Lugar Húmedo: De Dónde Viene El Agua En Nuestro Universo - Vista Alternativa

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Lugar Húmedo: De Dónde Viene El Agua En Nuestro Universo - Vista Alternativa
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Vídeo: ¿Por qué hay tanta agua en el planeta Tierra y su origen? 2024, Mayo
Anonim

El agua de tu vaso es la más antigua que has visto en tu vida; la mayoría de sus moléculas son más antiguas que el propio sol. Apareció poco después de que se encendieran las primeras estrellas, y desde entonces el océano cósmico ha sido alimentado por sus hornos termonucleares. Como regalo de las estrellas antiguas, la Tierra recibió el Océano Mundial y los planetas y satélites vecinos: glaciares, lagos subterráneos y océanos globales del sistema solar.

1. Big Bang

El hidrógeno es casi tan antiguo como el propio Universo: sus átomos aparecieron tan pronto como la temperatura del Universo recién nacido descendió tanto que pudieron existir protones y electrones. Desde entonces, el hidrógeno ha sido el elemento más abundante en el Universo durante 14.500 millones de años, tanto en masa como en número de átomos. Nubes de gas, principalmente hidrógeno, llenan todo el espacio.

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2. Primeras estrellas

Como resultado del colapso gravitacional de nubes de hidrógeno y helio, aparecieron las primeras estrellas, en cuyo interior se inició la fusión termonuclear y se formaron nuevos elementos, entre ellos el oxígeno. El oxígeno y el hidrógeno dieron agua; sus primeras moléculas podrían haberse formado inmediatamente después de la aparición de las primeras estrellas, hace 12,7 mil millones de años. En forma de gas altamente disperso, llena el espacio interestelar, enfriándolo y acercando así el nacimiento de nuevas estrellas.

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3. Alrededor de las estrellas

El agua que estaba presente en la nube de gas que dio origen a la estrella pasa al material del disco protoplanetario y a los objetos que se forman a partir de él: planetas y asteroides. Al final de sus vidas, las estrellas más masivas explotan en supernovas, dejando atrás nebulosas en las que explotan nuevas estrellas.

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Agua en el sistema solar

Los científicos creen que hay dos depósitos de agua en la Tierra. 1. En la superficie: vapor, líquido, hielo. Océanos, mares, glaciares, ríos, lagos, humedad atmosférica, agua subterránea, agua en células vivas. Origen: agua de cometas y asteroides que bombardearon la Tierra hace 4.1-3.8 mil millones de años. 2. Entre los mantos superior e inferior. Agua en forma ligada en minerales. Origen: agua de una nube protosolar de gas interestelar o, según otra versión, agua de una nebulosa protosolar creada por la explosión de una supernova.

En 2011, geólogos estadounidenses descubrieron en un diamante arrojado a la superficie durante la erupción de un volcán brasileño, un mineral ringwoodita con un alto contenido de agua. Se formó a una profundidad de más de 600 km bajo tierra, y el agua mineral estaba presente en el magma que le dio origen. Y en 2015, otro grupo de geólogos, basándose en datos sísmicos, llegó a la conclusión de que hay mucha agua a esta profundidad, tanto como en el Océano Mundial en la superficie, si no más.

Sin embargo, si se mira más ampliamente, los cometas y asteroides del sistema solar tomaron prestada su agua de la nube protosolar de gas cósmico, lo que significa que los océanos de la Tierra y el agua esparcida en la capa de magma tienen una fuente antigua.

  • Marte: casquetes polares, corrientes estacionales, un lago de agua líquida salada de unos 20 km de diámetro a una profundidad de aproximadamente 1,5 km.
  • Cinturón de asteroides: Es probable que haya agua en los asteroides de clase C del cinturón de asteroides, así como en el cinturón de Kuiper y pequeños grupos de asteroides (incluido el grupo terrestre) en forma unida. Se ha confirmado la presencia de grupos hidroxilo en los minerales del asteroide Bennu, lo que sugiere que los minerales una vez entraron en contacto con agua líquida.
  • Lunas de Júpiter. Europa: un océano de agua líquida bajo una capa de hielo, o hielo viscoso y móvil bajo una capa de hielo sólido.
  • Ganimedes: Posiblemente no sea un océano subglacial, sino varias capas de hielo y agua salada.
  • Calisto: el océano bajo 10 kilómetros de hielo.
  • Lunas de Saturno. Mimas: las características de la rotación se pueden explicar por la existencia de un océano bajo el hielo o una forma de núcleo irregular (alargada).
  • Encelado: espesor del hielo de 10 a 40 km. Los géiseres brotan a través de las grietas del hielo. Debajo del hielo hay un océano líquido salado.
  • Titán: un océano muy salado a 50 km por debajo de la superficie, o hielo salado que se extiende hasta el núcleo rocoso de la luna.
  • Lunas de Neptuno. Tritón: géiseres de hielo y nitrógeno de agua y nitrógeno en la superficie. Probablemente haya grandes volúmenes de amoníaco líquido en el agua debajo del hielo.
  • Plutón: un océano líquido debajo de nitrógeno sólido, metano y óxidos de carbono podría explicar las anomalías orbitales del planeta enano.

Anastasia Shartogasheva

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