¿Cómo se formó la atmósfera de la Tierra y otros planetas?

Astronomiaweb
3 May 201919:06

Summary

TLDREl video explora la formación y evolución de la atmósfera terrestre, desde sus inicios como una bola de magma hasta la aparición de vida que alteró su composición. Explica cómo los volcanes, los cometas y la fotosíntesis contribuyeron a la creación de una atmósfera rica en oxígeno, vital para la vida en la Tierra. También compara este proceso con la atmósfera de otros planetas, destacando la singularidad del planeta Tierra y la importancia de proteger su atmósfera única para la supervivencia humana.

Takeaways

  • 🌌 Los planetas forman esferas por efecto de la gravedad y pueden desarrollarse con o sin atmósfera dependiendo de su composición y condiciones.
  • 🌕 La Luna y Mercurio son ejemplos de cuerpos celestes con poca o nula atmósfera en nuestro sistema solar.
  • 🌍 La atmósfera de la Tierra se estableció a través de la actividad volcánica y la erosión de la lluvia, formando nubes y contribuyendo al efecto invernadero.
  • 🌱 La vida en la Tierra contribuyó a cambiar la atmósfera, con organismos que procesan dióxido de carbono y producen metano.
  • 🌿 La fotosíntesis fue un punto de inflexión, generando oxígeno como desecho y cambiando drásticamente la composición de la atmósfera terrestre.
  • 🔥 La 'Gran Oxidación'Around 2.4 billion years ago, an event known as the Great Oxidation led to the poisoning of anaerobic organisms, changing the Earth's atmosphere.
  • 🌬 La atmósfera actual de la Tierra está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, con influencias de la vida y actividades humanas.
  • 🌍💨 La actividad humana, particularmente la quema de combustibles fósiles, está volviendo a la atmósfera terrestre con gases tóxicos como el dióxido de carbono.
  • 🌀 La atmósfera terrestre está dividida en capas, cada una con características y funciones específicas para la protección y el clima de la Tierra.
  • 🌌🌍 La atmósfera de un planeta es un reflejo de su historia geológica y biológica, y es fundamental para la vida como la conocemos.
  • 🌐 La Tierra es única en el universo por su atmósfera y condiciones que fomentan la vida; es fundamental cuidarla y protegerla.

Q & A

  • ¿Por qué algunos planetas desarrollan una atmósfera mientras que otros no?

    -El desarrollo de una atmósfera en un planeta depende de factores como la gravedad del planeta, la actividad volcánica, y la presencia de gases en su superficie. Planetas con una gravedad suficientemente fuerte pueden retener gases y formar una atmósfera, mientras que planetas con menor gravedad o sin actividad volcánica significativa pueden quedar desprovistos de una.

  • ¿Cómo contribuyeron los volcanes a la formación de la atmósfera terrestre?

    -Los volcanes jugaron un papel crucial en la formación de la atmósfera secundaria de la Tierra al expulsar grandes cantidades de gases como dióxido de carbono, nitrógeno, monóxido de carbono y vapor de agua, que fueron fundamentales para estabilizar y retener el calor en el planeta.

  • ¿Qué papel jugaron las cianobacterias en la evolución de la atmósfera terrestre?

    -Las cianobacterias fueron responsables de la aparición de la fotosíntesis, un proceso que utilizaba dióxido de carbono, agua y luz solar para producir energía, liberando oxígeno como subproducto. Este oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, cambiando su composición y permitiendo la evolución de formas de vida que podían respirar oxígeno.

  • ¿Qué fue la Gran Oxidación y cuál fue su impacto en la vida en la Tierra?

    -La Gran Oxidación ocurrió hace aproximadamente 2,400 millones de años y fue un periodo en el que la acumulación de oxígeno en la atmósfera alcanzó niveles que resultaron tóxicos para los organismos anaerobios que vivían en ese tiempo. Este evento provocó una extinción masiva de estas formas de vida y permitió la evolución de organismos que podían utilizar oxígeno para respirar.

  • ¿Cómo afecta la presencia de oxígeno en un planeta a la posibilidad de vida?

    -La presencia de oxígeno en un planeta sugiere la posible existencia de vida, ya que el oxígeno es un gas reactivo que debe ser regenerado constantemente, típicamente a través de procesos biológicos como la fotosíntesis. Un planeta con altos niveles de oxígeno podría indicar actividad biológica similar a la de la Tierra.

  • ¿Qué similitudes y diferencias existen entre la atmósfera de Venus y la Tierra?

    -Venus y la Tierra comenzaron con características similares, como actividad volcánica y océanos, pero la cercanía de Venus al Sol impidió su enfriamiento, resultando en una atmósfera dominada por dióxido de carbono con un efecto invernadero extremo. A diferencia de la Tierra, Venus no desarrolló formas de vida que regularan su atmósfera, lo que llevó a una temperatura superficial extremadamente alta y la evaporación de sus océanos.

  • ¿Cómo afectó la falta de un campo magnético significativo en Marte a su atmósfera?

    -La falta de un campo magnético fuerte en Marte permitió que el viento solar despojara gran parte de su atmósfera, dejándola mucho más delgada en comparación con la Tierra. Esto también contribuyó a la pérdida de sus océanos y al enfriamiento global del planeta.

  • ¿Qué importancia tiene la troposfera en la atmósfera terrestre?

    -La troposfera es la capa más baja de la atmósfera terrestre, rica en oxígeno y vapor de agua. Es donde ocurren los fenómenos meteorológicos como lluvias, vientos y nevadas, y donde se desarrolla la vida en la Tierra. Se extiende hasta unos 10 kilómetros de altitud.

  • ¿Por qué el oxígeno es considerado un gas reactivo y cómo se mantiene en la atmósfera?

    -El oxígeno es un gas altamente reactivo que tiende a combinarse con otras moléculas para formar nuevos compuestos. En la Tierra, el oxígeno se mantiene en la atmósfera principalmente gracias a procesos biológicos como la fotosíntesis y la fotodisociación del agua, que constantemente lo regeneran.

  • ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la atmósfera terrestre al observar otros planetas del sistema solar?

    -Al comparar la atmósfera terrestre con las de otros planetas como Marte, Venus o la Luna, aprendemos que factores como la gravedad, la proximidad al Sol, la actividad volcánica y la presencia de vida son cruciales para determinar la composición y estabilidad de una atmósfera. Estos factores nos permiten entender mejor cómo se formó y evolucionó nuestra propia atmósfera y cómo podría cambiar en el futuro.

Outlines

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🌍 Formación de la Atmósfera Terrestre

Este párrafo introduce cómo los planetas, al formarse, pueden desarrollar atmósferas o quedarse desprovistos de ellas, usando como ejemplos a la Luna y Mercurio. Luego, se enfoca en la Tierra, explicando que no solo tiene una atmósfera significativa, sino que los seres vivos han jugado un rol crucial en modificarla. A lo largo del tiempo, la atmósfera ha pasado por varios cambios importantes debido a procesos geológicos y biológicos.

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🔥 La Gran Oxidación

Aquí se describe cómo la atmósfera terrestre, compuesta principalmente de nitrógeno y dióxido de carbono, sufrió un gran cambio hace 2.400 millones de años, conocido como la Gran Oxidación. Durante este evento, los organismos anaerobios fueron envenenados por el oxígeno que ellos mismos habían producido. El párrafo destaca la evolución y adaptación de la vida a un ambiente cada vez más tóxico, lo que llevó a la aparición de organismos capaces de utilizar el oxígeno para la respiración aeróbica.

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🌬️ Capas de la Atmósfera Terrestre

Este párrafo ofrece una descripción detallada de las cinco capas de la atmósfera terrestre: la troposfera, donde ocurren los fenómenos meteorológicos; la estratosfera, una región seca sin meteorología; la mesosfera, donde se desintegran la mayoría de meteoros; la termosfera, que alberga las auroras boreales y órbitas espaciales; y la exosfera, la capa más tenue que se extiende hacia la Luna. Además, se explica cómo la atmósfera mantiene temperaturas estables en la Tierra, permitiendo la vida tal como la conocemos.

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🚀 Atmósferas de Otros Planetas

Se aborda la composición y evolución de las atmósferas en otros planetas del sistema solar, como Marte, Venus, Mercurio y los planetas gigantes de gas. Se compara la formación de la atmósfera terrestre con la de otros cuerpos celestes, destacando la influencia de factores como la gravedad, la actividad volcánica y la radiación solar. Finalmente, se reflexiona sobre la singularidad de la Tierra y la importancia de cuidar su atmósfera, dado que es improbable encontrar otro planeta con condiciones tan perfectas para la vida.

Mindmap

Keywords

💡Atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que rodea un planeta. En el video, se explica cómo se formó la atmósfera de la Tierra a través de la actividad volcánica y la evolución de microorganismos. La atmósfera de la Tierra es crucial para la vida, ya que regula la temperatura y permite la respiración de seres vivos.

💡Dióxido de carbono

El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero que se menciona en el video como un componente clave de la atmósfera primitiva de la Tierra. Fue expulsado por volcanes y ayudó a mantener el calor del planeta. También jugó un rol en la formación de océanos primitivos y en el proceso de fotosíntesis.

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso por el cual ciertos organismos convierten dióxido de carbono y agua en energía, liberando oxígeno como subproducto. Este proceso es fundamental en el video porque permitió la aparición del oxígeno en la atmósfera, transformando la Tierra y haciendo posible la vida como la conocemos.

💡Cianobacterias

Las cianobacterias son microorganismos que realizan la fotosíntesis y que, según el video, fueron cruciales en la producción de oxígeno en la Tierra primitiva. Formaron estructuras llamadas estromatolitos, que contribuyeron a la gran oxidación y a la creación de una atmósfera rica en oxígeno.

💡Gran oxidación

La Gran Oxidación fue un evento en la historia de la Tierra, mencionado en el video, en el que el aumento de oxígeno en la atmósfera provocó la extinción masiva de organismos anaerobios. Este proceso marcó un cambio significativo en la composición de la atmósfera, permitiendo la evolución de formas de vida más complejas.

💡Efecto invernadero

El efecto invernadero es un fenómeno donde ciertos gases en la atmósfera retienen el calor del sol, manteniendo la temperatura del planeta. En el video, se explica cómo el dióxido de carbono contribuyó a este efecto en la Tierra primitiva, y cómo un efecto invernadero descontrolado convirtió a Venus en un planeta extremadamente caliente.

💡Volcanes

Los volcanes jugaron un papel fundamental en la formación de la atmósfera terrestre al liberar grandes cantidades de gases, como dióxido de carbono y vapor de agua. En el video, se destaca cómo la actividad volcánica continua en los primeros años de la Tierra contribuyó a la creación de una atmósfera densa y la formación de los océanos.

💡Mitocondrias

Las mitocondrias son orgánulos celulares responsables de la respiración aeróbica, un proceso que utiliza oxígeno para generar energía. Según el video, la aparición de organismos con mitocondrias marcó un punto clave en la evolución, permitiendo a estos seres aprovechar el oxígeno de la atmósfera creciente para volverse más activos y complejos.

💡Adaptación

La adaptación es el proceso por el cual los organismos cambian para sobrevivir en su entorno. En el video, se habla de cómo las especies que habitan la Tierra han tenido que adaptarse continuamente a los cambios en la atmósfera, como la transición de una atmósfera rica en dióxido de carbono a una rica en oxígeno.

💡Oxígeno

El oxígeno es un gas esencial para la vida tal como la conocemos. En el video, se explica cómo el oxígeno se generó principalmente a través de la fotosíntesis, y cómo su aumento en la atmósfera transformó la Tierra, permitiendo la vida en tierra firme y el desarrollo de formas de vida complejas.

Highlights

La formación de planetas y su adaptación a formas esféricas debido a la gravedad.

Algunos planetas desarrollan atmósferas con diferentes tipos de gases, mientras que otros permanecen sin atmósfera.

La Tierra es un modelo claro de un planeta con atmósfera significativa que ha sido alterada por la vida.

Hace 4.500 millones de años, la Tierra era una bola de magma que se enfrió gradualmente.

La atmósfera secundaria de la Tierra se formó a partir de gases expulsados por volcanes, incluyendo dióxido de carbono y vapor de agua.

El vapor de agua de los volcanes formó nubes, y el dióxido de carbono, al combinarse con agua, creó ácido carbónico.

La lluvia erosionó las rocas y llevó sal a los océanos primitivos, volviéndolos salados.

Hace 3.500 millones de años, la fotosíntesis comenzó a producir oxígeno como subproducto.

La gran oxidación hace 2.400 millones de años provocó la extinción de organismos anaerobios debido al aumento del oxígeno.

La atmósfera terrestre alcanzó un 21% de oxígeno, facilitando la vida en tierra firme.

La actividad humana desde 1750 ha incrementado significativamente los niveles de dióxido de carbono.

La atmósfera terrestre tiene cinco capas principales que protegen y regulan la vida en el planeta.

La Tierra puede acabar como Venus si seguimos liberando gases de efecto invernadero.

Marte, en su pasado, tuvo una atmósfera densa y océanos, pero perdió la mayor parte de su atmósfera debido al viento solar.

La formación de la atmósfera de un planeta es un proceso complejo, influenciado por su tamaño, cercanía al sol, campo magnético, y actividad interna.

Transcripts

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saludos internautas cuando se forman los

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planetas y van adaptando forma esférica

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con el tiempo por efecto de la gravedad

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algunos desarrollarán una atmósfera de

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varios tipos de gases otros serán

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grandes masas de roca desprovistas casi

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sin atmósfera el ejemplo más claro de

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nuestro sistema solar es la luna y

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mercurio

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pero por qué unos planetas desarrollan

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atmósfera con ciertos tipos de gases y

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otros no este asunto merece una

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explicación y el modelo más claro que

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hemos estudiado es la tierra no solo

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tiene una atmósfera significativa sino

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que los seres vivos han contribuido a

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cambiarla veamos cómo fue todo en los

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inicios retrocedamos atrás en el tiempo

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i

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hace 4.500 millones de años la tierra

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era una bola de magma gran cantidad de

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meteoritos impactaban contra la

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superficie pero el planeta poco a poco

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se iba enfriando aquí estamos en la

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tierra primigenia y calidad

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rodeada de gases como el hidrógeno y el

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helio que son los que más abundan en el

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universo y de los que está compuesto el

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sol pero la gravedad de la tierra es

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demasiado débil para retener gases

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nobles y se fueron escapando al espacio

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un planeta tan activo solo podía

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significar que poseía una intensa

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actividad volcánica y aquí es cuando se

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formó la atmósfera secundaria de la

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tierra los volcanes expulsan gases

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tóxicos gran cantidad de dióxido de

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carbono nitrógeno monóxido de carbono

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vapor de agua y gases sulfurosos

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el dióxido de carbono es un gas efecto

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invernadero que no necesita una gravedad

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intensa para ser retenido así que la

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atmósfera de la tierra se fue

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estabilizando y mantuvo su calor hasta

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que el vapor de agua procedente de los

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volcanes formó las nubes el dióxido de

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carbono se juntó con el vapor de agua

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formando ácido carbónico y cayó a la

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tierra en forma de lluvia

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el planeta se está cubriendo de agua la

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lluvia fue erosionando y desgastando las

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rocas y disolviendo la sal que contienen

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que fue a parar a los océanos primitivos

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volviendo los salados pero los volcanes

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seguían activos en una tierra con una

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atmósfera densa de dióxido de carbono un

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para por de agua nada podía vivir aquí

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pero mira esto cometas gigantescas bolas

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de nieve polvo repletas de compuestos

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orgánicos y agua impactaron contra la

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tierra durante millones de años llenando

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el planeta de océanos al tiempo los

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volcanes y la lluvia fueron formando una

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atmósfera de gases tóxicos para nosotros

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y mares salados un proceso que duró

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millones de años

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[Aplausos]

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hace 4000 millones de años algo está

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pasando los primeros microorganismos

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están adaptando a un ambiente rico en

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dióxido de carbono es un gas incoloro de

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efecto invernadero ligeramente ácido si

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nosotros intentáramos respirar lo nos

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asfixiaríamos se están creando microbios

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que aprovechan cualquier tipo de fuente

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de energía disponible que le ofrece el

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medio

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fíjate bacterias procariotas que se

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alimentan principalmente de dióxido de

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carbono agua y sales minerales y generan

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metano pero hace 3.500 millones de años

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algo está a punto de cambiar en los

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océanos de aquella tierra primitiva

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protegidos de los rayos ultravioleta del

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sol unos pequeños seres microscópicos

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evolucionaron para captar más energía

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del medio y así es como apareció la

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fotosíntesis usamos dióxido de carbono

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luz y agua para producir la energía un

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invento fantástico

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pero el desarrollo de esta actividad fue

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un residuo en forma de oxígeno las

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cianobacterias forman los estromatolitos

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estos son como fábricas productoras de

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oxígeno es maravilloso los seres

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unicelulares crean colonias de bacterias

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así la tierra con el paso de los años se

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fue haciendo cada vez más tóxica

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algo está ocurriendo formación de

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carbonatos minerales y bacterias van

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reduciendo el dióxido de carbono

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atmosférico y el planeta se fue

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enfriando poco a poco con la

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desaparición de otros gases quedó como

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principal el nitrógeno que es un gas

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inerte que no reacciona con facilidad

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así la atmósfera de hace tres mil

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millones de años contenía un 75% de

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nitrógeno y un 15% de dióxido de carbono

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hace 2.400 millones de años ocurrió lo

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que se llama la gran oxidación los

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organismos anaerobios que vivían del

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dióxido de carbono fueron poco a poco

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envenenados víctimas de su propia

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actividad durante millones de años de

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sus desechos al ambiente de oxígeno

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molecular fue una extinción lenta

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silenciosa sin testigos un

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envenenamiento global que hoy podemos

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reconocer en unas cuantas rocas

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el desarrollo de una especie siempre

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tiene un precio había que adaptarse o

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morir en un ambiente cada vez más tóxico

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los seres aprendieron poco a poco a

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respirar ese gas que hoy llamamos

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oxígeno y así hace 2200 millones de años

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aparecen organismos con mitocondrias

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capaces de respiración aeróbica

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el oxígeno es un gas reactivo y algunos

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organismos están cambiando su biología

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para poder aprovecharlo sobrevivieron

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los mejor adaptados al medio de esa

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manera las nuevas formas de vida

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empezaron a tener acceso a una gran

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fuente de energía que el medio les

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proporcionaba al respirar oxígeno los

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organismos pudieron volverse más activos

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y más grandes

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y las bacterias y minerales seguían

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liberando oxígeno cuando el nivel de

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oxígeno llegó al 10% de lo actual se

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formó una razonable capa de ozono que

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pudo retener los rayos ultravioleta los

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seres vivos ya podían vivir en tierra

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firme sin peligro a que su adn fuera

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dañado por el sol esa nueva atmósfera

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hizo aparecer las primeras plantas

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fotosintéticas o lo que aumentó aún más

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el oxígeno y produjo el paso de los

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seres vivos a tierra firme donde podían

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respirar un gas que en otra época

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produjo una extinción masiva

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adaptación evolución y cambio así

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funciona todo en el universo hasta que

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llegamos al 78% de nitrógeno y un 21% de

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oxígeno y otros gases sulfurosos y

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metano de nuestras actividades así que

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como veis prácticamente todos los gases

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de la atmósfera actual salieron del

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interior de la tierra los minerales

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terrestres y los seres vivos han

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contribuido a cambiarla

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significativamente adaptándose al

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entorno

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es realmente extraño que un planeta

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tenga tanto oxígeno como el nuestro el

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oxígeno es un gas muy reactivo y se

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combina fácilmente con otras moléculas

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para formar otros gases no es como el

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metano el nitrógeno o el helio que

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pueden existir sin combinarse el oxígeno

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debe generarse constantemente y se

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produce principalmente por procesos

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biológicos como foto disociación por

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hielo de agua y en menor medida por los

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volcanes por lo tanto si un día

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descubrimos un planeta que tiene mucho

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oxígeno es evidente que se ha producido

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debido a la actividad de vida por eso al

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escanear las atmósferas de otros

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planetas nos da indicios de lo que puede

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suceder allí los seres vivos siempre

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contribuyen a cambiarla el metano que

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produce muchos microorganismos al

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obtener energía y el oxígeno pueden ser

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también claros indicios de actividad de

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seres vivos

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ahora una nueva especie domina este

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planeta la raza humana y como sucedió en

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el pasado nuestra actividad en

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combustibles fósiles está provocando que

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nos envenenemos de gases tóxicos como el

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dióxido de carbono procedentes de

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actividades industriales y los

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transportes que llevamos expulsando

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desde 1750 como podemos ver en esta

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gráfica

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pero la evolución es un proceso muy

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lento cuatro mil millones de años tardó

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la tierra en crear los gases que

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conocemos para que pudieran vivir seres

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como nosotros pero nuestra actividad

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industrial es tan masiva que quedaremos

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contaminados antes de que surja otra

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raza inteligente que se adapta a los

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gases que estamos expulsando

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afortunadamente tenemos inteligencia

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para revertir la situación pero quedarán

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las bacterias sobrevivientes que sí

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podrán vivir lo llevan haciendo miles de

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millones de años

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la atmósfera terrestre tiene cinco capas

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la primera es la troposfera rica en

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oxígeno y vapor de agua donde ocurren

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los fenómenos meteorológicos lluvias

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vientos y nevadas se extiende hasta los

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10 km de altitud casi el límite de los

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aviones comerciales sobrepasar esta capa

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sólo es posible con aviones jets capaces

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de alcanzar grandes altitudes

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ahora estamos en la segunda capa que es

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la estratosfera se extiende desde los 10

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hasta los 50 km de altitud un lugar seco

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y sin fenómenos meteorológicos los

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aviones no pueden llegar hasta su límite

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porque no hay aire suficiente para

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sostenerlos pero si los globos

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aerostáticos

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le sigue la mesosfera desde los 50 hasta

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los 80 km en donde se desintegran la

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mayoría de meteoros y donde se ven las

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estrellas fugaces

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en la termósfera desde los 80 hasta los

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500 km de altitud es la penúltima capa

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de la atmósfera terrestre y en la que se

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suceden las auroras boreales en ella

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además orbitan las naves espaciales

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todas las capas reunidas protegen y

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regulan la vida terrestre

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la última capa más allá de los 500 km es

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la exosfera y es tan tenue que se puede

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considerar prácticamente el vacío pero

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se cree que se extiende hacia la luna

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gracias a la atmósfera podemos respirar

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y gozamos de temperaturas muy estables

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de 15 grados centígrados de media de no

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ser por la atmósfera terrestre

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la temperatura bajaría 22 grados bajo

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cero de media

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de día sin un filtro regulador la

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temperatura subiría a más de 100 grados

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centígrados y por la noche sin una

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atmósfera que retenga el calor bajaría

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más de 130 grados bajo cero con lo que

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has aprendido de la atmósfera de la

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tierra ya podemos deducir cómo se formó

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la atmósfera en otros mundos y por qué

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se componen de otros gases muy

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diferentes al oxígeno

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en la luna es evidente que su poca

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gravedad y la presencia de la tierra

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provocó que prácticamente todos sus

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gases se fueran escapando al espacio y

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el cese de la actividad volcánica hizo

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que se quedara casi sin atmósfera y de

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que haya unas variaciones muy extremas

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entre la zona iluminada y la oscura

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venus empezó como la tierra una gran

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bola de magma actividad volcánica

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cometas y meteoritos inmensos océanos

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cubrieron su superficie un tiempo pero

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al estar más cerca del sol el planeta no

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se enfrió y siguió acumulando más y más

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atmósfera de los volcanes y procesos

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químicos del interior como aprendimos en

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la atmósfera de la tierra sabemos que

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los volcanes se expulsan mucho co2 y en

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este caso no hubo bacterias ni minerales

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que regularán la actividad atmosférica

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así que el resultado fue una atmósfera

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de dióxido de carbono 90 veces más de lo

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normal con un gran efecto invernadero

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que hizo subir su temperatura a 480

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grados centígrados y evaporó

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completamente los océanos la tierra

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puede acabar como venus y seguimos

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liberando gases efecto invernadero

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mercurio es un planeta muy pequeño su

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poca gravedad y su cercanía al sol al

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igual que la luna fue despojado de casi

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toda su atmósfera debido a la actividad

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solar

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el planeta marte tiene casi la totalidad

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del planeta repleto de una delgada capa

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de dióxido de carbono nitrógeno con

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trazas de argón aunque también con algo

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de oxígeno y metano que merece un

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análisis en profundidad

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es evidente que el pasado de marte al

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igual que la tierra estuvo repleto de

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océanos con grandes volcanes que

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expulsaban todo tipo de gases en los que

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prevaleció el co2

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[Música]

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hubo un tiempo que marte se parecía a la

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tierra con una atmósfera densa ríos y

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lagos y podía haber prosperado la vida

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pero su baja gravedad y sin un campo

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magnético importante provocó que el

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viento solar despojar a gran parte de su

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atmósfera hasta quedar en una delgada

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atmósfera cien veces inferior a la

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terrestre aunque el co2 sea un gas de

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efecto invernadero solo contribuye a

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subir la atmósfera de marte unos cinco

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grados la razón es que la presión

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atmosférica es demasiado baja para que

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el efecto sea significativo el oxígeno y

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el metano requiere un análisis

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se encuentran rocas muy oxidadas en la

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superficie demasiado para el oxígeno que

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hay actualmente ahora a marte tiene un 0

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1% de oxígeno pero suponemos que hubo

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mucho más oxígeno en el pasado pero al

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parecer no fue repuesto la vida

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fotosintética no prosperó si apareció

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murió cuando el mar te cálido y húmedo

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de hace 4 mil millones de años se

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convirtió en el desierto frío y seco que

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conocemos hoy a 55 grados bajo cero

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como aprendimos la atmósfera de la

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tierra las grandes concentraciones de

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oxígeno las producen formas de vida

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fotosintética incluso los volcanes en

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menor medida también hay otra

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posibilidad y es a través del hielo de

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dióxido de carbono en marte abunda mucho

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el co2 que puede romper las moléculas en

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los polos por efecto de la radiación

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solar y produce esa mínima cantidad de

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oxígeno insuficiente para que cualquier

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organismo complejo pueda respirar lo el

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metano de marte en ciertas zonas sigue

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siendo un misterio y es uno de los

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indicadores de microorganismos pero

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también de procesos geológicos como

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expulsiones de gas por efecto de

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meteoritos

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[Música]

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los planetas gigantes de gas con alta

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gravedad consiguieron atrapar los gases

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nobles como el hidrógeno y el helio sus

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potentes campos magnéticos crearon una

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barrera para el viento solar lo que les

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confirió unas atmósferas muy densas de

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gran actividad

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[Música]

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como habéis visto en la formación de la

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atmósfera de un planeta es un proceso

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complejo y depende de muchos factores

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circunstanciales el tamaño del planeta

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es importante pero también lo es su

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cercanía al sol el campo magnético los

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minerales que lo componen su actividad

play17:47

interna y si existen seres vivos que

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tienden con el tiempo a cambiar sus

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gases cuando respiramos oxígeno pensad

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que este gas en su día fue tóxico para

play17:57

otras formas de vida nuestra biología se

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ha adaptado a este planeta y en nuestra

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mano está en cuidarlo y protegerlo

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porque os aseguro que ni en mil millones

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de mundos esparcidos por el universo

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será casi imposible encontrar un planeta

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exactamente igual que el nuestro somos

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hijos de la tierra

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comentario

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un abrazo cósmico a todos

play18:42

[Música]

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