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¿Un océano subterráneo? Científicos descubren agua en las profundidades de la Tierra

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¿Un océano subterráneo?  Científicos descubren agua en las profundidades de la Tierra

Los científicos han descubierto rastros de agua a cientos de kilómetros de profundidad.

Un equipo de investigación internacional dirigido por un profesor de la Universidad Goethe está analizando inclusiones de diamantes.

La capa límite entre el manto superior e inferior de la Tierra se conoce como zona de transición (TZ). Se encuentra entre 410 y 660 kilómetros (entre 255 y 410 millas) bajo la superficie. El mineral verde oliva olivino, comúnmente conocido como peridoto, que constituye aproximadamente el 70% del manto superior de la Tierra, cambia su estructura cristalina a la presión extrema de hasta 23.000 bar en la TZ. A una profundidad de unos 410 kilómetros (255 millas), en el borde superior de la zona de transición, cambia a una wadsleyita más densa, y a una profundidad de 520 kilómetros (323 millas) cambia a una ringwoodita aún más densa.

“Estas transformaciones minerales impiden fuertemente los movimientos de la roca en el manto”, explica el profesor Frank Brenker del Instituto de Geociencias de Universidad Goethe de Fráncfort. Por ejemplo, las plumas del manto, columnas ascendentes de roca caliente del manto profundo, a veces se detienen directamente debajo de la zona de transición. El movimiento de masas en la dirección opuesta también se detiene. Brenker dice: “Las placas de subducción a menudo tienen dificultades para cruzar toda la zona de transición. Entonces, hay un cementerio completo de tales placas en esta área debajo de Europa.

Universidad Goethe Diamond

El Diamante de Botswana ha revelado a los científicos que cantidades considerables de agua están almacenadas en rocas a más de 600 kilómetros de profundidad. Crédito: Tingting Gu, Instituto Gemológico de América, Nueva York, NY, EE. UU.

Sin embargo, hasta ahora no se sabía cuáles eran los efectos a largo plazo de la «succión» de materiales hacia la zona de transición sobre su composición geoquímica y si allí había mayores cantidades de agua. Brenker explica: “Las losas de subducción también transportan sedimentos de aguas profundas hacia el interior de la Tierra. Estos sedimentos pueden contener grandes cantidades de agua y CO2. Pero hasta ahora no se sabía exactamente cuánto ingresaba a la zona de transición en forma de carbonatos y minerales hidratados más estables, por lo que tampoco estaba claro si realmente se almacenaban allí grandes cantidades de agua.

Sin duda, las circunstancias actuales lo favorecerían. Los minerales gruesos wadsleyita y ringwoodita pueden contener cantidades significativas de agua (a diferencia del olivino en profundidades más someras), tanto que la zona de transición hipotéticamente podría absorber seis veces la cantidad de agua de nuestros océanos. “Entonces sabíamos que la capa límite tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua”, dice Brenker. «Sin embargo, no sabíamos si ese era realmente el caso».

La respuesta la acaba de dar un estudio internacional. El equipo de investigación analizó un diamante de Botswana, África. Se originó a una profundidad de 660 kilómetros, directamente en la interfaz entre la zona de transición y el manto inferior, donde el mineral dominante es la ringwoodita. Los diamantes de este lugar son muy raros, incluso entre los diamantes extremadamente raros de origen muy profundo, que representan solo el 1% de todos los diamantes. Los estudios revelaron que la piedra tenía un alto contenido de agua debido a la presencia de numerosas inclusiones de ringwoodita. El equipo de estudio también pudo establecer la composición química de la piedra.

Era casi exactamente el mismo que el de prácticamente todos los fragmentos de roca del manto que se encuentran en los basaltos de todo el mundo. Esto mostró que el diamante definitivamente provenía de una parte normal del manto de la Tierra. «En este estudio, demostramos que la zona de transición no es una esponja seca, sino que contiene cantidades considerables de agua», dice Brenker, y agrega: «Esto también nos acerca a la idea de Julio Verne de un océano dentro de la Tierra». es que no hay océano allí, solo roca hidratada que, según Brenker, no se siente mojada ni goteando.

La ringwoodita hidratada se detectó por primera vez en un diamante de zona de transición ya en 2014. Brenker también participó en este estudio. Sin embargo, no fue posible determinar la composición química precisa de la piedra porque era demasiado pequeña. Por lo tanto, no estaba claro qué tan representativo fue el primer estudio del manto en general, ya que el contenido de agua de este diamante también podría ser el resultado de un entorno químico exótico. Por el contrario, las inclusiones en el diamante de 1,5 centímetros (0,6 pulgadas) de Botswana, que el equipo de investigación investigó en el estudio actual, eran lo suficientemente grandes como para determinar la composición química precisa, lo que proporcionó la confirmación final de los resultados preliminares. de 2014.

El alto contenido de agua de la zona de transición tiene importantes consecuencias para la situación dinámica en el interior de la Tierra. A lo que esto conduce se puede ver, por ejemplo, en las plumas del manto cálido que vienen desde abajo, que se atascan en la zona de transición. Allí, calientan la zona de transición rica en agua, lo que conduce a la formación de nuevas columnas de manto más pequeñas que absorben el agua almacenada en la zona de transición.

Si estas pequeñas plumas del manto ricas en agua ahora migran más alto y cruzan el límite del manto superior, ocurre lo siguiente: se libera el agua de las plumas del manto, lo que reduce el punto de fusión del material emergente. Por tanto, se funde inmediatamente y no justo antes de llegar a la superficie, como suele ocurrir. Como resultado, las masas rocosas de esta parte del manto terrestre no son tan resistentes en general, lo que le da más dinamismo a los movimientos en masa. La zona de transición, que de otro modo actúa como una barrera para la dinámica, de repente se convierte en un motor de circulación material global.

Referencia: «Fragmentos peridotíticos hidratados del manto de la Tierra discontinuidad de 660 km muestreados por un diamante» por Tingting Gu, Martha G. Pamato, Davide Novella, Matteo Alvaro, John Fournelle, Frank E. Brenker, Wuyi Wang y Fabrizio Nestola, 26 de septiembre de 2022 , DOI: 10.1038/s41561-022-01024-y

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Dos importantes institutos espaciales de África se unen al proyecto lunar liderado por China

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Dos importantes institutos espaciales de África se unen al proyecto lunar liderado por China

El 5 de abril, Hu Chaobin, subdirector del Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo de China, firmó el memorando de entendimiento con la directora del SSGI, Abdissa Yilma, en la capital etíope de Addis Abeba, según la cuenta oficial de WeChat del laboratorio.

Durante su reunión, Yilma dijo que el instituto participará activamente y promoverá la construcción del ILRS. Mientras tanto, Hu dijo que esperaba que el proyecto ayudara a impulsar el desarrollo del sector aeroespacial y las tecnologías de exploración espacial de Etiopía.

Hu Chaobin, subdirector del Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo de China, con Jennifer W. Khamasi, directora interina de KAIST, en la firma del memorando de entendimiento a principios de este mes. Foto: X/@AJ_FI

Luego, el 8 de abril, Hu firmó el memorando de cooperación con la directora interina del KAIST, Jennifer W. Khamasi, durante su visita a Konza Techno City, al sur de Nairobi.

El presidente de la junta directiva de KAIST, Emmanuel Mutisya, que también estuvo presente en la reunión, dijo que el instituto se beneficiaría de las oportunidades de investigación y educación generadas por la colaboración. con el ILRS. También le dijo a Hu que KAIST ayudaría a impulsar al gobierno de Kenia a unirse al proyecto.

Hu invitó a Yilma y Mutisya a asistir a la Conferencia Internacional sobre Exploración del Espacio Profundo, conocida como Foro Tiandu, que se celebrará en China en septiembre.

Estas últimas asociaciones se formaron durante el viaje del laboratorio a la conferencia NewSpace África celebrada en Angola la primera semana de abril.

En la conferencia, el discurso de apertura de Hu incluyó el primer llamado público a las naciones y organizaciones africanas para que se unan a la iniciativa ILRS.

Hasta el momento, la ILRS cuenta con nueve países miembros: China, Rusia, Venezuela, Pakistán, Azerbaiyán, Bielorrusia, Sudáfrica, Egipto y Tailandia. Países de la OTAN Según se informa, Turquía también pidió unirse. Además de estos, también cuenta con varios miembros que son institutos de investigación, universidades o empresas.
El frecuentemente visto programa Artemis liderado por Estados Unidos como rival al proyecto ILRS, cuenta ahora con un total de 38 países que han firmado sus acuerdos Artemis.

SSGI es anteriormente el Instituto Etíope de Ciencia y Tecnología Espaciales, que se estableció en 2016 como una importante iniciativa para impulsar las actividades de ciencia y tecnología espaciales en el país para el desarrollo sostenible.

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KAIST, actualmente en construcción en Konza Techno City, sigue el modelo del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea. Su objetivo es liderar investigaciones pioneras en ciencia y tecnología y formar científicos e ingenieros altamente calificados para la industrialización y modernización de Kenia, según el sitio web del instituto.

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El núcleo de Plutón probablemente fue creado por una antigua colisión

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El núcleo de Plutón probablemente fue creado por una antigua colisión

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Una enorme forma de corazón en la superficie de Plutón ha intrigado a los astrónomos desde que la nave espacial New Horizons de la NASA la capturó en una imagen de 2015. Los investigadores ahora creen que han resuelto el misterio de cómo surgió este corazón distintivo, y podría revelar nuevas pistas sobre los orígenes del planeta enano. .

Esta característica se llama Tombaugh Regio en honor al astrónomo Clyde Tombaugh, quien descubrió Plutón en 1930. Pero el núcleo no es solo un elemento, dicen los científicos. Y durante décadas, los detalles sobre la elevación de Tombaugh Regio, su composición geológica y forma distintiva, y su superficie altamente reflectante que es de un blanco más brillante que el resto de Plutón, han desafiado toda explicación.

Una cuenca profunda llamada Sputnik Planitia, que constituye el «lóbulo izquierdo» del núcleo, alberga gran parte del hielo de nitrógeno de Plutón.

La cuenca cubre un área de 745 millas por 1242 millas (1200 kilómetros por 2000 kilómetros), que es aproximadamente una cuarta parte del área de los Estados Unidos, pero también es de 1,9 a 2,5 millas (3 a 4 kilómetros) más baja. en elevación que la mayoría de los Estados Unidos. la superficie del planeta. Mientras tanto, el lado derecho del corazón también tiene una capa de hielo de nitrógeno, pero es mucho más delgada.

Gracias a una nueva investigación sobre Sputnik Planitia, un equipo internacional de científicos ha determinado que un evento cataclísmico creó el núcleo. Después de un análisis que incluyó simulaciones numéricas, los investigadores concluyeron que un cuerpo planetario de unos 700 kilómetros de diámetro, aproximadamente el doble del tamaño de Suiza de este a oeste, probablemente había chocado con Plutón en las primeras etapas de la historia del planeta enano.

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Los hallazgos son parte de un estudio sobre Plutón y su estructura interna publicado el lunes en la revista astronomía natural.

Anteriormente, el equipo había estudiado características inusuales en todo el sistema solar, como aquellas en la cara oculta de la Luna, probablemente creadas por colisiones durante los caóticos primeros días de la formación del sistema.

Los investigadores crearon simulaciones numéricas utilizando un software de hidrodinámica de partículas suavizadas, considerado la base para una amplia gama de estudios de colisiones planetarias, para modelar diferentes escenarios de posibles impactos, velocidades, ángulos y composiciones de la colisión teorizada del cuerpo planetario con Plutón.

Los resultados mostraron que el cuerpo planetario probablemente chocó contra Plutón en un ángulo inclinado en lugar de de frente.

«El núcleo de Plutón es tan frío que el (cuerpo rocoso que chocó con el planeta enano) permaneció muy duro y no se derritió a pesar del calor del impacto, y gracias al ángulo de impacto y la baja velocidad, el núcleo derretido del impactador no se hunde en el núcleo de Plutón, pero permanece intacto como una salpicadura en él”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Harry Ballantyne, investigador asociado de la Universidad de Berna en Suiza, en un comunicado de prensa.

Pero, ¿qué pasó con el cuerpo planetario después de que chocó con Plutón?

«En algún lugar debajo del Sputnik se encuentra el núcleo restante de otro cuerpo masivo, que Plutón nunca digirió por completo», dijo en un comunicado de prensa el coautor del estudio Erik Asphaug, profesor del Laboratorio Planetario y Lunar de la Universidad de Arizona.

La forma de lágrima del Sputnik Planitia es el resultado de la frigidez del núcleo de Plutón, así como de la velocidad relativamente baja del impacto en sí, descubrió el equipo. Otros tipos de impactos que fueron más rápidos y directos habrían creado una forma más simétrica.

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“Estamos acostumbrados a pensar en las colisiones planetarias como eventos increíblemente intensos cuyos detalles pueden ignorarse, excepto aspectos como la energía, el impulso y la densidad. Pero en el sistema solar distante, las velocidades son mucho más lentas y el hielo sólido es sólido, por lo que hay que ser mucho más preciso en los cálculos”, dijo Asphaug. «Ahí es donde comienza la diversión».

Mientras estudiaba la función cardíaca, el equipo también se centró en la estructura interna de Plutón. Un impacto temprano en la historia de Plutón habría creado un déficit de masa, provocando que Sputnik Planitia migrara lentamente hacia el polo norte del planeta enano con el tiempo, mientras el planeta aún se estaba formando. Esto se debe a que, según las leyes de la física, la cuenca es menos masiva que su entorno, explican los investigadores en el estudio.

Sin embargo, el Sputnik Planitia se encuentra cerca del ecuador del planeta enano.

Investigaciones anteriores han sugerido que Plutón podría tener un océano subsuperficial y, de ser así, la corteza helada sobre el océano subsuperficial sería más delgada en la región de Sputnik Planitia, creando una densa protuberancia de agua líquida y provocando una migración masiva hacia el ecuador”, señala el estudio. dijeron los autores.

Pero el nuevo estudio ofrece una explicación diferente para la ubicación de esta característica.

“En nuestras simulaciones, todo el manto primordial de Plutón queda ahuecado por el impacto, y cuando el material del núcleo del impactador salpica el núcleo de Plutón, crea un exceso de masa local que puede explicar la migración hacia el ecuador sin un océano subterráneo, o como mucho sin un océano subsuperficial muy delgado”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Martin Jutzi, científico senior en investigación espacial y ciencias planetarias del Instituto de Física de la Universidad de Berna.

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Kelsi Singer, científica principal del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, y co-investigadora principal adjunta de la misión New Horizons de la NASA, que no participó en el estudio, dijo que los autores hicieron un trabajo extenso en la exploración de modelos y el desarrollo de sus hipótesis. . , aunque le hubiera gustado ver “una conexión más estrecha con la evidencia geológica”.

«Por ejemplo, los autores sugieren que la parte sur de Sputnik Planitia es muy profunda, pero gran parte de la evidencia geológica se ha interpretado en el sentido de que el sur es menos profundo que el norte», dijo Singer.

Los investigadores creen que la nueva teoría sobre el núcleo de Plutón podría arrojar más luz sobre la formación del misterioso planeta enano. Los orígenes de Plutón siguen siendo oscuros ya que existe en el borde del sistema solar y sólo ha sido estudiado de cerca por la misión New Horizons.

«Plutón es un vasto país de las maravillas con una geología única y fascinante, por lo que siempre son útiles hipótesis más creativas para explicar esta geología», dijo Singer. “Lo que ayudaría a distinguir entre las diferentes hipótesis es más información sobre el subsuelo de Plutón. Sólo podemos lograrlo enviando una nave espacial a la órbita de Plutón, potencialmente con un radar capaz de mirar a través del hielo.

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Vea cómo el 'cometa diablo' se acerca al Sol en una explosiva eyección de masa coronal (vídeo)

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Vea cómo el 'cometa diablo' se acerca al Sol en una explosiva eyección de masa coronal (vídeo)

El observatorio solar espacial STEREO-A de la NASA está monitoreando de cerca el «cometa del diablo» 12P/Pons-Brooks mientras se prepara para realizar su máxima aproximación al sol, conocida como perihelio, el 21 de abril.

En esta secuencia, el cometa pasa cerca de Júpiter desde la perspectiva del observatorio, justo cuando se lanza al espacio una eyección de masa coronal (CME), una gran expulsión de plasma y campo magnético del Sol.

Las CME se forman de la misma manera que las erupciones solares: son el resultado de la torsión y realineación del campo magnético del sol, conocido como reconexión magnética. Cuando estas líneas de campo magnético se “enredan”, producen fuertes campos magnéticos localizados que pueden atravesar la superficie del Sol y liberar CME.

Relacionado: El 'Cometa Diablo' 12P/Pons-Brooks se dirige hacia el sol. ¿Sobrevivirá?

Una animación que muestra el cometa 12P/Pons-Brooks brillando intensamente cerca de Júpiter cuando una gran CME es liberada del Sol el 12 de abril de 2024. (Crédito de la imagen: NASA STEREO/Edición de Steve Spaleta)
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