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La tectónica de placas empezó hace más de 4.200 millones de años, al mismo tiempo que se formó la vida en la Tierra

La Tierra es un planeta dinámico y en constante cambio. Desde la formación de montañas y océanos hasta la erupción de volcanes, la superficie de nuestro planeta está en constante cambio. En el centro de estos cambios se encuentra la poderosa fuerza de la tectónica de placas: los movimientos de las placas de la corteza terrestre. Este proceso fundamental ha dado forma a la topografía actual de nuestro planeta y sigue desempeñando un papel en su futuro.
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Miles de millones de años de tectónica de placas y deriva continental resumidos en vídeos de unos pocos segundos

Miles de millones de años de tectónica de placas y deriva continental resumidos en vídeos de unos pocos segundos  

En este vídeo de Visual Capitalist se recoge en forma de animación a velocidad superrápida todo lo sucedido con las placas y los continentes desde hace 1.000 millones de años hasta nuestros días. El planeta estaba irreconocible entonces y las diferentes placas iban y venían como trozos de madera en el mar o como cubitos de hielo en un plato de agua; no se cuál sería la comparación más apropiada. Hacia los 60-70 millones de años antes de nuestra era pueden empezar a reconocerse las formaciones actuales; en aquella época los dinosaurios (...)
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Señales magnéticas sugieren que la tectónica de placas comenzó hace más de 3.000 millones de años

Sin la tectónica de placas, nuestro planeta no tendría continentes, montañas y posiblemente incluso la vida misma. Una nueva evidencia sugiere que este proceso geológico comenzó al menos hace 3.200 millones de años, un origen sorprendentemente temprano.
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La extinción masiva hace 500 millones de años fue causada por el cambio de placas tectónicas, según revelan rocas antiguas

La extinción masiva hace 500 millones de años fue causada por el cambio de placas tectónicas, según revelan rocas antiguas

El evento de Sinsk ocurrió durante el período Cámbrico (hace entre 540 y 485 millones de años), en el que se produjo una enorme diversificación de la vida en Tierra conocido como el explosión cámbrica. Pero en medio de este florecimiento, la extinción de Sinsk acabó con varios grupos importantes, incluidos animales de concha cónica llamados hiolitos y esponjas llamadas arqueociátidos, que alguna vez construyeron enormes arrecifes en todo el mundo. www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adl3452
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Accidentes cósmicos que podrían haber iniciado la tectónica de placas

Una roca del tamaño de una pequeña ciudad se precipita hacia la Tierra, haciendo un cráter más grande que la distancia entre Washington, DC y Nueva York. El calor y la onda expansiva eleva la temperatura de la atmósfera por encima del nivel de ebullición, con enormes ondas sísmicas que se propagan por toda la corteza de la Tierra.Una nueva investigación indica que un impacto tal magnitud podría haber ocurrido en nuestro planeta hace unos 3.260 millones años.
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La vida en la Tierra influye en la deriva de los continentes

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Texas en Austin ha demostrado un posible vínculo entre la vida en la Tierra y el movimiento de los continentes. Los resultados se publican en la revista Earth and Planetary Science Letters.
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Descubren placas tectónicas elásticas

La creencia común de que las placas tectónicas rígidas de la Tierra se mantienen fuertes cuando se deslizan bajo otra placa, un proceso conocido como subducción, puede que no sea universal.
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Las placas tectónicas podrían haber tardado 1 millón de años en formarse

Las placas tectónicas, esas capas de la Tierra que tienen la propiedad de desplazarse como si fueran enormes bloques bajo la superficie y cuya fricción es responsable de la mayor parte de los terremotos, cuentan con una nueva teoría sobre su posible origen. El estudio ha sido publicado en Nature
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¿A dónde van las placas tectónicas cuando subducen?

¿A dónde van las placas tectónicas cuando subducen?  

Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez sobre dónde van las placas tectónicas cuando una pasa por debajo por debajo de otra en un fenómeno que en geología conocemos como subducción, quizás porque en la mayoría de diagramas que vemos en los libros o en internet solo se incluyen los primeros cientos de kilómetros de profundidad, dejando en el aire el destino de estas.
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Geofísicos encuentran a los culpables de los movimientos bruscos de las placas tectónicas (ING)

Un estudio de la Universidad de Yale ha resuelto uno de los mayores misterios de la geología: ¿por qué las placas tectónicas bajo la superficie de la Tierra que normalmente se mueven a lo largo de decenas a cientos de millones de años a veces se mueven bruscamente? En este caso "rápido" todavía significa un millón de años o más. La respuesta son los granos minerales debilitados que hacen que las losas se debiliten rápidamente en las zonas de subducción, desplazando las placas rápidamente. En español: goo.gl/n2hAvk
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Una nueva capa de placas tectónicas podría estar detrás de los terremotos súper profundos (ING)

Jonny Wu de la Universidad de Houston asegura haber encontrado una posible nueva capa de placas tectónicas en medio del manto terrestre, una alternativa que podría explicar una serie de terremotos que se han registrado en Asia a una profundidad de 500 kilómetros. Estas placas tectónicas realizaron un proceso de subducción en el manto hace millones de años atrás y se moverían a una profundidad de entre 440 kilómetros y 666 kilómetros, explicando los llamados "terremotos Vityaz". En español: goo.gl/KsJU6v
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Las placas tectónicas y lo poco que sabemos sobre ellas

La teoría de la tectónica de placas es uno de los grandes avances científicos de nuestro tiempo, junto con la teoría de la evolución de Darwin y la teoría de la relatividad de Einstein.
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Las placas tectónicas arrastran tres veces más agua hacia el interior de la Tierra de lo esperado

Las colisiones a 'cámara lenta' de las placas tectónicas debajo del océano arrastran aproximadamente tres veces más agua hacia el interior de la Tierra de lo que se había estimado previamente. Un estudio sísmico único en su tipo de la Fosa de las Marianas, el abismo más profundo de los océanos, ha deparado implicaciones importantes para el ciclo global del agua, según investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis. "La gente sabía que las zonas de subducción podrían drenar el agua, pero no sabían cuánta agua",
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La luna Europa tiene placas tectónicas

La luna de Júpiter, Europa, es extremadamente popular entre los astrónomos profesionales y amateur, ya se está posicionando como uno de los cuerpos más estudiados del Sistema Solar. Sabemos que está cubierta de hielo, lo cual le otorga una de las superficies más lisas conocidas y sabemos, también, que bajo su máscara de princesa de hielo existe un vasto océano que puede albergar vida. Pero ahora, gracias a Simon Katterhorn PhD y Louise Prockter del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, sabemos también que Europa tiene placas...
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La separación de los continentes sufrió de acelerones de las placas tectónicas (ING)  

"Las placas [tectónicas] tienden a cambiar lentamente debido a que están asentadas sobre un manto muy viscoso" dice Dietmar Müller de la Universidad de Sydney. "Sin embargo ha habido muchos casos en los que las placas han acelerado su ruptura de manera muy rápida”. El análisis de miles de datos sísmicos y simulaciones por ordenador ha revelado que el proceso de separación está dividido en dos fases: al principio es lento con millones de años de tensos e incesantes tirones pero se separan a la velocidad que crecen las uñas. Y eso es rápido.
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Tectónica de placas para la reflexión

Este breve video resume 3.300 millones de años de historia geológica de la Tierra y se adentra en los siguiente 300 millones de años del futuro de nuestro planeta. Un buen ejemplo para reflexionar sobre la verdadera importancia de esos monos bípedos sin pelo pero tan ególatras que somos, que nos creemos el centro de…
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Otra placa tectónica (inglés)

Las placas tectónicas son la razón por la que hay terremotos, volcanes, océanos y continentes. Si no se movieran, rompieran y "crearan", la superficie de la tierra estaría ya muerta y desolada. Sin, por tanto, tan vitales como el aire, y hay más de las que pensábamos.
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¿Qué tienen en común la placa del Pacífico y el Big Bang? Ambos se originaron en un único punto (ING)

Según los modelos y reconstrucciones actuales, la placa tectónica del Pacífico, la más grande de la Tierra, no pudo desarrollarse desde un único punto, como el Big Bang. Sin embargo un nuevo análisis geomagnético de geólogos de la Universidad de Utrecht demuestra que sí fue posible. La placa nació en el agujero que se abrió en el medio de la intersección de 3 placas separadas, en el Océano de Pantalasa, el cual se llenó de roca fundida desde abajo. Es como una joya oculta frente a la costa de Costa Rica, a 2000 km de profundidad.
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Terremoto en México: cinco placas tectónicas se mueven bajo territorio azteca

Los terremotos son, precisamente, un resultado de la interacción de estas placas que conforman la litosfera o corteza de la Tierra. Estas, suman 15 principales y 42 menores y al ser bloques rígidos de material se mueven y acomodan sobre la parte más expuesta del manto de la Tierra, llamada astenosfera. Esta capa yace a profundidades de entre 80 y 200 km bajo la litosfera y puede extenderse por hasta 700 km hacia el núcleo del planeta. Con una isoterma de 1300°, hay poca presencia de material mineral fundido en la astenosfera.
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Bailey Willis y su máquina para hacer montañas

En la actualidad, la Tectónica de Placas nos explica el cómo y el porqué de estas estructuras, pero en el s. XIX se desconocía absolutamente qué era lo que producía estas deformaciones, por lo que se aplicaban teorías de lo más variopintas. En este contexto, Bailey Willis decidió construir una máquina en la que reproducir el fenómeno que producía las montañas. Y lo consiguió.
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La NASA lanzó al espacio una bola de discoteca (y ahí sigue 40 años después)  

Un objeto lleva 40 años girando sobre la Tierra. Pesa 400 kilos y tiene forma de bola de discoteca. La NASA lo lanzó en 1976 para estudiar la rotación de nuestro planeta y calcular cuánto se movían las placas tectónicas de los continentes. Así es el satélite Laegos.
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Un superordenador pide cambios relevantes en los libros de geología

Antiguos eventos geológicos pueden haber dejado 'cicatrices' profundas, capaces de reactivarse e influir en los terremotos, la formación de montañas, y otros procesos geofísicos. Es lo que sugiere un modelo de superordenador de la corteza terrestre y el manto superior, que viene a cuestionar la opinión generalizada de que sólo las interacciones en los límites entre las placas tectónicas continentales podrían ser responsables de tales eventos.
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Por qué los GPS obligaron a mover a Australia en el mapa

Australia es un país en movimiento. Literalmente. Sus autoridades se preparan para cambiar los datos de latitud y longitud del país para ajustarlos y cerrar una brecha existente entre sus coordenadas geográficas locales y los sistemas de navegación por satélite globales. ¿La razón? El continente se mueve cada año unos 7 centímetros hacia el norte debido a los movimientos de las placas tectónicas.
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¿Por qué se produjo el terremoto de Ecuador?  

El terremoto de Ecuador ocurrió como resultado del movimiento de las placas de Nazca y Sudamericana. ¿Por qué sucede? ¿Puede haber más sismos? Desde el pasado sábado, el Instituto Geofísico de Ecuador ha recopilado más de 230 réplicas, con tamaños que varían entre 3,5 a 6,1 de magnitud y localizadas mayoritariamente cerca del Puerto Cabuyal, en la provincia de Manabí. Estas réplicas son superficiales, es decir, han sucedido a una profundidad menor a los veinte kilómetros. La más importante fue registrada ayer 17 de abril a las 2:13 h.
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Australia no está donde dicen los mapas [ENG]

Australia se mueve. La placa australiana se desplaza hacia el norte y el este a una velocidad de cerca de 7 centímetros al año. En total, este país se ha movido en 22 años un total de 1,5 metros.
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