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    <title><![CDATA[elDiarioAR.com - Geología]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/temas/geologia/]]></link>
    <description><![CDATA[elDiarioAR.com - Geología]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[Identifican el origen del 'agujero' magnético del Atlántico sur que pone en peligro a satélites y astronautas]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/identifican-origen-agujero-magnetico-atlantico-sur-pone-peligro-satelites-astronautas_1_13194955.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/ece122ca-f4be-45da-b91e-656b83d4c8fc_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="Identifican el origen del &#039;agujero&#039; magnético del Atlántico sur que pone en peligro a satélites y astronautas"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Desde su descubrimiento, en 1958, la anomalía se fue moviendo y expandiendo. Se sospecha que está causada por asimetrías en el manto terrestre que producen una alteración del campo magnético que protege a nuestro planeta.</p><p class="subtitle">Hemeroteca - El misterioso impacto de un rayo cósmico ultraenergético contra la Tierra: no hay nada en el lugar del que procede
</p></div><p class="article-text">
        El campo magn&eacute;tico de la Tierra tiene una inmensa depresi&oacute;n que abarca gran parte de Sudam&eacute;rica y el oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico Sur y en la que las part&iacute;culas c&oacute;smicas altamente energ&eacute;ticas alcanzan alturas m&aacute;s bajas, de unos 200 km. Al orbitar peri&oacute;dicamente por este lugar, los sat&eacute;lites pueden sufrir da&ntilde;os y la Estaci&oacute;n Espacial Internacional (ISS) se ve forzada a desconectar algunos equipos electr&oacute;nicos. Los astronautas tienen que tomar medidas adicionales de protecci&oacute;n y es aqu&iacute; donde se intensifican los fosfenos, los destellos de luz que ven incluso con los ojos cerrados, como consecuencia del impacto de part&iacute;culas c&oacute;smicas contra sus retinas.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Anomal%C3%ADa_del_Atl%C3%A1ntico_Sur" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">anomal&iacute;a del Atl&aacute;ntico Sur</a> (SAA) se conoce desde los inicios de la era espacial y desde entonces se fue expandiendo y desplazando hacia el oeste. Se sospecha que est&aacute; causada por un enorme dep&oacute;sito de roca muy densa en el interior de la Tierra que produce una alteraci&oacute;n del flujo magn&eacute;tico&nbsp;y la geometr&iacute;a de los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cinturones_de_Van_Allen" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">cinturones de Van Allen</a>, pero se conoce muy poco sobre su origen. Ahora, un equipo de investigadores espa&ntilde;oles lider&oacute; una reconstrucci&oacute;n de la historia del campo magn&eacute;tico terrestre de los &uacute;ltimos 2.000 a&ntilde;os que muestra por primera vez que la anomal&iacute;a no es un evento inusual ni reciente.&nbsp; 
    </p><h2 class="article-text">Desde la India hasta Sudam&eacute;rica</h2><p class="article-text">
        El hallazgo, que se publica este lunes <a href="https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2536503123" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">en la revista PNAS</a>, confirma que estas ca&iacute;das del escudo protector de la Tierra son procesos recurrentes que viajan desde el oc&eacute;ano &Iacute;ndico hasta Am&eacute;rica. El equipo encabezado por <a href="https://scholar.google.com/citations?user=2oXr85gAAAAJ&amp;hl=en" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Miriam G&oacute;mez-Paccard</a> y <a href="https://produccioncientifica.ucm.es/investigadores/141531/publicaciones" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">F. Javier Pav&oacute;n-Carrasco</a> examin&oacute; 41 muestras de materiales arqueol&oacute;gicos de arcilla procedentes de Sudam&eacute;rica que les permitieron calcular la intensidad exacta que ten&iacute;a el campo magn&eacute;tico en el pasado.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        Con estos nuevos datos, los cient&iacute;ficos pudieron rastrear el camino geogr&aacute;fico de estas &aacute;reas de debilidad magn&eacute;tica y comprobaron que la anomal&iacute;a que vemos en la actualidad surgi&oacute; originalmente en el oc&eacute;ano &Iacute;ndico poco despu&eacute;s del a&ntilde;o 1100 de nuestra era, atraves&oacute; toda &Aacute;frica y finalmente se instal&oacute; sobre Am&eacute;rica del Sur. El modelo tambi&eacute;n revela que otra anomal&iacute;a previa de baja intensidad realiz&oacute; casi la misma ruta migratoria hacia el oeste hace casi dos milenios, desplaz&aacute;ndose hacia Sudam&eacute;rica entre los a&ntilde;os 1 y 850 dC.
    </p><h2 class="article-text">Un proceso recurrente</h2><p class="article-text">
        <a href="https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/belda-palazon-santiago/37334" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Santiago Belda</a>, investigador del grupo de investigaci&oacute;n de Geodesia Espacial de la Universidad de Alicante, cree que este avance demuestra de manera sustancial que estamos ante un proceso recurrente que opera habitualmente en escalas de siglos e incluso milenios. &ldquo;El estudio es de muy alta calidad y representa un avance sustancial en el conocimiento del campo magn&eacute;tico terrestre en el hemisferio sur, hist&oacute;ricamente escaso en datos robustos&rdquo;, explica al <a href="https://sciencemediacentre.es/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">SMC</a>. A juicio del especialista, la principal implicaci&oacute;n del trabajo es que consolida la existencia de una asimetr&iacute;a persistente entre los hemisferios norte y sur en la intensidad del campo magn&eacute;tico, vinculada a procesos din&aacute;micos profundos en el n&uacute;cleo terrestre, posiblemente modulados por la estructura del manto.&nbsp;
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                La anomalía a una altura aproximada de 560 km de la superficie terrestre.                            </span>
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        &ldquo;Comprender las anomal&iacute;as del hemisferio sur es clave porque tienen consecuencias directas en nuestro planeta&rdquo;, se&ntilde;ala Belda. &ldquo;La Anomal&iacute;a del Atl&aacute;ntico Sur debilita la protecci&oacute;n frente a la radiaci&oacute;n c&oacute;smica, afecta al funcionamiento y la vida &uacute;til de sat&eacute;lites e incluso a sistemas tecnol&oacute;gicos. En conjunto, el trabajo no implica que estemos ante una inversi&oacute;n inminente del campo magn&eacute;tico, pero s&iacute; mejora de forma clara la base cient&iacute;fica necesaria para entender la evoluci&oacute;n futura del escudo magn&eacute;tico terrestre y evaluar sus posibles impactos tecnol&oacute;gicos y ambientales&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        <a href="https://investigacion.ubu.es/investigadores/212250/detalle" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Elisa M. S&aacute;nchez Moreno</a>, investigadora en el Grupo de Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos, destaca en SMC que nuestra comprensi&oacute;n del campo magn&eacute;tico terrestre y de sus variaciones a lo largo del tiempo sigue siendo sorprendentemente limitada. Comprender las anomal&iacute;as geomagn&eacute;ticas en el hemisferio sur es particularmente relevante porque estas regiones tienen un escudo magn&eacute;tico localmente m&aacute;s d&eacute;bil. &ldquo;En el mundo moderno, estas condiciones pueden afectar a la electr&oacute;nica de los sat&eacute;lites, a las operaciones espaciales y al rendimiento de sistemas de navegaci&oacute;n basados en sat&eacute;lites, como el GPS, debido a una mayor exposici&oacute;n a la radiaci&oacute;n&rdquo;, recalca.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        &ldquo;Mejorar el conocimiento del campo geomagn&eacute;tico no solo es relevante para la ciencia b&aacute;sica, sino tambi&eacute;n para la tecnolog&iacute;a, la exploraci&oacute;n espacial y la protecci&oacute;n de infraestructuras cr&iacute;ticas&rdquo;, coincide <a href="https://www.cenieh.es/sobre-el-cenieh/personal/pares-casanova-josep-ma" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Josep M. Par&eacute;s,</a> coordinador del Programa de Geocronolog&iacute;a y Geolog&iacute;a del CENIEH. &ldquo;Los resultados son relevantes no solamente para el propio avance en el conocimiento del campo geomagn&eacute;tico y, por ende, la historia de la Tierra, sino por el inter&eacute;s de la SAA para la seguridad espacial, ya que los sat&eacute;lites que pasan sobre esta regi&oacute;n se ven expuestos a dosis m&aacute;s elevadas de radiaci&oacute;n incidente por ser la intensidad geomagn&eacute;tica m&aacute;s d&eacute;bil. Esto puede provocar fallos o da&ntilde;os en componentes cr&iacute;ticos del&nbsp;hardware&nbsp;e incluso interrupciones del funcionamiento&rdquo;.&nbsp;
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Antonio Martínez Ron]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/identifican-origen-agujero-magnetico-atlantico-sur-pone-peligro-satelites-astronautas_1_13194955.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:57:13 +0000]]></pubDate>
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      <media:keywords><![CDATA[Geología,Atlántico Sur]]></media:keywords>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[El video inédito de una falla deslizándose en Myanmar ofrece una visión única sobre cómo se mueve la Tierra durante un terremoto]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/video-inedito-falla-deslizandose-myanmar-ofrece-vision-unica-mueve-tierra-durante-terremoto-pm_1_12504376.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/efe66d51-2b53-46de-a673-a7633ba3ec00_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="El video inédito de una falla deslizándose en Myanmar ofrece una visión única sobre cómo se mueve la Tierra durante un terremoto"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Momento exacto - El estudio sugiere que las curvas en la fractura no son un desvío accidental, sino una consecuencia del reajuste natural que ocurre cuando la tensión acumulada en el subsuelo modifica la dirección inicial del movimiento conforme se libera de forma brusca.</p><p class="subtitle">Cómo funciona un tsunami: el empujón del terremoto lanza olas a toda velocidad hacia la costa</p></div><p class="article-text">
        Una<strong> falla activa</strong> no es una grieta abierta, sino una<strong> franja de ruptura oculta en el subsuelo</strong> que acumula tensi&oacute;n hasta que se libera de golpe. Cada vez que eso ocurre, las rocas situadas a ambos lados se deslizan en direcciones distintas, provocando un <strong>terremoto</strong>. La mayor&iacute;a de esos deslizamientos se producen a varios kil&oacute;metros de profundidad, sin alterar de forma clara la superficie.
    </p><p class="article-text">
        Por eso resulta tan raro observar con los ojos el<strong> momento exacto en el que el terreno se desplaza</strong>. La mayor&iacute;a de las veces, lo &uacute;nico perceptible es el temblor. En el caso de la<strong> falla de Sagaing</strong>, sin embargo, algo distinto ocurri&oacute; en marzo de 2025. 
    </p><p class="article-text">
        El terremoto de<strong> magnitud 7,7 que sacudi&oacute; </strong>Myanmar dej&oacute; consecuencias devastadoras en varias regiones del pa&iacute;s, pero tambi&eacute;n permiti&oacute; documentar por primera vez un fen&oacute;meno que hasta entonces solo se conoc&iacute;a por huellas geol&oacute;gicas. Una<strong> c&aacute;mara de vigilancia </strong>instalada al sur del epicentro registr&oacute;<strong> c&oacute;mo el terreno se part&iacute;a justo frente al objetivo</strong> y se deslizaba en sentidos opuestos en cuesti&oacute;n de segundos.
    </p><p class="article-text">
        La imagen muestra c&oacute;mo se forma una nube de polvo y se deforma el camino al paso del movimiento. Para el geof&iacute;sico<strong> Jesse Kearse</strong>, investigador de la Universidad de Kioto, ese video supuso una<strong> oportunidad extraordinaria para comprobar en directo c&oacute;mo act&uacute;a una falla superficial</strong>. Aunque en otros terremotos se han observado grietas o desplazamientos visibles tras el sismo, <strong>nunca se hab&iacute;a conseguido grabar con esta nitidez el momento exacto </strong>en el que una falla superficial se activa en tiempo real.
    </p><h2 class="article-text">El movimiento no fue rectil&iacute;neo y eso cambi&oacute; la forma de interpretarlo</h2><p class="article-text">
        Al reproducir la grabaci&oacute;n una y otra vez, el investigador advirti&oacute; que el <strong>deslizamiento no segu&iacute;a una l&iacute;nea recta, sino que formaba una curva </strong>descendente muy marcada. Seg&uacute;n explic&oacute; en un comunicado difundido por la<strong> Sociedad Sismol&oacute;gica de Estados Unidos</strong>, ese detalle fue suficiente para relacionarlo con las marcas curvas que hab&iacute;a estudiado previamente en el terreno: &ldquo;Se movieron siguiendo una trayectoria curvada con convexidad hacia abajo, lo que activ&oacute; de inmediato todas las alertas en mi cabeza&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        El an&aacute;lisis se complet&oacute; con la ayuda de <strong>Yoshihiro Kaneko</strong>, tambi&eacute;n geof&iacute;sico de la Universidad de Kioto, mediante una t&eacute;cnica digital que permite <strong>comparar im&aacute;genes de video p&iacute;xel a p&iacute;xel</strong>. Al descomponer la grabaci&oacute;n en secuencias, ambos cient&iacute;ficos determinaron que el movimiento lateral de la falla alcanz&oacute; una <strong>velocidad punta de 3,2 metros por segundo</strong>, se prolong&oacute; durante poco m&aacute;s de un segundo y produjo un desplazamiento neto de unos 2,5 metros en superficie.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-youtube ratio">
    
                    
                            
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            </figure><p class="article-text">
        Ese comportamiento tan concentrado encaja con lo que se conoce como un<strong> deslizamiento de tipo pulsante</strong>, caracterizado por una liberaci&oacute;n de <strong>energ&iacute;a muy localizada que se propaga r&aacute;pidamente </strong>a lo largo de la fractura. En palabras de Kearse, recogidas por la Universidad de Kioto, &ldquo;se trata de un impulso que se desplaza como cuando se sacude una alfombra desde un extremo&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        El hallazgo se public&oacute; en la revista<strong> </strong><em><strong>The Seismic Record</strong></em><strong>,</strong> y confirma la hip&oacute;tesis que varios equipos ya ven&iacute;an manejando sobre las l&iacute;neas curvas presentes en muchas fallas estudiadas en capas profundas. A partir del modelo generado con este video, los investigadores comprobaron que el sentido del deslizamiento coincid&iacute;a con la direcci&oacute;n general en la que se propag&oacute; el terremoto en Myanmar:<strong> de norte a sur</strong>.
    </p><h2 class="article-text">Los investigadores ya preparan modelos f&iacute;sicos para estudiar la influencia de cada factor</h2><p class="article-text">
        Adem&aacute;s de su valor para entender mejor la f&iacute;sica que rige los sismos, este tipo de grabaciones podr&iacute;a ayudar en el futuro a <strong>calibrar modelos predictivos </strong>que permiten calcular c&oacute;mo y hacia d&oacute;nde puede propagarse una fractura. Seg&uacute;n explic&oacute; Kearse en un art&iacute;culo posterior publicado en <em><strong>The Conversation</strong></em>, &ldquo;estos videos ofrecen un nivel de detalle que<strong> abre nuevas posibilidades</strong> para investigar los comportamientos de ruptura en tiempo real&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        Una de las conclusiones m&aacute;s llamativas del estudio apunta a que las curvaturas no son una anomal&iacute;a, sino un<strong> rasgo m&aacute;s com&uacute;n de lo que se pensaba</strong>. El propio Kearse se&ntilde;al&oacute; en otro fragmento del informe que &ldquo;las tensiones transitorias desv&iacute;an a la falla de su trayectoria inicial, y luego esta se reajusta conforme avanza&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        El siguiente paso, seg&uacute;n anunciaron los autores, consistir&aacute; en<strong> usar modelos f&iacute;sicos </strong>para entender mejor c&oacute;mo se combinan las tensiones internas, la fricci&oacute;n del terreno y la geometr&iacute;a de la falla para determinar su comportamiento final. Porque, al parecer, la tierra no solo se mueve. A veces, lo hace dibujando curvas.
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Héctor Farrés]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/video-inedito-falla-deslizandose-myanmar-ofrece-vision-unica-mueve-tierra-durante-terremoto-pm_1_12504376.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 17:41:48 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[El video inédito de una falla deslizándose en Myanmar ofrece una visión única sobre cómo se mueve la Tierra durante un terremoto]]></media:title>
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      <media:keywords><![CDATA[terremoto,Geología]]></media:keywords>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Una isla aparece y desaparece en el mar Caspio y la NASA busca explicaciones]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/isla-aparece-desaparece-mar-caspio-nasa-busca-explicaciones-pm_1_12026484.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/c1ddf639-a842-4db1-9dba-321b5ba7887a_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="Una isla aparece y desaparece en el mar Caspio y la NASA busca explicaciones"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Movimientos tectónicos y la combustión de gases son las principales teorías que explican la erupción de los volcanes de lodo</p><p class="subtitle">Un grupo de arqueólogos descubre por casualidad 141 monedas de oro de un emperador romano casi desconocido</p></div><p class="article-text">
        Las cosas no aparecen y desaparecen porque s&iacute;. Si dej&aacute;s las llaves en la mesa, seguir&aacute;n ah&iacute; hasta que alguien - o vos mismo - las muevas. Pero en el mar Caspio, una<strong> isla juega con los cient&iacute;ficos desde hace m&aacute;s de un siglo</strong>. Aparece, se esfuma, y vuelve a surgir como si nada hubiera pasado. En febrero de 2023, esta peculiar masa de tierra emergi&oacute; nuevamente frente a la costa de Azerbaiy&aacute;n, solo para empezar a desmoronarse poco despu&eacute;s. Su nombre es<strong> Chigil-Deniz</strong> y, aunque no tiene mucho tiempo de vida, su historia es bastante m&aacute;s larga de lo que parece.
    </p><p class="article-text">
        No es magia ni una conspiraci&oacute;n geol&oacute;gica. La responsable de este fen&oacute;meno es una estructura natural conocida como <strong>volc&aacute;n de lodo</strong>. En este caso, el volc&aacute;n <strong>Kumani Bank</strong> se encarga de expulsar sedimentos y gases a la superficie, formando una <strong>isla temporal que las olas no tardan en erosionar</strong>. Este ciclo se repiti&oacute; desde 1861, con cada nueva isla viviendo apenas unos meses antes de volver a hundirse en el mar.
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                La formación no dura demasiado                            </span>
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        Las<strong> im&aacute;genes captadas por los sat&eacute;lites Landsat 8 y 9 de la NASA</strong> documentaron el &uacute;ltimo resurgimiento de Chigil-Deniz, mostrando c&oacute;mo alcanz&oacute; un di&aacute;metro de 400 metros antes de empezar a perder consistencia. Pero, aunque la formaci&oacute;n de estas islas ef&iacute;meras es bien conocida, todav&iacute;a hay muchas preguntas sobre qu&eacute; desencadena exactamente las erupciones de los volcanes de lodo.
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                </figure><h2 class="article-text">La ciencia trata de desentra&ntilde;ar el misterio volc&aacute;nico</h2><p class="article-text">
        Dos teor&iacute;as principales intentan explicar estos eventos. Una apunta a la <strong>intensa actividad tect&oacute;nica de la regi&oacute;n</strong>, donde la placa ar&aacute;biga y la euroasi&aacute;tica est&aacute;n en constante movimiento. La otra sugiere que la<strong> combusti&oacute;n espont&aacute;nea </strong>de los gases liberados podr&iacute;a ser el detonante de estas erupciones. Lo interesante es que estos procesos no solo ocurren en la Tierra: Marte tambi&eacute;n presenta estructuras similares, lo que hace que estudiar estos fen&oacute;menos pueda ayudar a entender mejor el pasado del planeta rojo.
    </p><p class="article-text">
        Azerbaiy&aacute;n es una de las zonas con mayor concentraci&oacute;n de volcanes de lodo en el mundo, con m&aacute;s de 300 registrados. Adem&aacute;s de moldear el paisaje, estas formaciones pueden liberar grandes cantidades de gas metano, lo que las convierte en un &aacute;rea de inter&eacute;s para los estudios sobre reservas naturales de hidrocarburos. Desde el espacio, estos eventos pueden observarse como plumas de sedimentos extendi&eacute;ndose en el agua, ofreciendo una visi&oacute;n &uacute;nica de la actividad geol&oacute;gica bajo la superficie.
    </p><p class="article-text">
        El destino de Chigil-Deniz es el mismo que el de sus predecesoras: desaparecer bajo las olas hasta la pr&oacute;xima erupci&oacute;n. Mientras tanto, los<strong> sat&eacute;lites seguir&aacute;n atentos a cualquier nueva aparici&oacute;n</strong>, y los cient&iacute;ficos continuar&aacute;n investigando este fen&oacute;meno que, aunque no es nuevo, sigue sorprendiendo por su complejidad y su impacto en la comprensi&oacute;n de la din&aacute;mica terrestre.
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Héctor Farrés]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/isla-aparece-desaparece-mar-caspio-nasa-busca-explicaciones-pm_1_12026484.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 18:03:25 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[Una isla aparece y desaparece en el mar Caspio y la NASA busca explicaciones]]></media:title>
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      <media:keywords><![CDATA[Ciencia,Geología]]></media:keywords>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[La atmósfera perdida de Marte podría estar 'escondida' a simple vista en su superficie]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/atmosfera-perdida-marte-escondida-simple-vista-superficie_1_11682882.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/d989ad00-8edd-4e74-b120-40431a0498a9_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="La atmósfera perdida de Marte podría estar &#039;escondida&#039; a simple vista en su superficie"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Un nuevo estudio muestra que la atmósfera perdida por el planeta rojo hace 3.500 millones de años podría estar atrapada en la superficie arcillosa del planeta</p><p class="subtitle">Hemeroteca - Descubren que el interior del pozo más profundo de la Luna tiene espacio para albergar una futura base</p></div><p class="article-text">
        Uno de los mayores misterios respecto a Marte es d&oacute;nde fueron a parar los oc&eacute;anos y la atm&oacute;sfera que sabemos que tuvo hace unos 3.500 millones de a&ntilde;os. Solo unas semanas despu&eacute;s de que un estudio localizara en el interior del planeta una gran cantidad de <a href="https://www.eldiario.es/sociedad/interior-marte-contiene-inmensa-reserva-agua-liquida-procedente-antiguos-oceanos_1_11584930.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">agua que podr&iacute;a proceder de sus antiguos mares</a>, un equipo de ge&oacute;logos del Instituto de Tecnolog&iacute;a de Massachussets (MIT) aporta pruebas de que los restos de aquella antigua atm&oacute;sfera podr&iacute;an estar ocultos a simple vista, en la arcilla de su superficie.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        El estudio se publica este mi&eacute;rcoles <a href="http://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adm8443" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">en la revista </a><a href="http://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adm8443" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link"><em>Science Advances</em></a> y sus autores proponen que el agua podr&iacute;a haberse filtrado a trav&eacute;s de ciertos tipos de rocas y desencadenado una lenta serie de reacciones que progresivamente extrajeron di&oacute;xido de carbono de la atm&oacute;sfera y lo convirtieron en metano, una forma de carbono que podr&iacute;a almacenarse durante eones en la superficie arcillosa del planeta.&nbsp;Seg&uacute;n sus c&aacute;lculos, y a partir de la cantidad de este material que se estima que cubre la superficie de Marte, la arcilla del planeta podr&iacute;a contener hasta 1,7 bares de di&oacute;xido de carbono, lo que equivaldr&iacute;a a alrededor del 80% de la atm&oacute;sfera inicial y primitiva del planeta.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        Los investigadores utilizaron su conocimiento de las interacciones similares entre rocas y gases que tambi&eacute;n se producen en la Tierra y lo aplicaron a la forma en que podr&iacute;an desarrollarse en Marte. Seg&uacute;n estos hallazgos, es posible que este carbono marciano secuestrado pueda alg&uacute;n d&iacute;a recuperarse y convertirse en propulsor para alimentar futuras misiones marcianas.&nbsp;
    </p><blockquote class="quote">

    
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      <div class="first-quote"></div>
      <p class="quote-text">Grandes cantidades de CO2 atmosférico podrían haberse transformado en metano y haber quedado secuestradas en arcillas</p>
                <div class="quote-author">
                        <span class="name">Oliver Jagoutz</span>
                                        <span>—</span> Autor del estudio y profesor de geología en el MIT
                      </div>
          </div>

  </blockquote><p class="article-text">
        &ldquo;Bas&aacute;ndonos en nuestros hallazgos en la Tierra, demostramos que es probable que en Marte se hayan producido procesos similares y que grandes cantidades de CO2 atmosf&eacute;rico&nbsp;podr&iacute;an&nbsp;haberse transformado en metano y haber quedado secuestradas en arcillas&rdquo;, afirma <a href="https://erlweb.mit.edu/users/jagoutzmitedu" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Oliver Jagoutz</a>, autor del estudio y profesor de geolog&iacute;a en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosf&eacute;ricas y Planetarias (EAPS) del MIT. &ldquo;Este metano podr&iacute;a seguir estando presente y tal vez incluso utilizarse como fuente de energ&iacute;a en Marte en el futuro&rdquo;.
    </p><h2 class="article-text">En busca de la atm&oacute;sfera perdida</h2><p class="article-text">
        El grupo de Jagoutz busca identificar los procesos e interacciones geol&oacute;gicas que impulsan la evoluci&oacute;n de la litosfera de la Tierra, la capa exterior dura y quebradiza que incluye la corteza y el manto superior, donde se encuentran las placas tect&oacute;nicas.&nbsp;En 2023, &eacute;l y el otro coautor del art&iacute;culo, <a href="https://eaps.mit.edu/events/doctoral-thesis-defense-josh-murray-eaps/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Joshua Murray</a>, se centraron en un tipo de mineral arcilloso superficial llamado <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla#Grupos_de_minerales_arcillosos" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">esmectita</a>, que se sabe que atrapa el carbono de forma muy eficaz. Dentro de un solo grano de esmectita hay una multitud de pliegues, dentro de los cuales el carbono puede permanecer inalterado durante miles de millones de a&ntilde;os.&nbsp;
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                    alt="Alteración progresiva de las rocas ricas en hierro de Marte a medida que interactúan con el agua que contiene CO2 de la atmósfera."
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            <span class="title">
                Alteración progresiva de las rocas ricas en hierro de Marte a medida que interactúan con el agua que contiene CO2 de la atmósfera.                            </span>
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        Los autores demostraron que la esmectita en la Tierra probablemente era un producto de la actividad tect&oacute;nica y que, una vez expuesta a la superficie, los minerales arcillosos actuaron para atraer y almacenar suficiente di&oacute;xido de carbono de la atm&oacute;sfera para enfriar el planeta durante millones de a&ntilde;os.&nbsp;Tras informar de&nbsp;<a href="https://news.mit.edu/2023/mineral-produced-plate-tectonics-global-cooling-effect-1130" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">sus resultados</a>, Jagoutz mir&oacute; por casualidad un mapa de la superficie de Marte y se dio cuenta de que gran parte de la superficie de ese planeta estaba cubierta por las mismas arcillas esmectitas.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        La pregunta estaba clara: &iquest;podr&iacute;an las arcillas haber tenido un efecto similar de retenci&oacute;n de carbono en Marte y, de ser as&iacute;, cu&aacute;nto carbono podr&iacute;an contener las arcillas?&nbsp;&ldquo;Sabemos que este proceso ocurre y est&aacute; bien documentado en la Tierra. Y estas rocas y arcillas existen en Marte&rdquo;, dice Jagoutz. &ldquo;Por eso, quer&iacute;amos intentar unir los puntos&rdquo;.
    </p><h2 class="article-text">Reacci&oacute;n con el olivino</h2><p class="article-text">
        &ldquo;En este momento de la historia de Marte, creemos que el CO2&nbsp;est&aacute;&nbsp;en todas partes, en cada rinc&oacute;n y grieta, y el agua que se filtra a trav&eacute;s de las rocas tambi&eacute;n est&aacute; llena de CO2&rdquo;, asegura Murray en una nota de prensa del MIT.&nbsp;A lo largo de unos mil millones de a&ntilde;os, el agua que se filtraba por la corteza habr&iacute;a reaccionado lentamente con el olivino, un mineral rico en una forma reducida de hierro. Las mol&eacute;culas de ox&iacute;geno del agua se habr&iacute;an unido al hierro, liberando hidr&oacute;geno como resultado y formando el hierro oxidado rojo que le da al planeta su color ic&oacute;nico. Este hidr&oacute;geno libre se habr&iacute;a combinado luego con el di&oacute;xido de carbono del agua para formar metano. A medida que esta reacci&oacute;n avanzaba con el tiempo, el olivino se habr&iacute;a transformado lentamente en otro tipo de roca rica en hierro conocida como serpentina, que luego continu&oacute; reaccionando con el agua para formar esmectita.&nbsp;
    </p><blockquote class="quote">

    
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      <div class="first-quote"></div>
      <p class="quote-text">En este momento de la historia de Marte, creemos que el CO2 está en todas partes, en cada rincón y grieta, y en el agua que se filtra a través de las rocas</p>
                <div class="quote-author">
                        <span class="name">Joshua Murray </span>
                                        <span>—</span> Coautor del estudio e investigador del MIT
                      </div>
          </div>

  </blockquote><p class="article-text">
        &ldquo;Estas arcillas de esmectita tienen una gran capacidad para almacenar carbono&rdquo;, afirma Murray. &ldquo;Por eso, utilizamos los conocimientos existentes sobre c&oacute;mo se almacenan estos minerales en las arcillas de la Tierra y los extrapolamos para decir: si la superficie marciana tiene tanta arcilla, &iquest;cu&aacute;nto metano se puede almacenar en esas arcillas?&rdquo;. &Eacute;l y Jagoutz descubrieron que si Marte est&aacute; cubierto por una capa de esmectita de 1.100 metros de profundidad, esta cantidad de arcilla podr&iacute;a almacenar una enorme cantidad de metano, equivalente a la mayor parte del di&oacute;xido de carbono de la atm&oacute;sfera que se cree que desapareci&oacute; desde que el planeta se sec&oacute;.&nbsp;
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                    alt="Imagen de Mawrth Vallis, en Marte, donde también se aprecian los depósitos de arcillas con colores claros."
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            <span class="title">
                Imagen de Mawrth Vallis, en Marte, donde también se aprecian los depósitos de arcillas con colores claros.                            </span>
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        &ldquo;Hemos descubierto que las estimaciones de los vol&uacute;menes globales de arcilla en Marte son coherentes con la idea de que una fracci&oacute;n significativa del CO2 inicial de Marte&nbsp;est&aacute;&nbsp;secuestrado en forma de compuestos org&aacute;nicos dentro de la corteza rica en arcilla&rdquo;, afirma Murray.<strong> </strong>&ldquo;De alguna manera, la atm&oacute;sfera faltante de Marte podr&iacute;a estar oculta a simple vista&rdquo;.
    </p><h2 class="article-text">Energ&iacute;a para futuras misiones&nbsp;</h2><p class="article-text">
        <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Rodr%C3%ADguez_Manfredi" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Jos&eacute; Antonio Rodr&iacute;guez Manfredi</a>, investigador del&nbsp;Centro de Astrobiolog&iacute;a&nbsp;(CAB-INTA-CSIC), cree que este art&iacute;culo propone una interesante explicaci&oacute;n para la p&eacute;rdida del carbono atmosf&eacute;rico. &ldquo;Esto fue un factor esencial para la transici&oacute;n de Marte de un clima benigno, c&aacute;lido y h&uacute;medo, al actual &aacute;rido, fr&iacute;o y seco&rdquo;, afirma. &ldquo;Es decir, el art&iacute;culo sugiere que las interacciones entre el agua y las rocas jugaron un papel fundamental en la evoluci&oacute;n de la atm&oacute;sfera marciana&rdquo;. Por otro lado, apunta, este resultado parece indicar que el metano producido y almacenado en las arcillas podr&iacute;an servir como una fuente de energ&iacute;a &ldquo;local&rdquo; para futuras misiones a Marte. &ldquo;Esto ser&iacute;a algo muy relevante para la exploraci&oacute;n a largo plazo, de cara a la propulsi&oacute;n de cohetes y otros veh&iacute;culos de superficie, y sistemas de generaci&oacute;n de energ&iacute;a&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        Para el ge&oacute;logo y divulgador&nbsp;<a href="https://igeo.ucm-csic.es/nahum-mendez-chazarra/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Nah&uacute;m M. Chazarra</a>, la propuesta del art&iacute;culo sobre un mecanismo de captura del CO2 atmosf&eacute;rico a trav&eacute;s de la interacci&oacute;n qu&iacute;mica entre el agua y las rocas no ser&iacute;a nada descabellada y ayudar&iacute;a a resolver parte del misterio sobre el destino de la atm&oacute;sfera de Marte.&nbsp;Pero, adem&aacute;s, tambi&eacute;n permite plantear algunas cuestiones &uacute;tiles para la exploraci&oacute;n del planeta en el futuro, asegura. &ldquo;El metano atrapado en las rocas podr&iacute;a ser usado como una fuente de energ&iacute;a para las futuras misiones a Marte y quiz&aacute; para terraformar Marte, ya que es un potente gas de efecto invernadero&rdquo;. Y de rebote, a&ntilde;ade, estas tecnolog&iacute;as podr&iacute;an ayudarnos a capturar el di&oacute;xido de carbono atmosf&eacute;rico aqu&iacute; en la Tierra, que es lo m&aacute;s urgente.
    </p><p class="article-text">
        &ldquo;Este estudio no solo arroja luz sobre la evoluci&oacute;n clim&aacute;tica de Marte, sino que tambi&eacute;n nos permite comprender mejor los procesos que podr&iacute;an haber afectado a otros planetas rocosos en sus primeras etapas de formaci&oacute;n&rdquo;, asegura <a href="https://cab.inta-csic.es/personal/jorge-pla-garcia/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Jorge Pla-Garc&iacute;a</a>, investigador en ciencias planetarias del CAB-INTA-CSIC. Por otro lado, plantea, es fascinante pensar que la misma reacci&oacute;n que contribuy&oacute; a la p&eacute;rdida de di&oacute;xido de carbono en la atm&oacute;sfera de Marte podr&iacute;a ser una clave energ&eacute;tica para la exploraci&oacute;n humana del planeta rojo. &ldquo;Aunque en la Tierra la extracci&oacute;n de metano requiere altas concentraciones para ser econ&oacute;micamente viable, en Marte, donde los recursos son escasos, incluso peque&ntilde;as cantidades podr&iacute;an ser de gran valor. Este escenario podr&iacute;a cambiar la viabilidad de las misiones tripuladas, haciendo de la miner&iacute;a de carbono org&aacute;nico un componente crucial en la exploraci&oacute;n espacial futura&rdquo;.
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Antonio Martínez Ron]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/atmosfera-perdida-marte-escondida-simple-vista-superficie_1_11682882.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 18:42:36 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[La atmósfera perdida de Marte podría estar 'escondida' a simple vista en su superficie]]></media:title>
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      <media:keywords><![CDATA[Marte,Astronomía,Geología]]></media:keywords>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Geomagnetismo: estudian un cráter en Chubut como parte del proyecto "Minotauro"]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/ciencia/geomagnetismo-estudian-crater-chubut-parte-proyecto-minotauro_1_11251670.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/fd9bc30c-9e4c-40b7-a4ec-610bf5734b5e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="Geomagnetismo: estudian un cráter en Chubut como parte del proyecto &quot;Minotauro&quot;"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Se trata del cráter Bajo Hondo, situado al noreste de la localidad de Gan Gan. El proyecto está dirigido por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

</p></div><p class="article-text">
        El<strong> Instituto Nacional de T&eacute;cnica Aeroespacial</strong> (<strong>INTA</strong>), en colaboraci&oacute;n con la <strong>Armada Espa&ntilde;ola</strong>, se sumerge en la investigaci&oacute;n comparativa de los planetas terrestres a trav&eacute;s de un enfoque magn&eacute;tico de la corteza en el proyecto &ldquo;Minotauro&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        En el coraz&oacute;n de la meseta de <strong>Somuncur&aacute;</strong>, en la provincia de <strong>Chubut</strong>, a unos 38 kil&oacute;metros al noreste de la localidad de Gan Gan, se encuentra el enigm&aacute;tico cr&aacute;ter de<strong> Bajo Hondo</strong>. Con aproximadamente 3.600 metros de di&aacute;metro, este paisaje intrigante podr&iacute;a ser clave para entender los procesos de formaci&oacute;n y evoluci&oacute;n planetaria.
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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            <span class="title">
                La Armada Española difundió el trabajo realizado en el marco del proyecto &quot;Minotauro&quot;.                            </span>
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                </figure><h3 class="article-text">&iquest;Un impacto mete&oacute;rico en Chubut?</h3><p class="article-text">
        Los estudios preliminares sugieren la posibilidad de que el cr&aacute;ter de Bajo Hondo sea el resultado de un impacto mete&oacute;rico masivo, lo que<strong> lo convertir&iacute;a en uno de los cr&aacute;teres de impacto m&aacute;s grandes del mundo</strong>, se&ntilde;ala un art&iacute;culo del sitio web <em>El Chubut</em>. El hallazgo de componentes como <strong>aluminio</strong>, <strong>n&iacute;quel </strong>y <strong>cobalto </strong>en las muestras tomadas refuerza esta teor&iacute;a, abriendo nuevas puertas para la investigaci&oacute;n geol&oacute;gica.
    </p><p class="article-text">
        Cada planeta en el sistema solar ofrece una perspectiva &uacute;nica que enriquece la compresi&oacute;n del cosmos. El estudio de las anomal&iacute;as magn&eacute;ticas en las cortezas planetarias proporcionan una ventana hacia eventos pasados que han moldeado la historia de la Tierra y otros cuerpos celestes.
    </p><p class="article-text">
        El proyecto est&aacute; dirigido por el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><strong>Instituto Nacional de T&eacute;cnica Aeroespacial (INTA)&nbsp;</strong></span>y financiado por el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><strong>Ministerio de Ciencia, Innovaci&oacute;n y Universidades</strong></span>.
    </p><p class="article-text">
        En cumplimiento de uno de sus objetivos,&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><strong>entre el 9 y el 20 de marzo</strong></span>, el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><strong>Servicio de Geomagnetismo del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA)</strong></span>&nbsp;colabor&oacute;, dada su experiencia en estudios geof&iacute;sicos, con el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><strong>&Aacute;rea de Magnetismo Espacial del INTA&nbsp;</strong></span>en una&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><strong>campa&ntilde;a de medidas magn&eacute;ticas en un an&aacute;logo terrestre a Marte y la Luna</strong></span>, como es el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><strong>cr&aacute;ter Bajo Hondo</strong></span>, buscando entender los procesos de formaci&oacute;n y evoluci&oacute;n planetaria.
    </p><p class="article-text">
        <em>AB</em>
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[elDiarioAR]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/ciencia/geomagnetismo-estudian-crater-chubut-parte-proyecto-minotauro_1_11251670.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2024 21:37:31 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[Geomagnetismo: estudian un cráter en Chubut como parte del proyecto "Minotauro"]]></media:title>
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      <media:keywords><![CDATA[Geología,Ciencia]]></media:keywords>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Día del Geólogo en Argentina, ¿por qué se celebra cada 9 de junio?]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/dia-geologo-argentina-celebra-9-junio_1_9066423.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/0422c8c0-ab28-4e31-a322-bc18a1b7b606_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="Día del Geólogo en Argentina, ¿por qué se celebra cada 9 de junio?"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Hace más de siete décadas, los geólogos celebran cada 9 de junio su día. Pero, ¿de dónde surge la fecha?</p></div><p class="article-text">
        El&nbsp;<strong>D&iacute;a del Ge&oacute;logo</strong>&nbsp;tiene su&nbsp;origen&nbsp;en la&nbsp;Comisi&oacute;n Directiva de la <a href="https://geologica.org.ar/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Asociaci&oacute;n Geol&oacute;gica Argentina</a>,&nbsp;la cual recuerda que el 31 de julio de 1947 se form&oacute; el&nbsp;<strong>Centro Argentino de Ge&oacute;logos</strong>; una entidad que gremial que congreg&oacute; a todos los profesionales en geolog&iacute;a en sus distintas especialidades.
    </p><p class="article-text">
        Esta instituci&oacute;n fue aquella que represent&oacute; y defendi&oacute; las aspiraciones vinculadas al ejercicio profesional. Pero tambi&eacute;n profundiz&oacute; en el mejoramiento y el prestigio de la actividad y vel&oacute; por la &eacute;tica profesional.
    </p><p class="article-text">
        As&iacute;, en funci&oacute;n de sus actividades, <strong>cit&oacute; a una asamblea extraordinaria el&nbsp;9 de junio de 1948&nbsp;en el Museo Argentino de Ciencias Naturales</strong>. En dicha asamblea <strong>se determin&oacute; declarar e instituir que cada a&ntilde;o en dicha fecha se celebrara el&nbsp;D&iacute;a del Ge&oacute;logo</strong>.
    </p><p class="article-text">
        Sin embargo, otra versi&oacute;n cuenta que por el a&ntilde;o de 1945 hab&iacute;an comenzado a egresar ge&oacute;logos de distintas universidades de Argentina como Buenos Aires, La Plata y C&oacute;rboda. Pero estos profesionales no encontraban una asociaci&oacute;n que velara por sus intereses profesionales. As&iacute;, Agust&iacute;n Monteverde, Ra&uacute;l Muller y Juan Candiani comenzaron a reunirse con el fin de congregar a todos los colegas con el fin de suplir esa necesidad. Se dice que <strong>la primera reuni&oacute;n fue convocada el 9 de junio de 1947 </strong>y por eso se celebra el&nbsp;D&iacute;a del Ge&oacute;logo&nbsp;en esta fecha.
    </p><p class="article-text">
        La herencia profesional geol&oacute;gica se remonta a&nbsp;<strong>Domingo Faustino Sarmiento</strong>&nbsp;que, cuando asumi&oacute; la presidencia de Argentina, cre&oacute; la <strong>primera&nbsp;Escuela de Miner&iacute;a</strong> del pa&iacute;s en la provincia de San Juan&nbsp;y auspici&oacute; la venida de grandes ge&oacute;logos e ingenieros en minas, principalmente de Alemania, como Stappenbek, Groeber y Hoskold. 
    </p><p class="article-text">
        Tambi&eacute;n a Sarmiento se le debe la primera investigaci&oacute;n sistem&aacute;tica del suelo argentino, tras crear la Facultad de Ciencias Exactas, F&iacute;sicas y Naturales de C&oacute;rdoba y cuya c&aacute;tedra de Geolog&iacute;a le conf&iacute;a al Dr. Alfredo Stelzner; a cuyo sucesor, Luis Brackebusch se le debe el primer Mapa Geol&oacute;gico de Argentina.
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                    alt="El Cerro de los 7 Colores, un paraíso en Jujuy."
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                            <figcaption class="image-footer">
            <span class="title">
                El Cerro de los 7 Colores, un paraíso en Jujuy.                            </span>
                                    </figcaption>
            
                </figure><h3 class="article-text">Qu&eacute; hacen los ge&oacute;logos</h3><p class="article-text">
        Un ge&oacute;logo es una persona que estudia la tierra y estudia la estructura de la Tierra, as&iacute; como su origen, el comienzo del planeta y de su historia. El estudio de los ge&oacute;logos incluye:
    </p><div class="list">
                    <ul>
                                    <li>El suelo.</li>
                                    <li>Las rocas.</li>
                                    <li>Los f&oacute;siles.</li>
                                    <li>Las monta&ntilde;as.</li>
                                    <li>Los terremotos.</li>
                            </ul>
            </div><p class="article-text">
        Entonces, la geolog&iacute;a es la ciencia que estudia la estructura interna de la Tierra as&iacute; como los procesos ocurridos a lo largo del tiempo geol&oacute;gico. Entre las principales&nbsp;disciplinas de la geolog&iacute;a&nbsp;se encuentran:
    </p><div class="list">
                    <ul>
                                    <li>Geof&iacute;sica.</li>
                                    <li>Petrolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Sismolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Gemolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Geoqu&iacute;mica.</li>
                                    <li>Estratigraf&iacute;a.</li>
                                    <li>Espeleolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Mineralog&iacute;a.</li>
                                    <li>Vulcanolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Cristalograf&iacute;a.</li>
                                    <li>Paleontolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Hidrogeolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Geomorfolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Sedimentolog&iacute;a.</li>
                                    <li>Geolog&iacute;a hist&oacute;rica.</li>
                                    <li>Geolog&iacute;a planetaria.</li>
                                    <li>Geolog&iacute;a econ&oacute;mica.</li>
                                    <li>Geolog&iacute;a estructural.</li>
                                    <li>Geolog&iacute;a del petr&oacute;leo.</li>
                            </ul>
            </div><p class="article-text">
        La Geolog&iacute;a comprende un conjunto de geociencias, as&iacute; conocidas actualmente desde el punto de vista de su pedagog&iacute;a, desarrollo y aplicaci&oacute;n profesional. Ofrece testimonios esenciales para comprender la Tect&oacute;nica de placas, la historia de la vida a trav&eacute;s de la Paleontolog&iacute;a, y c&oacute;mo fue la evoluci&oacute;n de &eacute;sta, adem&aacute;s de los climas del pasado, <a href="https://www.undec.edu.ar/1041/9-de-junio-dia-del-geologo/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">seg&uacute;n rese&ntilde;a la UNdeC</a>.
    </p><p class="article-text">
        En la actualidad, la geolog&iacute;a tiene una importancia fundamental en la exploraci&oacute;n de yacimientos minerales (Miner&iacute;a) y de hidrocarburos (Petr&oacute;leo y Gas Natural), y la evaluaci&oacute;n de recursos h&iacute;dricos subterr&aacute;neos (Hidrogeolog&iacute;a). Tambi&eacute;n en la prevenci&oacute;n y entendimiento de desastres naturales como remoci&oacute;n de masas en general, terremotos, tsunamis, erupciones volc&aacute;nicas, entre otros. 
    </p><p class="article-text">
        Aporta conocimientos clave en la soluci&oacute;n de problemas de contaminaci&oacute;n medioambiental, y provee informaci&oacute;n sobre los cambios clim&aacute;ticos del pasado. Juega tambi&eacute;n un rol importante en la Geotecnia y la Ingenier&iacute;a Civil. Tambi&eacute;n se trata de una disciplina acad&eacute;mica con importantes ramas de investigaci&oacute;n. 
    </p><p class="article-text">
        Por extensi&oacute;n, han surgido nuevas ramas del estudio del resto de los cuerpos y materia del sistema solar (astrogeolog&iacute;a o geolog&iacute;a planetaria).
    </p><h3 class="article-text">Qu&eacute; hace hoy la Asociaci&oacute;n Geol&oacute;gica Argentina</h3><p class="article-text">
        Los objetivos actuales del organismo son: 
    </p><div class="list">
                    <ul>
                                    <li>Propender al progreso de las Ciencias Geol&oacute;gicas, estimulando las investigaciones cient&iacute;ficas especialmente en lo que se refiere al mejor conocimiento de la geolog&iacute;a de nuestro pa&iacute;s y de las regiones vecinas de Argentina.</li>
                                    <li>Reunir en su seno a los investigadores que inspirados en elevados principios de &eacute;tica profesional y guiados por rigurosas normas de integridad cient&iacute;fica desarrollan su labor en nuestro pa&iacute;s y en el extranjero.</li>
                                    <li>Editar una Revista que sea el &oacute;rgano oficial de la Asociaci&oacute;n y en la cual se publican trabajos cient&iacute;ficos referentes a las disciplinas geol&oacute;gicas.</li>
                                    <li>Organizar congresos geol&oacute;gicos nacionales e internacionales, as&iacute; como reuniones y simposios tem&aacute;ticos de comunicaciones que permitan estrechar v&iacute;nculos cient&iacute;ficos y sociales</li>
                                    <li>De acuerdo a la publicaci&oacute;n oficial de la asociaci&oacute;n que nuclea a los ge&oacute;logos, en la actualidad &ldquo;se trabaja para seguir creciendo sobre lo construido, abrir nuevos caminos, vincular a la&nbsp;AGA&nbsp;con los sectores productivos, trabajar mancomunadamente con otras asociaciones y, en especial, generar espacios efectivos de participaci&oacute;n para las nuevas generaciones&rdquo;.</li>
                            </ul>
            </div><p class="article-text">
        &ldquo;D&iacute;a a d&iacute;a, desde los cuatro puntos cardinales de nuestro pa&iacute;s estamos impulsando a nuestra querida Asociaci&oacute;n. <strong>Es nuestro principal objetivo poder heredar a las pr&oacute;ximas generaciones una entidad a&uacute;n m&aacute;s prestigiosa, abierta, democr&aacute;tica, federal y referente de la comunidad</strong>&rdquo;, sostienen.
    </p><p class="article-text">
        <em>IG</em>
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[elDiarioAR]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/dia-geologo-argentina-celebra-9-junio_1_9066423.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 10:52:06 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[Día del Geólogo en Argentina, ¿por qué se celebra cada 9 de junio?]]></media:title>
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      <media:keywords><![CDATA[Día del Geólogo en Argentina,Geología,Efemérides]]></media:keywords>
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