Los cambios climáticos que se producen por el inicio y el final de una época glaciar son la causa de las extinciones de especies.
lunes, 12 de junio de 2017
Las Glaciaciones a lo largo de la Historia de la Tierra
La primera Glaciación es conocida como Huroniana y se produjo entre hace 2400 y 2100 millones de años, con una duración aproximada de 300 millones de años y por tanto la más larga de todas.
La glaciación Huroniana (también llamada glaciación Makganyene)[1] se extendió durante los periodos Sidérico y Riásico de la Era Paleoproterozoica. Fue una de las glaciaciones más intensas del registro geológico, y algunos geólogos creen que fue muy similar a la Tierra bola de nieve que ocurrió en la Era Neoproterozoica. Pudo deberse a la desestabilización del clima, causada por el metabolismo de las primeras cianobacterias (algas verde-azuladas). Estos microorganismos realizan la fotosíntesis oxigénica, y liberan oxígeno molecular a la atmósfera, rompiendo el equilibrio de los gases de efecto invernadero que existía en aquella época.
Esta glaciación no tuvo su origen en un fenómeno físico sino orgánico, o sea, químico.
La segunda Edad de Hielo, coincidente con el Criogénico, y, posiblemente, la más severa, se estima ocurrió de 850 a 635 millones de años atrás, en la Edad Proterozoica tardía y se ha sugerido que produjo una, o más, Tierra Bola de Nieve en la que la Tierra se heló por completo.[1]
Se ha sugerido también que el final de este segundo periodo frío[1] fue responsable de la posterior explosión cámbrica, un tiempo de rápida diversificación de la vida multicelular durante la era Cámbrica. Trilobites.
La tercera glaciación, Andina-Sahariana, corresponde a una serie menor de sucesiones glaciación-interglacial que ocurrieron entre hace 460 Ma y 430 Ma.
Hipótesis: la deriva continental pisó puntos calientes del planeta, lo que hizo que la presión del núcleo aumentara.
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La actual, y quinta Era de Hielo, llamada Glaciación Cuaternaria, ha visto ciclos de periodos glaciales más o menos extensos, de 40.000 o menos años y 100.000 años.
La glaciación Huroniana (también llamada glaciación Makganyene)[1] se extendió durante los periodos Sidérico y Riásico de la Era Paleoproterozoica. Fue una de las glaciaciones más intensas del registro geológico, y algunos geólogos creen que fue muy similar a la Tierra bola de nieve que ocurrió en la Era Neoproterozoica. Pudo deberse a la desestabilización del clima, causada por el metabolismo de las primeras cianobacterias (algas verde-azuladas). Estos microorganismos realizan la fotosíntesis oxigénica, y liberan oxígeno molecular a la atmósfera, rompiendo el equilibrio de los gases de efecto invernadero que existía en aquella época.
Esta glaciación no tuvo su origen en un fenómeno físico sino orgánico, o sea, químico.
La segunda Edad de Hielo, coincidente con el Criogénico, y, posiblemente, la más severa, se estima ocurrió de 850 a 635 millones de años atrás, en la Edad Proterozoica tardía y se ha sugerido que produjo una, o más, Tierra Bola de Nieve en la que la Tierra se heló por completo.[1]
Se ha sugerido también que el final de este segundo periodo frío[1] fue responsable de la posterior explosión cámbrica, un tiempo de rápida diversificación de la vida multicelular durante la era Cámbrica. Trilobites.
La tercera glaciación, Andina-Sahariana, corresponde a una serie menor de sucesiones glaciación-interglacial que ocurrieron entre hace 460 Ma y 430 Ma.
Hipótesis: la deriva continental pisó puntos calientes del planeta, lo que hizo que la presión del núcleo aumentara.
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La cuarta glaciación, Karoo, tuvo extensos periodos glaciales de 350 a 250 Ma. La actual, y quinta Era de Hielo, llamada Glaciación Cuaternaria, ha visto ciclos de periodos glaciales más o menos extensos, de 40.000 o menos años y 100.000 años.
La explosión de Supernovas.
Pueden ser estrellas masivas que ya no pueden desarrollar reacciones termonucleares en su núcleo, y que son incapaces de sostenerse por la presión de degeneración de los electrones, lo que las lleva a contraerse repentinamente (colapsar) y generar, en el proceso, una fuerte emisión de energía.
Otro proceso más violento aún, capaz de generar destellos incluso mucho más intensos, puede suceder cuando una enana blanca miembro de un sistema binario cerrado, recibe suficiente masa de su compañera como para superar el límite de Chandrasekhar y proceder a la fusión instantánea de todo su núcleo: esto dispara una explosión termonuclear que expulsa casi todo, si no todo, el material que la formaba.La explosión de supernova provoca la expulsión de las capas externas de la estrella por medio de poderosas ondas de choque, enriqueciendo el espacio que la rodea con elementos pesados. Los restos eventualmente componen nubes de polvo y gas. Cuando el frente de onda de la explosión alcanza otras nubes de gas y polvo cercanas, las comprime y puede desencadenar la formación de nuevas nebulosas solares que originan, después de cierto tiempo, nuevos sistemas estelares (quizá con planetas, al estar las nebulosas enriquecidas con los elementos procedentes de la explosión).
Estos residuos estelares en expansión se denominan remanentes y pueden tener o no un objeto compacto en su interior. Dicho remanente terminará por diluirse en el medio interestelar al cabo de millones de años.
Las supernovas pueden liberar varias veces 1044 J de energía. Esto ha resultado en la adopción del foe (1044 J) como unidad estándar de energía en el estudio de supernovas.
Uno de los efectos de una supernova es que pueden provocar la expulsión de un asteroide de su órbita y lanzarlo como un proyectil sobre la Tierra.
Las catástrofes terrestres y las super explosiones cósmicas
Cadena de sucesos que provocaron la Catátrofe del Pérmico/Triásico
Todo puede haber comenzado con el Impacto de un gran asteroide con núcleo atómico.
Cráter de la Tierra de Wilkes, en la Antártida
Cráter de la Tierra de Wilkes, en la Antártida
El cráter tiene un diámetro de alrededor de 500 kilómetros y está situado a una profundidad de 1,6 kilómetros bajo el hielo de la Antártida. Los científicos especulan que éste impacto podría haber provocado una onda de tipo sísmico que a su vez produjo la ruptura de la corteza terrestre en el punto opuesto de la Tierra o antípoda. En este punto se encontraban en esa época las traps siberianas, por lo que la teoría del impacto concuerda con la hipótesis del vulcanismo.
Vulcanismo
En Siberia se produjeron erupciones masivas que produjeron enormes flujos de basalto que durarían miles de años. Hace 251 a 250 millones de años se produjo uno de los más grandes eventos volcánicos conocidos en los últimos 500 millones de años de la historia geológica de la Tierra.
Basándose en la cantidad de lava se calcula que se liberó suficiente dióxido de carbono para aumentar la temperatura del planeta en 5 °C, aunque no lo suficiente como para matar al 95 % de las formas de vida. Sin embargo, como los volcanes están en la costa, otro efecto del vulcanismo fue una extensa contaminación de los océanos por el incremento de las concentraciones de mercurio, especialmente en aguas someras y poco profundas, lugares de gran importancia para la actividad orgánica.
Liberación de hidratos de metano: Hipótesis del fusil de clatratos
Esta teoría enlaza con la erupción del flujo de basalto. El calentamiento producido por las erupciones podría aumentar lentamente la temperatura del océano hasta descongelar los depósitos de hidrato de metano que hay debajo del fondo oceánico cerca de las costas. Esto liberaría a la atmósfera suficiente metano para elevar las temperaturas en 5 °C más, sumados a los 5° que incrementó el vulcanismo (el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes). Esta hipótesis ayuda a explicar el aumento de los niveles de carbono-12 a mitad de la capa de transición del Pérmico-Triásico. También ayudaría a explicar por qué las fases uno y tres de la extinción se produjeron en la superficie y la fase dos en los lechos marinos (el comienzo de esta fase fue inmediatamente después del aumento de los niveles de C-12).
Liberación de sulfuro de hidrógeno
Por las razones antes mencionadas las aguas oceánicas profundas perdieron la totalidad de su oxígeno disuelto, lo que permite que las bacterias anaerobias (por ejemplo, las bacterias verdes del azufre) proliferen y produzcan sulfuro de hidrógeno. Si se produce una cantidad suficiente de sulfuro de hidrógeno, este sube a la atmósfera. Los niveles de sulfuro de hidrógeno, tóxico para la mayoría de seres vivos, aumentarían drásticamente en unos pocos cientos de años. Los modelos de este fenómeno indican que el gas destruiría el ozono de la atmósfera superior y la radiación ultravioleta mataría a las especies que hubiesen sobrevivido a los gases tóxicos.
Las causas propuestas ocurrieron de forma encadenada en el transcurso de un millón de años. El movimiento de las placas litosféricas produjo un balance precario en el ambiente global, una supernova debilitó la capa de ozono, el impacto de un gran meteorito desencadenó la erupción de las traps de Siberia y, finalmente, el calentamiento global resultante hizo que se derritieran los depósitos de hidrato de metano en las cercanías de las costas. La explosión de supernovas cercanas serían extremadamente perjudiciales para la vida en la Tierra y ha sido propuesta como causa de varias extinciones masivas.
Basándose en la cantidad de lava se calcula que se liberó suficiente dióxido de carbono para aumentar la temperatura del planeta en 5 °C, aunque no lo suficiente como para matar al 95 % de las formas de vida. Sin embargo, como los volcanes están en la costa, otro efecto del vulcanismo fue una extensa contaminación de los océanos por el incremento de las concentraciones de mercurio, especialmente en aguas someras y poco profundas, lugares de gran importancia para la actividad orgánica.
Las causas propuestas ocurrieron de forma encadenada en el transcurso de un millón de años. El movimiento de las placas litosféricas produjo un balance precario en el ambiente global, una supernova debilitó la capa de ozono, el impacto de un gran meteorito desencadenó la erupción de las traps de Siberia y, finalmente, el calentamiento global resultante hizo que se derritieran los depósitos de hidrato de metano en las cercanías de las costas.
La Gran Devastación de hace 250 millones de años
El periodo Pérmico presenció la diversificación de los primeros amniotas en los grupos ancestrales de mamíferos, tortugas, lepidosaurios y arcosaurios. El mundo en aquel tiempo estaba dominado por dos continentes, conocidos como Pangea y Siberia, rodeados por un océano global llamado Panthalassa.
El Pérmico, y con él la Era Paleozoica, terminó con la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la mayor extinción en la historia de la Tierra, en la que desaparecieron el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres.
La extinción masiva del Pérmico-Triásico (PT), llamada también de manera informal la Gran Mortandad,[1] fue una extinción masiva ocurrida hace aproximadamente 250 millones de años[2] y define el límite entre los períodos Pérmico y Triásico.
Ha sido la mayor extinción ocurrida en la Tierra. En ella desaparecieron aproximadamente el 95 % de las especies marinas[3] y el 70 % de las especies de vertebrados terrestres.[4] Con tan poca biodiversidad resultante, la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Numerosas ramas evolutivas del árbol de la vida fueron cercenadas, dejando muy pocos representantes disponibles para repoblar el planeta.[3]
Durante largo tiempo la Tierra solo fue un páramo desértico dominado por los hongos.
Las causas de la hecatombe biológica aún son desconocidas para la ciencia. Compiten varias hipótesis: un vulcanismo extremo,[5] un impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova[cita requerida] cercana y la liberación de ingentes cantidades de gases de invernadero atrapadas en los fondos oceánicos en forma de hidratos de metano.
El problema dista mucho de estar cerrado pero conociendo la gran resistencia de la vida en la Tierra, para producir semejante nivel de destrucción, las especies debieron haberse visto atacadas desde varios frentes. Por ello, actualmente se cree en la posibilidad de una confluencia de factores que convergieron en el tiempo para producir el que, con gran diferencia, fue el evento de extinción y destrucción sobre la biosfera más devastador que la Tierra haya conocido.
El Pérmico, y con él la Era Paleozoica, terminó con la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la mayor extinción en la historia de la Tierra, en la que desaparecieron el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres.
La extinción masiva del Pérmico-Triásico (PT), llamada también de manera informal la Gran Mortandad,[1] fue una extinción masiva ocurrida hace aproximadamente 250 millones de años[2] y define el límite entre los períodos Pérmico y Triásico.
Ha sido la mayor extinción ocurrida en la Tierra. En ella desaparecieron aproximadamente el 95 % de las especies marinas[3] y el 70 % de las especies de vertebrados terrestres.[4] Con tan poca biodiversidad resultante, la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Numerosas ramas evolutivas del árbol de la vida fueron cercenadas, dejando muy pocos representantes disponibles para repoblar el planeta.[3]
Durante largo tiempo la Tierra solo fue un páramo desértico dominado por los hongos.
Las causas de la hecatombe biológica aún son desconocidas para la ciencia. Compiten varias hipótesis: un vulcanismo extremo,[5] un impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova[cita requerida] cercana y la liberación de ingentes cantidades de gases de invernadero atrapadas en los fondos oceánicos en forma de hidratos de metano.
El problema dista mucho de estar cerrado pero conociendo la gran resistencia de la vida en la Tierra, para producir semejante nivel de destrucción, las especies debieron haberse visto atacadas desde varios frentes. Por ello, actualmente se cree en la posibilidad de una confluencia de factores que convergieron en el tiempo para producir el que, con gran diferencia, fue el evento de extinción y destrucción sobre la biosfera más devastador que la Tierra haya conocido.
Qué provoca las glaciaciones?
Las glaciaciones son provocadas por un descenso de la temperatura en uno de los dos Hemisferios. La condición es que haya una buena masa continental ahí.
Muchos científicos sugieren que los períodos glaciales se han producido cuando las placas de corteza terrestre a la deriva han transportado los continentes de las latitudes tropicales a posiciones más próximas a los polos.
Gondwana era un supercontinente (ubicado en el Hemisferio Sur), compuesta por América del Sur, África, Australia, la India y la Antártica; entre ellos había un fluido intercambio de fauna.
En el Hemisferio Norte se encotraba gran parte de Laurasia.
La suma de todos ellos formó PANGEA. ¿Qué especie inteligente poblaba Pangea?
Período Pérmico de la Era Paleozoica, hace 250.000.000 años
Muchos científicos sugieren que los períodos glaciales se han producido cuando las placas de corteza terrestre a la deriva han transportado los continentes de las latitudes tropicales a posiciones más próximas a los polos.
Gondwana era un supercontinente (ubicado en el Hemisferio Sur), compuesta por América del Sur, África, Australia, la India y la Antártica; entre ellos había un fluido intercambio de fauna.
En el Hemisferio Norte se encotraba gran parte de Laurasia.
La suma de todos ellos formó PANGEA. ¿Qué especie inteligente poblaba Pangea?
lunes, 5 de junio de 2017
Año Platónico, Gran Año o Ciclo Equinoccial
El eje de rotación de la Tierra dibuja un círculo en 25.776 años, desplazándose 17 centímetros por año.
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