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Estructura y dinámica de la Tierra - Contenido educativo

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Subido el 4 de diciembre de 2025 por Cepa sanmartindevaldeiglesias

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¡Hola a todos! ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué hay exactamente bajo nuestros 00:00:00
pies? Y no hablo de unos pocos metros, sino de miles y miles de kilómetros de profundidad. 00:00:04
Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje alucinante al centro de la Tierra para entender 00:00:09
la geosfera, ese mundo sólido y dinámico que forma el corazón de nuestro planeta. 00:00:14
Claro, la pregunta del millón es, si el pozo más profundo que hemos conseguido excavar 00:00:18
apenas es un rasguño en la superficie, ¿cómo narices sabemos que el centro de la Tierra 00:00:24
es una bola de metal? ¿Cómo podemos estar tan seguros? Pues esa es la gran aventura científica 00:00:28
que vamos a desvelar hoy. Para resolver este misterio, la geología ha tenido que actuar como 00:00:34
una especie de equipo de detectives, utilizando métodos súper ingeniosos para poder ver lo que 00:00:39
es en principio invisible. Vamos a conocer sus herramientas. A ver, básicamente tenemos dos 00:00:44
formas de investigar. Por un lado, los métodos directos, que es como analizar las migas que nos 00:00:49
llegan. Estudiamos las rocas que escupen los volcanes, por ejemplo. Nos dan una información 00:00:54
valiosísima, sí, pero solo de los primeros 100 kilómetros, más o menos. Para mirar de verdad 00:00:59
hasta el fondo, hasta el mismísimo centro, necesitamos los métodos indirectos. Y de todos 00:01:04
ellos, el rey indiscutible es escuchar los latidos de la Tierra, las ondas sísmicas. 00:01:09
¡Exacto! La clave de todo es escuchar al planeta. El método sísmico es nuestra herramienta más 00:01:14
potente. Pensemos en ello como si le hiciéramos una ecografía a la Tierra, pero a una escala 00:01:20
gigantesca. Cada terremoto, por terrible que sea en la superficie, se convierte en una especie de 00:01:24
linterna que ilumina por dentro el planeta. Libera ondas de energía que lo atraviesan de punta a 00:01:29
punta. Los geólogos miden cómo viajan estas ondas. Si se aceleran, si se frenan, si se desvían. Cada 00:01:34
cambio de estos es una pista que nos dice qué material han atravesado. Si era doca sólida, 00:01:40
si era metal fundido, si era más denso o más ligero. Es una forma brillante de mapear lo 00:01:45
invisible. Y aquí está el quit de la cuestión. Hay dos tipos principales de ondas. Las ondas P, 00:01:49
las primarias, son como la ave, súper rápidas, y lo atraviesan todo, da igual que sea sólido o líquido. 00:01:55
Pero las ondas S, las secundarias, estas son las chibatas. Fijaos bien, sólo viajan por sólidos. 00:02:00
El hecho de que haya zonas enteras del interior donde estas ondas S desaparecen de repente fue 00:02:06
la prueba definitiva, la pistola humeante que nos dijo, ojo, aquí dentro hay una capa líquida enorme, 00:02:11
y esa capa es el núcleo externo. Esos puntos donde las ondas pegan un frenazo o un acelerón 00:02:16
de repente son, básicamente, las fronteras entre las capas. Se llaman discontinuidades sísmicas. 00:02:22
Son, para que nos entendamos, como las líneas de un mapa que separan un país de otro, 00:02:28
pero en el interior de nuestro planeta. Bueno, pues con toda esta información sísmica podemos 00:02:32
dibujar no uno, sino dos mapas diferentes del interior de la Tierra. Y no es que uno esté bien 00:02:38
y el otro mal, son totalmente complementarios. Es como describir un edificio. Podemos hablar de 00:02:43
los materiales con los que está hecho, ladrillo, acero o cristal, o de su función, pisos, oficinas, 00:02:48
garaje. Ambas descripciones son correctas y necesarias. El primer mapa es el modelo geoquímico. 00:02:54
Este se centra en la lista de la compra, en los ingredientes. Nos dice de qué está hecha cada 00:03:01
capa. Tenemos una corteza superficial, que es como la piel de una manzana, súper finita, 00:03:06
hecha de rocas ligeras. Debajo, un manto inmenso de un material llamado silicato. Y en el centro 00:03:10
de todo, un núcleo metálico de hierro y níquel. Y luego está el segundo mapa, el 00:03:16
modelo geodinámico. A este le da un poco igual la química y se centra en cómo se 00:03:21
comportan las capas. ¿Son duras como una piedra o blandas como la plastilina? Y aquí 00:03:26
aparece la distinción clave. La litosfera, que es la capa exterior, rígida y rota en 00:03:30
pedazos, y justo debajo, la astenosfera, que es plástica, dúctil y capaz de fluir muy muy 00:03:35
lentamente. Y esta diferencia es la que lo pone todo en movimiento. Y ahora es cuando todo esto 00:03:41
cobra vida. Porque claro, esta estructura de capas no es algo estático. Es la base de uno de los 00:03:47
procesos más bestias y fascinantes de la naturaleza, la tectónica de placas. Aquí está la idea central 00:03:52
de todo. Esa litosfera rígida de la que hablábamos no es una cáscara de huevo perfecta y continua, 00:03:59
¡Qué va! Está rota en trozos enormes, como un puzzle gigante. Esas piezas son las placas 00:04:05
tectónicas. Y estas placas flotan y se deslizan, a cámara súper lenta, sobre esa astenosfera 00:04:11
plástica que hay debajo, impulsadas por el calor brutal que sale del interior del planeta. 00:04:16
Cuando dos placas se separan, tenemos lo que se llama un borde divergente. Es como si se abriera 00:04:21
una grieta. El magma del interior sube para rellenar ese hueco, se enfría y ¡zas! Se crea 00:04:27
nueva corteza. Es literalmente la fábrica de suelo oceánico del planeta. El mejor ejemplo, 00:04:33
la dorsal que recorre el Atlántico, que está haciendo que Europa y América se separen unos 00:04:40
centímetros cada año. ¿Y qué pasa cuando las placas, en lugar de separarse, chocan? Pues tenemos 00:04:44
bordes convergentes. Aquí es donde ocurren las colisiones más espectaculares y se destruye 00:04:49
la litosfera. Si una placa oceánica choca con una continental, la oceánica que es más densa se hunde 00:04:54
por debajo, creando volcanes y cordilleras como los Andes. Y si chocan dos continentales, 00:04:59
uff, es como dos coches chocando de frente. Ninguna cede y la corteza se arruga y se eleva 00:05:03
formando cordilleras brutales, como el Himalaya. Y nos queda el tercer tipo de borde, el transformante. 00:05:08
Aquí las placas ni chocan ni se separan. Simplemente se rozan, se deslizan una junto 00:05:14
a la otra. No se crea ni se destruye corteza, pero la tensión que se acumula en ese roce 00:05:19
es tremenda. Tarde o temprano, esa tensión se libera de golpe en forma de grandes terremotos. 00:05:24
El ejemplo que todo el mundo conoce es la falla de San Andrés, en California. 00:05:30
Muy bien, ya hemos visto lo que pasa en las profundidades. Ahora vamos a conectar los 00:05:34
puntos, porque todos estos movimientos que ocurren a cientos de kilómetros bajo nuestros 00:05:39
pies son los que al final le dan forma al mundo que vemos cada día. 00:05:44
Y este es el punto clave. La tectónica de placas no es solo una teoría para geólogos. 00:05:48
es el motor que explica la gran mayoría de los terremotos del mundo es la que alimenta a los 00:05:53
volcanes y a lo largo de millones de años es la fuerza que ha levantado a las cordilleras más 00:05:58
impresionantes del planeta así que al final la superficie de la tierra es el resultado de una 00:06:03
batalla épica y constante entre dos grandes tipos de fuerzas por un lado tenemos los procesos internos 00:06:08
que funcionan con el calor del planeta son los constructores crean montañas crean volcanes crean 00:06:14
relieve. Y por otro lado tenemos los procesos externos que funcionan con la energía del sol 00:06:19
y la gravedad. Son los escultores. Desgastan y modelan ese relieve con el viento, el agua, 00:06:23
el hielo. Con lo que llegamos a la gran idea final. Nuestro planeta no es una bola de roca 00:06:29
estática y aburrida flotando en el espacio. Para nada. Es un sistema geológico vivo, 00:06:34
increíblemente dinámico. Un lugar en constante creación y destrucción. En una danza eterna 00:06:40
entre las fuerzas que construyen desde dentro y las que esculpen desde fuera. 00:06:46
Y para terminar, os dejo una última idea para darle vueltas. 00:06:51
Si las placas se mueven más o menos a la velocidad a la que nos crecen las uñas, 00:06:54
¿qué mapa dibujarán dentro de 50 millones de años? 00:06:58
¿Qué nuevos océanos se habrán abierto? 00:07:01
¿Qué continentes habrán chocado para formar una nueva pangea? 00:07:03
El aspecto de nuestro planeta no es definitivo, 00:07:07
es solo un fotograma de una película geológica larguísima. 00:07:10
¿Cuál será el siguiente? 00:07:13
Materias:
Ciencias Naturales
Niveles educativos:
▼ Mostrar / ocultar niveles
  • Educación de personas adultas
    • ESPAD
      • Primer Curso
      • Segundo Curso
      • Tercer Curso
      • Cuarto Curso
    • Niveles para la obtención del título de E.S.O.
      • Nivel I
      • Nivel II
Autor/es:
Notebooklm
Subido por:
Cepa sanmartindevaldeiglesias
Licencia:
Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
Visualizaciones:
6
Fecha:
4 de diciembre de 2025 - 11:40
Visibilidad:
Público
Centro:
CEPAPUB SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
Duración:
07′ 17″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1280x720 píxeles
Tamaño:
40.90 MBytes

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