Por qué el núcleo de la Tierra es más caliente que el Sol

GENIAL
21 Jan 202008:52

Summary

TLDREl núcleo terrestre, un misterio lleno de secretos, es el tema central de este guion. A pesar de no poder explorar directamente, se ha estimado que su masa es de 59 billones de toneladas, con el 80% compuesto por hierro. Investigaciones como la de Wendy Mao en 2013 sugieren cómo el hierro pudo trasladarse al núcleo. La sismología revela que el núcleo está dividido en dos capas: uno sólido y otro líquido. La temperatura en el núcleo interno alcanza los 5.700 grados centígrados, y su calor proviene de la formación del planeta, la fricción de materiales densos y la descomposición de elementos radiactivos. Elementos como el azufre podrían estar presentes, influenciando las ondas sísmicas. Este conocimiento es crucial para entender la geología y la magnetosfera de la Tierra.

Takeaways

  • 🌍 El núcleo interno de la Tierra es una esfera extremadamente caliente, con un radio aproximado de 1.370 kilómetros, lo que es solo un 30% más pequeño que la Luna.
  • 🌡️ Los científicos estiman que más del 80% del núcleo está compuesto por hierro, uno de los elementos más comunes de la galaxia.
  • 🔬 En 2013, un equipo de Stanford descubrió cómo el hierro fundido logró pasar a través de los minerales de silicato bajo presiones extremas, un proceso que tomó millones de años.
  • 💥 La sismología ha sido clave para entender el tamaño y la estructura del núcleo, estudiando cómo las ondas sísmicas viajan a través de la Tierra tras un terremoto.
  • 🚫 Las ondas S, que solo pueden viajar a través de sólidos, no atraviesan el núcleo externo, lo que indica que esa parte es líquida.
  • 🌀 Inge Lehmann, una sismóloga danesa, descubrió en la década de 1930 que el núcleo tiene dos capas: un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido.
  • 🔥 El núcleo interno tiene una temperatura aproximada de 5.700 grados centígrados, casi tan caliente como la superficie del sol.
  • ⏳ El enfriamiento de la Tierra es extremadamente lento, solo alrededor de 100 grados centígrados cada 1.000 millones de años.
  • 🧪 En 2015, un estudio de la Universidad de Durham sugirió que el 90% del azufre de la Tierra se encuentra en el núcleo, resultado de una colisión masiva que formó la Luna.
  • 🎸 El núcleo de la Tierra, lleno de hierro y azufre, fue humorísticamente descrito como el posible origen del 'heavy metal'.

Q & A

  • ¿Cuál es el radio aproximado del núcleo interno de la Tierra?

    -El radio aproximado del núcleo interno de la Tierra es de 1,370 kilómetros.

  • ¿Cómo se ha estimado la masa de la Tierra?

    -La masa de la Tierra se ha estimado observando los efectos de la gravedad sobre los objetos en la superficie del planeta.

  • ¿Cuál es la densidad promedio del núcleo terrestre?

    -La densidad promedio del núcleo terrestre es mucho mayor que la densidad de la superficie, lo que indica que la mayoría de la masa se encuentra hacia el centro del planeta.

  • ¿Cuál es la teoría sobre cómo el hierro llegó al núcleo de la Tierra?

    -El hierro se trasladó hacia el centro de la Tierra, aunque el proceso exacto es un misterio que aún se está investigando.

  • ¿Cómo se descubrió que el hierro fundido puede pasar a través de los silicatos bajo presiones extremas?

    -Wendy Mao y su equipo de Stanford realizaron experimentos con una celda de yunque de diamante para comprimir hierro y silicato hasta alcanzar las condiciones del núcleo terrestre, descubriendo así cómo el hierro puede moverse a través de los silicatos.

  • ¿Qué es la sismología y cómo ayuda a entender el núcleo de la Tierra?

    -La sismología es el estudio de las ondas sísmicas generadas durante terremotos. Los sismólogos analizan estas vibraciones para entender la estructura interior de la Tierra, incluyendo el núcleo.

  • ¿Qué reveló la observación de las ondas S y P en la sismología?

    -Las ondas S, que no atraviesan líquidos, desaparecían en el centro de la Tierra, lo que indicó la presencia de algo fundido. Las ondas P, por otro lado, pueden viajar a través del núcleo, lo que llevó a la teoría de que el núcleo tiene dos capas: una sólida y otra líquida.

  • ¿Cuál es la temperatura estimada del núcleo interno de la Tierra?

    -La temperatura del núcleo interno de la Tierra se estima en unos 5,700 grados centígrados.

  • ¿Qué elementos se cree que componen el núcleo de la Tierra y cómo afectan su temperatura?

    -Se cree que el núcleo está compuesto principalmente de hierro, pero también podrían estar presentes otros elementos como el níquel y el azufre, que podrían afectar la temperatura y las propiedades físicas del núcleo.

  • ¿Cómo se explica que el núcleo de la Tierra aún esté caliente después de millones de años?

    -El núcleo de la Tierra sigue caliente debido a la energía residual de su formación, la generación de calor por fricción de materiales densos en movimiento y la descomposición de elementos radiactivos.

  • ¿Qué hipótesis se ha propuesto sobre la presencia de azufre en el núcleo terrestre y cómo llegó allí?

    -Se ha propuesto que después de una colisión con un gran cuerpo celeste hace unos 4,500 millones de años, el manto terrestre se derritió y un líquido rico en azufre se hundió hacia el núcleo, donde se cree que el 90% del azufre de la Tierra se encuentra.

Outlines

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🌐 Explorando el Núcleo Terrestre

Este párrafo introduce el misterio que representa el núcleo de la Tierra, comparándolo con una bola tan grande como la Luna, pero aún desconocido a pesar de los avances en la exploración espacial. Se menciona que el núcleo es aproximadamente 1.370 kilómetros de radio y que su masa representa el 80% de la masa total de la Tierra. El hierro es el elemento más abundante en el núcleo, lo cual plantea la pregunta de cómo llegó allí, dado que en la superficie es limitado. Se describe un experimento de 2013 por Wendy Mao y su equipo de Stanford, que simuló las condiciones del núcleo y descubrió que el hierro fundido puede atravesar silicatos bajo presiones extremas. Además, se introduce la sismología como una herramienta para estudiar el núcleo, explicando cómo las ondas sísmicas revelan la presencia de un núcleo sólido y un núcleo líquido.

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🔥 Temperaturas y Composición del Núcleo Terrestre

Este párrafo profundiza en la temperatura y composición del núcleo terrestre. Se explica que, aunque no se puede medir directamente, se estima que el núcleo interno tiene una temperatura de 5.700 grados centígrados, mucho más alto que el punto de fusión del hierro puro. Se sugiere que otros elementos, como el azufre, podrían estar presentes y afectando la temperatura. Se discuten las razones por las que el núcleo sigue caliente, incluyendo el calor residual desde la formación de la Tierra, la fricción de materiales densos y la descomposición de elementos radiactivos. Además, se explora la teoría de que el azufre, que se encuentra en gran cantidad en el núcleo, podría ser un elemento clave en su composición. Se menciona un estudio de la Universidad de Durham que sugiere que el azufre en el núcleo podría ser un residuo de una colisión planetaria que formó la Luna y que el análisis de isótopos de cobre apoya esta teoría.

Mindmap

Keywords

💡núcleo interno

El núcleo interno es la capa más profunda de la Tierra, descrita como una bola extremadamente caliente con un radio de 1.370 kilómetros, solo un 30% más pequeño que la Luna. Es importante porque está compuesto mayormente de hierro en estado sólido debido a las altas presiones, lo que ha sido confirmado a través de estudios de sismología.

💡ondas sísmicas

Las ondas sísmicas son vibraciones generadas por terremotos que atraviesan la Tierra. Los científicos las estudian para entender la estructura interna del planeta, ya que las diferentes capas de la Tierra, como el núcleo líquido y el sólido, afectan su propagación. Las ondas P y S son tipos importantes que se mencionan en el video.

💡presión extrema

La presión extrema se refiere a las condiciones aplastantes presentes en el núcleo de la Tierra, donde la presión es millones de veces mayor que en la superficie. Estas condiciones permiten a los científicos replicar en laboratorios las interacciones entre elementos como el hierro y los silicatos, ayudando a entender cómo el hierro llegó al núcleo.

💡hierro fundido

El hierro fundido es el estado líquido del hierro a altas temperaturas y presiones. En el contexto del video, se habla de cómo este hierro se deslizó hacia el centro de la Tierra a lo largo de millones de años, atravesando los minerales de silicatos bajo condiciones extremas de presión.

💡ondas P

Las ondas P son ondas sísmicas primarias que pueden viajar a través de sólidos y líquidos. En el video se explica cómo su estudio ayudó a descubrir que el núcleo de la Tierra tiene una capa interna sólida y una externa líquida. La velocidad de estas ondas cambia al atravesar diferentes materiales, proporcionando información sobre la composición del núcleo.

💡magnetosfera

La magnetosfera es el campo magnético generado por la actividad térmica en el núcleo de la Tierra. Este campo protege al planeta de las radiaciones solares y es fundamental para la vida en la Tierra. En el video, se menciona que el movimiento del núcleo interno es lo que genera este fenómeno.

💡núcleo externo

El núcleo externo es la capa de la Tierra que rodea el núcleo interno y está compuesto por hierro y níquel en estado líquido. Esta capa es responsable de generar el campo magnético del planeta debido al movimiento del hierro líquido. En el video se detalla cómo las ondas sísmicas no pueden atravesarlo por ser líquido.

💡sismología

La sismología es el estudio de las ondas sísmicas producidas por terremotos. En el video, este campo científico es crucial para descifrar la estructura interna de la Tierra, ya que las ondas sismológicas proporcionan datos sobre las capas del planeta, como el núcleo sólido y líquido.

💡elementos radiactivos

Los elementos radiactivos son sustancias que liberan energía a medida que se descomponen. En el video, se explica que esta descomposición es una de las razones por las que el núcleo de la Tierra sigue caliente, ya que genera calor que contribuye a la actividad térmica en el planeta.

💡azufre en el núcleo

El azufre es un elemento que, según un estudio de la Universidad de Durham, compone el 90% del núcleo de la Tierra. Se cree que llegó al núcleo tras una colisión planetaria que también formó la Luna. Este hallazgo ayuda a explicar la desaceleración de las ondas sísmicas en el núcleo y proporciona pistas sobre la formación temprana de la Tierra.

Highlights

El núcleo interno es una bola extra caliente con un radio aproximado de 1.370 kilómetros, sólo un 30% más pequeño que la luna.

Hemos observado los efectos de la gravedad sobre los objetos en la superficie del planeta para estimar la masa de la Tierra, la cual es de 59 trillones de toneladas.

Los científicos dedujeron que más del 80% del núcleo está compuesto de hierro, uno de los diez elementos más comunes de la galaxia.

Wendy Mao y su equipo de Stanford encontraron una solución sobre cómo el hierro fundido atraviesa los minerales de silicato al someter estas sustancias a presiones extremas de 330 gigapascales.

El hierro fundido se deslizó lentamente a través de los minerales de silicato en un proceso que tardó millones de años.

Las ondas s no atraviesan líquidos, lo que llevó al descubrimiento de que el núcleo externo es líquido mientras que el núcleo interno es sólido.

Inge Lehmann, en la década de 1930, desarrolló la teoría de que el núcleo tiene dos capas: un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido.

La temperatura del núcleo interno es de aproximadamente 5.700 grados centígrados, en comparación con el punto de fusión del hierro puro a 1.440 grados centígrados.

La presión extrema en el núcleo hace que el punto de fusión del hierro sea de aproximadamente 6.000 grados centígrados.

El núcleo de la Tierra sigue caliente debido a tres razones: calor residual de la formación del planeta, generación de calor por fricción de materiales densos y descomposición de elementos radiactivos.

Las ondas p viajan más lento de lo esperado cuando pasan por el núcleo, lo que sugiere que hay otro elemento desconocido presente en el núcleo además del hierro y el níquel.

Un estudio de 2015 de la Universidad de Durham sugirió que el 90% del azufre de la Tierra se encuentra en el núcleo.

La colisión de la Tierra con otro cuerpo hace unos 4.500 millones de años dejó rastros de azufre que se hundieron en el núcleo.

El cobre suele estar unido al azufre, y el estudio del cobre en el manto terrestre corroboró la teoría de la colisión planetaria.

El núcleo de la Tierra podría estar parcialmente compuesto por azufre, y los científicos están tratando de identificar los otros elementos presentes en el núcleo.

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[Música]

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chávez hemos logrado adentrarnos cientos

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de miles de kilómetros en el espacio

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pero cuando hablamos de la tierra apenas

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hemos arañado la superficie el núcleo de

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nuestro planeta es un misterio magnífico

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repleto de secretos es hora de descifrar

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los

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el núcleo interno es una bola extra

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caliente con un radio aproximado de

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1.370 kilómetros para que lo entiendas

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mejor y sólo un 30% más pequeño que la

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luna pero si nunca hemos estado allí

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como lo sabemos bueno hemos observado

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los efectos de la gravedad sobre los

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objetos en la superficie del planeta

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a partir de ahí se ha estimado que la

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masa de la tierra es de 59 trillones de

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toneladas

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oye quizás quieras buscar la balanza de

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tu baño bajando la densidad de todo lo

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que se encuentra en la superficie es

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mucho menor que la densidad promedio del

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núcleo los científicos dedujeron que la

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mayor parte de la masa de la tierra se

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encuentra hacia el centro de nuestro

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planeta se estima que más del 80% del

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núcleo está compuesto de uno de los diez

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elementos más comunes de la galaxia el

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hierro pero el hierro de la superficie

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es bastante limitado sé lo que estás

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preguntándote cómo es que ese hierro

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llegó hasta el núcleo

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bueno en la explicación simple de alguna

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forma este elemento literalmente se

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trasladó hacia el centro de la tierra y

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hay toneladas de investigaciones

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dedicadas a averiguar cómo sucedió esto

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la mayor parte de la superficie de

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nuestro planeta está compuesta de

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minerales llamados silicatos y el hierro

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fundido ha tenido dificultades para

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pasar a través de ellos para ayudarte

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entender piensa en los problemas que

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tiene el agua para pasar por una

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superficie grasosa pero en 2013

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wendy mao y su equipo de stanford

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hallaron una posible solución a este

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dilema comenzaron a experimentar para

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averiguar cómo el hierro y el silicato

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reaccionan cuando son expuestos a

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presiones extremas como las del núcleo

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usaron una celda de yunque de diamante

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para comprimir esas dos sustancias hasta

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alcanzar las condiciones necesarias y lo

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lograron la presión era de 330 giga

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pascal es alrededor de 3,3 millones de

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veces la presión atmosférica de nuestro

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planeta el hierro fundido se deslizó

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silicato y se llegó a una respuesta

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hicieron falta millones de años para que

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el hierro llegara al centro cosa que

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sucedió a la velocidad de un caracol

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en aquel entonces no había caracoles el

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hierro tuvo que adivinar qué tan rápido

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se trasladaba bueno ahora que ya

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entendimos eso como sabemos de qué

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tamaño es el núcleo es ahí donde la

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esparcen por el planeta los sismólogos

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estudian esas vibraciones e intentan

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leer los reflejos desde el otro lado

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es como si golpear a un punto del

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planeta con su martillo y los sismólogos

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escucharán desde el punto opuesto pero

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esas vibraciones también toman caminos

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diferentes pasan por varios sectores del

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planeta lo que afecta el sonido que

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producen al final tomemos un pequeño

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desvío por un minuto la sismología es un

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campo científico bastante antiguo en los

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viejos tiempos al registrar las

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vibraciones los científicos notaban que

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había algo raro en ellas se las conocía

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como ondas s y se suponía que debían

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aparecer del otro lado pero se

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desvanecían al principio pensaron que

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había problemas con sus instrumentos y

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no lograban registrar las vibraciones

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pero a medida que la ciencia avanzó se

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descubrió que esas huidizas ondas s sólo

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podían atravesar materia en estado

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sólido no líquido es decir que había

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algo fundido en el centro de la tierra

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evitando que las vibraciones llegaran al

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otro lado

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comenzaron a indagar en la información

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disponible mapearon los caminos de las

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ondas sísmicas y descubrieron que a unos

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3000 kilómetros de la superficie de la

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tierra la roca se volvía líquida

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pero también hay otro dato interesante

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en juego inglés lehman fue una sismóloga

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danesa y en la década de 1930 descubrió

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un nuevo patrón de ondas además de las

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ondas s que no atraviesan los líquidos

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se encuentran las ondas p capaces de

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viajar a través del núcleo y aparecer en

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el otro extremo del planeta fue así que

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inglés desarrolló la teoría de que el

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núcleo tiene dos capas el núcleo interno

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sólido que se encuentra a unos cinco mil

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cien kilómetros por debajo de la

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superficie y el núcleo externo líquido a

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unos 3.000 kilómetros debajo de nuestros

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pies

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con la invención de sismógrafos

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avanzados su teoría fue comprobada pero

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eso llevó 40 años ahora que también

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hemos descifrado la estructura hablemos

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de cuán caliente es el núcleo y por qué

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ya ha quedado claro que no se puede

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colocar un termómetro para estudiar las

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temperaturas así que los científicos han

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intentado averiguarlo replicando en sus

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laboratorios las mismas presiones

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aplastantes una vez más en 2013 un

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equipo de investigadores franceses dio

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con el número más preciso que hemos

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tenido en años para dar con el hallazgo

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sometieron hierro puro a una presión

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elevada casi tan alta como la del núcleo

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la temperatura del núcleo interno es de

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unos 5.700 grados centígrados el punto

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estas temperaturas es el producto de la

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presión extrema a la que se somete el

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además podría ser que otros elementos

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del núcleo disminuyen la temperatura en

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unos 200 grados centígrados

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pero las razones por las permanece en

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estado sólido con el lento enfriamiento

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del núcleo externo y su comprensión el

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núcleo interno gira más rápido que la

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tierra eso es provocado por la actividad

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termal dentro de nuestro planeta lo que

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crea una magnetosfera lo llamativo es

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que se necesita muchísimo tiempo para

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que el calor abandone la tierra pero más

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tarde hablaré de eso hay tres razones

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principales por las que la tierra aún

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sigue hirviendo la primera es que el

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núcleo sigue caliente desde la época en

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que nuestro planeta se formó hace unos

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cuatro mil 500 millones de años

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recuerdas el número hacia el final te

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explicaré cómo sucedió

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el calor aún no se ha perdido es más la

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tierra se enfría solo unos 100 grados

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centígrados por cada 1000 millones de

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años en segundo lugar se genera calor a

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partir de la fricción de los materiales

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densos a medida que se mueven y la

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última razón del calor es la

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descomposición de elementos radiactivos

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porque todo esto es importante ayuda a

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los científicos a comprender cómo afecta

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la velocidad de las vibraciones que

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atraviesan el núcleo

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recuerdas las ondas pd de las que

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hablamos antes bueno estas amigas viajan

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más lento de lo que deberían cuando

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pasan por el núcleo lo que demuestra que

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debe haber otro elemento ahí dentro que

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aún no hemos logrado identificar el

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níquel es uno de ellos pero los

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científicos realizaron algunas pruebas

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con él y no desacelera las ondas p lo

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suficiente así que comenzaron a excavar

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metafóricamente en 2015 apareció un

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nuevo estudio de la universidad de

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durham afirmaba que el 90% del azufre de

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la tierra se encuentra en el núcleo tal

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vez ese sea el elemento faltante hace

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unos 4.500 millones de años nuestro

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planeta colisionó con un gran cuerpo

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celeste que eventualmente segmento a

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nuestro planeta y formó la luna ese

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incidente dejó rastros en el camino que

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condujeron los estudios en una nueva

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dirección cuando el impacto tuvo lugar

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en el manto terrestre se derritió y un

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líquido rico en azufre pasó por las

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hendiduras y lo reformó es probable que

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una parte se haya perdido en el espacio

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pero el resto se hundió hacia el núcleo

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los científicos de la universidad de

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durham confirmaron esta teoría al medir

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las proporciones isotópicas de los

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elementos del manto las compararon con

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la de los meteoro

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que probablemente fueron parte de la

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forma original de la tierra el problema

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era que como hay muchos elementos

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diferentes en el manto es bastante

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difícil llegar a conclusiones

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definitivas pero se les ocurrió otra

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idea

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el cobre suele estar unido al azufre así

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que analizaron el cobre en el manto y la

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corteza terrestre fue un estudio de tres

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fases realizado en diferentes

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laboratorios con especto metros de masa

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de primera a una entiendes de qué hablo

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bien por ti descubrieron que había una

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mínima diferencia entre las proporciones

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de cobre del manto de la tierra y el de

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los meteoritos

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y eso corrobora la teoría de que nuestro

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planeta colisionó inicialmente con otro

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cuerpo y que la mayor parte de su manto

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se esparció por el espacio también

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sabemos que el núcleo está parcialmente

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compuesto por azufre si todo sale bien

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pronto seremos capaces de reconocer los

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demás elementos así que para responder

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tu última pregunta si el centro de la

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tierra es el lugar de origen del heavy

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metal guau soy el único que no podía

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sacarse esa broma de la cabeza oye si

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aprendiste algo nuevo hoy deja un me

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