{"id":184355,"date":"2020-12-02T19:15:12","date_gmt":"2020-12-02T23:15:12","guid":{"rendered":"https:\/\/elluchador.info\/web\/?p=184355"},"modified":"2020-12-02T19:15:17","modified_gmt":"2020-12-02T23:15:17","slug":"marte-podria-haber-albergado-vida-a-grandes-profundidades-hace-4-000-millones-de-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elluchador.info\/?p=184355","title":{"rendered":"Marte podr\u00eda haber albergado vida a grandes profundidades\u2026 hace 4.000 millones de a\u00f1os"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>El agua l\u00edquida se encontraba bajo la superficie marciana, seg\u00fan un nuevo estudio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si ahora quisi\u00e9ramos vivir en Marte,\u00a0<a href=\"https:\/\/hipertextual.com\/entrevistas\/jorge-garcia-pla-marte\">tendr\u00edamos que hacerlo bajo su superficie<\/a>. Sin embargo,\u00a0<strong>puede que no fuera la primera vez que el subsuelo del planeta rojo tuviera vida<\/strong>, en este caso gracias a la posibilidad de que hubiera agua l\u00edquida bajo la superficie marciana hace 4.000 millones de a\u00f1os. O, al menos, eso es lo que apunta un\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/dx.doi.org\/10.1126\/sciadv.abb1669\" target=\"_blank\">nuevo estudio<\/a>. Esta investigaci\u00f3n podr\u00eda ayudar a resolver la llamada paradoja del Sol joven y d\u00e9bil en Marte.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta investigaci\u00f3n concluye que\u00a0<strong>si hubo vida en Marte, tuvo que estar varios kil\u00f3metros por debajo de la superficie<\/strong>. Lo m\u00e1s cerca posible de las zonas del subsuelo en el que las capas de hielo se derret\u00edan por el calor geot\u00e9rmico. El estudio podr\u00eda ayudar a resolver la llamada paradoja del Sol joven y d\u00e9bil, pero \u00bfqu\u00e9 es esta paradoja?<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>paradoja del Sol joven y d\u00e9bil<\/strong>&nbsp;explica que hace entre 4.000 millones de a\u00f1os, los rayos del Sol apenas llegaban hasta la Tierra (mucho menos a Marte) y que eran m\u00e1s suaves de lo que lo son hoy, alrededor de un 30% menos intensos. Esto implica que&nbsp;<strong>nuestro astro no habr\u00eda proporcionado suficiente calor para mantener&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.abc.es\/ciencia\/abci-paradoja-debil-todavia-resolver-201106060000_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&amp;vmc=relacionados&amp;vso=la-paradoja-del-sol-debil-todavia-sin-resolver-segun-la-nasa&amp;vli=noticia.foto.ciencia\">agua l\u00edquida<\/a>&nbsp;en su superficie<\/strong>. Contra todo pron\u00f3stico seg\u00fan esta paradoja, todo apunta a que Marte s\u00ed tuvo agua l\u00edquida tanto a nivel superficial como subterr\u00e1nea.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ingredientes para la vida<\/h2>\n\n\n\n<p>Antes de continuar hablando, hay que hablar de los&nbsp;<a href=\"https:\/\/hipertextual.com\/2020\/09\/vida-sistema-solar-venus-marte-europa-encedalo\">ingredientes para la vida<\/a>, ya que esta no aparece de la nada. Sino que necesita que se presenten varios factores para que pueda surgir. Para que se desarrolle la vida&nbsp;<strong>es necesario<\/strong>&nbsp;que haya agua l\u00edquida, una fuente de energ\u00eda y elementos y mol\u00e9culas biol\u00f3gicamente \u00fatiles.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, si los rayos de Sol no son suficiente para tener agua l\u00edquida, \u00bfentonces qu\u00e9 sucede? En esta investigaci\u00f3n se apunta a que el&nbsp;<strong>calor geot\u00e9rmico<\/strong>, es decir, el que vendr\u00eda de dentro de Marte, parece ser la clave. Este calor pudo mantener l\u00edquida el agua bajo la superficie de Marte.\u00bbMis coautores y yo proponemos que la paradoja del Sol joven y d\u00e9bil podr\u00eda reconciliarse, al menos en parte, si Marte tuvo un alto calor geot\u00e9rmico en el pasado\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abIncluso si los gases de efecto invernadero como el di\u00f3xido de carbono y el vapor de agua se bombean a la atm\u00f3sfera marciana temprana en simulaciones por computadora; los modelos clim\u00e1ticos todav\u00eda tienen dificultades para soportar un Marte c\u00e1lido y h\u00famedo a largo plazo\u00bb, explica en un comunicado de prensa el autor principal del estudio&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/eps.rutgers.edu\/people\/faculty\/people-list\/19-faculty\/936-lujendra-ojha\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Lujendra Ojha<\/a><\/strong>, que es profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Rutgers-New Brunswick. \u00abMis coautores y yo proponemos que la paradoja del Sol joven y d\u00e9bil podr\u00eda reconciliarse, al menos en parte,&nbsp;<strong>si Marte tuvo un alto calor geot\u00e9rmico en el pasado<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Agua l\u00edquida en Marte<\/h2>\n\n\n\n<p>Aunque seg\u00fan la paradoja del Sol joven y d\u00e9bil,&nbsp;<strong>Marte no deber\u00eda de haber tenido agua l\u00edquida en su superficie<\/strong>, los indicadores geol\u00f3gicos dicen algo bien distinto. De hecho, mientras esta paradoja apunta a que Marte deber\u00eda de haber estado congelado hace unos 4.000 millones de a\u00f1os; las observaciones de la superficie marciana indican que el planeta rojo tuvo agua en abundancia hace entre 4.100 y 3.700 millones de a\u00f1os. Por esas fechas, tambi\u00e9n, se produjeron&nbsp;<a href=\"https:\/\/hipertextual.com\/2020\/11\/lluvias-torrenciales-marte\">lluvias torrenciales en el cr\u00e1ter de Gale<\/a>, seg\u00fan una investigaciones reciente. En definitiva, hay una&nbsp;<strong>aparente contradicci\u00f3n entre c\u00f3mo deber\u00eda de haber sido Marte y c\u00f3mo realmente fue<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El hecho de que en Marte hubiera agua l\u00edquida se puede entender si las condiciones eran otras. Por ejemplo, se sabe que en los planetas rocosos, como es el caso de la Tierra y otros planetas vecinos como Marte, Venus o Mercurio, se sabe que la desintegraci\u00f3n radiactiva de ciertos elementos pueden producir calor. Estos elementos son el uranio, el torio y el potasio. Es decir, que si bajo la superficie marciana hab\u00eda elementos de este tipo, las gruesas capas de hielo de los subsuelos pudieron derretirse.<\/p>\n\n\n\n<p>Es m\u00e1s, sabemos que en la Tierra ocurre. \u00abEl calor geot\u00e9rmico forma lagos subglaciales en \u00e1reas de la capa de hielo de la Ant\u00e1rtida Occidental, Groenlandia y el \u00c1rtico canadiense\u00bb, explican los investigadores en un comunicado de prensa. \u00abEs probable que un derretimiento similar pueda ayudar a explicar la presencia de agua l\u00edquida en el fr\u00edo y helado Marte hace 4.000 millones de a\u00f1os\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Marte pudo albergar vida bajo su superficie<\/h2>\n\n\n\n<p>\u00abEl agua l\u00edquida puede haber sido estable solo a grandes profundidades\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores examinaron varios conjuntos de datos. De esta forma quer\u00edan analizar si el calentamiento a trav\u00e9s del calor geot\u00e9rmico hubiera sido posible en aquella \u00e9poca.&nbsp;<strong>Y demostraron que el agua l\u00edquida solo podr\u00eda haber estado bajo la superficie del planeta rojo<\/strong>. \u00abIncluso si Marte tuviera un clima c\u00e1lido y h\u00famedo hace 4.000 millones de a\u00f1os, con la p\u00e9rdida del campo magn\u00e9tico, el adelgazamiento atmosf\u00e9rico y la posterior ca\u00edda de las temperaturas globales con el tiempo,&nbsp;<strong>el agua l\u00edquida puede haber sido estable solo a grandes profundidades<\/strong>\u00ab, indican. La clave en todo esto es que el agua l\u00edquida&nbsp;<strong>estable<\/strong>&nbsp;solo se dio en las grandes profundidades. Esto significa que el agua que estuvo en la superficie podr\u00eda no haber durado mucho en ella.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, esto solo puede significar una cosa: si el agua estaba a grandes profundidades,&nbsp;<strong>la vida, si la hubo, tambi\u00e9n debi\u00f3 estarlo<\/strong>. \u00abA tales profundidades, la vida podr\u00eda haber sido sostenida por la actividad hidrotermal (calentamiento) y las reacciones roca-agua\u00bb, explica Ojha. \u00abPor lo tanto, el subsuelo puede representar el entorno habitable m\u00e1s longevo de Marte\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Todo esto nos ayuda en la b\u00fasqueda de vida fuera de la Tierra, pero a la vez\u00a0<strong>nos da informaci\u00f3n para entender c\u00f3mo surgi\u00f3 la vida en nuestro planeta<\/strong>. Porque aunque Marte est\u00e9 m\u00e1s lejos, esta paradoja tambi\u00e9n se plantea respecto a la Tierra. Pero, sobre todo, nos ayuda a entender mejor cu\u00e1les son las situaciones en las que puede aparecer la vida en el espacio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color\"><strong>Hipertextual<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El agua l\u00edquida se encontraba bajo la superficie marciana, seg\u00fan un nuevo estudio Si ahora quisi\u00e9ramos vivir en Marte,\u00a0tendr\u00edamos que hacerlo bajo su superficie. 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