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Fósiles: un aterrador ‘tío’ de cocodrilos modernos de 14 pies de largo deambulaba por Wyoming hace 155 millones de años

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¡Conoce al «TÍO» del cocodrilo moderno! Este aterrador reptil de 14 pies de largo y media tonelada vagó por Wyoming hace 155 millones de años, revela un análisis de fósiles

  • El fósil es un nuevo miembro de la familia de los goniopgolididos parecidos a los cocodrilos.
  • «Amphicotyleus milesi» fue nombrado por un equipo dirigido por la Universidad de Hokkaido
  • La bestia espeluznante tenía un cráneo de 17 pies lleno con 30 dientes afilados como una navaja de dos pulgadas de largo
  • El equipo dijo que era un oportunista: se alimentaba de peces, tortugas e incluso dinosaurios.
  • Reveló cómo los cocodrilos desarrollaron su sistema respiratorio único para el buceo.


Un aterrador reptil de 14 pies de largo que deambulaba por el paisaje parecido al Serengeti de Wyoming hace 155 millones de años era el «tío» de todos los cocodrilos modernos.

Ésta es la conclusión de un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Hokkaido, que ha identificado una nueva especie perteneciente a la familia de los «goniopholidides» parecidos a los cocodrilos.

El fósil de «Amphicotyleus milesi» fue desenterrado en la Cantera East Camarasaurus, llamada así por los hallazgos de dinosaurios en el sitio, en el condado de Albany, Wyoming.

Según los paleontólogos, en vida, A. milesi habría pesado casi media tonelada y lucía una boca llena de 30 dientes afilados como navajas.

Ésta es la conclusión de un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Hokkaido, que ha identificado una nueva especie perteneciente a la familia de los

Ésta es la conclusión de un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Hokkaido, que ha identificado una nueva especie perteneciente a la familia de los «goniopholidides» parecidos a los cocodrilos. En la foto: el fósil

¿En qué se diferencian los cocodrilos y los cocodrilos?

Hocico: los caimanes tienen hocicos más anchos en forma de U, mientras que los cocodrilos son más puntiagudos y en forma de V.

Sonrisa: los cocodrilos parecen mostrar una sonrisa con dientes cuando sus hocicos están cerrados.

Los dientes de cocodrilo están ocultos porque su mandíbula superior es más ancha que su mandíbula inferior.

Hogar: los cocodrilos viven en hábitats de agua salada, mientras que los caimanes deambulan por pantanos y lagos de agua dulce.

Según el autor del artículo y paleontólogo Junki Yoshida de la Universidad Japonesa de Hokkaido, A. milesi no solo era el «tío» de los colmillos modernos, sino que también reveló el origen de su sistema respiratorio único, que utilizan para bucear.

«Amphicotylus milesi tiene la extensión hacia atrás del pasaje nasal y el hueso de la lengua corto y curvo similar a los cocodrilos modernos», explicó.

«Esto sugiere que al mantener sus fosas nasales externas por encima de la superficie del agua, los antepasados ​​de los cocodrilos podrían levantar la válvula de la lengua.

“Podían respirar bajo el agua mientras sostenían presas en la boca, como lo hacen los cocodrilos modernos hoy en día.

“Amphicotylus ofrece una nueva visión de la adaptación acuática a los crocodilianos modernos”, concluyó el experto.

Los cocodrilos modernos pueden contener la respiración hasta una hora bajo el agua.

Hoy en día, solo quedan 25 especies de cocodrilos vivos, pero ese número habría sido de varios cientos durante la época de los dinosaurios, algunos alcanzando hasta 9 metros de largo y pesando tres toneladas, seis veces más que A. milesi. .

En los días de A. milesi en el Jurásico Superior, lo que son hoy las tierras baldías de Wyoming se habrían parecido más al Serengeti de África.

Las criaturas que viven en este entorno habrían tenido que adaptarse a largos períodos de sequía severa, seguidos de meses de monzones que habrían inundado los ríos locales.

Los investigadores creen que A. Se dice que milesi era un depredador oportunista: se comía de todo, desde pequeñas ranas, lagartijas y tortugas hasta dinosaurios y pterosaurios herbívoros.

Los resultados completos del estudio se han publicado en la revista Ciencia Abierta de la Royal Society.

UNA CRONOLOGÍA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS COCODRILOS

250.000.000 AC AD – Xilousuchus

Tres pies de largo. 5-10 libras. Vivió en los pantanos del este de Asia. Comió animales pequeños. Cresta en forma de abanico de «velos» en la espalda. Dividido en cocodrilos prehistóricos y dinosaurios tempranos.

228.000.000 AC AD – Phytosaurus

Viviendo en el Jurásico temprano. La mayoría relacionada con los cocodrilos. Herbívoros. Muy parecido a los cocodrilos de hoy en día, excepto que sus fosas nasales estaban ubicadas en la parte superior de la cabeza en lugar de en la parte superior del hocico.

200.000.000 AC AD – Erpetosuchus

Bípedo. No se parecía a los cocodrilos modernos en comportamiento o forma corporal, excepto en la forma de la cabeza.

110.000.000 AC AD – Sarcosuchus

Período Cretácico Medio. 40 pies de largo. 10-15 toneladas. Comí dinosaurios y pescado. Vivió en los ríos de África. Extraña protuberancia en su hocico. Se veía y se comportaba como un difunto moderno, pero era el doble de largo y unas 10 veces más pesado.

100.000 a. C. AD – Stomatosuchus

36 pies de largo. diez toneladas. Comió plancton y krill con su mandíbula alta en forma de pelícano.

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80.000.000 AC AD – Beinosuchus

Griego para cocodrilo terrible. Vivió en los ríos de América del Norte. Aproximadamente 33 pies de largo y 10 toneladas. Tenían 6 pies. cráneo largo. Se alimenta de peces, crustáceos y criaturas terrestres. La evidencia en los fósiles sugiere que atacaron a grandes tiranosaurios norteamericanos.

70.000.000 AC AD – Champsosaurus

Cinco pies de largo, 25 a 50 libras, comía pescado y vivía en ríos en América del Norte y Europa Occidental. Hocico de perfil largo y estrecho y tachonado de dientes. Sobrevivió a la extinción del Cretácico-Paleógeno que mató a las tres cuartas partes de todas las especies de plantas y animales de la Tierra, incluidos los dinosaurios.

65.000.000 AC AD – Evento de extinción Cretácico-Paleógeno

Los dinosaurios no aviares han sido eliminados y más de la mitad de las especies del mundo han desaparecido. Esta extinción masiva allanó el camino para el surgimiento de los mamíferos y la aparición del hombre.

55.000.000 AC AD – Crocodylidae (cocodrilo moderno)

El cocodrilo moderno, incluidas las variantes de agua salada, del Nilo y estadounidenses, se ha extendido por todo el mundo. Aunque parece prehistórico, es un organismo complejo y altamente evolucionado que es un depredador eficiente.

23.000,00 a. C. AD – Quinkana

Nueve pies de largo, 500 libras. Carne roja que se come en el bosque. Dientes largos y curvos y patas largas, a diferencia de las patas cortas del cocodrilo moderno. Estos cocodrilos son cada vez más pequeños debido a los cambios ambientales.

4.200.000 AC. AD – Crocodylus thorbjarnarsoni

Es un pariente muy cercano del cocodrilo moderno. Cráneo grande y pequeño borde elevado delante de los ojos. Probablemente oró por los primeros humanos. Vivió en la cuenca de Turkana en Kenia. Podría ser el cocodrilo verdadero más grande conocido.

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Una nebulosa que se extiende hacia el espacio

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Una nebulosa que se extiende hacia el espacio

EL Nebulosa de la goma Es una nebulosa de emisión ubicada a casi 1.400 años luz de distancia. Alberga un objeto conocido entre los fieles como la “Mano de Dios”. El resto de nosotros lo llamamos CG 4.

Muchos objetos en el espacio adquieren formas fascinantes y etéreas, sacadas directamente de la fantasía psicodélica de alguien. CG4 es ciertamente etéreo y extraordinario, pero también un poco más prosaico. Parece una mano extendiéndose hacia el espacio.

La cámara de energía oscura (DECam) en la NSF Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros capturó la imagen. La principal tarea de DECam es estudiar cientos de millones de galaxias como parte de su estudio de la energía oscura. Pero también es un instrumento de uso general utilizado para otros esfuerzos científicos.

CG4 Se llama glóbulo cometario debido a su apariencia. Pero en realidad es una región de formación de estrellas. Tiene una cabeza de aproximadamente 1,5 años luz de ancho y una cola de aproximadamente 8 años luz de largo. La cabeza es densa y opaca y está iluminada por una estrella cercana. El glóbulo está rodeado por un resplandor rojo difuso, emisiones de hidrógeno ionizado.

Este clip muestra un primer plano de CG 4. La mano parece estar a punto de agarrar una galaxia espiral llamada ESO 257-19 (PGC 21338). Pero la galaxia está a más de cien millones de años luz más allá de CG 4. Sólo una alineación casual hace que parezca cercana. Cerca de la cabeza del glóbulo cometario hay dos objetos estelares jóvenes (YSO). Estas son estrellas en las primeras etapas de su evolución antes de convertirse en estrellas de la secuencia principal. Créditos de imagen: Crédito: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)

Hay muchos glóbulos cometarios en la Vía Láctea. Esta es una subclase de objetos llamada Glóbulos de libros, llamado así en honor al astrónomo Bart Bok, quien los descubrió. Los dos tipos de glóbulos son nebulosas oscuras, nubes moleculares tan densas que bloquean la luz óptica. Los astrónomos no saben exactamente cómo toman forma los glóbulos cometarios.

Pero ellos saben lo que les está pasando.

El resplandor rojo que rodea a CG 4 es hidrógeno ionizado iluminado por la radiación de estrellas masivas y calientes cercanas. Esta misma radiación erosiona CG 4. Como el glóbulo es más denso que su entorno, resiste la difusión. Todavía contiene suficiente gas y polvo para formar varias estrellas nuevas aproximadamente tan masivas como el Sol.

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En este acercamiento, la mano se parece más a la boca del Shai-Hulud, extendiéndose hacia el espacio para destruir al Sardaukar que se acerca.  Crédito de la imagen: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA.  Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)
En este acercamiento, la mano se parece más a la boca del Shai-Hulud, extendiéndose hacia el espacio para destruir al Sardaukar que se acerca. Crédito de la imagen: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA. Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin y M. Zamani (NSF NOIRLab)

Aunque hay una gran cantidad de estos glóbulos en la Vía Láctea, la mayoría de ellos se encuentran en la Nebulosa de las Gomas. Los científicos conocen otros 31 glóbulos en la nebulosa. Este se llama CG 4 (Glóbulo Cometario 4) porque están todos numerados.

Esta imagen muestra tres de los 32 CG de la Nebulosa de las Gomas: CG 30, 31 y 8. Crédito de la imagen: Por Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) y Meli Thev - Trabajo propio, CC BY 4.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=143429111
Esta imagen muestra tres de los 32 CG en la Nebulosa de las Gomas: CG 30, 31 y 8. Crédito de la imagen: Por Legacy Surveys / D.Lang (Perimeter Institute) y Meli Thev – Trabajo propio, CC BY 4.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=143429111

La Nebulosa de las Gomas es probablemente el remanente de una explosión masiva de supernova, y esto podría explicar por qué los glóbulos tienen su forma única. Es posible que originalmente fueran nebulosas esféricas como la Nebulosa del Anillo. Pero una poderosa explosión de supernova hace aproximadamente un millón de años los estiró hasta adquirir su forma alargada, parecida a la de un cometa.

El Telescopio Espacial James Webb capturó esta imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, o NGC 3132, con su instrumento NIRCAM.  Los glóbulos cometarios podrían haber comenzado como nebulosas en forma de anillo antes de ser distorsionados por explosiones de supernova.  Crédito de la imagen: Por imagen: NASA/ESA/CSA/Space Telescope Science Institute.  Dominio publico
El Telescopio Espacial James Webb capturó esta imagen de la Nebulosa del Anillo Sur, o NGC 3132, con su instrumento NIRCAM. Los glóbulos cometarios podrían haber comenzado como nebulosas en forma de anillo antes de ser distorsionados por explosiones de supernova. Crédito de la imagen: Por imagen: NASA/ESA/CSA/Space Telescope Science Institute. Dominio publico

Los astrónomos también sugieren otra razón para su forma. Las estrellas masivas y calientes cercanas ejercen presión de radiación sobre los glóbulos y su viento estelar también los golpea. En la Nebulosa de las Gomas, sus colas apuntan hacia el remanente de Supernova Vela y el púlsar en su centro. Dado que Vela Pulsar es una estrella de neutrones en rotación, es posible que sus vientos y la presión de radiación den forma a CG 4.

Cualquiera que sea su causa, la Mano de Dios es un objeto visualmente intrigante. Si realmente quieres perderte en esta asombrosa nebulosa, descarga el archivo TIFF aquí.

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

En un nuevo vídeo directamente de la película. InterestelarLa NASA ha revelado cómo se vería si cayeras en un agujero negro.

La simulación se creó utilizando una supercomputadora de la NASA e imagina lo que una persona podría ver al sumergirse más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro hacia el abismo que se encuentra más allá.

Otra simulación muestra lo que vería una persona que volara sobre un agujero negro, con el espacio pareciendo doblarse y girar a medida que el espectador pasa.

Imagen de una simulación de la NASA que muestra la caída en un agujero negro (principal) y el agujero negro supermasivo visto desde lejos (recuadro). Esta simulación muestra lo que vería una persona que cayera en un agujero negro.

Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA/J. Schnittman y B. Powell

«Simulé dos escenarios diferentes, uno en el que una cámara, un sustituto de un atrevido astronauta, pierde por poco el horizonte de sucesos y retrocede, y el otro, en el que cruza el límite, sellando su destino», dijo el creador de la simulación Jeremy Schnittman. dijo en un comunicado un astrofísico del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

Los agujeros negros son objetos que tienen una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Hay varios tipos, incluidos los agujeros negros estelares (formados por el colapso de estrellas individuales) y los agujeros negros supermasivos (que se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea). Cada agujero negro tiene un horizonte de sucesos, que es el límite alrededor de un agujero negro más allá del cual ninguna luz u otra radiación puede escapar.

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El agujero negro en la simulación de la NASA es un agujero negro supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, con una masa alrededor de 4,3 millones de veces la de nuestro sol y un horizonte de sucesos de unos 16 millones de kilómetros de diámetro. El brillante anillo de gas que rodea el agujero negro se conoce como disco de acreción y brilla intensamente debido a la gran cantidad de calor generado por la fricción.

La simulación muestra al espectador comenzando a unos 400 millones de kilómetros del agujero negro y cayendo rápidamente hacia él, con el disco de acreción combándose y deformándose a medida que el espectador se acerca.

«Si tienes la opción, querrás caer en un agujero negro supermasivo», dijo Schnittman. «Los agujeros negros de masa estelar, que contienen hasta unas 30 masas solares, tienen horizontes de sucesos mucho más pequeños y fuerzas de marea más fuertes, que pueden destrozar los objetos que se acercan antes de que alcancen el horizonte».

Esto se debe a que la fuerza de gravedad ejercida sobre tu cuerpo sería más fuerte en tus pies que en tu cabeza, estirándote átomo por átomo en un proceso llamado espaguetificación.

«Un agujero negro de masa estelar tiene fuerzas de marea tan extremas fuera de su horizonte de sucesos (un astronauta que cayera con los pies por delante sentiría una gravedad más fuerte en sus pies que en su cabeza) que nuestro astronauta se desgarraría mucho antes de alcanzar el horizonte de sucesos», dijo Ben. Farr, físico de ondas gravitacionales y astrónomo de la Universidad de Oregón, dijo anteriormente Semana de noticias. «Un objeto experimenta fuerzas de marea cuando la fuerza de gravedad que experimenta debido a un objeto masivo es más fuerte en un lado que en el otro».

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Para este agujero negro simulado, el espectador sólo tendría 12,8 segundos antes de ser destruido por la espaguetificación.

La otra simulación muestra a un espectador orbitando cerca del horizonte de sucesos pero sin llegar a cruzarlo. Una persona que se acercara tanto a un agujero negro de este tamaño regresaría 36 minutos más joven que aquellos que se quedaran más lejos, debido a la diferencia en la velocidad del tiempo que pasa cerca de un objeto con tanta gravedad.

«Esta situación puede ser aún más extrema», dijo Schnittman. «Si el agujero negro girara rápidamente, como el que se muestra en la película de 2014 Interestelarregresaría varios años más joven que sus compañeros de barco.

Estas simulaciones se realizaron utilizando la supercomputadora Discover del Centro de Simulación Climática de la NASA y ocupan aproximadamente 10 terabytes de datos.

«La gente suele preguntar sobre esto, y simular estos procesos difíciles de imaginar me ayuda a conectar las matemáticas de la relatividad con las consecuencias del mundo real en el universo real», dijo Schnittman.

¿Tiene algún consejo sobre una historia científica que Semana de noticias ¿debe cubrir? ¿Tiene alguna pregunta sobre los agujeros negros? Háganos saber a través de [email protected].