{"id":1768,"date":"2010-06-02T10:11:34","date_gmt":"2010-06-02T08:11:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=1768"},"modified":"2010-06-02T10:11:10","modified_gmt":"2010-06-02T08:11:10","slug":"sobre-el-calor-de-la-tierra-y-otras-cuestiones","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/06\/02\/sobre-el-calor-de-la-tierra-y-otras-cuestiones\/","title":{"rendered":"Sobre el calor de la Tierra y otras cuestiones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Aunque la Tierra se formara inicialmente a partir de materia fr\u00eda (material c\u00f3smico) que se contrajo por acci\u00f3n de la gravedad, durante la formaci\u00f3n posterior del n\u00facleo l\u00edquido y en los periodos de intensa actividad volc\u00e1nica se ha liberado una enorme cantidad de calor. Los frecuentes impactos de objetos pesados tambi\u00e9n han contribuido al calentamiento de la superficie. Hay mucha incertidumbre sobre la historia t\u00e9rmica de la Tierra de los \u00faltimos 3.000 millones de a\u00f1os, durante los cuales el planeta se ha ido enfriando y una gran parte de este flujo de calor ha alimentado los movimientos geotect\u00f3nicos globales, creando nueva corteza en las dorsales oce\u00e1nicas; un proceso que ha ido acompa\u00f1ado de terremotos recurrentes y erupciones volc\u00e1nicas de lava, cenizas y agua caliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solamente hay dos posibles fuentes de calor terrestre, pero la importancia relativa de las respectivas contribuciones no est\u00e1 a\u00fan muy clara. El calor basal, liberado por un lento enfriamiento del n\u00facleo terrestre debe representar una gran parte del flujo total, si bien c\u00e1lculos basados en la desintegraci\u00f3n radiactiva del U<sup>235<\/sup>, U<sup>238<\/sup>, Th<sup>232<\/sup> y K<sup>40<\/sup> sugieren que \u00e9ste representa al menos la mitad y quiz\u00e1s hasta nueve d\u00e9cimos del flujo total de calor del planeta. Esta disparidad obedece a la incertidumbre en la concentraci\u00f3n de K<sup>40<\/sup> en la corteza terrestre. Pero sea cual sea la proporci\u00f3n, el flujo total, basado en miles de medidas realizadas desde los a\u00f1os cincuenta, est\u00e1 pr\u00f3ximo a los 40 TW.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque inicialmente se pens\u00f3 que los flujos continentales y oce\u00e1nicos eran aproximadamente iguales, en realidad difieren de forma sustancial. Las regiones del fondo oce\u00e1nico m\u00e1s recientes contribuyen con m\u00e1s de 250 mW\/m<sup>2<\/sup>, cantidad que supera hasta tres veces las zonas continentales m\u00e1s recientes. El flujo medio para todo el fondo marino es aproximadamente igual a 95 mW\/m<sup>2<\/sup>, lo que representa un 70% m\u00e1s que el correspondiente a la corteza continental. El flujo\u00a0 medio global es de 80 mW\/m<sup>2<\/sup>, unos tres \u00f3rdenes de magnitud inferior al valor medio del flujo de calor de la radiaci\u00f3n solar global.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Llegados a este punto, tengo que respirar. Vay\u00e1monos a jugar con lo que realmente me gusta, que es&#8230;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">Comentar algo de f\u00edsica<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Posiblemente, el descubrimiento de las leyes de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica habr\u00eda requerido m\u00e1s de un cuarto de siglo se la propia naturaleza no hubiera ayudado &#8220;regal\u00e1ndonos&#8221; la simplicidad del \u00e1tomo de hidr\u00f3geno. Su espectro tiene la regularidad necesaria que permiti\u00f3 a Bohr empezar a comprenderlo a partir de las embrionarias ideas de Planck y de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> (uno con su cuanto de acci\u00f3n, <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">h<\/em> &#8211; la radiaci\u00f3n de cuerpo negro -, y el otro con su trabajo inspirado en el anterior, y que vers\u00f3 sobre el efecto fotoel\u00e9ctrico).<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Si el \u00e1tomo m\u00e1s elemental no constituyera un sencillo sistema &#8220;integrable&#8221; de dos cuerpos, la complejidad de su espectro hubiera retrasado el progreso hacia la f\u00edsica cu\u00e1ntica. Lo mismo puede decirse de la sencillez del sistema sol-planeta y del descubrimiento de las leyes de Kepler, que facilitaron enormemente el posterior descubrimiento de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a> y de la Ley de la Gravitaci\u00f3n Universal, y la g\u00e9nesis de la ciencia moderna.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Por el contrario, la unificaci\u00f3n de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica con la gravitaci\u00f3n, uno de los retos cient\u00edficos fundamentales, no parece, al menos por el momento, que est\u00e9 agraciada con la misma suerte.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">La escala natural en la que la gravedad y la f\u00edsica cu\u00e1ntica se mirar\u00edan de igual a igual, viene dada por la <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck longitud de',event); return false;\">longitud de Planck<\/a><\/em>, <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-417 alignnone\" title=\"long_planck\" src=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2008\/07\/long_planck.png\" alt=\"long_planck\" width=\"101\" height=\"22\" \/>, pero \u00e9sta resulta ser extraordinariamente peque\u00f1a, del orden de 10<sup>-33<\/sup> cm, o en t\u00e9rminos de masa-energ\u00eda, <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-418\" title=\"masa_planck\" src=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2008\/07\/masa_planck.png\" alt=\"masa_planck\" width=\"86\" height=\"22\" \/>, 10<sup>-5<\/sup> g aproximadamente, o E<sub>p<\/sub> = M<sub>p<\/sub>c<sup>2<\/sup> \u2248 10<sup>19<\/sup> GeV. Esta masa est\u00e1 muy por encima de las masas de las part\u00edculas elementales y la energ\u00eda muy lejos de las energ\u00edas que pueden alcanzarse en varias generaciones venideras de los aceleradores.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">El efecto f\u00edsico m\u00e1s importante donde se combina la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general\u00a0 y la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica es el que descubri\u00f3 Hawking en 1.974. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, en la teor\u00eda puramente cl\u00e1sica de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, se comportan como objetos que absorben materia pero que no permiten dejar escapar nada de ella m\u00e1s all\u00e1 del llamado <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">horizonte de sucesos<\/em>. Pero cuando la materia es tratada seg\u00fan la teor\u00eda cu\u00e1ntica, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> pasa a ser necesariamente emisor de radiaci\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Uno de los efectos f\u00edsicos m\u00e1s importantes que surgen cuando la geometr\u00eda del espacio se &#8220;distorsiona&#8221; es el llamado efecto Casimir. En 1.948, Casimir, motivado por el estudio de las fuerzas de Van der Waals, determin\u00f3 la fuerza por unidad de \u00e1rea que se ejercen dos placas paralelas met\u00e1licas separadas por una peque\u00f1a distancia <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">d<\/em>:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: center;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1774\" title=\"efecto_casimir_formula\" src=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/efecto_casimir_formula.gif\" alt=\"efecto_casimir_formula\" width=\"66\" height=\"33\" \/><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/efecto_casimir.jpg\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1773 marco\" title=\"efecto_casimir\" src=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/efecto_casimir-300x200.jpg\" alt=\"efecto_casimir\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/efecto_casimir-300x200.jpg 300w, http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/efecto_casimir-150x100.jpg 150w, http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/efecto_casimir-1024x682.jpg 1024w, http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/efecto_casimir.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 56.2pt 12pt 54pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Confinamiento de un campo electromagn\u00e9tico en una regi\u00f3n del espacio. Los modos del campo est\u00e1n obligados a anularse en los bordes de la regi\u00f3n, definidos por las dos placas paralelas conductoras. Esta distorsi\u00f3n de los modos conduce, por comparaci\u00f3n con la situaci\u00f3n sin placas, a la existencia de una densidad de energ\u00eda de vac\u00edo no nula.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Este efecto es interpretado como una manifestaci\u00f3n de la existencia de una densidad de energ\u00eda de vac\u00edo no nula debido al confinamiento del campo entre las dos placas. Aunque los valores promedios del campo sean nulos &lt;\u00d8&gt;, no ocurre lo mismo con &lt; \u00d8<sup>2<\/sup>&gt;, y por tanto, con la densidad de energ\u00eda. Si consideramos por simplicidad un campo escalar sin masa, la densidad de energ\u00eda de vac\u00edo que se obtiene por comparaci\u00f3n con la del espacio completo (sin placas) vale:<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: center;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1772\" title=\"densidad_energia_vacio\" src=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/densidad_energia_vacio.gif\" alt=\"densidad_energia_vacio\" width=\"62\" height=\"33\" \/><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Para el campo electromagn\u00e9tico, el resultado difiere en un factor 2, que da cuenta de sus dos posibles polarizaciones, y el resultado final conduce a la fuerza por unidad de \u00e1rea dada anteriormente. Experimentos en laboratorios han confirmado de manera significativa el efecto Casimir, a pesar de su peque\u00f1a num\u00e9rica: Fd<sup>4<\/sup> \u2248 -1&#8217;3\u00d710<sup>-27<\/sup> Nm<sup>2<\/sup>. Sin embargo, su significaci\u00f3n conceptual el extraordinaria.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Kip S. Thorne nos dice que precisamente esa energ\u00eda &#8220;ex\u00f3tica&#8221; que se produce de ese vac\u00edo entre las placas del efecto Casimir, puede ser utilizada para mantener abiertas las bocas de entrada y salida de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero de gusano',event); return false; return false;\">agujeros de gusano<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Fin del comentario. As\u00ed podr\u00eda continuar hasta el final de esta libreta, pero ser\u00eda incluir un trabajo dentro de otro de distinto origen y cometido, lo que no ser\u00eda respetuoso con el lector que espera encontrar dentro lo que promete la portada.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify;\">\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">La geotect\u00f3nica<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Los grandes accidentes de la superficie terrestre (el fondo marino, los continentes y sus cordilleras) han sido generados por el imparable movimiento de los r\u00edgidos bloques de la litosfera. Las grandes placas oce\u00e1nicas divergen en las crestas dorsales oce\u00e1nicas, donde surge el magma creando nueva corteza bas\u00e1ltica, que se desliza a lo largo de fallas hasta que finalmente chocan con los bordes continentales donde se hunden en profundas fosas, zonas de subducci\u00f3n, para ser recicladas en el manto. Aunque el recorrido entre la dorsal y la fosa se completa en 10<sup>7<\/sup> a\u00f1os, algunas zonas continentales permanecen muy estables, estando cubiertas por rocas cuya edad es casi veinte veces la edad de las m\u00e1s antiguas cortezas marinas, que a su vez, datan de unos doscientos millones de a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Dondequiera que choquen las relativamente r\u00e1pidas placas tect\u00f3nicas oce\u00e1nicas con las enormes placas continentales, se forman cadenas monta\u00f1osas en continua elevaci\u00f3n. Los ejemplos m\u00e1s espectaculares se subducci\u00f3n y formaci\u00f3n monta\u00f1osa son, respectivamente, la placa del Pac\u00edfico sumergi\u00e9ndose en las profundas fosas del Asia oriental, y el Himalaya, que se eleva por el choque de las placas \u00edndica y euroasi\u00e1tica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">En otras zonas de la litosfera, la afloraci\u00f3n de rocas calientes del mando debilita inicialmente y agrietan posteriormente la corteza continental, hasta que finalmente, formando nueva corteza oce\u00e1nica, separan los continentes. Ejemplos de diversos estadios de este proceso son el Mar Rojo, el golfo de Ad\u00e9n y las fracturas del Valle del Rift, en el este de \u00c1frica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Este proceso de separaci\u00f3n continental parece ser bastante regular. Se observan periodos de formaci\u00f3n monta\u00f1osa por compresi\u00f3n en el intervalo de cuatrocientos a quinientos millones de a\u00f1os, a los que sigue, unos cien millones de a\u00f1os m\u00e1s tarde, un resurgir de la rotura. Esta secuencia se repite en un ciclo supercontinental en el que se alterna la separaci\u00f3n de grandes zonas continentales con su agrupamiento.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Las plumas de magma que perforan la litosfera tambi\u00e9n crean focos calientes duraderos que est\u00e1n asociados a los volcanes. Las islas Hawai y la cadena de monta\u00f1as oce\u00e1nicas que se extienden desde ellas hasta Kamchatka constituyen la manifestaci\u00f3n m\u00e1s espectacular de focos calientes que surgen en medio de la veloz placa del Pac\u00edfico, entre los que actualmente se encuentran los r\u00edos continuos de lava del volc\u00e1n Kilauea y la lenta creaci\u00f3n de la futura isla hawaiana de Loihi.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Las enormes plumas de magma que afloran desde las capas profundas del mano han dado origen a grandes superficies de lava, la mayor de las cuales es la meseta oce\u00e1nica de Ontong Java, que cubre dos millones de kil\u00f3metros cuadrados, y la meseta del Dec\u00e1n y la siberiana, que son las mayores formaciones bas\u00e1lticas continentales. La generaci\u00f3n de estas extensas formaciones afecta de manera importante a la composici\u00f3n de la atm\u00f3sfera debido a las grandes emisiones de CO<sub>2<\/sub> y SO<sub>2<\/sub> que las acompa\u00f1an, y que causan elevaciones de la temperatura troposf\u00e9rica y lluvias \u00e1cidas, con los consiguientes efectos cruciales en la biota.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Los procesos energ\u00e9ticos de la geotect\u00f3nica terrestre son complejos. Incluso resulta todav\u00eda incierta la contribuci\u00f3n relativa de las fuerzas involucradas en el movimiento de las placas tect\u00f3nicas. Las dos fuerzas m\u00e1s importantes est\u00e1n asociadas a la convecci\u00f3n del material caliente del manto y al hundimiento de las zonas fr\u00edas, con flotabilidad negativa, de la litosfera oce\u00e1nica en las zonas de subducci\u00f3n. Este \u00faltimo proceso es debido a diferencias de densidad, m\u00e1xima a una profundidad de doscientos o trescientos kil\u00f3metros, que generan un momento de fuerzas en el manto viscoso responsable de la principal fuerza convectiva.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/energias_terremotos.jpg\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-1771 marco\" title=\"energias_terremotos\" src=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/energias_terremotos-200x300.jpg\" alt=\"energias_terremotos\" width=\"200\" height=\"300\" srcset=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/energias_terremotos-200x300.jpg 200w, http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/energias_terremotos-100x150.jpg 100w, http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/energias_terremotos-682x1024.jpg 682w, http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/energias_terremotos.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Las velocidades de las placas, al ser estudiadas, se observa que las que cuentan con una mayor proporci\u00f3n de sus bordes en zonas de subducci\u00f3n se mueven a velocidades de 60 a 90 kil\u00f3metros por mill\u00f3n de a\u00f1os, mientras que la velocidad de las placas en las que no hay hundimiento de bloques es inferior a 40 kil\u00f3metros por mill\u00f3n de a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Sin embargo, la contribuci\u00f3n de la emisi\u00f3n de material del manto no es despreciable, ya que la considerable energ\u00eda potencial gravitatoria de extensas zonas de rocas calientes hace que se genere nueva corteza marina en las dorsales oce\u00e1nicas con una velocidad que es, al menos, tres veces superior a la velocidad con que se genera en los planos abisales.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">La combinaci\u00f3n de ese &#8220;tirar&#8221; a lo largo de las zonas de subducci\u00f3n y de &#8220;empujar&#8221; en las dorsales da lugar a velocidades, para las placas m\u00e1s r\u00e1pidas, de aproximadamente 20 cm\/a\u00f1o durante cortos periodos de tiempo. Entre estas placas que se mueven r\u00e1pidamente se encuentran no s\u00f3lo los peque\u00f1os bloques como Nazca y Cocos, sino tambi\u00e9n la enorme placa del Pac\u00edfico, lo cual indica que la fuerza de arrastre del manto, proporcional al \u00e1rea y a la velocidad, debe ser relativamente peque\u00f1a.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">La mayor parte del flujo de calor que se ha medido en la Tierra debe atribuirse a la formaci\u00f3n de nueva litosfera oce\u00e1nica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Ahora, antes de continuar con un comentario sobre los terremotos, descanso un par de p\u00e1ginas para hablar de&#8230;<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">F\u00edsica<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Habitualmente aceptamos que la f\u00edsica es la ciencia que estudia la estructura y propiedades de la materia y la energ\u00eda, las formas de existencia de las mismas en el espacio y el tiempo, as\u00ed como las leyes de rigen sus interacciones. En este definici\u00f3n no hay limitaciones precisas entre la naturaleza viviente e inanimada, y aunque ello no implica la reducci\u00f3n de todas las ciencias a la f\u00edsica, se deduce que las bases te\u00f3ricas finales de cualquier dominio de las ciencias naturales tienen una naturaleza f\u00edsica. Tambi\u00e9n se acepta que la biolog\u00eda es la ciencia que trata sobre la naturaleza viviente, incluyendo los aspectos morfol\u00f3gicos, fisiol\u00f3gicos y moleculares. Al ser \u00e9sta mucho m\u00e1s compleja que la inerte, la metodolog\u00eda utilizada para establecer los fundamentos de los fen\u00f3menos biol\u00f3gicos y sus leyes es, en general, bastante diferente a la utilizada para el estudio de los fen\u00f3menos f\u00edsicos. Podr\u00edamos decir que la f\u00edsica biol\u00f3gica, o biof\u00edsica, es la f\u00edsica de los procesos biol\u00f3gicos estudiados a todos los niveles, comenzando por las mol\u00e9culas y las c\u00e9lulas y terminando por la biosfera en su conjunto.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Todo esto de la f\u00edsica y la biolog\u00eda, materia viva y materia inerte, necesita de un estudio muy profundo. He pensado mucho en ello y, particularmente (algunos dir\u00e1n que estoy loco), pienso que la materia es s\u00f3lo una, que se nos presenta en distintas formas, unas m\u00e1s evolucionadas y m\u00e1s complejas que otras; unas en fase inerte y otras en su fase m\u00e1s avanzada: viva.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">F\u00edsicos como Hermann von Helmholtz en\u00a0 1.850, midi\u00f3 la velocidad de propagaci\u00f3n del impulso nervioso, y James Clark Maxwell, sobre 1.857, present\u00f3 la teor\u00eda de la visi\u00f3n en colores.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Podr\u00edamos hablar de materia, de luz, de electromagnetismo, y acaso, \u00bfno son todas esas cuestiones distintos aspectos y variantes de la misma cosa?<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\"><em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Prote<\/em> viene a significar &#8220;primero&#8221;; de ah\u00ed viene el nombre de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, que seg\u00fan sea el n\u00famero en que est\u00e9 presente, compondr\u00e1 una clase de materia u otra. Un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> ser\u00e1 hidr\u00f3geno, y noventa y dos ser\u00e1 uranio. Dos elementos distintos pero en realidad hechos por la misma part\u00edcula compleja. Al final, todo est\u00e1 hecho de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a>. Nosotros somos toda la materia del universo tambi\u00e9n. Claro que, hablar de los seres vivos como simple materia es una temeridad. Esa materia viva evolucionada y muy compleja ha necesitado miles de millones de a\u00f1os para formarse en el coraz\u00f3n de las estrellas, y cuando ha podido surgir tras un largo y tortuoso proceso que le ha llevado a un estado de consciencia, all\u00ed hab\u00eda aparecido una materia nueva que estaba acompa\u00f1ada de un ente pensante que la hac\u00eda sentir el dolor y el placer, el fr\u00edo y el calor; el primitivo estado &#8220;inerte&#8221; ya no estaba.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Est\u00e1 claro que la f\u00edsica que conocemos actualmente es insuficiente para resolver los problemas biol\u00f3gicos, o para fundamentar la biolog\u00eda te\u00f3rica. La nueva biolog\u00eda necesita, y est\u00e1 a la espera, de una f\u00edsica que a\u00fan no est\u00e1 descubierta. De hecho, en la historia de la ciencia hubo situaciones en las que las teor\u00edas anteriormente elaboradas se desmoronaban al colisionar con la realidad en sus l\u00edmites de aplicaci\u00f3n, y fue necesario construir un marco conceptual distinto. As\u00ed ocurri\u00f3 con la geometr\u00eda de Riemann que mand\u00f3 al paro la de Euclides, que rein\u00f3 durante dos mil a\u00f1os; as\u00ed pas\u00f3 con los conceptos nuevos de Maxwell-Faraday y as\u00ed pas\u00f3 con la revoluci\u00f3n de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> con su <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> en las dos versiones. En todos los casos mencionados, los conceptos anteriores se fueron al traste y se comenz\u00f3 un camino nuevo y sorprendente. No digamos de la revoluci\u00f3n de Planck y su cuanto de acci\u00f3n (h), que nos trajo la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Nos queda un buen camino por recorrer. En la naturaleza y en los dem\u00e1s sistemas que la integran, buena parte de los procesos que ocurren son intr\u00ednsecamente discretos, es decir, involucran (o podr\u00edan modelarse con) conjunto discretos de part\u00edculas o individuos que interaccionan entre s\u00ed de una determinada manera. \u00c1tomos, mol\u00e9culas, prote\u00ednas, bacterias, c\u00e9lulas, animales, personas, o incluso los factores del clima, son ejemplos de agentes activos en estos procesos, que cuando se juntan en un n\u00famero lo bastante grande, dan lugar a la formaci\u00f3n de cosas o cuestiones complejas de grandes dimensiones (galaxias o sociedades humanas, por ejemplo), que dan lugar a comportamientos colectivos que en nada nos recuerdan las interacciones microsc\u00f3picas individuales.<\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;\">Siempre tengo en mi mente que todo lo grande est\u00e1 hecho de cosas peque\u00f1as; sino, \u00bfqu\u00e9 es la felicidad? La felicidad no es otra cosa que esos peque\u00f1os momentos en que las cosas sencillas colman nuestros deseos: ayudar al ser amado, tener cogida su mano, una buena lectura, o\u00edr la m\u00fasica que te transporta a un lugar m\u00e1gico, degustar una sencilla comida casera hecha con amor, en triunfo de un hijo, el fracaso de los malvados, un vaso de agua en el desierto, una caricia&#8230; todo eso es la felicidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>emilio silvera<\/em><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F06%2F02%2Fsobre-el-calor-de-la-tierra-y-otras-cuestiones%2F&amp;title=Sobre+el+calor+de+la+Tierra+y+otras+cuestiones' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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