\n<\/aside>\n<\/p>\n
Las ondas s\u00edsmicas creadas por los terremotos a medida que viajan a trav\u00e9s del interior del planeta cambian de velocidad y direcci\u00f3n a medida que se mueven a trav\u00e9s de diferentes materiales. Cosas como el tipo de roca, la densidad y la temperatura alteran el viaje de estas ondas, lo que permite a los cient\u00edficos construir gradualmente una imagen de la corteza y el manto de la Tierra, detectando cosas como el ascenso de columnas de material caliente del manto, as\u00ed como los restos m\u00e1s fr\u00edos. de placas tect\u00f3nicas que se desprendieron de la superficie de la Tierra hace mucho tiempo.<\/p>\n
Sin embargo, hay algunas cosas que aparecen en estas im\u00e1genes que no son f\u00e1ciles de explicar. En lo profundo del manto terrestre hay dos regiones donde las ondas s\u00edsmicas se desaceleran, denominadas grandes provincias de baja velocidad. Esta desaceleraci\u00f3n es consistente con que los materiales tengan una mayor densidad, por lo que no es realmente una sorpresa que est\u00e9n ubicados cerca del n\u00facleo. Pero eso no explica por qu\u00e9 hay dos regiones distintas de ellos o por qu\u00e9 parecen contener material que ha estado all\u00ed desde la formaci\u00f3n del Sistema Solar.<\/p>\n
Ahora, un equipo de cient\u00edficos ha relacionado la existencia de las dos regiones con un evento catastr\u00f3fico que ocurri\u00f3 temprano en la historia de nuestro Sistema Solar: una colisi\u00f3n gigante con un planeta del tama\u00f1o de Marte que finalmente cre\u00f3 nuestra Luna.<\/p>\n
Dif\u00edcil de explicar<\/h2>\n Se han ofrecido varias explicaciones para estas provincias grandes y de baja velocidad, pero ninguna de ellas es del todo satisfactoria. Una idea es que son restos del proceso mediante el cual el interior de la Tierra se separ\u00f3 en su estructura corteza-manto-n\u00facleo. Pero ese material deber\u00eda haber sido completamente agitado cuando un objeto del tama\u00f1o de Marte, que tom\u00f3 el nombre de Theia, se estrell\u00f3 contra la Tierra primitiva, dejando suficientes escombros en \u00f3rbita para formar la Luna.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nOtras sugerencias incluyen la idea de que estos podr\u00edan ser restos de placas tect\u00f3nicas que se hundieron a profundidades inusuales en el manto. Pero esto no explica c\u00f3mo se ve este material cuando las columnas del manto llevan parte de \u00e9l a la superficie a trav\u00e9s del vulcanismo. Cuando se toman muestras, las proporciones de is\u00f3topos en los gases atrapados en este material se parecen a las que se esperaba que estuvieran presentes en los primeros a\u00f1os del Sistema Solar, y no a las que se encuentran hoy en la corteza.<\/p>\n
El equipo detr\u00e1s del nuevo art\u00edculo sugiere que una fuente completamente diferente podr\u00eda explicar las extra\u00f1as propiedades de estas grandes provincias de baja velocidad. En comparaci\u00f3n con la Tierra, la Luna tiene mucho m\u00e1s \u00f3xido de hierro, lo que sugiere que Theia tambi\u00e9n ten\u00eda mucho de este material. Dado que el \u00f3xido de hierro es m\u00e1s denso que muchos otros materiales del manto, esto podr\u00eda explicar esa propiedad de las grandes provincias de baja velocidad. Adem\u00e1s, la colisi\u00f3n habr\u00eda tenido lugar en una etapa temprana de la historia del Sistema Solar, lo que podr\u00eda explicar por qu\u00e9 las proporciones de is\u00f3topos parecen primordiales.<\/p>\n
El gran problema con esta idea es que el material de Theia tambi\u00e9n se habr\u00eda agitado tras la colisi\u00f3n, por lo que es dif\u00edcil entender c\u00f3mo pudo formar capas discretas dentro de la Tierra. Entonces, los investigadores modelaron el interior de la Tierra, tanto durante como despu\u00e9s de la colisi\u00f3n, para comprender mejor c\u00f3mo podr\u00edan funcionar las cosas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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