{"id":7967,"date":"2012-12-31T08:52:25","date_gmt":"2012-12-31T07:52:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=7967"},"modified":"2012-12-31T08:52:25","modified_gmt":"2012-12-31T07:52:25","slug":"conocer-mejor-el-planeta-tierra","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2012\/12\/31\/conocer-mejor-el-planeta-tierra\/","title":{"rendered":"Conocer mejor el planeta Tierra"},"content":{"rendered":"<div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-tDP9Ys9IIaw\/ULPHEhtfJlI\/AAAAAAAAAEo\/2DkkmYkbdwk\/s1600\/planeta-tierra.jpg\" alt=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-tDP9Ys9IIaw\/ULPHEhtfJlI\/AAAAAAAAAEo\/2DkkmYkbdwk\/s1600\/planeta-tierra.jpg\" width=\"688\" height=\"551\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta es nuestra casa y, debemos procurar mantenerla limpia, no por si viene una visita sino que, es vital para nosotros y para vida en general. No siempre somos conscientes del da\u00f1o que muchas de nuestras actividades pueden hacer al planeta que nos cobija. Pero ve\u00e1mos algunos detalles que definen a este planeta \u00fanico en nuestro entorno espacial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><\/strong>Las fuerzas que act\u00faan sobre la Tierra, como planeta en el espacio, tiene profundas implicaciones energ\u00e9ticas. La gravitaci\u00f3n ordena y orienta, y obstaculiza y facilita los flujos de energ\u00eda cin\u00e9tica. La rotaci\u00f3n genera la fuerza centr\u00edfuga y la de Coriolis: la primera achata el planeta por los polos ensanch\u00e1ndolo por el ecuador, y la segunda desv\u00eda los vientos y las corrientes de los oc\u00e9anos (a la derecha del hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur). La rotaci\u00f3n es tambi\u00e9n la causa de los ritmos diarios de las plantas y animales, y de la desaceleraci\u00f3n de la Tierra, que alarga el d\u00eda un promedio de 1\u20195 ms cada siglo, lo que representa una p\u00e9rdida de tres teravatios por fricci\u00f3n de mareas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/mjpc.iestorreolvidada.es\/recursos\/geo\/coriolis.png\" alt=\"\" width=\"399\" height=\"503\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero ni la gravitaci\u00f3n ni la rotaci\u00f3n (fricci\u00f3n) hacen de la Tierra un planeta \u00fanico entre los cuerpos celestes de nuestro entorno. Su exclusividad procede de sus propiedades t\u00e9rmicas internas, que causan los ciclos geotect\u00f3nicos que modifican la superficie, y de su atm\u00f3sfera, oc\u00e9anos y plantas que transforman la radiaci\u00f3n solar que reciben. Los or\u00edgenes de estos procesos no est\u00e1n claros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Podemos fijar la edad de la Tierra en algo m\u00e1s de los 4.000 millones de a\u00f1os por la desintegraci\u00f3n de los is\u00f3topos radiactivos, pero poco podemos asegurar sobre la formaci\u00f3n del planeta o sobre la energ\u00e9tica de la Tierra primitiva. Sobre el tema circulan varias teor\u00edas, y es muy plausible que el origen del Sistema Solar planetario fuera una nube interestelar densa en la que el Sol se form\u00f3 por una inestabilidad gravitatoria y que la posterior aglomeraci\u00f3n del resto de esta materia dispersa, que giraba a distintas distancias, a su alrededor, diera lugar a los planetas. No est\u00e1 claro si al principio la Tierra estaba extremadamente caliente o relativamente fr\u00eda. Me inclino por lo primero y estimo que el enfriamiento fue gradual con los cambios de atm\u00f3sferas y la creaci\u00f3n de los oc\u00e9anos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" title=\"R\u00edo de lava\" src=\"http:\/\/www.kalipedia.com\/kalipediamedia\/cienciasnaturales\/media\/200704\/17\/delavida\/20070417klpcnavid_490_Ies_SCO.jpg\" alt=\"R\u00edo de lava\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esta de arriba podr\u00eda ser una imagen cotidiana en la Tierra primitiva<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" title=\"M\u00e1s...\" src=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/wordpress\/img\/trans.gif\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las incertidumbres geol\u00f3gicas b\u00e1sicas se extienden hasta el presente. Diferentes respuestas a cuestiones como la cantidad de <sup>40<\/sup>K en el n\u00facleo terrestre o sobre la convecci\u00f3n del magma en el manto (hay una o dos celdas) dan lugar a diferentes explicaciones para el flujo de calor y la geotect\u00f3nica de la Tierra. Lo que s\u00ed est\u00e1 claro es que el flujo interno de calor, menos de 100 mW\/m<sup>2<\/sup>, tiene un efecto peque\u00f1o comparado con la reflexi\u00f3n, absorci\u00f3n y emisi\u00f3n de la radiaci\u00f3n solar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.astrosafor.net\/Huygens\/2006\/60\/articles-98725_diagrama.jpg\" alt=\"\" width=\"448\" height=\"279\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El balance de la radiaci\u00f3n terrestre (R<sub>p<\/sub>) en la capa alta de la atm\u00f3sfera es la suma de la radiancia extraterrestre (la constante sola Q<sub>0<\/sub>) reducida por el albedo planetario y el flujo saliente de larga longitud de onda (Q<sub>i<\/sub>): <em>R<sub>p<\/sub> = Q<sub>0<\/sub>(1-a<sub>p<\/sub>) + Q<sub>i<\/sub> = 0<\/em>. El flujo emitido es igual a la suma de la radiaci\u00f3n atmosf\u00e9rica y la terrestre: <em>Q<sub>i<\/sub> = Q<sub>ea<\/sub> + Q<sub>es<\/sub><\/em>. Los balances de la radiaci\u00f3n en la atm\u00f3sfera (R<sub>a<\/sub>) y en la superficie de la Tierra (R<sub>s<\/sub>) son iguales, respectivamente, a la diferencia entre la correspondiente absorci\u00f3n y emisi\u00f3n: <em>R<sub>a<\/sub> = Q<sub>aa<\/sub> + Q<sub>ea<\/sub><\/em> y <em>R<sub>s<\/sub> = Q<sub>as<\/sub> + Q<sub>es<\/sub><\/em>, de manera que <em>R<sub>p<\/sub> = R<sub>a<\/sub> + R<sub>s<\/sub> = 0<\/em>. Hay que continuar explicando la radiaci\u00f3n saliente con los flujos irradiados y emitidos por la superficie terrestre, el flujo de radiaci\u00f3n medio absorbida, etc., etc., etc., con una ingente rese\u00f1a de s\u00edmbolos y tedioso esquemas que, a mi parecer, no son legibles para el lector normal y no versado en estos conocimientos. As\u00ed que, aunque sea mutilar el trabajo, desisto de continuar por ese camino y prosigo por senderos m\u00e1s amenos y sugestivos para el lector.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/notaspampeanas.com\/wp-content\/uploads\/2012\/07\/cinturonradiacion.jpg\" alt=\"http:\/\/notaspampeanas.com\/wp-content\/uploads\/2012\/07\/cinturonradiacion.jpg\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El impacto de la radiaci\u00f3n solar en la atm\u00f3sfera terrestre, en una gran tormenta solar de 2003. (Cr\u00e9dito: NASA \/ Goddard<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La fuente m\u00e1s importante del calentamiento atmosf\u00e9rico proviene de la radiaci\u00f3n terrestre de longitud de onda larga, porque el flujo de calor latente es una contribuci\u00f3n secundaria y el flujo de calor sensible s\u00f3lo es importante en las regiones \u00e1ridas donde no hay suficiente agua para la evaporaci\u00f3n. Los oc\u00e9anos y los continentes tambi\u00e9n reciben indirectamente, irradiadas por la atm\u00f3sfera, la mayor parte de su calor en forma de emisiones de longitudes de onda larga (4 \u2013 50 \u03bcm). En este flujo de radiaci\u00f3n reenviado hacia la superficie terrestre por los gases invernadero, domina a la radiaci\u00f3n del vapor de agua, que con una concentraci\u00f3n variable, emite entre 150 y 300 W\/m<sup>2<\/sup>, y al que tambi\u00e9n contribuye el CO<sup>2<\/sup> con unos 75 W\/m<sup>2<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.monografias.com\/trabajos65\/radiacion-solar\/radiacion-solar_image004.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"283\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El intercambio de radiaci\u00f3n de longitud de onda larga entre la superficie y la atm\u00f3sfera s\u00f3lo retrasa temporalmente las emisiones de calor terrestre, pero controla la temperatura de la biosfera. Su m\u00e1ximo es casi 400 W\/m<sup>2<\/sup> en los tr\u00f3picos nubosos, pero es importante en todas las estaciones y presenta significativas variaciones diarias. El simple paso de una nube puede aumentar el flujo en 25 W\/m<sup>2<\/sup>. Las mayores emisiones antropog\u00e9nicas de gases invernadero han aumentado este flujo en cerca de un 2\u20195 W\/m<sup>2<\/sup> desde finales del siglo XIX.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/_6s2hSn8vv1E\/S9eSzOFJiGI\/AAAAAAAAABA\/8eouIotRaQg\/s1600\/biosfera.jpg\" alt=\"\" width=\"503\" height=\"503\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como era de esperar, las observaciones de los sat\u00e9lites confirman que el balance de energ\u00eda de la Tierra est\u00e1 en fase con la radiaci\u00f3n solar incidente (Q<sub>0<\/sub>), pero la radiaci\u00f3n media saliente (Q<sub>i<\/sub>) est\u00e1 desfasada con la irradiancia, alcanzando el m\u00e1ximo durante el verano en el hemisferio norte. La distribuci\u00f3n asim\u00e9trica de los continentes y el mar explica este fen\u00f3meno. En el hemisferio norte, debido a la mayor proporci\u00f3n de masa terrestre, se experimentan mayores cambios estacionales que dominan el flujo global de la radiaci\u00f3n saliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quiz\u00e1s el resultado m\u00e1s sorprendente que se deriva de las observaciones por sat\u00e9lite sea que, estacionalmente, se observan cierto d\u00e9ficit y super\u00e1vit de radiaci\u00f3n y el balance de la radiaci\u00f3n en el planeta no es igual a cero, pero sin embargo, en cada hemisferio la radiaci\u00f3n anual est\u00e1 en equilibrio con el espacio exterior. Adem\u00e1s, la contribuci\u00f3n atmosf\u00e9rica por transporte de energ\u00eda hacia los polos es asim\u00e9trica respecto al ecuador con valores extremos de unos 3 PW cerca de los 45\u00ba N, y -3 PW cerca de 40\u00ba S.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Podr\u00eda continuar hablando sobre los vientos, los terremotos, las lluvias y otros fen\u00f3menos atmosf\u00e9ricos, sin embargo, no creo que, por ser estos fen\u00f3menos naturales muy conocidos de todos, pudieran tener gran inter\u00e9s. Pasemos pues a comentar sobre los oc\u00e9anos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/estadosunidos.pordescubrir.com\/wp-content\/uploads\/2010\/03\/havasu-falls.jpg\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"566\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El agua de la vida<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agua, mejor que Tierra, habr\u00eda sido el nombre adecuado para el tercer planeta, puesto que los oc\u00e9anos cubren m\u00e1s del 70 por ciento de la superficie terrestre, con una profundidad media de 3\u20198 Km. Debido a las especiales propiedades t\u00e9rmicas del agua, \u00e9stas constituyen un extraordinario regulador del balance energ\u00e9tico del planeta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este l\u00edquido tiene cinco ventajas termodin\u00e1micas importantes: un punto de ebullici\u00f3n inusualmente alto, debido a su capacidad para formar enlaces de hidr\u00f3geno intermoleculares; un calor espec\u00edfico de 2\u20195 a 3\u20193 veces m\u00e1s elevado que el del suelo; una capacidad calor\u00edfica (calor espec\u00edfico por unidad de volumen) aproximadamente seis veces mayor que la tierra seca; un alt\u00edsimo calor de vaporizaci\u00f3n que le permite transportar una gran cantidad de calor latente; y su relativamente baja viscosidad, que le convierte en un eficiente transportador de calor en los oc\u00e9anos mediante mir\u00edadas de remolinos y caudalosas corrientes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/alt1040.com\/files\/2009\/10\/tierra-oceano.jpg\" alt=\"\" width=\"380\" height=\"285\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los oc\u00e9anos de la Tierra vistos desde el espacio<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No es sorprendente, pues, que los oc\u00e9anos, que tienen cerca del 94 por ciento de toda el agua, sean determinantes en el balance energ\u00e9tico del planeta. Cuatro quintas partes de la radiaci\u00f3n solar que llega a la Tierra entra en la atm\u00f3sfera que cubre los oc\u00e9anos, los cuales con un albedo superior al 6% absorben la energ\u00eda con una tasa cercana a 65 PW, casi el doble de la absorci\u00f3n atmosf\u00e9rica total y cuatro veces mayor que la continental. Inevitablemente, los oc\u00e9anos tambi\u00e9n absorben la mayor parte, casi dos tercios, del calor rerradioirradiado hacia abajo por la atm\u00f3sfera elevando su ritmo de calentamiento a los 175 PW.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Salvo en los oc\u00e9anos menos profundos, la interacci\u00f3n aire-mar no afecta directamente a las aguas profundas. Las oscuras y fr\u00edas aguas de las profundidades marinas est\u00e1n aisladas de la atm\u00f3sfera por la capa mixta, una capa de poca profundidad que va de pocos metros a pocos cientos de metros y que est\u00e1 afectada por los vientos y el oleaje.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A pesar de que el alto calor espec\u00edfico del agua limita el rango de variaci\u00f3n, las temperaturas de esta capa sufren importantes fluctuaciones diarias y estacionales. Sin embargo, variaciones relativamente peque\u00f1as de la temperatura de la superficie de los oc\u00e9anos tienen importantes consecuencias clim\u00e1ticas: quiz\u00e1s el mejor ejemplo de esta teleconexi\u00f3n clim\u00e1tica sea el fen\u00f3meno del <em>Ni\u00f1o<\/em>, que consiste en una extensi\u00f3n en forma de lengua de las aguas superficiales calientes hacia el este, cuyos efectos se extienden desde Canad\u00e1 hasta \u00c1frica del sur.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/noticias.masverdedigital.com\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/islandiacorrientemarina2.jpeg\" alt=\"\" width=\"620\" height=\"427\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En esta <em>\u201ccoreograf\u00eda\u201d<\/em> acu\u00e1tica, tambi\u00e9n tiene un papel significativo el Estrecho de Dinamarca, que se alimentan de las aguas m\u00e1s profundas de la AMOC y las devuelve al sur a trav\u00e9s de brechas en la cordillera de Groenlandia y Escocia. <strong>En este sentido, los cient\u00edficos explican que, durante a\u00f1os, se ha pensado que el estrecho dan\u00e9s, que ha aumentado considerablemente su capacidad como consecuencia del deshielo, se abastec\u00eda de una corriente adyacente a Groenlandia.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Debido a que la conductividad t\u00e9rmica del agua es muy baja, la transferencia de energ\u00eda de la capa mixta hacia las profundidades se realiza fundamentalmente mediante corrientes convectivas. Estas corrientes compensan la extremadamente baja fuerza ascensional de las aguas profundas, m\u00e1s calientes, que son desplazadas por el movimiento hacia el ecuador de las corrientes fr\u00edas provenientes de los polos. En contraste con el gradual ascenso general de las aguas oce\u00e1nicas, la convecci\u00f3n hacia abajo se produce en corrientes bien delimitadas que forman gigantescas cataratas oce\u00e1nicas. Seguramente la mayor es la que fluye hacia el sur bajo el estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia, y se sumerge unos 3\u20195 Km transportando 5 millones de m<sup>3<\/sup>\/s, un caudal veinte veces mayor que el del Amazonas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mir\u00edadas de corrientes oce\u00e1nicas, que a menudo viajan cientos de kil\u00f3metros a diferentes profundidades, transportan considerables cantidades de energ\u00eda y sal. Quiz\u00e1s el ejemplo m\u00e1s importante de estas combinaciones de transportes sea la corriente de agua caliente y salada que sale del Mediterr\u00e1neo a trav\u00e9s del estrecho de Gibraltar. Este flujo caliente pero denso desciende sobre la pendiente de la plataforma continental hasta alcanzar el equilibrio entre el peso y el empuje ascensional a unos mil metros de profundidad. Aqu\u00ed se separa en dos celdas lenticulares que se mueven durante siete a\u00f1os hacia el este y hacia el sur, respectivamente, hasta que decaen o chocan contra alguna elevaci\u00f3n marina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/c\/cf\/Strait_of_gibraltar.jpg\" alt=\"File:Strait of gibraltar.jpg\" width=\"447\" height=\"463\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si el Estrecho de Gibraltar pudiera contar su historia\u2026<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un mapa global de los flujos de calor desde la superficie oce\u00e1nica hasta las capas profundas muestra claramente m\u00e1ximos longitudinales a lo largo del ecuador y a lo largo de aproximadamente 45\u00ba S en los oc\u00e9anos Atl\u00e1ntico e \u00cdndico. Esta transferencia es tambi\u00e9n importante en algunas \u00e1reas costeras donde se producen intensos flujos convectivos ascendentes que intercambian calor entre las aguas superficiales y las profundas, como ocurre en la costa de California y al oeste de \u00c1frica. Un flujo en direcci\u00f3n contraria, que calienta la atm\u00f3sfera, se produce en las dos mayores corrientes oce\u00e1nicas calientes, la corriente del Golfo en el Atl\u00e1ntico y la de Kuroshio en el Pac\u00edfico oriental.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Todas la regiones donde se produce este ascenso de aguas calientes (a lo largo de las costas del continente americano, \u00c1frica, India y la zona ecuatorial del Pac\u00edfico occidental) se distinguen f\u00e1cilmente por los elevados niveles de producci\u00f3n de fitoplancton, causados por un importante enriquecimiento de nutrientes, comparados con los que, de otra manera, corresponder\u00edan normalmente a las aguas superficiales oligotr\u00f3picas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La radiaci\u00f3n transporta la mayor parte (casi 4\/5) de la energ\u00eda que fluye desde la capa mixta hasta la atm\u00f3sfera, y el resto del flujo calor\u00edfico se produce por calor latente en forma de vapor de agua y lluvias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.atrativoweb.com\/wp-content\/uploads\/2012\/04\/mapa-do-oceano-atlantico.jpg\" alt=\"http:\/\/www.atrativoweb.com\/wp-content\/uploads\/2012\/04\/mapa-do-oceano-atlantico.jpg\" width=\"548\" height=\"551\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Oc\u00e9ano Atrl\u00e1ntico<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A\u00fan no se ha realizado una valoraci\u00f3n cuantitativa del transporte total para cada latitud, pero en el oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico hay transferencia de calor hacia el norte a lo largo de toda su extensi\u00f3n, alcanzando en el tr\u00f3pico un valor aproximado de 1 PW, flujo equivalente al que se produce en el Pac\u00edfico norte. En el Pac\u00edfico sur, el flujo de calor hacia el polo a trav\u00e9s del tr\u00f3pico es de 0\u20192 PW. La parte occidental del Pac\u00edfico sur puede constituir la mayor reserva de calor del Atl\u00e1ntico sur, de igual modo que es probable que el oc\u00e9ano \u00cdndico sur constituya una reserva del Pac\u00edfico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora tocar\u00eda comentar algo sobre los r\u00edos del planeta, sin embargo, lo obvio y me dirijo directamente a comentar sobre el calor de la Tierra.<\/p>\n<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;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/estaticos03.cache.el-mundo.net\/fotografia\/temas\/ciencia\/2006\/07\/volcanes\/img\/portada.jpg\" alt=\"\" width=\"648\" height=\"454\" \/><\/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;\">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;\"><em>Publica: emilio silvera<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La fuente del presente trabajo, aunque variada en texto e im\u00e1genes, en su mayor parte est\u00e1 en una gu\u00eda ilustrada de la biosfera y la civilizaci\u00f3n de Vaclav Smil.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\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%2F2012%2F12%2F31%2Fconocer-mejor-el-planeta-tierra%2F&amp;title=Conocer+mejor+el+planeta+Tierra' 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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