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miércoles, 19 de abril de 2023

Detectan extraña fuga en el fondo del Océano Pacífico que podría provocar un gran terremoto

 RESUMEN:

Un estudio descubrió que el líquido que brota del agujero del fondo marino puede ser una especie de lubricante tectónico, y sin él, la placa sobre la que se asienta podría estar en peligro de moverse.

Científicos han hallado una fuga en el fondo del océano cerca de Oregón, frente a las costas del Pacífico de Estados Unidos y Canadá, de donde escapa un extraño líquido caliente que podría dar pistas sobre la actividad sísmica en el noroeste del Pacífico y que eventualmente, según los investigadores, podría ayudar a provocar un gran terremoto.

En un comunicado de prensa de la Universidad de Washington, los investigadores afirmaron que el agujero del fondo marino de la costa de Oregón, bautizada como Oasis de Pythia, se encuentra exactamente en la parte superior de la falla de la zona de subducción de Cascadia, una inquietantemente silenciosa falla marina que se extiende desde la isla de Vancouver, en la costa oeste de Canadá, hasta el norte de California, que amenaza con desencadenar un terremoto de magnitud 9 en el noroeste del Pacífico, y que, según los científicos, sigue encerrando muchos misterios.

El descubrimiento de la filtración llegó después de que el sonar de un barco mostrara inesperados penachos de burbujas a unos tres cuartos de milla bajo la superficie del océano. Una exploración posterior con un robot submarino reveló que las burbujas eran solo un componente menor de un fluido caliente y químicamente distinto que brotaba del sedimento del fondo marino, se lee en el comunicado.

Para los investigadores, resultó curioso que el agujero esté filtrando agua hacia el océano, y no hacia el subsuelo.

"Exploraron en esa dirección y lo que vieron no fueron solo burbujas de metano, sino agua que salía del fondo marino como una manguera de incendios. Es algo que nunca había visto y que, que yo sepa, no se había observado antes", afirma Evan Solomon, coautor del estudio y profesor asociado de oceanografía de la UW que estudia la geología del fondo marino.

Lubricante tectónico

Un estudio más exhaustivo, publicado Science Advances, los científicos descubrieron que el líquido, que contenía cantidades "extremas" de boro y litio, pero notablemente menos cloruro, potasio y magnesio, puede ser una especie de lubricante tectónico, y sin él, la placa sobre la que se asienta podría estar en peligro de moverse bruscamente.


Expediciones posteriores, revelaron que el extraño fluido que sale disparado del agujero es más caliente que el agua que lo rodea en 9 °C, y según los cálculos del equipo, esto sugiere que "el fluido procede directamente de la megafalla de Cascadia, donde se estima que las temperaturas son de 150 a 250 °C ".

"La pérdida de fluido de la interfaz de la megafalla de alta mar a través de estas fallas de deslizamiento es importante", señala el comunicado, "porque disminuye la presión del fluido entre las partículas de sedimento y, por lo tanto, aumenta la fricción entre las placas oceánicas y continentales."

Solomon, por su parte, utilizó una metáfora para explicar el fenómeno: "La zona de la falla de megaterremotos es como una mesa de hockey de aire", y "si la presión del fluido es alta, es como si el aire se encendiera, lo que significa que hay menos fricción y las dos placas pueden deslizarse".

"Si la presión del fluido es menor, las dos placas se bloquean", continuó. "Es entonces cuando puede acumularse la tensión".

"Una ventana poco frecuente"

Aunque hasta la fecha no se han detectado otras fugas similares, los investigadores sospechan que pueden existir otros en las proximidades. Si se trata de una característica común, tal vez puedan proporcionar a los científicos información sobre la actividad tectónica e incluso sobre el riesgo de terremotos.

"El Oasis de Pythia proporciona una ventana poco frecuente a los procesos que actúan en las profundidades del fondo marino, y su química sugiere que este fluido procede de las proximidades del límite de placas", añadió Deborah Kelley, coautora del estudio y profesora de Oceanografía de la Universidad de Washington.

"Esto sugiere que las fallas cercanas regulan la presión del fluido y el comportamiento de deslizamiento de megacabalgamientos a lo largo de la zona central de subducción de Cascadia", agregó.

ENLACES:

https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/detectan-extra%C3%B1a-fuga-en-el-fondo-del-oc%C3%A9ano-pac%C3%ADfico-que-podr%C3%ADa-provocar-un-gran-terremoto/ar-AA1a1058?ocid=entnewsntp&cvid=62961f901b3c474dadd6309b12f4f5a3&ei=85

martes, 18 de abril de 2023

La gran isla de basura del Pacífico genera su propio ecosistema con animales costeros

 


RESUMEN:

Un estudio apunta a que los desechos plásticos que flotan en el mar han creado un nuevo espacio en el que las especies pueden sobrevivir y reproducirse

Se han aferrado al plástico y, ahora, decenas de especies costeras viven y se reproducen en mitad del océano, en la gran isla de basura del Pacífico que flota entre Hawái y California. Hay anémonas de mar, ostras japonesas, mejillones, camarones, hidrozoos con forma de pluma... Un descubrimiento que, según los autores del estudio publicado en 'Nature Ecology & Evolution', podría indicar la existencia de un nuevo tipo de ecosistema marino, con especies que antes eran incapaces de sobrevivir en mar abierto.

El equipo liderado por Linsey Haram, del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian, recolectó 105 artículos de desechos plásticos flotantes de la isla de basura del Pacífico Norte Oriental entre noviembre de 2018 y enero de 2019. Encontraron evidencias de especies costeras vivas en el 70,5% de los desechos analizados.

«Nos sorprendió mucho encontrar 37 especies diferentes de invertebrados que normalmente viven en aguas costeras, no solo sobreviviendo en el plástico sino también reproduciéndose», dice Haram. «También nos impresionó la facilidad con la que las especies costeras colonizaron nuevos elementos flotantes, incluidos nuestros propios instrumentos, una observación que estamos investigando más a fondo», continúa.


En realidad, los investigadores ya sabían que las especies marinas se pueden dispersar por el océano en restos de plástico. Lo vieron con los desechos del tsunami de Japón de 2011: aquellos que llegaron años después a las costas de EE.UU. iban cargados de especies japonesas, incluyendo 60 tipos de moluscos. Así que si sobrevivieron a la travesía, el equipo de científicos quería saber si también lo harían al sol implacable y a la escasez de alimentos de la superficie oceánica.

«Nuestros resultados demuestran que el ambiente oceánico y el plástico flotante son claramente hospitalarios para las especies costeras», concluye ahora el estudio, que asegura que las especies pueden sobrevivir, reproducirse y tener estructuras de población complejas en el océano abierto.

A estas especies solo les faltaba una base sobre la que asentarse y, gracias a los plásticos, ya la tienen. Se trata de un problema que seguirá aumentando de forma exponencial en las próximas décadas, según las proyecciones de generación de residuos plásticos. Solo en 2019, 22 millones de toneladas de plástico fueron al medio ambiente, incluidas 6 Mt en ríos, lagos y océanos, según la OCDE. Los plásticos representan «al menos el 85% de la basura marina total», según la ONU.

«La 'plásticosfera' ahora puede brindar nuevas oportunidades extraordinarias para que las especies costeras expandan sus poblaciones hacia el océano abierto y se conviertan en una parte permanente de la comunidad pelágica, alterando fundamentalmente las comunidades oceánicas y los procesos de los ecosistemas en este entorno», continúan los investigadores. Tendrá consecuencias también en la dispersión de especies a nivel mundial, aumentando el riesgo de especies invasoras, por lo que piden ahondar en las investigaciones.

ENLACES:

https://www.abc.es/sociedad/gran-isla-basura-pacifico-genera-propio-ecosistema-20230417195341-nt.html

jueves, 30 de marzo de 2023

EL ‘YELLOW SUBMARINE’ ESPAÑOL PARA MISIONES CIENTÍFICAS

RESUMEN:

En el Aurelia pueden viajar tres personas, y es un DSV, un vehículo de inmersión profunda  tripulado que es autopropulsado

Ha sido bautizado como Aurelia y está destinado a la exploración oceánica

Por la forma y el color, solo faltaba la canción de los Beatles, yellow submarine, en la presentación al público de un submarino con un gran futuro científico.

Aurelia formará parte de los equipos de investigación del barco REV Ocean (aún en construcción), que se pondrá a disposición de investigadores de todo el mundo, a través de concursos, para estudios que busquen soluciones sobre las tres prioridades científicas de REV Ocean: el cambio climático, la pesca y la sobrepesca y la contaminación por plásticos.

QUÉ SIGNIFICA BAJAR A 2300 METROS

Aunque en los últimos años algunos países, como Japón o China, han desarrollado sumergibles capaces de descender por debajo de 10.000 metros, los grandes submarinos no suelen superar los 600 metros de profundidad.

El récord de descenso en profundidad de España lo batió el ingeniero lucense Héctor Salvador al bajar a uno de los puntos más profundos de la Fosa de las Marianas, hasta los 10.706 metros, con el submarino DSV Limiting Factor, también construido por la empresa catalana Triton Submarine EMEA.

Salvador descendió al fondo del abismo de la Sirena, el punto más profundo de la Fosa de las Marianas, en el Pacífico, y el tercero del mundo.

VISIÓN DE 360º

Pero esto no significa que las capacidades de Aurora, el Yellow submarine español, sean pequeñas.

La enorme esfera acrílica de Aurelia, una auténtica ventana como la de el capitán Nemo, proporciona una experiencia verdaderamente inmersiva para los ocupantes, con vistas sin obstáculos de casi 360 grados.  El submarino también está  equipado con sensores científicos completos, herramientas, cámaras y equipos de muestreo.

Fue bautizado el pasado jueves en el Puerto del Forum de Barcelona como ‘Aurelia’.

El submarino «primero de su clase» fue construido por Triton Submarines LLC para REV Ocean, y el ensamblaje final tuvo lugar en las instalaciones de Triton en San Cugat del Vallès, Barcelona.

El submarino ofrece a los científicos, investigadores e invitados una experiencia inigualable en la observación del océano que alcanza profundidades de hasta 2300 m.

POR QUÉ SE LLAMA AURELIA

En febrero se lanzó un concurso público de nombres para el submarino y el nombre ganador fue presentado por Ivar Ruijten, un supervisor / piloto de ROV de los Países Bajos. El nombre es apropiado porque significa oro, o «El dorado» (del  latín  Aurum) y porque Aurelia aurita es la medusa lunar comúnmente vista que se  puede  reconocer fácilmente por su  distintivo patrón en forma de cuatro herraduras, visto a través de la parte superior de la campana.

El otro vehículo de aguas profundas de REV Ocean, ROV Aurora  , entró en servicio en octubre de 2021 y se sumergió con éxito en Malloy Deep y Gakkel Ridge en el Océano Ártico (3800 m), muestreando con éxito respiraderos hidrotermales por primera vez.

EN PRUEBA POR LAS ISLAS BALEARES

Aurelia pasará ahora por extensas pruebas de mar alrededor de la islas baleares en el Mediterráneo durante las próximas semanas para probar sus capacidades, rendimiento y equipos científicos.

El Proyecto REV Ocean llevará a un piloto y dos miembros de la tripulación a inmersiones de hasta 2.300 metros o 7.500 pies mientras disfrutan de la experiencia de visualización más convincente lograda hasta la fecha desde el interior de la esfera acrílica más gruesa jamás creada.

ACERCA DE REV OCEAN

REV Ocean es una empresa sin fines de lucro creada con un propósito y ambición general: hacer que nuestros océanos vuelvan a ser saludables. Establecida en Noruega en 2017, la misión de REV Ocean es permitir e inspirar soluciones oceánicas y combatir las presiones negativas que actualmente afectan al océano.

ACERCA DE TRITON SUBMARINES, LLC

Triton Submarines de Sebastian, Florida, es el productor de submarinos civiles más experimentado del mundo hoy en día, y el único fabricante contemporáneo de submarinos personales equipados con casco a presión de acrílico y titanio que ofrece múltiples buques clasificados y certificados con profundidades de buceo nominales tan poco profundas como 200 metros a profundidades tan grandes como 11,000 metros.

El personal sénior de Triton Submarines tiene más de 400 años de experiencia combinada con más de 100 sumergibles diferentes, y los miembros de su equipo de operaciones han registrado más de 35.000 inmersiones.

Triton Submarines, a través de su modelo 36000/2 entregado y su contribución a la Expedición Five Deeps, participó en inmersiones récord en el punto más profundo de los cinco océanos del mundo con el primer sumergible certificado para la operación Full Ocean Depth.

ENLACES:

https://quo.eldiario.es/ciencia/q2205008113/el-yellow-submarine-espanol-para-misiones-cientificas/

lunes, 27 de marzo de 2023

Así nació el Mediterráneo: la gigantesca inundación que llenó un desierto salado

 

RESUMEN:

Hace unos seis millones de años, el mar Mediterráneo fue un gran lago salado, totalmente desconectado de otros mares. Tal situación fue posible cuando, tras quedar aislado del Océano Atlántico, se desecó y su nivel descendió alrededor de 1,5 km, dando origen a lo que se conoce como ‘la crisis salina del Messiniense’.

Durante dicha era, con la entrada de agua interrumpida por un cierre tectónico del estrecho de Gibraltar, el agua del Mediterráneo se evaporaba a un ritmo más rápido del que los ríos podían suministrar. Poco a poco se fue formando una capa kilométrica de evaporita (yeso y sal) sobre toda la cuenca mediterránea.

Fue una época de una crisis ambiental extrema en toda la región, que finalizó con una megainundación ocurrida durante el periodo Zancliense, hace cinco millones de años, debida a una entrada masiva de agua atlántica en la sedienta cuenca del Mediterráneo.

Ahora, geólogos de las universidades de Utrecht, Londres y Granada han recopilado pistas e información de las características de aquella megainundación, la más grande que ha conocido jamás la Tierra.

En una investigación que acaba de publicar la revista Sedimentology, los investigadores estudiaron la arenisca que quedó al descubierto a lo largo de la costa sur de Sicilia y concluyeron que se formó por un potente flujo desde el Mediterráneo occidental hacia el este. En aquel momento, indican, el agua fluyó sobre una barrera que separaba lo que entonces eran cuencas aisladas en la región occidental y oriental del Mediterráneo.

Toda la cuenca, inundada en solo unos pocos años

Ya en 2009, en un artículo publicado en Nature, se consignaba lo violenta que fue aquella inundación del Mediterráneo, que habría tenido lugar en tan solo unos pocos años, con descargas de hasta 100 millones de metros cúbicos por segundo (unas mil veces el caudal medio del Amazonas actual), según explicaba el investigador Daniel García-Castellanos, de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC), en un análisis posterior.

García Castellanos hablaba, entonces, del carácter “catastrófico” de aquellos acontecimientos, “los más importantes ocurridos desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años”, en sus palabras.

Una de las cuestiones que seguían pendientes entre los científicos especializados en este periodo era determinar con cierta exactitud cómo las aguas habían recuperado su nivel. Se especulaba con la idea de que las corrientes provenientes de Gibraltar habían inundado primero la cuenca occidental y luego, a través del estrecho de Sicilia, habían rellenado la zona oriental del Mediterráneo. La otra incógnita era su duración, la cual se estimaba entre algunos meses y unos dos años.


Siguiendo la pista de la geología

Durante estos años han continuado las investigaciones en las aguas al sur de Italia. En la cuenca siciliana de Caltanissetta, la formación Arenazzolo es un intervalo sedimentario arenoso de 5 a 7 metros de espesor que puede revelar un vínculo genético con la abrupta inundación del Mediterráneo.

A través de análisis granulométricos, petrográficos y de paleocorrientes, los autores han podido calcular en qué flancos y mediante qué tipo de corrientes habrían ido depositándose las arenas en Arenazzolo. Estas corrientes, asociadas a la circulación activa de masas de agua, indicarían que, cuando los márgenes de la cuenca se desbordaron, se creó aquella reconexión entre el Mediterráneo occidental y el oriental.

En el origen de este último artículo, estuvo Wout Krijgsman, profesor de la Universidad de Utrecht e impulsor del estudio, quien explicaba que se habían encontrado rocas que se formaron durante la inundación, a lo largo de la costa sur de Sicilia.

El científico llevaba varios años trabajando en la Crisis Messiniense, cuando en 2020 quedó intrigado por unos metros de arenisca que habían quedado al descubierto a lo largo de la costa siciliana, en la transición entre una capa de yeso (una reliquia del periodo seco) y la marga, un tipo de roca sedimentaria hecha de carbonato de calcio y arcilla (formada después de que la zona quedara cubierta de agua).

Este descubrimiento llevó a Krijgsman a regresar a la zona, en 2021, con un equipo de geólogos de la Universidad de Utrecht, la Royal Holloway Universidad de Londres y la Universidad de Granada.


Ondulaciones de la corriente

Los investigadores estudiaron detenidamente la arena y vieron que la composición y el tamaño de los granos cambiaban cada pocos centímetros. “Pronto reconocimos en la arena las estructuras de las ondulaciones de las corrientes fosilizadas”, recuerda Gijs van Dijk, uno de los antiguos estudiantes de Krijgsman, en la Universidad de Utrecht, y autor principal del nuevo estudio.

“Esas estructuras se forman cuando el agua que fluye rápidamente arrastra arena. Todos conocemos el patrón, por ejemplo, que deja la arena cuando ha estado expuesta a fuertes vientos o corrientes de agua rápidas durante un periodo prolongado”.

El equipo tomó fotos de las estructuras y, a partir de su geometría, los investigadores dedujeron las antiguas direcciones de flujo y las condiciones que dieron forma a la arena hace 5,3 millones de años.

Descubrieron que la arena no había sido arrastrada por ríos o deltas locales, sino que se había formado por una fuerte corriente submarina que fluía de oeste a este en aguas más profundas de lo que se había supuesto hasta la fecha.


Catástrofes que quedan estampadas

Este nuevo trabajo aporta otra prueba geológica física de la megainundación que fluyó desde el Mediterráneo occidental hacia el oriental.

“Hoy podemos probar y cuantificar directamente uno de los periodos más catastróficos de cambio medioambiental ocurridos en nuestro planeta, al que hasta ahora solo habíamos podido describir en modelos geofísicos”, sostiene Van Dijk.

Según expone, los geólogos están “entrenados para utilizar procesos contemporáneos en la superficie terrestre” para interpretar lo que observan en las rocas. Pero, en este caso, no podían confiar en ese procedimiento, porque no conocían “ningún fenómeno similar de al menos los últimos 100 millones de años”.

Van Dijk concluye que estas condiciones de exploración hacen, precisamente, que estos resultados sean “tan intrigantes”.


ENLACES:

https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/as%C3%AD-naci%C3%B3-el-mediterr%C3%A1neo-la-gigantesca-inundaci%C3%B3n-que-llen%C3%B3-un-desierto-salado/ar-AA197zlK?ocid=entnewsntp&cvid=bf09f0cb3dab437bbb185fd285d7622e&ei=27


miércoles, 7 de septiembre de 2022

UNA EXTRAÑA PISCINA DE SALMUERA SUBMARINA QUE TIENE LA CLAVE DE LA VIDA EN LA TIERRA

 

RESUMEN:

Se han descubierto unas extrañas piscinas de salmuera en las aguas profundas del Mar Rojo que podrían explicar cómo apareció la vida en la Tierra, y también en otros planetas

Las piscinas de salmuera son uno de los entornos más extremos de la Tierra, pero a pesar de su alta salinidad, su química exótica y la falta total de oxígeno, estas piscinas están repletas de vida. Los investigadores de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami han descubierto recientemente unas raras piscinas de salmuera a gran profundidad bajo la superficie en el Golfo de Áqaba, una extensión al norte del Mar Rojo. Estos lagos salados submarinos guardan secretos sobre la forma en que se formaron los océanos de la Tierra hace millones de años y ofrecen pistas sobre la vida en otros planetas.

Los investigadores encontraron estas piscinas a 1.770 metros de profundidad, utilizando un vehículo submarino operado por control remoto (ROV) desde el buque OceanXplorer, un barco de investigación marina altamente equipado capaz de explorar los lugares más inalcanzables de la Tierra.

«Hasta que no conozcamos los límites de la vida en la Tierra, será difícil determinar si los planetas extraterrestres pueden albergar algún ser vivo», dice el investigador principal Sam Purkis. «Nuestro descubrimiento de una rica comunidad de microbios que sobreviven en entornos extremos puede ayudar a trazar los límites de la vida en la Tierra y puede aplicarse a la búsqueda de vida en otros lugares de nuestro sistema solar y más allá», añade.

Anteriormente ya se habían aislado moléculas bioactivas con posibles propiedades anticancerígenas de los microbios de las piscinas de salmuera del Mar Rojo. La investigación, publicada en Communications Earth & Environment, es el primer descubrimiento de piscinas de salmuera en el Golfo de Áqaba.

Situadas cerca de la costa, estas piscinas extremadamente saladas y sin oxígeno conservan información sobre tsunamis, inundaciones repentinas y terremotos ocurridos en el Golfo de Áqaba hace miles de años. En esta zona del Golfo de Aqaba hay muchas fallas y fracturas en el lecho marino asociadas a la tectónica de la región.

A principios de este año, Purkis y su equipo descubrieron pruebas de un deslizamiento de tierra submarino de 500 años de antigüedad que probablemente provocó un tsunami de grandes dimensiones en la región, lo que podría tener implicaciones para el desarrollo de la costa en Egipto y Arabia Saudí.

ENLACES:

https://quo.eldiario.es/ciencia/q2207832347/una-extrana-piscina-de-salmuera-submarina-que-tiene-la-clave-de-la-vida-en-la-tierra/

domingo, 5 de junio de 2022

¿Cuál es el océano más profundo del mundo?

 RESUMEN:

El océano más profundo del mundo es el Océano Pacífico, con una profundidad promedio de 13,740 pies. El punto más profundo en el Océano Pacífico es la fosa de las Marianas a 36,200 pies.

El segundo océano más profundo es el Océano Atlántico con una profundidad promedio de 12,254 pies. El punto más profundo de este océano es la Fosa de Puerto Rico a 28,374 pies. 

El tercer océano más profundo es el Océano Índico, con una profundidad promedio de 12,740. Su punto más profundo es la trinchera de Java a 25,344 pies. 

El Océano Ártico es el cuarto océano más profundo. Su profundidad promedio es de 3.407 pies y el punto más profundo es la cuenca de Eurasia a 17.881 pies.

ENLACES:

https://es.411answers.com/a/cual-es-el-oceano-mas-profundo-del-mundo.html

viernes, 12 de noviembre de 2021

El meteorito que mató a los dinosaurios causó olas de un kilómetro y medio de altura

 

Las olas gigantescas se extendieron desde el actual Golfo de México a todos los océanos de la Tierra

Un fatídico día de hace unos 66 millones de años, las criaturas que entonces poblaban la Tierra alzaron la vista al cielo para comprobar cómo una gigantesca bola de fuego llegada del espacio entraba en la atmósfera. Para la gran mayoría de ellas, fue el comienzo del fin. El meteorito , de unos 12 kilómetros de diámetro, impactó en lo que hoy es Chicxulub , en la península mexicana de Yucatán, derritiendo la superficie con una explosión 10.000 veces superior a todo el arsenal atómico que existe en el mundo actual. La brutal colisión cambió el clima de la Tierra durante al menos dos años, provocando la extinción del 75% de la vida, incluidos los dinosaurios . Entre las terribles consecuencias, un tsunami como nunca se ha visto en la historia moderna , que se extendió por todos los océanos del globo con olas de hasta un kilómetro y medio de altura .

«Este tsunami se movió por todas las cuencas oceánicas», asegura a ABC Molly Range, joven investigadora del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente en la Universidad de Michigan. El estudio, que aún no se ha publicado en una revista revisada por pares, fue presentado en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana celebrada el pasado diciembre en Washington. Lo que el grupo de Range ha hecho es modelar, por primera vez, cómo se propagaron las olas desde el impacto de la roca en aguas poco profundas del Golfo de México hasta que por fin desaparecieron.

Ola de colpaso

Los investigadores desarrollaron un modelo que detalla lo que sucedió en los 10 minutos posteriores al impacto, cuando el cráter tenía casi 1,5 kilómetros de profundidad y la explosión era tan poderosa que aún no había agua en el agujero. Después, el agua se precipitó sobre el cráter y luego se retiró, formando lo que se llama una «ola de colapso» .

Un segundo modelo muestra cómo se propagó el tsunami a través de los océanos de todo el mundo según la altura de las olas y las velocidades de flujo. «Cuanto mayor sea la velocidad del flujo, más poderoso será el tsunami», explica Range. En el Golfo de México, el tsunami alcanzó una velocidad de hasta 40 metros por segundo (144 km por hora). En las cuencas oceánicas del Atlántico norte, el Caribe y el Pacífico sur, la velocidad de las aguas se redujo a la mitad, mientras que en el Pacífico Norte, el Mediterráneo y el Atlántico Sur fueron más bajas. «Esto implica una mayor posibilidad de ver la erosión y la alteración de los sedimentos en las cuencas oceánicas del Pacífico Sur, Atlántico Norte y Mediterráneo», explica la investigadora. Precisamente, Ted Moore, profesor emérito en el mismo departamento, prepara un estudio sobre las evidencias físicas que respaldan las conclusiones de este trabajo.

Como un edificio de seis pisos

Pero lo más espectacular de este tsunami fueron sus gigantescas olas , cuya altura dependió de la cuenca del océano y de lo cerca que estaban de la costa. Después de una ola inicial de kilómetro y medio, llegaron más. En algunos puntos del Golfo de México, las olas tenían 20 metros de altura (más o menos como un edificio de seis pisos), pero en otros llegaron al kilómetro. En el Pacífico sur y el Atlántico norte, alcanzaron los 14 metros. En el Pacífico Norte, más pequeñas, los 4 metros. Para tener en perspectiva el tamaño de estas olas, la más grande registrada alguna vez en el hemisferio sur no llegó a los 24 metros de altura. Ocurrió en mayo del pasado año cerca de las islas Campbell, a unos 700 kilómetros al sur de Nueva Zelanda, y fue provocada por una tormenta en el océano Antártico. La mayor ola registrada de todos los tiempos fue un tsunami generado después de un deslizamiento de tierra en Alaska en 1958: llegó a los 30,5 metros de altura.

29.000 veces más fuerte que el de Indonesia

En comparación con el tsunami que devastó las costas de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia en 2004 tras un terremoto en el océano Índico, dejando más de 230.000 muertos, el que comenzó en Chicxulub contenía mucha más energía. Durante las primeras siete horas, contuvo de 2.500 a 29.000 veces más energía de impacto. Sin embargo, decayó mucho más rápido.

«El asteroide de Chicxulub resultó en un enorme tsunami global , como el que no se ha visto en la historia moderna. Por lo que sabemos, somos los primeros en modelar globalmente el tsunami desde el impacto hasta el final de la propagación de las olas», resume la investigadora, quien pronto presentará un documento sobre este trabajo en una revista científica.

ENLACES: