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Los volcanes actúan como una válvula de seguridad para el clima a largo plazo de la Tierra: estabilizan las temperaturas de la superficie

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Los arcos volcánicos continentales como el de Kamchatka, Rusia, se alteran rápidamente, lo que hace que el CO2 se elimine de la atmósfera a lo largo del tiempo geológico. Crédito: Tom Gernon, Universidad de Southampton

Los científicos de la Universidad de Southampton encontraron que vastas cadenas de volcanes eran responsables tanto de la emisión como de la eliminación del dióxido de carbono atmosférico (CO2) durante el tiempo geológico. Esto ha estabilizado las temperaturas en la superficie de la Tierra.

Los investigadores, en colaboración con colegas de la Universidad de Sydney, Universidad Nacional Australiana (ANU), la Universidad de Ottawa y la Universidad de Leeds, han explorado el impacto combinado de los procesos en la Tierra sólida, los océanos y la atmósfera durante los últimos 400 millones de años. Sus hallazgos se publican en la revista Geociencias de la naturaleza.

La descomposición y disolución natural de las rocas en la superficie de la Tierra se llama meteorización química. Esto es extremadamente importante porque los productos de la intemperie (cosas como calcio y magnesio) son arrastrados a través de los ríos hacia los océanos, donde forman minerales que atrapan el CO.2. Este mecanismo de retroalimentación regula el CO atmosférico2 niveles y, a su vez, el clima global, a lo largo del tiempo geológico.

«En este sentido, la meteorización de la superficie de la Tierra sirve como un termostato geológico», dice el autor principal, el Dr. Tom Gernon, profesor asociado de ciencias de la tierra en la Universidad de Southampton y miembro del Instituto Turing. «Pero los controles subyacentes han resultado difíciles de determinar debido a la complejidad del sistema terrestre».

Volcán Kamchatka

Volcán de arco continental actual en la península de Kamchatka, Lejano Oriente ruso. Crédito: Tom Gernon, Universidad de Southampton

«Muchos procesos terrestres están interrelacionados y hay retrasos importantes entre los procesos y sus efectos», dijo Eelco Rohling, profesor de océano y cambio climático en ANU y coautor del estudio. “Entender la influencia relativa de procesos específicos dentro de la respuesta del sistema terrestre ha sido, por tanto, un problema insoluble. «

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Para desentrañar la complejidad, el equipo construyó una nueva «Red terrestre», incorporando algoritmos de aprendizaje automático y reconstrucciones de tectónica de placas. Esto les permitió identificar las interacciones dominantes dentro del sistema terrestre y su evolución a lo largo del tiempo.

Río Kamchatka

La meteorización química global ha estado dominada por arcos volcánicos durante los últimos 400 millones de años (foto: un río que drena el volcán Bakening, península de Kamchatka, Rusia). Crédito: Tom Gernon, Universidad de Southampton

El equipo descubrió que los arcos volcánicos continentales fueron el factor más importante en la intensidad de la meteorización durante los últimos 400 millones de años. Hoy, los arcos continentales incluyen cadenas de volcanes en, por ejemplo, los Andes en América del Sur y las Cascadas en los Estados Unidos. Estos volcanes se encuentran entre las características de erosión más altas y más rápidas de la Tierra. Debido a que las rocas volcánicas están fragmentadas y son químicamente reactivas, se degradan rápidamente y se liberan en los océanos.

Martin Palmer, profesor de geoquímica en la Universidad de Southampton y coautor del estudio, dijo: “Es un acto de equilibrio. Por un lado, estos volcanes bombeaban grandes cantidades de CO2 que aumentó el CO atmosférico2 niveles. Por otro lado, estos mismos volcanes ayudaron a eliminar este carbono a través de reacciones rápidas de meteorización. «

El estudio arroja dudas sobre un concepto de larga data de que la estabilidad climática de la Tierra durante decenas a cientos de millones de años refleja un equilibrio entre la meteorización del lecho marino y los interiores continentales. «La idea de tal distanciamiento geológico entre las masas de tierra y el lecho marino como el principal impulsor de la alteración de la superficie de la Tierra no está respaldada por los datos», dice el Dr. Gernon.

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“Desafortunadamente, los resultados no significan que la naturaleza nos salvará del cambio climático”, dice el Dr. Gernon. «Hoy, el CO atmosférico2 Los niveles son más altos que en cualquier otro momento en los últimos 3 millones de años, y las emisiones antropogénicas son aproximadamente 150 veces mayores que las de CO volcánico.2 emisiones. Los arcos continentales que parecen haber salvado el planeta en el pasado distante simplemente no están presentes en la escala necesaria para ayudar a contrarrestar el CO actual.2 emisiones. «

Pero los hallazgos del equipo aún brindan información crítica sobre cómo la compañía podría manejar la actual crisis climática. La meteorización de rocas mejorada artificialmente, donde las rocas se pulverizan y se esparcen por el suelo para acelerar las tasas de reacción química, podría desempeñar un papel clave en la eliminación segura de CO2 de la atmósfera. Los resultados del equipo sugieren que tales esquemas se pueden implementar de manera óptima utilizando materiales volcánicos calco-alcalinos (los que contienen calcio, potasio y sodio), como los que se encuentran en entornos de arco continental.

«Esto no es de ninguna manera una solución rápida a la crisis climática; necesitamos reducir urgentemente las emisiones de CO2 emisiones de acuerdo con las vías de mitigación del IPCC, punto. Nuestra evaluación de la retroalimentación de la meteorización durante largos períodos de tiempo puede ayudar a diseñar y evaluar patrones de meteorización mejorados a escala, que es solo uno de los pasos necesarios para abordar el cambio climático global ”, concluye el Dr. Gernon.

Referencia: «Meteorización química global dominada por arcos continentales desde mediados del Paleozoico» por Thomas M. Gernon, Thea K. Hincks, Andrew S. Merdith, Eelco J. Rohling, Martin R. Palmer, Gavin L. Foster, Clément P Bataille y R. Dietmar Müller, 23 de agosto de 2021, Nature Geoscience.
DOI: 10.1038 / s41561-021-00806-0

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.

La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

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Los astrónomos resuelven el misterio de la dramática explosión de FU Orionis en 1936

Impresión artística de la vista a gran escala de FU~Ori. La imagen muestra los flujos producidos por la interacción entre los fuertes vientos estelares alimentados por la explosión y la envoltura residual a partir de la cual se formó la estrella. El viento estelar provoca un fuerte choque en la envoltura, y el gas CO arrastrado por el choque es lo que reveló el nuevo ALMA. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

ALMA Las observaciones de FU Orionis revelan cómo la acreción gravitacional de un flujo de gas pasado provoca un brillo repentino en estrellas jóvenes, arrojando luz sobre los procesos de formación de estrellas y planetas.

Un grupo inusual de estrellas en la constelación de Orión ha revelado sus secretos. FU Orionis, un sistema de estrellas dobles, atrajo por primera vez la atención de los astrónomos en 1936, cuando la estrella central de repente se volvió 1.000 veces más brillante de lo habitual. Este comportamiento, esperado en estrellas moribundas, nunca se había observado en una estrella joven como FU Orionis.

Este extraño fenómeno inspiró una nueva clasificación de estrellas que comparten el mismo nombre (FUo estrellas). Las estrellas FUor estallan repentinamente, alcanzando su brillo, antes de atenuarse nuevamente varios años después.

Ahora se entiende que este brillo se debe a que las estrellas absorben energía de su entorno a través de la acreción gravitacional, la fuerza principal que da forma a las estrellas y los planetas. Sin embargo, cómo y por qué sucede esto ha seguido siendo un misterio hasta ahora, gracias a que los astrónomos utilizan el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

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Observaciones innovadoras con ALMA

“FU Ori ha estado devorando materia durante casi 100 años para mantener su erupción. Finalmente hemos encontrado una respuesta a cómo estas estrellas jóvenes y brillantes reponen su masa”, dice Antonio Hales, subdirector del Centro Regional Norteamericano ALMA, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía y autor principal de la investigación, publicada el 29 de abril. . en el Revista de Astrofísica. «Por primera vez, tenemos evidencia de observación directa del material que alimenta las erupciones».


Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

Las observaciones de ALMA revelaron una larga y delgada corriente de monóxido de carbono cayendo sobre FU Orionis. Este gas no parecía contener suficiente combustible para sostener la explosión actual. En cambio, se cree que esta corriente de acreción es un remanente de una característica anterior, mucho más grande, que cayó en este joven sistema estelar.

«Es posible que la interacción con un flujo de gas más grande en el pasado haya hecho que el sistema sea inestable y haya provocado un aumento en el brillo», dice Hales.

Progresos en la comprensión de la formación estelar

Los astrónomos utilizaron varias configuraciones de antenas de ALMA para capturar los diferentes tipos de emisiones de FU Orionis y detectar flujos de masa en el sistema estelar. También combinaron nuevos métodos numéricos para modelar el flujo másico como una corriente de acreción y estimar sus propiedades.

«Comparamos la forma y la velocidad de la estructura observada con las que se esperaban de un rastro de gas entrante, y los números tenían sentido», dice Aashish Gupta, Ph.D. candidato al Observatorio Europeo Austral (ESO), y coautor de este trabajo, quien desarrolló los métodos utilizados para modelar el transmisor de acreción.

Streamer de acreción del sistema binario FU Ori

Acérquese al sistema binario FU Ori y al transmisor de acreción recientemente descubierto. Esta impresión artística muestra la serpentina recién descubierta alimentando constantemente la masa de la envoltura al sistema binario. Crédito: NSF/NRAO/S. Dagnello

“La gama de escalas angulares que podemos explorar con un solo instrumento es realmente notable. ALMA nos brinda una visión integral de la dinámica de la formación de estrellas y planetas, desde las grandes nubes moleculares en las que nacen cientos de estrellas hasta las escalas más familiares de los sistemas solares”, agrega Sebastián Pérez de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . ), director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) en Chile, y coautor de esta investigación.

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Estas observaciones también revelaron una lenta salida de monóxido de carbono de FU Orionis. Este gas no está asociado con la explosión más reciente. Más bien, es similar a los flujos observados alrededor de otros objetos protoestelares.

Hales añade: “Al comprender cómo se forman estas estrellas FUor en particular, confirmamos lo que sabemos sobre cómo se forman las diferentes estrellas y planetas. Creemos que todas las estrellas experimentan explosiones. Estas explosiones son importantes porque afectan la composición química de los discos de acreción alrededor de las estrellas nacientes y los planetas que eventualmente forman.

«Hemos estado estudiando FU Orionis desde las primeras observaciones de ALMA en 2012», añade Hales. Es fascinante tener finalmente respuestas.

Referencia: “Descubrimiento de una serpentina de acreción y un flujo lento de alto ángulo alrededor de FU Orionis” por AS Hales, A. Gupta, D. Ruíz-Rodríguez, JP Williams, S. Pérez, L. Cieza, C. González-Ruilova, JE Pineda, A. Santamaría-Miranda, J. Tobin, P. Weber, Z. Zhu y A. Zurlo, 29 de abril de 2024, La revista de astrofísica.
DOI: 10.3847/1538-4357/ad31a1

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