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