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Por si aun no quedaba claro que la teoría de la evolución de Darwin es cierta, la naturaleza nos sigue dando más y más pruebas que la confirman.

Haruka, que así se llama la protagonista, es un delfín mular (Tursiops truncatus) hembra encontrada en las costas de Taiji el 28 de Octubre de 2006 y trasladada entonces al acuario japonés Taiji Whale Museum. Algo había que la diferenciaba del resto de delfines: presentaba dos aletas pelvianas inexistentes en la morfología de los cetáceos. Si bien es cierto que todas las aletas de estos animales están formadas por cartílago para dotarlas de mayor flexibilidad, el acuario japonés ha realizado un estudio de sus extrañas aletas en el que han confirmado que la estructura de ambas está formada por hueso que coincide con las patas traseras que perdieron hace 50 millones de años los primeros mamíferos terrestres que se adentraron en el mar.

Bottlenose dolphin

Las imágenes relacionadas a la noticia podréis encontrarlas en el enlace correspondiente de la fuente.

Fuente (japonés): Yomiuri Online

La Tierra es entre 20 y 90 millones de años más joven de lo que se creía, según los resultados de una investigación que difunde la revista Nature Geoscience.

Hasta ahora se pensaba que la edad de nuestro planeta era de cuatro mil 530 millones de años, pero astrónomos alemanes, suizos y británicos, calcularon que en realidad tiene entre cuatro mil 400 millones y cuatro mil 510 millones de años.

Los resultados del estudio realizado por científicos de las universidades de Munster, Cambridge y de la Técnica de Zurich se basan en el análisis del impacto de los choques de otros cuerpos con la Tierra.

“Lo más importante es que esa edad concuerda con la de la Luna”, señaló Klenie Thorsten, profesor del Instituto de Planetología la ciudad alemana de Munster.

Según el experto, los cálculos que se habían realizado sobre la edad de nuestro planeta no tuvieron en cuenta que la corteza terrestre tiene marcas de los cuerpos de los que se formó.

Según los científicos, hace unos 15.000 millones de años se produjo una gran explosión, el Big Bang. La fuerza desencadenada impulsó la materia, extraordinariamente densa, en todas direcciones a una velocidad próxima a la de la luz. No sabemos qué ocurrió en el lugar que ahora ocupamos durante los primeros 10.000 millones de años, si hubo otros soles, otros planetas, espacio vacio o, simplemente, nada.

La tierra que hoy conocemos tiene un aspecto muy distinto del que tenía poco después de su nacimiento, hece unos 4.500 millones de años. Entonces era un amasijo de rocas conglomeradas cuyo interior se calentó y fundió todo el planeta. Con el tiempo la corteza se secó y se volvió sólida. En las partes mas bajas se acumuló el agua mientras que, por encima de la corteza terrestre, se formava una capa de gases, la atmósfera.

Agua, tierra y aire empezaron a interactuar de forma bastante violenta ya que, mientras tanto, la lava manava en abundancia por múltiples grietas de la corteza, que se enriquecía y transformaba gracias a toda esta actividad.



La tectónica de placas es una teoría de los movimientos litosfericos de la Tierra.La litosfera es la capa mas externa del planeta con un grosos de unos 100 Km. y es sólida. Está dividida en placas que están en continuo movimiento. Se desplazan entre 2 y 20 cm. por año impulsadas por corrientes de convección. Hay siete placas principales además de otras secundarias de menor tamaño:

Los continentes al estar incrustados en las palcas litosfericas se ven arrastrados por estas, por lo que también están en continuo movimiento.

  Cuando dos placas continentales colisionan entre si se levanta una cordillera en al zona de choque pero si colisionan una placa continental y una oceánica, esta última subduce.

  Las pruebas del movimiento de placas son:1-Pruebas geográficas. Son las más evidentes, y derivan del hecho observable de que los bordes de los continentes encajen en algunos casos como las piezas de un rompecabezas.

2-Pruebas geofísicas. El hecho de que se produzca la compensación isostática a nivel de la corteza terrestre es una indicación clara de que esta capa está sustentada por otra que presenta un comportamiento mecánico plástico, la astenosfera, de forma que si esta última permite estos movimientos en la vertical se puede suponer que también permitirá movimientos de deriva.

  3-Pruebas paleontológicas. Se ha comprobado que las faunas y floras de continentes hoy lejanos han sido semejantes hasta un momento determinado de la historia geológica, a partir del cual es posible apreciar que han seguido caminos evolutivos diferentes. 

  4-Pruebas geológicas. Realizando la reconstrucción de la distribución original de continentes hoy fragmentados, es posible apreciar la continuidad de cuencas  sedimentarias y cadenas montañosas entre ellos.

 5-Pruebas paleoclimáticas. Al igual que en el caso anterior, la reconstrucción de continentes pretéritos permite apreciar la coincidencia de episodios climáticos comunes de tipo glaciar, árido, etc., en puntos hoy muy distantes.

  La evolución de las placas del planeta Tierra comienza con un único continente (Pangea) que, debido a la tectónica de placas, se ha fragmentado mostrándonos una disposición diferente a Pangea: 

  

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A continuación unas imágenes espectaculares (aunque a veces de no muy buena calidad) sobre caídas de meteoritos en la Tierra en la actualidad.

Os recuerdo que este proceso, en el origen de la Tierra, hace 4.600 millones de años fue mucho más importante porque había muchos más fragmentos en el espacio sin agregarse a planetas o estrellas.

También es interesante este otro vídeo que nos habla de la Tierra cuando era un planeta joven y muy distinto al que ahora conocemos:  no había mares, la corteza estaba fundida, la atmósfera, si la había, sería muy diferente, etc.


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