jueves, 19 de noviembre de 2015

"Un terremoto de 6.7 grados sacude la isla griega de Lefkada y deja dos muertos"




Se registró un terremoto el día martes 17 de noviembre de magnitud 6,7 en la escala de Richter, con epicentro frente a la costa occidental de Grecia, según lo  informado por el Centro Geológico de Estados Unidos (USGS).

En la primera lectura del USGS el sismo registraba su hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros. Después de obtener más antecedentes se hizo una nueva lectura donde se produjo un aumento en  la magnitud a 6.8 grados en la escala de Richter y con hipocentro a cinco kilómetros de profundidad.

Según se informó se rompieron algunas ventanas y lunas de escaparates. El movimiento sísmico en toda la isla del mar Jónico, en muchas partes de Grecia Occidental y en la región capitalina de Ática.
Se registró la muerte de dos personas y algunos heridos, según informaron medios locales.

Una mujer de 60 años murió por el derrumbe de una pared de su casa producto del golpe que generó una roca que se desprendió de las montañas. Una segunda mujer murió por el derrumbe de su casa.


No se registró riesgo de tsunami.


Aída Belén Roa Aravena

http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/terremoto/un-terremoto-de-6-7-grados-sacude-la-isla-griega-de-lefkada-y-deja-dos-muertos_fRRasvgm5dv2cd1SQGiZB6/

Ciudades cercanas a los Andes, en peligro de desaparecer



Los científicos calculan que ciudades cercanas como Mendoza y Salta en Argentina desaparecerán en unos cuatro o cinco millones de años.La formación montañosa es una cadena activa que se eleva de manera constante, atravesando parte de algunos países como: Venezuela,Colombia  Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. este hecho se genera porque la placa tectónica de Nazca "losa oceánica" se está hundiendo debajo de la placa Sudamericana, ejerciendo fricción y que va levantando los Andes, señaló el geólogo Víctor Alberto Ramos.
El hundimiento de la corteza oceánica debajo del continente es un proceso intermitente, lo que significa que al hundirse la losa oceánica se traba, y al acumularse una gran tensión llega un punto en que se rompe y produce grandes terremotos. Un ejemplo claro de este hecho es el sismo de 8.8 grados que se registró en Chile, en 2010, que por “sí solo desplazó tres metros hacia el Oeste a la ciudad de Concepción" explicó el geólogo. “Lo más sorprendente es que la ciudad de Buenos Aires, que está a mil 400 kilómetros de distancia, se desplazó tres centímetros”, agregó el también Premio México de Ciencia y Tecnología 2013.Los Andes revisten gran importancia porque al estudiarlos se puede aprender acerca de los procesos que se encadenan para formar un sistema montañoso, como los Apalaches, en Canadá y Estados Unidos.



fuente: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2015/626678/6/ciudades-cercanas-a-los-andes-en-peligro-de-desaparecer.htm

Margarita Delgado Echeverria

lunes, 16 de noviembre de 2015

Descubierta la mayor mina de oro jamás encontrada en China

El depósito de oro minero más grande jamás encontrado ha sido descubierto a 2.000 metros de profundidad en el mar del este de China, cerca de las islas Sanshan, en la provincia de Shandong. El depósito minero de oro está cerca de la ciudad del Laizhou y se estima que tiene una capacidad de 470,47 toneladas de oro.

Debido a que es muy díficil localizar y perforar en medio del mar, ya que la roca está situada a 1.000 metros de profundidad, el descubrimiento de estas reservas de oro mineras a 2.000 metros obligará a crear una nueva tecnología para hacer posible este tipo de perforaciones. Normalmente las empresas mineras chinas no suelen superan los 800 metros.


La mina de oro es propiedad de Laizhou Ruihai Mining Ltd y se lleva explorando desde hace 3 años. Se han hecho más de 120 kilometros de perforaciones, con 67 plataformas de perforación y 1.000 trabjadores





Luis Pinto 
http://www.aminera.com/index.php/mineria-internacional/item/14675-descubierta-la-mayor-mina-de-oro-jam%C3%A1s-encontrada-en-china.html

miércoles, 11 de noviembre de 2015

¿Se puede convertir Plomo en Oro? El viejo sueño alquímico


En la antigüedad, los alquimistas soñaban con la producción de oro (O la plata ocasionalmente) a partir del Plomo. 
Para ello, trabajaron arduamente en intentar producir la mítica sustancia llamada ''Piedra Filosofal'' la cual ayudaría a convertir materiales bases, tales como el plomo, en otros, como el oro; esta sustancia seria la responsable de la transmutación, a través de un método que duraría varios años. 


En en la realidad nunca se logro tal resultado por este método, terminando en un fracaso que mal posicionaría a los alquimistas, tachándolos de pseudocientificos.

Sin embargo, la comprensión de los fenómenos atómicos dio a entender varias cosas, entre esas se descubrió que el antiguo sueño alquímico podría ser una realidad. En la actualidad, físicos convierten rutinariamente elementos en otro.

Para lograrlo se necesita un acelerador de partículas y una gran cantidad de energía. 
Ya en la época de los 80' fue posible transformar el Bismuto (un elemento muy cercano al plomo pero más estable) en oro, dando ya por hecho que la obtención de oro a través del plomo es posible.

La cantidad de oro obtenida de este experimento fue tan pequeña que incuso fue muy difícil poder identificarlo, el costo aproximado del uso del acelerador se fue a la cantidad de aproximadamente $5000 dólares por hora.

Considerando que los experimento debieron realizarse por todo un día, la estimación es que producir una onza de oro costaría cerca de un cuatrillón de dólares. 


A pesar del gran costo que conlleva convertir el plomo en oro y la extremadamente baja cantidad que se obtiene en el proceso; el hecho es que sí, si se puede conseguir oro a partir del plomo y resulta notablemente poco rentable.

Paulo Gallardo Benavides

http://dingox.com/ciencia/es-verdad-o-mentira-que-el-plomo-se-puede-convertir-en-oro.html

http://bitnavegante.blogspot.cl/2014/02/sueno-de-la-alquimia-convertir-plomo-en-oro.html

jueves, 5 de noviembre de 2015

CIENTÍFICOS REGISTRAN TRES LLAMARADAS SOLARES


La mañana de este miércoles 4 de noviembre, científicos registraron tres llamaradas solares de clasificación “M”, así lo señaló el geólogo Sergio Almazán mediante su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el geólogo, la primera llamarada fue de clase M1.9, la segunda de M2.6 y la tercera de M3.7.

Las erupciones solares se dividen en las clases A, B, C, M y X. A es la más débil y X, la más potente. La clase “M” son denominadas llamaradas “medianas” y pueden afectar ligeramente las comunicaciones en la Tierra o causar apagones.

Según el geólogo, la erupción fue dirigida hacia la Tierra y posiblemente impactará el próximo viernes 6 de noviembre.


     Yasna Vargas Carrasco.

volcán Láscar

El pasado 30 de octubre dicho volcán lanzó material que llegó a los 2500 metros de altura con  dirección noreste, lo que tiene en alerta amarilla a esta zona.


El sernageomín nos mantiene informados sobre las condiciones del cráter desde lo ocurrido el pasado viernes. Si bien, afirman que mantiene una "baja sismicidad y habitual fumarola" la zona se mantiene con alerta. 
Su última etapa eruptiva fue el 2006 alcanzando los 3000 metros de altura, pero en 2012 hubo un incremento de la actividad sísmica. 
El sistema de protección civil continúa trabajando en la región de Antofagasta en zonas cercanas al volcán.


Fuente: 24horas.cl
Constanza Castillo Burgos



La Antártida esconde una cordillera del tamaño de los Alpes

La gran capa de hielo que cubre el continente antártico alcanza tales magnitudes que llega a cubrir una cordillera con cumbres y valles similares a las de los Alpes, con más de 4.000 metros de profundidad.
Al menos, eso asegura un equipo internacional de científicos que no sólo ha verificado la existencia de esta cordillera montañosa oculta bajo la Antártida, sino que además ha hecho posible recrear en imágenes virtuales que un accidentado paisaje descansa bajo espesores de varios kilómetros de hielo.
Esta cordillera explicaría la formación de la gran capa de hielo del Este de la Antártida. Pese a que ya fue localizada hace 50 años por científicos rusos y bautizada como cordillera Gamburtsev, nadie imaginaba que fuese comparable en tamaño y desniveles a los Alpes. “Hemos podido saber no sólo que se trata de montañas del tamaño de los Alpes europeos sino que tienen además cumbres y valles similares”, explicaron los científicos del British Antartic Survey (BAS). Pero sobre todo, estos hallazgos muestran la descomunal magnitud que puede llegar a abarcar la capa de hielo que cubre la Antártida.
Se está especulando el papel de esta cordillera oculta bajo el hielo en el surgimiento de la gran capa de hielo del este antártico, que cubre más de 10 millones de kilómetros (20 veces España) sobre el lecho continental.
Según los geólogos, si esta corteza de hielo hubiera crecido despacio podríamos ver montañas erosionadas sobre la planicie helada. Pero la presencia de picos y valles en las imáganes recreadas con instrumentos sísmicos sugieren que esta formación de hielo se produjo de forma rápida. El reto científico consiste ahora en determinar si este cambio dramático en el clima se produjo realmente y por qué.
Jorge cabrera subercaseaux

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Produccion de Cobre alcanzo las 466.940 TMF

El Índice de Producción Minera registró una disminución de 1,0% en doce meses, acumulando al tercer trimestre del año una variación negativa de 1,3%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El INE detalló que la baja del período se explica, principalmente, por la menor producción de hierro. La serie con ajuste estacional y corregida de efecto calendario presentó un decrecimiento de 0,9% en doce meses y un incremento de 5,7% mensual, reflejando una mejora en la actividad del sector respecto al mes anterior

 Con respecto al Cobre

La producción de cobre alcanzó las 466.940 Toneladas Métricas de Fino (TMF), creciendo 0,5% en doce meses, incrementando su producción en 2.265 TMF respecto a septiembre de 2014. Este resultado se explicó por una mayor extracción registrada en el período, debido en parte a mejoras realizadas a una importante planta de proceso y a la producción adicional generada por una nueva faena. Respecto al mes anterior, la producción se incrementó 5,3% equivalente a 23.655 TMF extras, detalló el INE.

Por tamaño de empresa, tanto los establecimientos pertenecientes a la categoría A (con más de 400 trabajadores) como los pertenecientes a la categoría C (entre 7 y menos de 80 trabajadores) presentaron decrecimientos interanuales en su producción de 1,2% y 6,3%, respectivamente, que en conjunto equivalen a una reducción de 5.839 TMF.
Fuente: www.portalminero.com

German Aguayo B.

"Geotérmia": ¿Fuente de energía sustentable?

"Geotérmia": ¿Fuente de energía sustentable?
La energía geotérmica, palabra de origen griego (Geos = tierra; Thermos = calor) se define como la ciencia que estudia a los fenómenos térmicos internos del planeta y al conjunto de procesos industriales que ocupan ese recurso como energía eléctrica y/o calórica. consiste en la utilización del calor interno de la tierra como un recurso parcialmente renovable y de elevada disponibilidad. El calor producido en las profundidades del planeta, se trasmite por conducción térmica hacia la superficie.




El calor interno de la tierra proviene de del proceso de formación de esta y de la desintegración de los elementos radiactivos, debajo de la corteza terrestre se encuentra el magma, un capa de roca fundida a alta temperatura, donde el calor es permanente. El calor interno llega a la superficie en los denominados "hotspot" o "puntos calientes" , puntos en el que el magma sale a la superficie por medio de volcanes, los hotspot presentan una gran cantidad de energía geotérmica debajo de la capa terrestre, por lo que sería conveniente establecer plantas de energía asociadas a estos puntos. Uno de los principales hotspot del planeta se ubica en la cuenca del Pacifico, en la zona denominada "Anillo de Fuego".

Algunas de las formas de extraer este recurso son:

Manantiales geotérmicos para centrales eléctricas:
Sistema más común para obtener esta fuente de energía. Se subdivide en tres sistemas dependiendo del calor interior de la tierra en esa zona:
El primero es a través tubos que penetran en la tierra, por los cuales se introducen grandes cantidades de agua fría, que al entrar en contacto con el calor terrestre vuelve a subir en forma de vapor.
El segundo tiene un diseño similar, pero en lugar de usar vapor, se utiliza el agua muy caliente que cuando sube a la superficie se despresuriza en vapor y puede ser utilizado para accionar una turbina.
El tercero, se denomina sistema binario, ya que son dos tubos los que ingresan en el interior de la Tierra, el agua caliente dentro de uno de los tubos toma contacto con el calor terrestre y en segundo lugar se la hace pasar por un “intercambiador de calor”, donde se calienta un segundo líquido. De esta manera el agua se transforma en vapor para hacer funcionar las turbinas.

Uso directo del calor: Se puede utilizar el calor saliente a la superficie desde la tierra a través de los manantiales de forma directa. como por ejemplo: spa de aguas termales, proveer calefacción a casas o edificios, entre otros usos.


Bombas de calor geotérmicas: Son frecuentemente utilizadas para refrigerar o proveer calefacción a grandes casas o edificios. Estas bombas no se colocan muy profundamente, sino sólo a unos pocos metros de la superficie terrestre. Por las tuberías circula gas o líquido anticongelante, que desciende al interior de la tierra para calentarse y vuelve a subir. En verano se utiliza el sistema a la inversa, el calor de adentro de los edificios es bombeado hacia el interior de la tierra, introduciendo aire fresco.
Estos son los principales usos que se le da a esta fuente energética, entre otros como la refrigeración por absorción, generación de electricidad, etc.


Sin embargo la energía geotérmica abarca toda la superficie terrestre, habiendo zonas de más y zonas de menos calor. Por lo que para suministrar energía para una casa por ejemplo, no es necesario estar sobre un punto caliente, sino simplemente excavar a la profundidad necesaria.





Pros y contras:


Ventajas
  • Gran ahorro económico como recurso energético. 
  • No produce contaminación acústica. 
  • Al explotar un yacimiento geotérmico, el costo siempre es local o regional. 
  • Al no utilizar depósitos ni represas, ocupa un menor terreno. 
  • Menor emisión de CO2 respecto a la obtención de energía por combustión. 
  • Se encuentra en todas partes del planeta a diferencia del petróleo u otras fuentes de energía. 
  • Genera bajos niveles de contaminación en comparación a los combustibles fósiles. 
  • Los costos de producción de esta fuente de energía son sensiblemente menores al costo que implican las planta de carbón o plantas nucleares. 
  • En muchos países, utilizar la energía geotérmica, evitaría la dependencia de otros países. 


desventajas
  • En algunos yacimientos se desprende ácido sulfhídrico, nocivo para la salud y hasta causante de muerte (en grandes cantidades) 
  • Contaminación de yacimientos acuíferos 
  • Deterioro del paisaje por contaminación térmica. 
  • No permite ser transportada. 
  • Poca disponibilidad. 


Estados Unidos es uno de los países que aprovecha esta fuente de energía, sobre todo para abastecer los servicios de alumbrado público, en este momento produce unos 8000 Mw. en 8 estados.
Otros países como Filipinas, Islandia y El Salvador también están utilizando ya este recurso.


¿ Crees que es sustentable esta fuente energética para Chile ?

Daniel Ignacio Luengo Cordova

Fuentes:



Codelco y FTC pactan acuerdo para abordar desafíos de la firma

Fuente: La Tercera
El escenario de crisis por la que atraviesa la minería del cobre, con valores bajo los US$ 2,50 por libra es el momento propicio elegido por Codelco y la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) para firmar, hoy a las 10 horas, un pacto estratégico para afrontar en conjunto desafíos de la minera estatal.
La cita, a la que está invitada la Presidenta Michelle Bachelet, estuvo programada en una primera instancia en Sewell, en la Región de O’Higgins, pero fue cambiada a la casa matriz de Santiago debido a las condiciones climáticas inestables de dicha localidad. Por ocho meses la FTC estableció mesas con la empresa, discusión que derivó en el acuerdo que suscribió el 90% de los dirigentes sindicales.
En lo concreto, este acuerdo abordará los desafíos de corto y mediano plazo de la empresa, y la forma en que ambas partes los enfrentarán durante este periodo, que está marcado por una caída en los precios del metal rojo. Funcionará como un convenio de desempeño colectivo, a mediano plazo (alrededor de 10 años).
Entre estos desafíos destacan los proyectos estructurales de la cuprera estatal, su desarrollo, y la capacitación que tendrán los propios trabajadores, principalmente en aquellas faenas que cambiarán drásticamente de operación, como es el caso de Chuquicamata, cuando comience a ser explotada en forma subterránea.
Metas de productividad, contención de costos, índices de accidentabilidad, políticas de capacitación, entre otras materias, también estarán incluidas dentro de este acuerdo. Todos estos puntos pasarán posteriormente a los convenios de desempeño individuales de cada trabajador. “Lo importante es cómo recuperamos las confianzas, cómo volvemos a escucharnos, y cómo nos hacemos responsables de este recurso que está entregando el Estado para poder operar de la forma más eficiente”, dijo hace algunos días el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza, tras ser consultado por la importancia de este acuerdo.
Colaboración
Gustavo Lagos, académico de la PUC, sostuvo que es “muy importante” que Codelco firme un pacto estratégico con los trabajadores. “No veo cómo la empresa va a afrontar los próximos años sin la colaboración de los trabajadores”, dijo. Lagos destacó el rol de la FTC frente al escenario de precios bajos del cobre, aunque sostuvo que durante la crisis asiática, a fines de los años 90, la organización suprasindical actuó de manera similar.
“Es bueno que exista un compromiso de colaboración”, dijo Lagos. Agregó que vienen tiempos “muy duros” para la industria del cobre, y espera que en ese escenario la FTC actúe “por el bien de la empresa y resguardando los empleos en el mediano plazo”.

Felipe Bravo Tahá

PALASITAS, ''GEMAS CÓSMICAS'' DENTRO DE ASTEROIDES

Algunos de los meteoritos caídos en la Tierra presentan un aspecto muy peculiar y bello, conteniendo cristales traslúcidos en tonalidad verde oliva empotrados en una masa de hierro-níquel.

Estas ''gemas cósmicas'', son conocidas como ''Palasitas'' por el nombre de su descubridor, el alemán Peter Simon Pallas (1741-1811), quien realizó buena parte de su trabajo científico en Rusia. Este mineral, ha fascinado a los científicos desde que se identificaron por primera vez como procedente al espacio exterior, hace mas de 200 años.


Las Palasitas se obtienen del limite entre el manto y el núcleo de un asteroide. Se cree que los materiales que se encuentran entre el limite del núcleo y el manto de la Tierra, a 3500 ºC y unos 2900 Km de profundidad, pueden ser iguales a las Palasitas, y que estos influyen en la vida de la tierra, ya que se les considera los responsables de la mayoría de los fenómenos magnéticos que presenta nuestro planeta.




Una explicación de su origen es explicada por los científicos, estos indican que las Palasitas probablemente se formaron cuando un asteroide pequeño chocó contra un cuerpo planetario de unos 400 kilómetros de diámetro, unas 30 veces menos que el diámetro de la Tierra. 

La colisión provocó la mezcla de materiales que resulta característica en la composición de esos meteoritos. Con sus 400 kilómetros de diámetro, y por otros rasgos, a ese antiguo astro se le puede considerar un protoplaneta.

Su composición es básicamente de hierro-níquel y un mineral translúcido, con propiedades de gema, el olivino. Esto ha llevado a muchos científicos a suponer que los Palasitos se formaron cuando estos dos materiales se juntaron en la frontera entre el núcleo de hierro y el manto rocoso de un asteroide o de otro cuerpo planetario.

Un dato extra sobre la Palasital es que, cuando una persona ve por primera ves uno de estos minerales, se dice que en este queda una impresión difícil de describir, debido a la sensación electromagnética que emite este mineral. 





Paulo Gallardo Benavides

http://noticiasdelaciencia.com/not/5939/la_colision_entre_astros_que_creo_una_clase_exotica_de_meteoritos/

Palasitos, meteoritos creados por la colisión de planetas Accede al artículo original espacioprofundo.es/2012/11/16/palasitos-meteoritos-creados-por-la-colision-de-planetas/ © Espacio Profundo

El océano ácido desencadenó la mayor extinción en la historia del planeta

El océano ácido desencadenó la mayor extinción en la historia del planeta 

 Hace unos 252 millones de años desaparecieron más del 90% de los organismos marinos y más de dos tercios de los animales terrestres. Unos 20 millones de años después surgieron los primeros dinosaurios. Un equipo de geofísicos europeos han dado con una respuesta basada en evidencias directas: una intensa actividad volcánica en el país de Siberia, con grandes cantidades de CO2 inyectadas en la atmósfera, lo cual seguramente provocó la acidificación de los océanos, desencadenando la extinción de millones de  organismos que fueron capaces de adaptarse al cambio radical de las condiciones químicas de su entorno.
Este hallazgo podría crear conciencia en como sera un futuro no muy lejano ya que las ingentes cantidades de CO2 que se están entrando en la atmósfera por el uso intensivo de los combustibles fósiles, lo que provoca que los océanos del mundo están siendo cada vez más ácidos. Los científicos  sospechaban que hubo una acidificación del océano durante la mayor extinción de todos los tiempos, señala Matthew Clarkson.
Clarkson y sus colegas explican esta semana en la revista Science que han encontrado las claves de aquel cambio oceánico en rocas localizadas hoy en los Emiratos Árabes Unidos pero que, hace 250 millones de años, formaban parte del fondo marino en una zona de aguas someras y conservan información sobre los procesos químicos que se produjeron. 

Los investigadores (de varias instituciones del Reino Unido y de Alemania) explican que hubo dos fases de acidificación por la inyección masiva de CO2 (billones de toneladas) en la atmósfera. La primera fase fue más lenta (unos 50.000 años), pero afectó a unos ecosistemas que ya estaban debilitados por el incremento de la temperatura del planeta y la disminución del oxígeno. Tras un breve intervalo con una cierta recuperación de los ecosistemas, llegó la segunda fase, más rápida (10.000 años), que fue el golpe de gracia para tantas especies. Las criaturas con estructuras calcificadas eran especialmente débiles ante el cambio del pH del agua al aumentar el CO2 disuelto en el agua. Los famosos trilobites, que habían poblado el planeta anteriormente, se acabaron.

Por: Sebastian Pizarro
link: http://elpais.com/elpais/2015/04/10/ciencia/1428678611_266453.html

Almacenar CO2 en acuíferos salinos no provocaría seísmos


Un estudio del centro superior de investigaciones afirma que almacenar dióxido de carbono en acuíferos salinos (Un acuífero es una capa de agua que se almacena y transmite en un estrato rocoso permeable de la litosfera de la Tierra, saturando sus poros o grietas y que puede extraerse en cantidades económicamente aprovechables)  no generaría un peligro de terremotos inducidos y además es una gran alternativa para disminuir los efectos negativos de las emisiones de dióxido de carbono en el ambiente .

Los científicos han analizado la dinámica de las presiones en los acuíferos salinos para almacenar CO2 y han calculado como cambian las propiedades de las rocas sello arcillosas, que si se cumplen unos criterios, el peligro de sismicidad inducida es improbable.

Como se mencionaba anteriormente el almacenamiento geológico de CO2 se convertiría en una estrategia para combatir el cambio climático, que hoy afecta mucho al planeta.

Sin embargo es preocupante el riesgo sísmico derivado de la presión que pueda ejercer el Co2, y que se puedan escapar grandes cantidades de este gas almacenado de efecto invernadero, pero con los cuidados necesarios y siguiendo una serie estricta de criterios el riesgo se convertiría en improbable (obviamente uno de los criterios y cuidados es evitar zonas sísmicas activas).

Entonces... ¿Donde se pueden ubicar los depósitos de Co2?


Lo primero en descartar son las rocas cristalinas, ya que poseen gran dureza y se fragmentan con mayor facilidad en situaciones de presión geológica. 
No así la roca sedimentaria, pues ésta es mas blanda y moldeable, y frente a un cambio de presión, ésta tiende a plegarse.


http://www.rtve.es/temas/geologia/21711/

Francisca Castro Candia




               Se descubre "Homo Naledi", nuevo antepasado del hombre.


Un equipo internacional de científicos ha descubierto un monton de huesosque describen  por primera vez al Homo naledi, una nueva Homo naledi fue descubierto en 2013 en la cámara Dinaledi de la cueva Rising Star de Sudáfrica y sus restos aparecieron entre más de 1.550 fósiles, lo que convierte a este yacimiento en un tesoro paleontológico.




Homo naledi es un mosaico de caracteres de forma, es decir, tiene un tronco con forma de embudo, no en forma de barril como el de los hombres actuales, sino parecido a una pirámide, un rasgo propio del Australopithecus o de los grandes simios actuales como el chimpancé. Además, tiene un cráneo pequeño, con la forma de los primeros representantes del género Homo, como el hábilis o el erectus, y una capacidad craneal muy pequeña, aproximadamente un tercio de lo que ocupa nuestro cerebro actual.

En cuanto a la datación del fósil, los expertos aún no se atreven a dar una porque la ausencia de otros fósiles animales está complicando el análisis pero todo un equipo de paleogeólogos está analizando los sedimentos del yacimiento para hacer un cálculo aproximado.
















Nicolás Guiñez Saldias.

http://elpais.com/elpais/2015/09/09/ciencia/1441800892_046663.html

Científicos Descubren Masivo “Océano” Cerca del Núcleo Terrestre

La Tierra es un lugar con bastante agua. Al menos, al compararla con algunos de los otros planetas rocosos, nuestro planeta parece hundirse en agua. Es verdad, hay algunos cuerpos en nuestro Sistema Solar que albergan mucha más H2O que nuestro Punto Azul Pálido (tomemos, por ejemplo, a Europa. De todas formas, cuando uno considera que el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, comenzamos a entender cuán mojado está nuestro planeta realmente. Al final, toda esta agua es algo muy bueno. En nuestro planeta, en todos los lugares en los que hemos encontrado trazas de agua, hemos encontrado vida. Esto hace al último descubrimiento de los geólogos extremadamente excitante.
Científicos de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, anunciaron recientemente que se ha descubierto una reserva de agua debajo de la superficie del planeta que es tres veces el volumen de TODOS los océanos de la Tierra. Este suministro de agua en el subsuelo descansa a unas 400 millas (700 km) bajo nuestros pies. Notablemente, este hallazgo podría explicar el origen del agua de nuestro planeta. En particular, puede ayudarnos a determinar de dónde vienen los mares de la Tierra. Es más, podría ayudarnos a entender mejor la vida en nuestro planeta.
Algunos científicos han argumentado que el agua de la Tierra muy probablemente vino de asteroides o cometas. Esta es la teoría más prominente en la actualidad. Sugiere que el interior del Sistema Solar primordial era demasiado hostil para el agua de cualquier clase. La intensa luz ultravioleta de nuestro Sol joven podría romper las moléculas de agua desproveyéndolas del hidrógeno. Esto llevó a los científicos a creer que nuestro hielo se formó bastante más lejos en nuestro Sistema Solar, y que los objetos que lo contenían (cometas y asteroides) luego se estrellaron en una Tierra mucho más fría, proveyéndonos de nuestros compuestos químicos más ricos.
Este hallazgo se añade a esta teoría, y la evidencia sugiere que los océanos rezumaron gradualmente del interior de la Tierra temprana. Es más, el descubrimiento indica que las moléculas de agua se quedan atrapadas dentro de los minerales de las rocas del manto que se encuentran a gran profundidad de la superficie terrestre, y luego, gradualmente, suben de nuevo de forma cíclica debido a la Tectónica de Placas. El geofísico Steve Jacobsen, que fue uno de los científicos responsables del descubrimiento, afirma, “Creo que finalmente vemos la evidencia de un ciclo del agua a escala plantaria, que puede ayudar a explicar la vasta cantidad de agua líquida en la superficie de nuestro habitable planeta. Los científicos han estado buscando este agua profunda durante décadas”.
Es importante resaltar que el agua reside dentro de una roca azul llamada “ringwoodita”. Esta roca existe en el manto de nuestro planeta, que es la capa de roca caliente entre la superficie de la Tierra y su núcleo. Esto significa que el “océano” recientemente descubierto no es un vasto depósito de agitada agua azul. En cambio, el agua está contenida (atrapada) en la estructura molecular de los minerales que se encuentran dentro de la roca del manto terrestre.
“La ringwoodita es como una esponja, absorbiendo agua, hay algo especial en la estructura cristalina de la ringwoodita que permite atraer el hidrógeno y atrapar agua. Este mineral puede contener un montón de agua bajo las condiciones del manto profundo.”
Jacobsen y su equipo fueron capaces de hacer el descubrimiento usando 2000 seismómetros, los cuales usaron para estudiar las ondas sísmicas generadas por más de 500 terremotos. Estas ondas se mueven a través del interior de la Tierra. “Hacen que la Tierra resuene como una campana días después”, dice Jacobsen. Midiendo la velocidad de las ondas a diferentes profundidades, el equipo pudo encontrar por qué tipos de rocas estaban pasando las ondas, que es como se determinó que hay ringwoodita en la zona de transición a unas 400 millas (700 km) por debajo.

Hasta ahora, Jacobsen solo tiene evidencia de que la roca acuosa se encuentra debajo de EEUU. Ahora quiere investigar si recubre el planeta entero. Si lo hace, podría añadirse en gran manera a nuestra comprensión de la Tierra y los procesos que gobiernan la vida.

Nicolás Guiñez Saldias.

http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/cient-ficos-descubren-oc-ano-en-la-tierra-a-644-kilometros-de










martes, 3 de noviembre de 2015

La importancia inesperada de los remolinos marinos en el ciclo de vida del fitoplancton


Los fitoplancton son un conjunto de seres vivos de origen vegetal que viven flotando en la columna de agua, y cuya capacidad natatoria no logra nunca superar la inercia de las mareas, las olas, o las corrientes. Son organismos autotrófos capaces de realizar la fotosíntesis y su importancia es fundamental dado que son los productores primarios más importantes en el océano sirviendo de alimento a muchos animales pequeños que viven en aguas profundas del océano además de ser sumideros de carbono.


Desde hace décadas se es sabido que, la primavera el Atlántico Norte ofrece al fitoplancton elementos vitales para su proliferación, por ejemplo, los días son más largos que en el invierno, y, las aguas son más tranquilas, estos sucesos que promueven la presencia del fitoplancton en las aguas superficiales, donde pueden obtener la luz del sol que son necesarias para proliferar.

Aunque, recientemente en una expedición al Océano Atlántico Norte, unos científicos que estudiaban el crecimiento anual del fitoplancton quedaron deslumbrados al descubrir que estos ínfimos organismos habían comenzado a crecer aún antes de haber recibido la cantidad de luz proveniente del sol, que era considerada imprescindible para iniciar su desarrollo.

Así, con esta nueva investigación, se han descubierto nuevas evidencias de la existencia de otro elemento igual de vital o más para esta proliferación, como son los remolinos.

Pero, como ayudan estos remolinos?

Pues bueno, un equipo liderado por los oceanógrafos Eric D'Asaro y Craig Lee de la Universidad de Washington, ha comprobado que, bajo las condiciones adecuadas, los remolinos que actúan en el Atlántico Norte mantienen al fitoplancton en las aguas oceánicas menos profundas, donde el plancton puede obtener la luz suficiente para su crecimiento incluso antes de que lleguen los días de la primavera.

Los remolinos marinos se generan cuando el agua fría, más pesada, proveniente del norte, se desliza bajo las aguas cálidas, más ligeras, procedentes del sur. Investigadores han constatado que estos remolinos causan que la proliferación masiva de fitoplancton suceda más o menos tres semanas antes de lo que ocurriría si sólo fuera estimulada por la duración de los días.

El papel de los remolinos ayuda también indirectamente a los animales que se alimentan del fitoplancton ya que, si no aprovechan el periodo adecuado, no se podrán alimentar debidamente, y eso a su vez supondrá menos comida para sus depredadores, así como también, si el clima altera lo suficiente los patrones de circulación, podrían también alterarse los periodos de proliferación masiva del fitoplancton, y eso a su vez podría repercutir en qué animales se alimentan y crecen, y qué animales quedan desnutridos y diezmados.

Es así, como los remolinos son una parte muy importante en el escenario de la vida en el océano; ya que ellos interactúan con los ecosistemas oceánicos de diversas maneras.

















Sensor Seaglider para el estudio de las aguas. 
(Foto: Eric Rehm, UW)






Marta Fernández

fuentes:
-http://www.amazings.com/ciencia/geologia.html
-http://noticiasdelaciencia.com/not/4989/la-importancia-inesperada-de-los-remolinos-marinos-en-el-ciclo-de-vida-del-fitoplancton/
-http://cienciaybiologia.com/fitoplancton/