{"id":63738,"date":"2024-11-13T17:40:56","date_gmt":"2024-11-13T22:40:56","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=63738"},"modified":"2024-11-13T17:40:57","modified_gmt":"2024-11-13T22:40:57","slug":"meteorito-contiene-evidencia-de-agua-liquida-en-marte-de-hace-742-millones-de-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/11\/13\/meteorito-contiene-evidencia-de-agua-liquida-en-marte-de-hace-742-millones-de-anos\/","title":{"rendered":"Meteorito contiene evidencia de agua l\u00edquida en Marte de hace 742 millones de a\u00f1os"},"content":{"rendered":"\n<p>Hace 11 millones de a\u00f1os, un asteroide impact\u00f3 contra Marte y envi\u00f3 fragmentos del planeta rojo a toda velocidad por el espacio. Uno de estos trozos de Marte acab\u00f3 estrell\u00e1ndose contra la Tierra en alg\u00fan lugar cerca de la Universidad de Purdue y es uno de los pocos meteoritos cuyo origen se puede rastrear directamente hasta Marte. Este meteorito fue redescubierto en un caj\u00f3n de la Universidad de Purdue en 1931 y se lo denomin\u00f3 Meteorito Lafayette.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante las primeras investigaciones del Meteorito Lafayette, los cient\u00edficos descubrieron que hab\u00eda interactuado con agua l\u00edquida mientras estaba en Marte. Los cient\u00edficos se han preguntado durante mucho tiempo cu\u00e1ndo tuvo lugar esa interacci\u00f3n con el agua l\u00edquida. Una colaboraci\u00f3n internacional de cient\u00edficos, incluidos dos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Purdue, ha determinado recientemente la edad de los minerales del Meteorito Lafayette que se formaron cuando hab\u00eda agua l\u00edquida.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo ha publicado sus hallazgos en <a href=\"https:\/\/www.geochemicalperspectivesletters.org\/article2443\/\">Geochemical Perspective Letters<\/a>. Marissa Tremblay, profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosf\u00e9ricas y Planetarias (EAPS) de la Universidad de Purdue, es la autora principal de esta publicaci\u00f3n. Utiliza gases nobles como el helio, el ne\u00f3n y el arg\u00f3n para estudiar los procesos f\u00edsicos y qu\u00edmicos que dan forma a las superficies de la Tierra y otros planetas. Explica que algunos meteoritos de Marte contienen minerales que se formaron a trav\u00e9s de la interacci\u00f3n con agua l\u00edquida mientras todav\u00eda estaban en Marte.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Por lo tanto, la dataci\u00f3n de estos minerales puede indicarnos cu\u00e1ndo hubo agua l\u00edquida en la superficie de Marte o cerca de ella en el pasado geol\u00f3gico del planeta&#8221;, afirma. &#8220;Fechamos estos minerales en el meteorito marciano Lafayette y descubrimos que se formaron hace 742 millones de a\u00f1os. No creemos que hubiera abundante agua l\u00edquida en la superficie de Marte en ese momento. En cambio, creemos que el agua provino del derretimiento del hielo subterr\u00e1neo cercano llamado permafrost, y que el derretimiento del permafrost fue causado por la actividad magm\u00e1tica que todav\u00eda ocurre peri\u00f3dicamente en Marte hasta el d\u00eda de hoy&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta publicaci\u00f3n, su equipo demostr\u00f3 que la edad obtenida para la cronolog\u00eda de la interacci\u00f3n agua-roca en Marte era robusta y que el cron\u00f3metro utilizado no se vio afectado por lo que le ocurri\u00f3 a Lafayette despu\u00e9s de que se alter\u00f3 en presencia de agua.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La edad podr\u00eda haber sido afectada por el impacto que expuls\u00f3 al meteorito Lafayette de Marte, el calentamiento que experiment\u00f3 Lafayette durante los 11 millones de a\u00f1os que estuvo flotando en el espacio, o el calentamiento que experiment\u00f3 Lafayette cuando cay\u00f3 a la Tierra y se quem\u00f3 un poco en la atm\u00f3sfera terrestre&#8221;, dice. &#8220;Pero pudimos demostrar que ninguna de estas cosas afect\u00f3 la edad de la alteraci\u00f3n acuosa en Lafayette&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Ryan Ickert, cient\u00edfico investigador s\u00e9nior de Purdue EAPS, es coautor del art\u00edculo. Utiliza is\u00f3topos estables y radioactivos pesados \u200b\u200bpara estudiar las escalas de tiempo de los procesos geol\u00f3gicos. Demostr\u00f3 que otros datos isot\u00f3picos (utilizados anteriormente para estimar la cronolog\u00eda de la interacci\u00f3n agua-roca en Marte) eran problem\u00e1ticos y probablemente hab\u00edan sido afectados por otros procesos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Este meteorito es el \u00fanico que tiene evidencia de que reaccion\u00f3 con agua. La fecha exacta de esto fue controvertida y nuestra publicaci\u00f3n data de cuando el agua estaba presente&#8221;, afirma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Encontrado en un caj\u00f3n<br><\/strong>Gracias a las investigaciones, se sabe bastante sobre la historia del origen del meteorito Lafayette. Fue expulsado de la superficie de Marte hace unos 11 millones de a\u00f1os por un impacto.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Sabemos esto porque una vez que fue expulsado de Marte, el meteorito experiment\u00f3 un bombardeo de part\u00edculas de rayos c\u00f3smicos en el espacio exterior, lo que provoc\u00f3 que se produjeran ciertos is\u00f3topos en Lafayette&#8221;, dice Tremblay. &#8220;Muchos meteoroides se producen por impactos en Marte y otros cuerpos planetarios, pero solo un pu\u00f1ado terminar\u00e1 cayendo a la Tierra&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero una vez que Lafayette golpe\u00f3 la Tierra, la historia se vuelve un poco confusa. Se sabe con certeza que el meteorito fue encontrado en un caj\u00f3n de la Universidad de Purdue en 1931. Pero c\u00f3mo lleg\u00f3 all\u00ed sigue siendo un misterio. Tremblay y otros hicieron avances para explicar la historia de la cronolog\u00eda posterior a la Tierra en una publicaci\u00f3n reciente.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Utilizamos contaminantes org\u00e1nicos de la Tierra encontrados en Lafayette (en concreto, enfermedades de los cultivos) que eran particularmente frecuentes en ciertos a\u00f1os para determinar cu\u00e1ndo podr\u00eda haber ca\u00eddo y si la ca\u00edda del meteorito pudo haber sido presenciada por alguien&#8221;, dice Tremblay.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Meteoritos: c\u00e1psulas del tiempo del universo<br><\/strong>Los meteoritos son c\u00e1psulas de tiempo s\u00f3lidas de planetas y cuerpos celestes de nuestro universo. Llevan consigo fragmentos de datos que pueden ser descifrados por los geocron\u00f3logos. Se distinguen de las rocas que se pueden encontrar en la Tierra por una corteza que se forma a partir de su descenso a trav\u00e9s de nuestra atm\u00f3sfera y que a menudo forma una entrada de fuego visible en el cielo nocturno.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Podemos identificar meteoritos estudiando qu\u00e9 minerales est\u00e1n presentes en ellos y las relaciones entre estos minerales dentro del meteorito&#8221;, dice Tremblay. &#8220;Los meteoritos suelen ser m\u00e1s densos que las rocas terrestres, contienen metal y son magn\u00e9ticos. Tambi\u00e9n podemos buscar cosas como una corteza de fusi\u00f3n que se forma durante la entrada en la atm\u00f3sfera terrestre. Por \u00faltimo, podemos utilizar la qu\u00edmica de los meteoritos (en concreto, su composici\u00f3n de is\u00f3topos de ox\u00edgeno) para determinar de qu\u00e9 cuerpo planetario proceden o a qu\u00e9 tipo de meteorito pertenecen&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo que particip\u00f3 en esta publicaci\u00f3n incluy\u00f3 una colaboraci\u00f3n internacional de cient\u00edficos. El equipo tambi\u00e9n incluye a Darren F. Mark, Dan N. Barfod, Benjamin E. Cohen, Martin R. Lee, Tim Tomkinson y Caroline L. Smith, en representaci\u00f3n del Centro de Investigaci\u00f3n Ambiental de las Universidades Escocesas (SUERC), el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de St Andrews, la Escuela de Ciencias Geogr\u00e1ficas y de la Tierra de la Universidad de Glasgow, la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol y el Grupo de Ciencias del Museo de Historia Natural de Londres.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Antes de trasladarnos a Purdue, Ryan y yo trabaj\u00e1bamos en el Centro de Investigaci\u00f3n Medioambiental de las Universidades Escocesas, donde se llevaron a cabo los an\u00e1lisis isot\u00f3picos arg\u00f3n-arg\u00f3n de los minerales de alteraci\u00f3n en Lafayette&#8221;, afirma Tremblay. &#8220;Nuestros colaboradores en SUERC, la Universidad de Glasgow y el Museo de Historia Natural ya han trabajado mucho en el estudio de la historia de Lafayette&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Datar la alteraci\u00f3n de los minerales en Lafayette (y, en general, en esta clase de meteoritos de Marte llamados nakhlitas) ha sido un objetivo a largo plazo en la ciencia planetaria porque los cient\u00edficos saben que la alteraci\u00f3n se produjo en presencia de agua l\u00edquida en Marte. Sin embargo, estos materiales son especialmente dif\u00edciles de datar y los intentos anteriores de datarlos hab\u00edan sido muy inciertos o probablemente afectados por procesos distintos de la alteraci\u00f3n acuosa.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Hemos demostrado una forma s\u00f3lida de datar minerales de alteraci\u00f3n en meteoritos que se puede aplicar a otros meteoritos y cuerpos planetarios para entender cu\u00e1ndo pudo haber estado presente el agua l\u00edquida&#8221;, afirma Tremblay.<\/p>\n\n\n\n<p>Tremblay e Ickert continuar\u00e1n estudiando la geoqu\u00edmica y las historias de los meteoritos y los estudiantes universitarios de Purdue EAPS ayudar\u00e1n en esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2024-11-meteorite-evidence-liquid-mars-million.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hace 11 millones de a\u00f1os, un asteroide impact\u00f3 contra Marte y envi\u00f3 fragmentos del planeta rojo a toda velocidad por el espacio. 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