sabemos que eso no es así.
El valor del gradiente geotérmico se reduce con la profundidad y como mucho se llega a los  5.000 º C en el interior de la Tierra.

  • El estudio del magnetismo terrestre

La estructura del núcleo de la Tierra es muy peculiar: El núcleo externo es líquido y presenta corrientes de convección, mientras que el núcleo interno es sólido y está formado por una aleación de Hierro y Niquel, debido al  movimiento de rotación del planeta, el núcleo interno de la Tierra gira dentro del nucleo externo comportándose como una dinamo autoinducida capaz de generar un notable campo magnético. 

·       El método de las ondas sísmicas

Las ondas sísmicas son las que se producen en los TERREMOTOS o movimientos sísmicos (sacudidas bruscas y breves de la corteza terrestre que tienen su origen en una rotura o falla de los materiales en el interior de la misma). Se originan en unos puntos muy concretos: en el HIPOCENTRO (lugar del interior de la corteza terrestre donde se produce la rotura o falla) y en el EPICENTRO (punto de la superficie terrestre situado en la vertical del hipocentro) que es el lugar donde el terremoto se percibe con mayor intensidad.






En el EPICENTRO se originan las:

ONDAS L (LENTAS) o SUPERFICIALES

·         Son las causantes de las catástrofes

·         Solo se propagan por la superficie de la Tierra

En el HIPOCENTRO tienen su orígen las:

      ONDAS P (PRIMARIAS) o LONGITUDINALES

·         Son las más rápidas

·         Son las primeras que se producen

·         Se propagan por el interior de la Tierra

·         Avanzan tanto en los medios sólidos como en los líquidos

      ONDAS S (SECUNDARIAS) o TRANSVERSALES

·         Tienen menor velocidad que las primarias

·         Son las segundas en producirse

·         Avanzan por el interior de la Tierra

·         Se propagan solamente en sólidos 

Los Geólogos usan las ondas que se originan en el HIPOCENTRO P y S, que se propagan por el interior del planeta, para el estudio de su estructura interna. Para ello emplean aparatos como los sismógrafos que permiten estudiar el comportamento y progresión de las ondas en el interior.

 COMPORTAMENTO DE LAS ONDAS SÍSMICAS

·         Las ondas sísmicas al llegar a un medio más denso:

- AUMENTAN SU VELOCIDAD

- CAMBIAN DE DIRECCIÓN

·         Al llegar a un medio líquido:

                              - LAS ONDAS S DEJAN DE PROPAGARSE

Del estudio del comportamiento de las ondas sísmicas se deduce la existencia en el interior de la Tierra de SUPERFICIES DE DISCONTINUIDAD

Una SUPERFICIE DE DISCONTINUIDAD es la que separa dos medios de diferente densidad (Al llegar a ellas las ondas sísmicas aumentan su velocidad, se desvían o dejan de propagarse).

Este último método ha sido el que más información nos ha proporcionado sobre la estructura interna del planeta.

martes, 8 de febrero de 2022

El origen de la radiación Cámbrica

La explosión vital que se produjo en el Cámbrico fue la principal pesadilla de Darwin durante mucho tiempo, pues Darwin y Lyell habían emprendido una feroz cruzada contra el catastrofismo bíblico que tan en boga estaba en aquellos momentos (cataclismos, diluvios, grandes catástrofes naturales e incluso intervenciones divinas, etc.), esa Radiación Cámbrica fue el principal obstáculo para unos científicos convencidos de que los procesos evolutivos eran lentos y parsimoniosos, el producto de pequeños cambios genéticos que proporcionaban una mejor adaptación a las condiciones medioambientales.

Pero los cambios bruscos a veces también suceden, la desaparición de los dinosaurios y de otras muchas especies fue debida a la caída de un gran meteorito hace unos 65 millones de años y la radiación del Cámbrico también se produjo en muy poco tiempo, pero ¿Qué es lo que sucedió en el Cámbrico que originó esa fantástica radiación?

Según los científicos evolucionistas Andrew Knoll y Eric Sperling y sus colegas de la Universidad de Harvard, del Instituto Scripps de Oceanografía, de la Universidad de California en San Diego y del Laboratorio de Biología Marina de Waltair (India), los profundos fondos marinos en los que la concentración de oxígeno es muy baja son un hábitat muy similar a los antiguos océanos precámbricos, en ellos existe muy poca diversidad y escasean los predadores, sin embargo en las zonas del planeta ricas en oxígeno los depredadores se diversifican rápidamente y generan redes tróficas muy variadas, cada vez más complejas y dinámicas.

Según estos científicos el incremento exponencial de Oxígeno (O2) en los océanos a comienzos del Cámbrico fue el factor que desencadenó este fenómeno, aportando la energía necesaria. activando las redes tróficas y disparando las posibilidades evolutivas de los organismos pluricelulares.

El desarrollo de la vida en los continentes fue posterior, la acumulación de ozono (O3) en la atmósfera terrestre, por su carácter protector frente a las radiaciones ultravioletas del sol,  fue el factor decisivo en la colonización del medio terrestre.


viernes, 4 de febrero de 2022

¿QUÉ ES LA EXPLOSIÓN CÁMBRICA?

👍 Todo el mundo tranquilo que no es una explosión térmica de esas que hacen mucho daño, porque según la RAE, el concepto de explosión también podría ser un desarrollo vertiginoso de algo, y de eso se trata. Pero vayamos por partes; ¿Qué es el Cámbrico? Creo que todos recordaremos aquello que nos contaban en la escuela de que la historia de la Tierra se divide en eras: PRIMARIA, SECUNDARIA, TERCIARIA Y CUATERNARIA, dándonos a entender que la era Primaria fue el comienzo de todo, pero nada más lejos de la realidad. La Tierra tiene una edad aproximada de 4500 millones de años y la era Primaria o Paleozoica comenzó hace unos 570 millones de años. ¿Qué ocurrió en esos primeros 4000 millones de años? Creemos que una gran cantidad de acontecimientos geológicos, muchos de los cuales desconocemos: la formación de las masas continentales, la formación de la atmosfera e hidrosfera y hace unos 3800 millones de años, la aparición de la vida en el mar. Hecha la aclaración, ya podemos decir que el Cámbrico es la primera parte o primer periodo de la era Paleozoica. No disponemos de mucha información sobre cómo pudo ser la evolución de los seres vivos desde la aparición de la vida, entre otras cosas por la ausencia de registro fósil, pero sí sabemos que a comienzos del Cámbrico parece como si la evolución hiciera un súper esfuerzo creativo que dio como resultado la aparición de una gran cantidad de seres vivos, muchos con partes duras (conchas, caparazones), lo que favorece el proceso de fosilización y en ¡tan solo 5 millones de años! Los mares comenzaron a llenarse de diferentes formas de vida, no así la tierra que empezó a colonizarse mucho después. Se formaron representantes de todos los grupos del reino animal que comparten idéntico diseño básico, como por ejemplo: anélidos (cuerpo dividido en anillos), artrópodos (patas articuladas), equinodermos (estrellas y erizos de mar), moluscos, cordados (antecesores de los vertebrados) etc. A partir de entonces, es como si la evolución se hubiera tomado un descanso y durante los siguientes 500 millones de años no crea nada nuevo, limitándose a modificar lo ya inventado. Este acontecimiento creativo tan repentino es lo que se conoce como EXPLOSIÓN CÁMBRICA.


 Ildefonso Vara García 

(Catedrático de Ciencias Naturales)

jueves, 6 de mayo de 2021

Los macizos cársticos

En los macizos constituidos por rocas calcáreas o calizas el agua se infiltra fácilmente en el terreno  aprovechando las grietas o fisuras de la roca y en su superficie se produce una meteorización muy intensa por CARBONATACIÓN: si hay mucha humedad y existe CO2 en el ambiente, la caliza (insoluble) se transforma en bicarbonato cálcico (soluble) y las rocas se disuelven poco a poco.

En la superficie se van a formar lenares o lapiaces (ver entrada del 16 de enero de 2014) y el agua que se infiltra corre por el subsuelo cargada de sales cálcicas, formando simas, galerías y grutas o cavernas, al colapsar las cavernas pueden ocasionar en la superficie torcas o dolinas.
Si el agua alcanza el interior de una cavidad y gotea lentamente se produce la reacción química inversa


El agua pierde CO2 y el Bicarbonato en disolución se transforma en Carbonato cálcico insoluble y este va precipitando con el tiempo y produciendo espeleotemas gravitacionales (ESTALACTITAS, ESTALAGMITAS y COLUMNAS) (ver entrada del 30 de enero de 2014).

El agua circula cada vez más abajo formando ríos subterráneos, cuando estos salen a la superficie forman surgencias cársticas.




Todos estos fenómenos se van produciendo lentamente a lo largo de cientos de miles de años, dando lugar a espectaculares formaciones geológicas.


jueves, 29 de abril de 2021

Las helictitas de la Cueva el Soplao (Cantabria)

En España tenemos muchos ejemplos de Cuevas Cársticas en los que se pueden ver magníficos espeleotemas gravitacionales como estalactitas, estalagmitas, columnas, cortinas, coladas o banderas, e incluso formaciones de depósito por precipitación como gours (veasé entrada del  11 de febrero de 2014) o las enigmáticas pisolitas o "perlas de las cavernas".

Entre nuestras cuevas cársticas más importantes destacan las de Valporquero en León, Nerja en Málaga, las cuevas del Drach en Manacor (Mallorca), la Gruta de las maravillas en Aracena (Huelva), la de los Enebralejos en Segovia y las Cuevas del Águila en Ávila.

En algunas cuevas existen excepcionalmente formaciones que no son gravitacionales, reciben el nombre de espeleotemas excéntricos o helictitas caracterizados por no tener un eje de simetría. Estos tipos de espeleotemas son aún más espectaculares y llamativos que los gravitacionales y aparecen en techos, paredes, suelo e incluso sobre los propios espeleotemas gravitacionales.

El paraíso de las Helictitas se localiza en el oeste de Cantabria en la Sierra del Escudo de Cabuérniga, en una zona formada por calizas, dolomías y areniscas cretácicas, es la Cueva el Soplao, 13Km de galerías naturales en los que podemos admirar un extenso conjunto de maravillosas formaciones de calcita y sobre todo aragonito blanco de mil formas caprichosas que se extienden lateralmente, descendiendo o elevándose en todas las direcciones del espacio, desafiando a las fuerzas de la gravedad.

La Cueva del Soplao es una formación única pues las helictitas, escasas en.la mayor parte de las grutas cársticas, son allí abundantísimas y de una belleza indescriptible y sorprendente, En el Soplao podemos ver también, estalactitas estalagmitas, columnas, coladas, banderas y "perlas de las cavernas" pero sobre todo podremos contemplar un auténtico "bosque" de bellísimas helictitas que se extiende caprichosamente por los techos y paredes de esta singular estructura cárstica formada a lo largo de millones de años. 

El tiempo, las especialísimas condiciones ambientales de la cueva, y el fenómeno de carbonatación han producido una de las formaciones más impresionantes y espectaculares que podemos contemplar en nuestro planeta.




























Si tienes ocasión de visitar la zona, no te pierdas esta maravilla.



jueves, 21 de febrero de 2019

El "Flysch" de Zumaia

El término "Flysch" viene del alemán flissen (fluir, deslizar) y sirvió para denominar una formación en los Alpes suizos que al presentar una fuerte pendiente, se deslizaba ladera abajo. El término "flysch" se utiliza hoy para designar lugares con una estratificación muy acusada donde se alternan materiales duros y blandos.

El "Flysch" de Zumaia es un enclave geológico de singular interés que comprende unos 8Km del litoral entre Deba y Zumaia  en la costa guipuzcoana.
El afloramiento se compone de materiales que abarcan casi 50 millones de años desde el Cretácico inferior, hace 105 millones de años (Deba), hasta el Eoceno hace 52 millones de años (Zumaia). En conjunto comprende los periodos  Cretácico, Paleoceno y Eoceno.


El "Flysch" de Zumaia es importante no solo por su extraordinaria belleza sino por ser una ventana abierta para el estudio de la historia reciente de la tierra. La disposición casi vertical de los estratos en la costa ha permitido a los científicos seguir con detenimiento y precisión la historia geológica del planeta durante esos 50 millones de años.



















La costa de Zumaia es trascendental porque entre los estratos de sus acantilados se encuentran nada menos que 2 estratotipos correspondientes a los límites Daniense/Selandiense (60,5 millones de años) en el que se produjo un gran descenso del nivel del mar y Selandiense/Thanetiense (58,7 millones de años) que corresponde a una inversión de los polos magnéticos terrestres. Estos dos límites están  señalados con dos clavos dorados (Golden Spike) por la Internacional Commission on Stratigraphy (ICS). (Ver la entrada del 26 de noviembre de 2018).




En su proximidad también se han determinado dos límites de gran importancia: el límite Paleoceno/Eoceno (55,8 millones de años) correspondiente a un gran calentamiento climático y el límite Cretácico/Paleógeno (65,5 millones de años) relacionado con la caída de un meteorito en Yucatán que provocó una gran extinción (sucumbieron mas del 70% de las especies que habitaban la tierra, entre ellas todos los Ammonites y los Dinosaurios) (ver entrada del 6 de noviembre de 2018).