{"id":968006,"date":"2018-02-06T09:12:53","date_gmt":"2018-02-06T09:12:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=968006"},"modified":"2018-02-06T09:12:53","modified_gmt":"2018-02-06T09:12:53","slug":"las-arcillas-esconden-el-secreto-del-pasado-climatico-de-marte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/las-arcillas-esconden-el-secreto-del-pasado-climatico-de-marte\/","title":{"rendered":"Las arcillas esconden el secreto del pasado clim\u00e1tico de Marte"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-968007\" src=\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Las-arcillas-esconden-el-secreto-del-pasado-climatico-de-Marte_image_380-360x204.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"204\" \/>El clima de los comienzos de Marte, hace entre 3.500 y 4.000 millones de a\u00f1os, supone un rompecabezas para los cient\u00edficos planetarios. Por un lado, las caracter\u00edsticas de la superficie marciana, como sus redes de valles, deltas y cuencas de &#8216;paleolagos&#8217;, indican que hubo abundante agua l\u00edquida. Adem\u00e1s, los minerales de arcilla y sulfato que se encuentran en la mayor\u00eda de las rocas superficiales antiguas necesitaban agua l\u00edquida para formarse. Y la presencia de agua l\u00edquida implicar\u00eda que las temperaturas ser\u00edan c\u00e1lidas.<\/p>\n<p>Sin embargo, por otro lado, los modelos atmosf\u00e9ricos generalmente no son compatibles con un clima en el Marte temprano lo suficientemente c\u00e1lido como para mantener el agua l\u00edquida en la superficie. \u00bfC\u00f3mo resolver esta informaci\u00f3n contradictoria?<\/p>\n<p>Ahora, un nuevo estudio internacional con participaci\u00f3n del Centro de Astrobiolog\u00eda (CAB), ha abordado este asunto investigando las condiciones necesarias para la formaci\u00f3n de las antiguas arcillas superficiales. Los resultados se publican esta semana en la revista Nature Astronomy.<\/p>\n<p>Parte de este puzzle clim\u00e1tico marciano se centra en concretar a qu\u00e9 se denomina &#8216;c\u00e1lido&#8217;. Actualmente, la temperatura de Marte est\u00e1 por debajo del punto de congelaci\u00f3n, por lo que en el pasado debi\u00f3 ser menos fr\u00eda, lo que permiti\u00f3 que el agua l\u00edquida modelara la superficie. Sin embargo, el agua l\u00edquida fr\u00eda no es lo suficientemente caliente como para formar las arcillas superficiales que se observan.<\/p>\n<p>\u00abNos dimos cuenta de que para poder restringir mejor el clima marciano temprano, necesit\u00e1bamos entender las condiciones de formaci\u00f3n de las arcillas marcianas\u00bb, destaca Janice Bishop, del Instituto SETI y NASA Ames, y primer autor del art\u00edculo.<\/p>\n<p>Los investigadores analizaron la estratigraf\u00eda y la naturaleza de las arcillas observadas en varias regiones de Marte, como el cr\u00e1ter Gale o Mawrth Vallis, bas\u00e1ndose en c\u00f3mo se forman en la Tierra, y tambi\u00e9n en simulaciones de laboratorio y experimentos geoqu\u00edmicos.<\/p>\n<p>De esta forma han analizado y separado en tres categor\u00edas las arcillas marcianas. Unas son ricas en magnesio formadas a altas temperaturas (100-400 \u00b0C) bajo de la superficie (por ejemplo, mezclas de saponita, serpentina, clorita, talco y carbonato).<\/p>\n<p>Un segundo tipo son arcillas formadas a temperaturas c\u00e1lidas (20-50 \u00b0C) en lagos, arroyos o ambientes lluviosos (esmectitas diocta\u00e9dricas ricas en hierro o aluminio). Y los terceros ser\u00edan aluminosilicatos poco cristalinos como alofano formado a temperaturas fr\u00edas (&lt;20 \u00b0 C).<\/p>\n<p>Estos nuevos datos sobre la formaci\u00f3n de arcillas en Marte ayudan a entender mejor c\u00f3mo pudo ser el clima del Planeta Rojo durante sus primeros miles de millones de a\u00f1os, durante las denominadas Eras No\u00e9ica y Hesp\u00e9rica. Ahora el planeta rojo se encuentra ahora en la Era Amaz\u00f3nica.<\/p>\n<p><strong>Periodos c\u00e1lidos en medio del fr\u00edo<\/strong><\/p>\n<p>El estudio postula que los ambientes c\u00e1lidos a corto plazo, que ocurren espor\u00e1dicamente en un Marte temprano generalmente fr\u00edo, permitieron la formaci\u00f3n de la esmectita superficial observada en Marte. Adem\u00e1s, seg\u00fan los autores, hubo una relaci\u00f3n entre la temperatura y el tiempo.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>\u00abPara comprender completamente el entorno de los comienzos de Marte, las claves est\u00e1n en las pistas, y las pistas est\u00e1n en las arcillas\u00bb, dicen los autores<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Temperaturas m\u00e1s fr\u00edas (15-20 \u00b0C de m\u00e1ximas estacionales diurnas) habr\u00edan requerido per\u00edodos sostenidos de alta proporci\u00f3n en la relaci\u00f3n agua\/roca en Marte para producir los afloramientos de esmectita observados. Esto podr\u00eda significar cientos de millones de a\u00f1os a una temperatura media global media de 5 \u00b0C en el planeta rojo, lo cual es improbable dados los modelos actuales de la atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p>\u00abSin embargo, este es un escenario intrigante que hemos estado explorando durante bastante tiempo para comprender completamente la formaci\u00f3n de arcillas a temperaturas fr\u00edas globales, y a\u00fan estamos trabajando para entender mejor esta posibilidad\u00bb, dice el coautor Alberto Fair\u00e9n, del CAB.<\/p>\n<p>El nuevo estudio concluye que las capas superficiales de esmectita (notronita, montmorillonita) pudieron formarse er\u00e1pidamente durante periodos cortos de temperaturas c\u00e1lidas (25-40 \u00b0C de m\u00e1ximas estacionales diurnas) en un Marte temprano generalmente fr\u00edo. Esto podr\u00eda significar desde decenas de miles hasta algunos millones de a\u00f1os a una temperatura promedio mundial de unos 10 \u00b0C a intervalos de cientos de millones de a\u00f1os. Estas temperaturas elevadas transitorias podr\u00edan haber sido causadas por volcanismo, cambios de oblicuidad del planeta o grandes impactos de asteroides u otros objetos.<\/p>\n<p>Comprender el clima en los comienzos de Marte proporciona restricciones sobre cuando el agua l\u00edquida estaba presente en la superficie y es esencial para determinar d\u00f3nde buscar la vida en el planeta rojo. Las arcillas son el mineral hidratado m\u00e1s abundante en Marte; por lo tanto, definir sus condiciones de formaci\u00f3n es un gran paso hacia la comprensi\u00f3n del entorno geoqu\u00edmico en este planeta. \u00abAl final, para comprender completamente el entorno de los comienzos de Marte\u00bb, concluye Fair\u00e9n, \u00ablas claves est\u00e1n en las pistas, y las pistas est\u00e1n en las arcillas\u00bb.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El clima de los comienzos de Marte, hace entre 3.500 y 4.000 millones de a\u00f1os, supone un rompecabezas para los cient\u00edficos planetarios. Por un lado, las caracter\u00edsticas de la superficie marciana, como sus redes de valles, deltas y cuencas de &#8216;paleolagos&#8217;, indican que hubo abundante agua l\u00edquida. 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