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martes, 20 de junio de 2017

¿ESTAMOS MÁS CERCA DE ENCONTRAR VIDA EN MARTE?

Fuente Europa Press (cienciaplus): 12 Junio de 2017

Título original: "Rocas del Monte Sharp revelan diversidad de ambientes húmedos en Marte"


Referencia: Earth and Planetary Science Letters

Científicos de la NASA han encontrado una gran variedad de minerales en las capas más bajas del monte Sharp en Marte.

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Monte Sharp. Tomada de modelismo-vballarin.blogspot.com
Las rocas de la base del monte se acumularon como sedimento dentro de lagos hace 3.500 m.a., coincidiendo con un tiempo en la Tierra en el que la vida estaba empezando a crecer. Creen que Marte podría haber sido similar a la Tierra temprana, por lo tanto,habitable.

Las capas más bajas de la montaña tienen variaciones en los minerales que sugieren cambios en el área.

Los científicos analizaron las muestras recogidas por el instrumento de Química y Mineralogía (CheMin) de Curiosity, observando evidencias de diferentes ambientes y una amplia muestra de minerales. Las aguas,por ejemplo, tienen diferentes pH y condiciones de oxidación variable.

El estudio de estas capas de roca puede proporcionar información sobre la habitabilidad pasada de Marte, y el estudio de los minerales encontrados en las capas de roca sedimentaria proporciona muchos datos sobre el medio en el que se formaron.

En la base los minerales son ricos en hierro y magnesio, similares a los basaltos en Hawai. Más arriba en la sección los científicos observaron minerales ricos en sílice. En una de las  muestras ,"Telegraph Peak", los científicos encontraron minerales similares al cuarzo. En otra muestra,"Buckskin", los científicos encontraron la tridimita. La tridimita se encuentra en la Tierra, por ejemplo, en rocas que se formaron a partir de la fusión parcial de la corteza terrestre o en la corteza continental - un descubrimiento extraño porque Marte nunca tuvo placas tectónicas.

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Tridimita. Tomada de Wikipedia
En las otras dos muestras, "Confidence Hills" y "Mojave 2", los científicos encontraron minerales de arcilla, que generalmente se forman en presencia de agua líquida con un pH casi neutro y por lo tanto podrían ser buenos indicadores de ambientes pasados. El otro mineral descubierto es jarosita, una sal que se forma en soluciones ácidas. El hallazgo de jarosita indica que hubo fluidos ácidos en algún punto en el tiempo en esta región.  
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Jarosita. Tomada de Wikipedia.
También hay diferentes minerales de óxido de hierro en las muestras, lo que  puede dar información a los científicos sobre el potencial de oxidación de las aguas antiguas.

Los autores del artículodiscuten dos hipótesis para explicar semejante diversidad mineralógica:"Las aguas del lago mismas en la base eran oxidantes, así que o había más oxígeno en la atmósfera u otros factores alentaron la oxidación. Otra hipótesis -la presentada en el artículo- es que surgieron fluidos en etapas posteriores. Después de depositar los sedimentos de roca, algunas aguas subterráneas ácidas y oxidadas se movieron hacia el área, lo que condujo a la precipitación de la jarosita y la hematita."

Rampe, un de los científicos dijo: "Tenemos toda esta evidencia de que Marte fue una vez realmente húmedo, pero ahora está seco y frío" "Hoy en día, gran parte del agua está encerrada en los polos y en el suelo a altas latitudes como hielo. Creemos que las rocas que Curiosity ha estudiado revelan antiguos cambios ambientales que ocurrieron a medida que Marte comenzó a perder su atmósfera y el agua se perdió en el espacio".

Conclusión: Gracias a estos estudios mineralógicos nos podemos dar cuenta de que no solo el planeta Tierra es el que tiene, o tuvo, condiciones que la hacen habitable. Cada vez estamos más cerca de encontar indicios de vida fuera de nuestro planeta.

Conclusion: Thanks to these mineralogical studies we can realize that not only the planet Earth is the one that has, or it had, conditions that make it livable. Every time we are more near encontar indications of life out of our planet. 

LA GEOLOGIA DA COLOR A UN PUEBLO SEGOVIANO


Fuente: SINC 27 abril 2017





Título original: "La particular geología que da color a un pueblo segoviano"



Referencia: Oyarzun, R., Duque, J. F. M., Barrenechea, J. F., & García, J. Á. L. (2017). Gossans, Slates, and the Red and Black Hamlets of Segovia (Spain): Interrelated Geological and Architectural Features. Geoheritage, 1-13.



En los alrededores de la sierra de Ayllón, en la provincia de Segovia, existen los pueblos rojos y negros, pequeñas localidades que conservan su arquitectura tradicional, conocidas por sus llamativas tonalidades. Un equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Instituto de Geociencias CSIC-UCM han estudiado sus características geológicas para determinar su valor turístico y científico.



La relación entre el color de estas construcciones y el entorno geológico es muy estrecha. Estas construcciones tienen fachadas exteriores de rocas de todo tipo de formas y tamaños, en general sin orden, puestas “a mano”.



En el caso de los pueblos rojos, estas rocas son brechas (un tipo de conglomerado) y areniscas rojizas, y en el caso de los pueblos negros, son pizarras negras. Dos tipos de rocas abundantes en la zona.


El grupo ha investigado el denominado 'gossan' de Madriguera, un conjunto de rocas en el que abundan los óxidos e hidróxidos de hierro procedentes de la transformación (oxidación y lixiviado) de sulfuros metálicos. Estos trabajos se han completado con aspectos geomorfológicos y de patrimonio arquitectónico.


<p>Madriguera, uno de los pueblos rojos del entorno de la Sierra de Ayllón / Rowanwindwhistler</p>
Madriguera, uno de los pueblos rojos del entorno de la Sierra de Ayllón / Rowanwindwhistler

La singularidad del gossan de Madriguera es que está ’transportado‘. Es decir, experimentó erosión y posterior sedimentación, dando lugar a “brechas”. 
El interés geológico lo completa un conjunto de pizarras que muestran un tipo de transformación muy singular, haciéndoles adquirir unos colores blancos.

El equipo ha  aplicado la metodología establecida por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para el establecimiento de puntos de interés geológico a nivel estatal. Esta herramienta estandariza, considera y pondera la influencia de una serie de parámetros como la representatividad, el estado de conocimiento y conservación del lugar, sus condiciones de observación, rareza, infraestructuras del entorno, densidad de población, accesibilidad o su proximidad a zonas recreativas, entre otras variables.

El valor científico del entorno de Madriguera es muy alto y el valor educativo y turístico–recreativo lo es también. por lo que, este entorno, incluyendo los afloramientos de 'gossan' y de alteración profunda de las pizarras, junto con el pueblo y algunas morfologías erosivas singulares del entorno (cárcavas), tiene entidad como para constituir un Lugar de Interés Geológico a nivel nacional.

viernes, 16 de junio de 2017

LOS SILICATOS, EL ORIGEN DE LA CORTEZA DE LA TIERRA

FUENTE: merca2.es, 15 de mayo de 2017.


Título original: "Una lluvia de silicatos formó la corteza de la Tierra".

Aún hoy en día, no se conoce exactamente el verdadero origen de la Tierra, por ello sigue siendo un tema de debate. Independiente de cómo sea cual sea su origen, lo que si que podemos afirmar es la materia con la que la Tierra está hecha.

Mas del 90% de la corteza terrestre está formada por minerales ricos en silicio, de ahí que sean los minerales más abundantes. Pero, ¿de dónde procede esta materia?


                                         CORTEZA TERRESTRE. Imagen tomada de historiadelavida.es

La actual teoría afirma que todos los ingredientes de la corteza terrestre provienen de la actividad volcánica. Sin embargo, Don Baker y Kessandra Sofonio, dos investigadores, no comparten esta teoría. Para estos investigadores, algunos de los componentes que forman la Tierra "llovieron" sobre la superficie cuando aún no existía una atmósfera temprana. Esta "lluvia" fue consecuencia del impacto causado por un cuerpo planetario del tamaño de Marte, que provocó la fundición de la Tierra hasta convertirla en un auténtico mar de lava. Con el paso del tiempo, la superficie se fue consolidando y se formó la corteza que hoy en día conocemos.


La idea de que el origen de la Tierra es consecuencia de una "lluvia" de silicatos, hace referencia a cómo los minerales, debido a su enfriamiento después de subir a la atmósfera superior, se separaron y cayeron sobre la corteza de la Tierra.

Para la aprobar la validez de esta teoría, Baker y Sofonio han estado muchos meses investigando este hecho. Para ello han conseguido imitar las condiciones de la Tierra o de la pro-Tierra, para así poder repetir el proceso a pequeña escala. Los científicos fundieron una mezcla de materiales ricos en silicatos y agua a una temperatura de 1500ºC. Después lo molieron todo para que se hiciera polvo y lo introdujeron en unas cápsulas que representaban a los minerales.

Después, los científicos metieron en un recipiente de presión las cápsulas y las calentaron a 727ºC con una presión 100 veces superior a la de la Tierra. A continuación, investigaron los materiales que se habían disuelto, al igual que hicieron, según su teoría hace millones de años.

Aunque hace falta mucha más investigación para corroborar la validez de esta teoría, el experimento va por un buen camino.

PERSONAL OPINIÓN

I think this is very possitive thing for science, beacuse this way we can find the right hypothesis, contrasting the different theories we have.

GRACIAS A LAS FUENTES DE MINERALES NO ENCONTRADAS ESTOS RECURSOS NO SE AGOTARÁN EN SIGLOS

Fuente: cienciaplus/ europa press, 3 mayo 2017

Título original: Los recursos minerales están lejos de agotarse


Referencia: Investigación publicada en Geochemical Perspectives

Según investigaciones de Geochemical Perspectives la escasez de recursos minerales no irá ligada al agotamiento físico de estos si no a nuestras actividades insutriales, económicas, etc. Esto es producido a que no es lo mismo recursos disponibles que reservas, si solo hubiran minerales en las reservas conocidas, estas se agotarían en pocos años pero contando los recursos sin descubrir nos podrían durar siglos.

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Mina de las cruces, Sevilla. www.los-minerales.es
Actualmente solo se están explotando los primeros 300 metros de la corteza terrestre, sin embargo hay técnicas suficientes para explotarse hasta 2000 o 3000 metros lugares dónde seguramente también haya recursos minerales.

Las cantidades de minerales en estas reservas inexploradas no aparecen en las gráficas de recursos por eso se notra una gran bajada próxima al agotamiento de ellos.

Cuenta atrás de los minerales más extraidos. Biodiversidad en América Latina y el Caribe

Let me conclude by saying that many people think that natural resources will finish in a few years, but this is wrong, there are a lot of undiscover reserves with sufficient minerals.

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