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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, 14 de diciembre de 2022

Basaltos

El BASALTO es una ROCA ÍGNEA -formada por el enfriamiento del magma- y es VOLCÁNICA, porque el magma se ha enfriado en el exterior. Los magmas que dan origen al basalto son oscuros  y bastante fluidos. 
Cuando el magma sale en la superficie de la tierra se enfría rápidamente, por lo que no hay tiempo para que se formen cristales (el resultado en ese caso es una masa vítrea TEXTURA VÍTREA) o se forman cristales de muy pequeño tamaño MICROCRISTALES, que generalmente interaccionan entre sí, por lo que son ALOTRIOMORFOS (de bordes irregulares) con una TEXTURA GRANUDA. En otras ocasiones la TEXTURA es PORFÍDICA, porque además de los microcristales contiene FENOCRISTALES (cristales más grandes de OLIVINO, AUGITA o PLAGIOCLASAS). 

El basalto, al estar formado por minerales melanocratos, es de color oscuro. Es una roca básica rica en silicatos de Hierro y Magnesio y pobre en sílice y es bastante abundante en el planeta, pues la superficie de los fondos oceánicos está formada mayoritariamente por este tipo de roca. Tiene una densidad de 2,9 g/cm3.


El basalto es una roca bastante dura y resistente por lo que se usa en la construcción de edificios como el MUMOK (Museo de Arte Moderno de Viena).






Muchas esculturas egipcias como la de Micerino y su esposa (Museo de Boston) y la de Cleopatra VII (Museo del Hermitage) y romanas como la de Venus Afrodita (a la derecha) fueron realizadas en basalto negro.




El bonito adoquinado de muchos pueblos y ciudades portuguesas se hace con caliza clara y basalto oscuro haciendo dibujos.





Los basaltos al enfriarse se contraen y diaclasan, por lo que forman columnas hexagonales, a este fenómeno se le conoce con el nombre de DISYUNCIÓN COLUMNAR DE LOS BASALTOS, estas formaciones dan lugar a paisajes de extraordinaria belleza como sucede en el pueblo gerundense de Castellfollit de la Roca construido sobre un gran farallón de basalto columnar formado por dos coladas superpuestas de 50 m de altura o la espectacular Calzada del Gigante en la costa nororiental irlandesa declarada en 1986 Patrimonio de la Humanidad.





miércoles, 7 de diciembre de 2022

Calizas

Las CALIZAS son ROCAS SEDIMENTARIAS están constituidas esencialmente por carbonato cálcico CO3Ca, pero pueden tener pequeñas cantidades de CO3Mg. Las ROCAS CALCÁREAS o CALIZAS se distinguen muy bien del resto de las rocas, en primer lugar porque son menos duras que el cobre, pero sobre todo porque al añadirle una gota de ácido clorhídrico se produce efervescencia. 

Las CALIZAS son rocas de colores claros: grisáceos, crema o blanquecino y se pueden formar por precipitación química o pueden ser de origen orgánico.

La PRECIPITACIÓN se produce a partir de aguas con altas concentraciones de bicarbonato cálcico, si se libera mucho CO2, el bicarbonato cálcico, que es muy soluble, se transforma en carbonato cálcico que es insoluble y por tanto precipita como se puede ver en la siguiente reacción: 


La PRECIPITACIÓN tiene lugar en determinados ambientes como por ejemplo en el interior de la tierra, al llegar el agua subterránea a un espacio más abierto como una gruta o caverna, las aguas bicarbonatadas pierden el CO2, dando lugar a la caliza insoluble que formará ESPELEOTEMAS: Estalactitas, Estalagmitas, Columnas,.... (ver entrada del día 30 de enero de 2014). Pero donde este proceso se produce con mayor intensidad es en zonas someras del litoral marino, al perder CO2 el bicarbonato se transforma en carbonato cálcico y precipita, depositándose en el fondo formando capas o estratos que se compactarán formando ROCAS CALIZAS. 

En ocasiones también se pueden formar rocas calizas a partir de restos de seres vivos como corales o moluscos cuyos esqueletos o caparazones contienen gran cantidad de carbonatos.

Las rocas calizas son bastante apreciadas en la construcción, la piedra se trabaja con facilidad y es bastante resistente a la intemperie, su densidad es de 2,6 g/cm3.

Están construidas con roca caliza:

La Gran Muralla China, formada en su mayor parte por bloques de caliza y granito.

Los Templos egipcios y las Pirámides, en las que se empleó la piedra caliza de la zona, de color ocre, aunque  normalmente las recubrían con granito o caliza blanca más fina, que extraían de una mina subterránea en Tourah. 

La Catedral de León, construida con piedra de Boñar 
que es una caliza dolomitizada.
















La Catedral de Oviedo con caliza amarillenta del Cretácico superior en su parte externa
 y caliza blanca en su interior. 

La Catedral de Burgos construida con piedra caliza de Hontoria























La Venus de Willendorf (Austria) (escultura paleolítica datada de entre 27.500 y 25.000 a.C.), fue esculpida en piedra caliza.








También fueron esculpidas en piedra caliza la Dama de Elche y el Busto de Nefertiti




jueves, 7 de julio de 2022

El Monte Perdido

El macizo del Monte Perdido (3.350 m) es uno de los parajes naturales más importantes de la Península Ibérica, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, abarca unas 30.000 hectáreas en las que se concentran formaciones geológicas de extraordinario interés. En la vertiente norte está flanqueado por los circos de Gavarníe, Estaubé, Troumouse y Barroude que fueron cabeceras de grandes glaciares de valle durante el Pleistoceno. Por el sur el circo de Soaso cabecera del glaciar que descendía por el espectacular valle de Ordesa, el circo de la Pineta cabecera de otro enorme glaciar cuya lengua excavó el magnífico valle del mismo nombre y entre ellos el bellísimo cañón de Añisclo encajado en la roca caliza por la acción erosiva del rio Bellós y las no menos bellas Gargantas de Escuaín formadas por la erosión del rio Yaga.

El Macizo del Monte Perdido visto desde España (vertiente sur)


El Macizo del Monte Perdido visto desde Francia (vertiente norte)

Este espectacular paraje de alta montaña que hoy podemos contemplar en todo su esplendor, durante el Pleistoceno estuvo dominado por el hielo de los glaciares y antes, hace unos 80 millones de años, donde hoy hay valles de glaciar y altas montañas había solo agua de mar. 

El mar situado entre las placas Africana y Euroasiática con todos sus sedimentos se elevó al chocar ambas placas y se levantó la gran cordillera pirenaica que hoy presenta, incluidos en las rocas de sus cumbres, los restos fósiles de muchas especies de organismos marinos.

domingo, 3 de julio de 2022

Los glaciares del Pleistoceno

Ahora que está tan de moda eso del "cambio climático", conviene recordar que el Clima en la Tierra desde que el planeta se formó hasta la actualidad no ha dejado en ningún momento de cambiar y esos cambios han sido a veces suaves y paulatinos, pero en algunas ocasiones han sido violentos, bruscos y muy drásticos. Hoy solo vamos a hablar de un periodo geológicamente muy reciente: El PLEISTOCENO.

El PLEISTOCENO es un periodo del CUATERNARIO que comprende desde hace unos 2,6 millones de años hasta hace 11.700 años. Solo durante este corto periodo se han producido en la Tierra cuatro grandes GLACIACIONES (periodos extraordinariamente fríos) y entre ellos unos PERIODOS INTERGLACIARES CÁLIDOS.
















Durante los periodos glaciares, denominados glaciaciones de GÜNZMINDELRISS y WÜRM, la temperatura del planeta descendió bruscamente, todo el norte de Europa y América se cubrió completamente de hielo, formándose grandes glaciares en casquete  y en lugares como los Pirineos en los que actualmente solo hay pequeños glaciares de circo, durante el Pleistoceno se formaron enormes glaciares de valle o alpinos que excavaron profundos valles en U como los Valles de Ordesa, la Pineta, Benasque, Tena, etc. y en muchos lugares del norte de España en los que hoy no hay glaciares como Galicia, Sanabria, Asturias, Cantabria, etc. hay numerosos vestigios de la existencia en el Pleistoceno de glaciares de valle, aunque de menor entidad que los pirenaicos.

Actualmente nos encontramos en un periodo interglaciar cálido y según los cálculos de los geólogos la Tierra camina hacia una nueva glaciación, que debe de producirse pronto, aunque con la gran cantidad de CO2 que el hombre está hoy liberando a la atmósfera por el uso masivo de combustibles fósiles, es posible que ese nuevo periodo glaciar tarde más en llegar o incluso si seguimos a este ritmo de contaminación que ese frio nunca llegue........ 


viernes, 1 de julio de 2022

Glaciares

En los lugares de la Tierra donde la media anual de las temperaturas es de 0º (nivel de nieves perpetuas) la nieve que cae durante el invierno no se funde en verano y se va acumulando año tras año alcanzando espesores considerables, por su propio peso se va compactando hasta formar hielo puro de color ligeramente azulado y ese hielo, más pesado que la nieve, tiende a deslizarse a favor de la pendiente del terreno y forma glaciares.

Hay varios tipos de glaciares atendiendo a su extensión, forma, situación y actividad erosiva:

CASQUETES POLARES o INLANDSIS: grandes acumulaciones de hielo que recubren todo el relieve, su espesor puede incluso superar los 3 Km en la zona central y el hielo se mueve radialmente hacia la periferia donde se producen lenguas de glaciar. Hay dos grandes casquetes polares: 

En el sur la Antártida con 14 millones de kilómetros cuadrados 

















En el norte Groenlandia con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. (durante las glaciaciones cuaternarias se extendió por Europa y Canadá).











GLACIARES DE MESETA o ESCANDINAVOS: son casquetes de menor extensión situados sobre una meseta elevada que desarrollan lenguas de glaciar en los bordes, como los que se producen en Escandinavia y en Islandia.


GLACIARES DE VALLE o ALPINOS: circulan encajados en valles de montaña y tienen dos partes. la cabecera o circo donde se acumula la nieve y pasa a hielo y la lengua de glaciar (rio de hielo que discurre por el valle). Están localizados en las cordilleras más altas del planeta Himalaya, Los Andes, los Alpes y las Montañas Rocosas.









GLACIARES DE PIEDEMONTE o ALASKIANOS: varias lenguas de hielo confluyen  al pie de las montañas llegando hasta un valle o hasta el mar, como sucede en el glaciar Malaspina en Alaska









GLACIARES DE CIRCO o PIRENAICOS: se reducen solamente a un circo y el hielo se funde en sus bordes (no hay lengua de glaciar) como sucede en los glaciares de la Maladeta y Monte Perdido de los Pirineos.


miércoles, 29 de junio de 2022

Los Andes

La cordillera de los Andes se extiende a lo largo de toda la costa oeste de América del Sur. Con sus 8.500 Km de longitud, es la cordillera continental mas larga del planeta, atravesando Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y en su parte sur sirve de frontera entre Chile y Argentina, llegando hasta la Tierra del Fuego. Su pico más alto es el Aconcagua con 6.962 m sobre el nivel del mar, mas de 100 cumbres superan los 6.000 m de altura, entre sus montañas se desplaza el hielo de innumerables glaciares, los volcanes mas altos del planeta están situados en esta cordillera que también destaca por su elevada sismicidad.

Durante el Proterozoico, hace unos 1.100 millones de años el supercontinente Rodinia de fracturó y comenzó a desmembrarse, hace unos 800 millones de años, las placas resultantes se desplazaron interrelacionando unas con otras y durante el Cámbrico y el Devónico se originaron los primeros movimientos precursores: las orogenias  pampeana y famatiniana, posteriormente durante el Jurásico y el Cretácico se desencadenó la gran orogenia Andina y las placas oceánicas de cocos, la de nazca y la antártica al chocar contra la la parte continental de la placa sudamericana se hundieron bajo el continente, como resultado de esta fantástica colisión, a finales del Cretácico, hace 90 millones de años, se produjo una gran elevación del relieve formándose la gran cordillera de los Andes. Posteriormente, ya durante el Oligoceno, hace 30 millones de años, se reactivó notablemente el proceso que hoy continúa aunque con menor intensidad. (ver entrada del día 1 de julio de 2020).






domingo, 26 de junio de 2022

El Himalaya

Antiguamente era un mar..........., hace 100 millones de años las aguas de la parte oriental del mar de Tethys ocupaban toda esa zona de la Tierra, pero ese gran brazo de mar situado entre la placa Euroasiática y la placa Indoaustraliana se iba estrechando unos 15cm al año.......... La India poco a poco se iba moviendo hacia el norte y en unos 30 millones de años iba a chocar inexorablemente contra el sur de la placa Euroasiática. 

Transcurrido ese tiempo tendría lugar la gran colisión. (ver entrada del día 5 de julio de 2020).










Hace unos 70 millones de años comenzó el terrible choque de las dos placas tectónicas, 20 millones de años después el océano había desaparecido y en su lugar, siguiendo toda la linea de choque, se empezó a formar una gran cordillera, al subducir la placa Indoaustraliana bajo la placa Euroasiática, ese proceso ha durado hasta nuestros días. 

En la actualidad la placa indoaustraliana se mueve con una velocidad de unos 5cm anuales y con su enorme fuerza continúa elevando toda la cordillera del Himalaya y la Meseta Tibetana. Los efectos de esta terrible colisión se dejan sentir hasta a unos 4.000 Km al norte de la cordillera y eso a pesar de que el Tíbet está surcado por grandes fallas que participan en la absorción de las deformaciones.








El Himalaya es una cordillera de unos 2.600 Km de longitud y unos 350 Km de anchura situada en el territorio correspondiente a varios países: Bután, China, India, Nepal y Pakistán y es la cordillera continental mas alta del planeta, tiene más de cien montañas de mas de 7.000 m, catorce de ellas superan los 8.000 m, y su cima más alta es el monte Everest que en el año 2020 tenía 8.849 m de altura y sigue elevándose por la enorme fuerza del choque entre placas.

En la cordillera del Himalaya hay unos 15.000 glaciares que llevan mas de 10.000 kilómetros cúbicos de agua dulce en forma de hielo, alimentando entre otros a algunos de los rios más grandes del mundo como el Ganges, el Indo, el Brahmaputra y el Yangtsé. Entre los glaciares del Himalaya  destaca el glaciar Baltoro (ver entrada del día 9 de noviembre de 2018). También hay mas de 100 lagos glaciares, entre ellos sobresale el lago Pangong o Pangong Tso de 134 Km de largo.

Después de la Antártida y el Ártico, el Himalaya es el tercer "deposito" de agua dulce mas grande del planeta.


lunes, 13 de junio de 2022

Tómbolos

Una de las  formaciones de origen sedimentario mas curiosas del litoral marino son los TÓMBOLOS

Un tómbolo consiste en el depósito de sedimentos entre un islote costero y el continente, que termina uniendo a ambos por una barra arenosa que comunica el islote con la costa.










Los tómbolos son formaciones relativamente comunes y se producen por la sedimentación de materiales finos como consecuencia del transporte paralelo a la costa.

En la península Ibérica hay numerosos ejemplos de tómbolos como:









El del Islote del Castro junto a la playa de Covachos en Cantabria







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El del cabo de Trafalgar en la costa gaditana






                                                         

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El de Peñíscola en Castellón completamente urbanizado









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El del Peñón de Ifach en Calpe Alicante también muy urbanizado 











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El tómbolo de La Lanzada, formación de enormes dimensiones que une la Isla do Grove con la costa









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El tómbolo que une el Peñón de Gibraltar a España









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Y no hay que olvidar que algunas partes de ciudades españolas como Cádiz, San Sebastián o Gijón están unidas por tómbolos al continente.


martes, 7 de junio de 2022

Gargantas o desfiladeros

Los rios en su curso alto tienen un gran poder erosivo debido a la pendiente del terreno y si atraviesan macizos calizos y hay CO2 en el ambiente, la roca caliza formada por carbonato cálcico que en principio es insoluble, se transforma en bicarbonato cálcico soluble y el agua va disolviendo poco a poco la roca. A lo largo de muchos miles de años ese proceso va ocasionando el descenso del cauce del río cuyas aguas circulan cada vez más abajo. Como el agua  disuelve la roca por donde circula, el agua cada vez va más encajada formando cañones, gargantas o desfiladeros muy estrechos y profundos, donde el rio sigue circulando en la parte baja entre paredes verticales.










El desfiladero más espectacular es el gran cañón del Colorado













En España hay muchas gargantas o desfiladeros, entre ellas destacamos la Garganta del Cares, el Cañón de Añisclo, el Cañón del rio Lobos y el Desfiladero de la Yecla.