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El origen de los continentes: Eurasia

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Subido el 5 de junio de 2019 por Francisco J. M.

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La evidencia de la aparición de Europa tal y como la conocemos se encuentra en el subsuelo de París, en los túneles de sus catacumbas. Cuando la placa oceánica de la India colisionó con Asia, el océano Tetis que atravesaba todo el continente eurasiático, se elevó convirtiéndose en el Himalaya.

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eurasia el continente más grande de la tierra 00:00:03
se extiende desde la costa occidental de portugal hasta la costa rusa del 00:00:09
pacífico 00:00:15
hogar de 4.600 millones de personas hoy los científicos están empezando a 00:00:18
desvelar cómo se formó este poderoso continente 00:00:26
Porque si sabemos dónde mirar, existen pistas de su pasado ancestral escritas en el mundo que nos rodea. 00:00:30
Hemos encontrado este maravilloso tesoro del Himalaya. 00:00:39
Sus paisajes. 00:00:44
Este es uno de los paisajes más espectaculares del mundo. 00:00:46
Su vida salvaje. 00:00:52
Y la roca sobre la que se asienta. 00:00:54
evidencias que demuestran que Eurasia se formó 00:00:58
como consecuencia de una serie de colisiones monumentales 00:01:02
es como un choque a cámara lenta 00:01:05
actos catastróficos que crearon las condiciones 00:01:07
para el desarrollo de civilizaciones 00:01:12
cambiaron el curso de la vida en la Tierra 00:01:14
y continúan haciéndolo hoy 00:01:18
ha estallado justo cuando hemos llegado 00:01:23
y al continuar activo el proceso 00:01:25
que dio lugar a la formación de Eurasia. El continente más extenso del planeta es 00:01:30
sólo el principio de algo mucho más grandioso. El origen de los continentes. Eurasia. 00:01:36
Para encontrar la primera evidencia que revela el pasado de Eurasia, el geólogo Dorrik Stow 00:01:53
ha venido a las montañas más altas del sur de Turquía. Un paraje que es lugar de peregrinación 00:01:59
desde la época de la Grecia antigua. Estas son las llamas eternas de Quimera. En turco 00:02:09
se las conoce como yanartas, que significa rocas en llamas. Es uno de los pocos lugares 00:02:24
donde hay gas natural que se filtra desde las profundidades de la tierra y se inflama 00:02:45
en la superficie. Seguramente empezó a arder de forma natural hace muchos milenios como 00:02:49
consecuencia de un rayo o algo parecido, y desde entonces continúa ardiendo. Y este 00:02:56
gas es la pista que nos revela los orígenes de Eurasia. Este gas es gas natural o metano 00:03:05
y es un tipo de combustible fósil que se ha formado como consecuencia de la muerte 00:03:22
y la descomposición de las plantas marinas o el pláncton del mar. Para transformar el 00:03:28
pláncton en gas es necesario romper el material orgánico en fragmentos más pequeños y livianos. 00:03:36
un proceso que se produce de forma espontánea a unos 140 grados centígrados 00:03:42
la única forma de que ese gas se produzca de forma natural 00:03:47
es enterrando el material planktónico debajo de más sedimento 00:03:53
hasta que queda sepultado a una profundidad de 3 o 4 kilómetros 00:03:57
el lugar más propicio para encontrar 3 o 4 kilómetros de sedimento 00:04:06
es el entorno marino 00:04:11
El gas que emerge aquí indica que hace decenas de millones de años 00:04:14
esta región de Turquía estaba bajo el agua. 00:04:23
Pero las evidencias de un océano perdido no terminan aquí. 00:04:27
Este es un mapa de Eurasia, tal y como lo conocemos hoy. 00:04:32
Y nosotros estamos aquí, en el sur de Turquía. 00:04:37
Las llamas de gas que vemos a nuestro alrededor 00:04:41
solo son la punta de un enorme iceberg. 00:04:43
Berg. Los principales yacimientos de petróleo y de gas en la actualidad empiezan en el este 00:04:46
de Turquía, continúan por Oriente Próximo y Asia Central y terminan en Afganistán. 00:04:53
Pero este océano se extendía mucho más allá. Esta roca sobre la que estamos es una 00:05:01
ofiolita, un deslizamiento de la corteza oceánica. Y deslizamientos de este mismo material se 00:05:07
encuentran desde el oeste de España hasta Grecia, pasando por Turquía, Asia Central 00:05:14
y el norte de la India hasta China. Y son evidencias incuestionables de que hubo un 00:05:22
tiempo en el que una gran franja de océano atravesaba el corazón del continente euroasiático. 00:05:30
Este continente, tal y como lo conocemos hoy, hace 200 millones de años no existía. En 00:05:43
En el lugar donde están situados actualmente el sur de Eurasia, Italia, Arabia y la India, 00:05:55
había un océano de 19 millones de kilómetros cuadrados. 00:06:02
El Tetis. 00:06:06
La mayor parte de Europa Occidental desapareció bajo sus olas. 00:06:10
Conectando las islas tropicales situadas frente a su costa noroccidental. 00:06:15
Abrazadas por sus extensas y sinuosas costas, 00:06:24
todas las masas continentales de la Tierra se unieron, 00:06:27
formando un inmenso supercontinente llamado Pangea. 00:06:30
Era un territorio dominado por los dinosaurios. 00:06:35
Mientras temibles reptiles marinos dominaban el Tetis. 00:06:40
Pero este mundo desaparecería pronto para siempre. 00:06:45
Porque la creación de Eurasia iba a destruir el Tetis 00:06:53
y a abocar a todas estas criaturas a la extinción. 00:06:56
Y las pistas que nos revelan cómo sucedió aquel evento geológico 00:07:13
se pueden encontrar en el extremo más septentrional de la India. 00:07:17
Estos son los plácidos remansos de Kerala. 00:07:36
Durante siglos, sus lagos y vías fluviales 00:07:47
han servido de sustento a la forma de vida tradicional, 00:07:50
un mundo flotante que aún pervive en nuestros días. 00:07:54
El biólogo Rahul Kumar ha venido aquí a encontrar una criatura 00:07:57
que ha habitado en estas aguas durante más de 100 millones de años. Y está conectada 00:08:07
directamente a los orígenes de Eurasia. Un pez conocido por los nativos como carimin. 00:08:12
Estos pescadores están especializados en la pesca del carimen. Utilizan una técnica 00:08:31
llamada cuerda ahuyentadora. Si hay suerte, hoy veremos muchos peces. Primero, dos pescadores 00:08:35
utilizan una cuerda para ahuyentar a los peces hacia el lodo del fondo del lago. Seguidamente, 00:09:03
los demás pescadores comienzan a nadar detrás de los peces, haciendo ruido para asustarlos. 00:09:16
Para terminar atrapándolos en el barro con las manos. Ese es grande. Increíblemente, 00:09:24
es en la anatomía de estos peces donde podemos hallar las pistas que nos revelarán el pasado 00:09:46
del continente. Esto es un carimen, conocido por los científicos como Etropolis suratensis. 00:09:50
Es una de las tres especies de cíclidos nativas de la India que habitan en los ríos costeros 00:10:04
de los litorales oriental y occidental. El carimen tiene unas características únicas 00:10:09
que no presenta ningún otro pez. Por ejemplo, los huesos que sostienen la aleta anal, que 00:10:19
está situada al lado de la cola, en la parte inferior del pez. En la mayoría de los cíclidos, 00:10:25
La aleta anal tiene tres o cuatro espinas, pero esta especie tiene alrededor de nueve. 00:10:32
Otra característica es que la vejiga natatoria de este pez está modificada y conectada al cráneo. 00:10:38
En las aguas turbias donde viven, su vejiga natatoria les ayuda a oír mejor y, por tanto, a navegar mejor, no teniendo que confiar solamente en su vista. 00:10:44
Solo existe otro grupo de peces que comparte estas peculiares características. 00:10:54
el estrechamente emparentado Cíclido Paretróplus 00:10:58
que vive a 4.000 kilómetros de distancia en Madagascar 00:11:06
Madagascar y la India están separados en la actualidad 00:11:11
por una gran extensión oceánica 00:11:16
y aunque el Etróplus Suratensis tolera cierta cantidad de sal 00:11:19
es poco probable que aguante el tiempo suficiente en el mar 00:11:23
para poder cruzarlo 00:11:26
por tanto la única explicación posible 00:11:27
es que no fueron los peces quienes se desplazaron, sino la India. En la época en que los primeros 00:11:32
cíclidos evolucionaron, India estaba situada en el hemisferio sur, perfectamente encajada 00:11:41
al lado de Madagascar y África. Hace alrededor de 90 millones de años se separó y comenzó 00:11:46
a desplazarse hacia el norte. Fue un momento clave en la formación de Eurasia, ya que 00:11:54
al desplazarse, fue cerrando el océano que tenía enfrente, marcando así el comienzo 00:11:59
del final del Tetis. Pero aquel viaje desencadenó también un evento que tendría consecuencias 00:12:04
en todo el planeta y que cambiaría el curso de la vida en la Tierra. Las evidencias de 00:12:10
ese cataclismo se pueden ver en las colinas de las afueras de Bombay, una región conocida 00:12:23
como los traps del Decam. Este es uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Pero 00:12:28
para el geólogo Mike Widowson, esconde un oscuro secreto. Consiste en capas y capas 00:12:47
de roca oscura que representan una erupción individual de lava. Y cuando cada uno de esos 00:12:56
flujos de lava se solidificaba. Comenzaba la siguiente erupción y se extendía el siguiente 00:13:06
flujo. Ese proceso se repetía una y otra vez hasta construir una estructura de un grosor 00:13:11
enorme, de unos cuatro kilómetros en total. La extensión de este campo de lava es enorme. 00:13:18
Cubre un millón de kilómetros cuadrados, alrededor del 20% de la superficie total de 00:13:30
la India. Hace 68 millones de años, este paisaje era muy diferente. Las continuadas 00:13:36
erupciones arrojaron 1,3 millones de kilómetros cúbicos de lava en esta región del sur de 00:13:53
la India. Suficiente para cubrir el Reino Unido con una capa de roca de 5 kilómetros 00:13:58
de grosor. Pero actualmente, en la India no existe actividad volcánica. Por tanto, la 00:14:08
pregunta es, ¿de dónde procedía toda esta lava? Esta roca es basalto. El basalto contiene 00:14:23
una serie de minerales y de todos ellos el más importante para nosotros es el óxido 00:14:36
de hierro. Increíblemente, estos cristales de dióxido de hierro pueden llevarnos directamente 00:14:41
al origen de las erupciones. Los óxidos de hierro son magnéticos. Pueden registrar la 00:14:49
orientación del campo magnético tal y como era hace millones de años. Al solidificarse 00:14:56
la lava, su temperatura desciende por debajo de los 585 grados centígrados. Y los campos 00:15:03
magnéticos de los cristales del óxido de hierro se alinean con el campo magnético 00:15:10
del planeta. Todos sabemos que la aguja de una brújula apunta al polo norte, pero mucha 00:15:14
gente ignora que la aguja de la brújula se inclina a medida que cambiamos de latitud. 00:15:21
En el ecuador, la aguja está en posición casi horizontal. A medida que nos desplazamos 00:15:28
hacia el norte, la manecilla del norte desciende. Y cuando volvemos a cruzar el ecuador y nos 00:15:33
movemos hacia el sur, es la manecilla del sur la que desciende. El descenso aumenta 00:15:40
a medida que aumentamos la latitud. Es una propiedad conocida como inclinación. 00:15:44
e indica que el basalto contiene un registro de su posición en el momento exacto en que se solidificó, 00:15:51
lo que nos permite señalar con exactitud el lugar donde se formó. 00:15:58
Estamos sentados en los traps del Deccan, a 19 grados de latitud norte, 00:16:05
pero el magnetismo que quedó registrado en estas rocas el día en que erupcionaron 00:16:10
nos dice que estaban localizadas a una latitud de entre 20 y 21 grados de latitud sur. 00:16:14
Si realizamos el viaje de la India en sentido inverso 00:16:20
hasta el lugar donde se formó la roca, 00:16:29
llegaremos directamente a la pluma mantélica, 00:16:31
una enorme columna de roca supercaliente 00:16:35
que se eleva desde cerca del núcleo de la Tierra. 00:16:40
Cuando la India pasó directamente por encima de la pluma, 00:16:48
creó una de las mayores efusiones de lava 00:16:52
que el mundo haya visto jamás. 00:16:54
Fue un cataclismo geológico, 00:17:03
pero las consecuencias que tuvo en la biodiversidad 00:17:05
fueron más espectaculares todavía 00:17:08
ya que las erupciones del decán contribuyeron a uno de los puntos de inflexión 00:17:10
más extraordinarios en la historia de la vida en la Tierra 00:17:14
Científicos como Mike no consideran una coincidencia 00:17:17
que las erupciones tuvieran lugar en la misma época 00:17:25
en que se produjo una de las mayores extinciones en masa 00:17:27
desde que la vida surgió en la Tierra 00:17:30
Hace 65 millones de años 00:17:32
el 50% de todas las especies, la mitad de los animales de la Tierra, 00:17:37
fueron exterminados, incluidos los más célebres de todos, los dinosaurios. 00:17:42
Se da por hecho que el impacto de un meteorito en el Golfo de México 00:17:48
fue la única causa de aquellas extinciones en masa. 00:17:52
Pero se han encontrado evidencias en rocas y fósiles que datan de aquella época 00:17:55
que sugieren que algunos animales empezaron a extinguirse antes de que el meteorito impactara. 00:18:01
Durante más de un millón de años antes del impacto, la pluma mantélica incandescente 00:18:12
había estado ascendiendo a través del continente, arrojando a la atmósfera miles de millones 00:18:17
de toneladas de ceniza y gases de efecto invernadero. A lo largo de cientos de miles de años, aquel 00:18:22
vertido fue ahogando lentamente el planeta y envenenando los océanos, aniquilando la 00:18:31
mitad de la fauna y la flora. Los dinosaurios fueron empujados al límite y se cree que 00:18:36
el asteroide acabó definitivamente con ellos. Pero el final de los dinosaurios resultó 00:18:43
ser beneficioso para nosotros, porque mientras un grupo de animales se extinguía, otro tenía 00:19:00
las características necesarias para sobrevivir y ocupar su lugar, los mamíferos. Existe 00:19:06
un mamífero en la actualidad en el que esas características son muy evidentes. Porque 00:19:15
lo que funcionó en el pasado funciona también en el presente, en las calles principales 00:19:22
de Bombay. En Bombay hay montones de ratas. Hay más ratas que personas. La ciudad tiene 00:19:26
un problema de tal magnitud con estos roedores que utiliza un pequeño ejército de cazadores 00:19:37
de ratas, como Rakesh Darjimisu. Es un trabajo necesario, porque en Bombay hay ratas en todas 00:19:42
las casas y lo destrozan todo. Me encanta este trabajo, pero no me gusta tener que matar 00:19:50
a las ratas. Pero hay que ganarse la vida. A pesar de sus esfuerzos, los cazadores de 00:20:03
ratas están librando una batalla perdida de antemano. Las ratas están ganando la batalla. 00:20:23
Por muchas quemates, siempre nacen el doble en su lugar. El éxito de las ratas aquí 00:20:32
en Bombay se debe a que son pequeñas, viven bajo tierra, comen prácticamente de todo 00:20:40
y se reproducen muy deprisa. Son las mismas características que debieron ayudar a los 00:20:51
primeros mamíferos, pequeños y similares a las ratas, a sobrevivir al cataclismo. Así 00:21:04
que resulta curioso pensar que pudieron ser características como las que posee la humilde 00:21:11
rata las que permitieron a nuestros lejanos antepasados sobrevivir donde los dinosaurios 00:21:15
perecieron. Y que fue el desplazamiento de la India lo que finalmente nos allanó el 00:21:20
camino para terminar heredando la tierra. Mientras la India continuaba desplazándose 00:21:26
hacia el norte, dejó atrás la pluma mantélica. En el transcurso de los siguientes 10 millones 00:21:40
de años recorrió la increíble distancia de 4.000 kilómetros antes de impactar con 00:21:45
el desierto de Eurasia, cambiando la faz del continente y sellando el destino del océano 00:21:50
Tethys. Pero la desaparición del Tethys tendría otro importante impacto en la historia 00:21:55
de la humanidad. Al conformar el clima de Eurasia, iba a tener un efecto profundo en 00:22:07
la civilización. Para comprender cómo sucedió, el geólogo Mike Searle ha venido a observar 00:22:14
el resultado más obvio de aquella colisión. La cordillera de montañas más grandiosa 00:22:21
de la Tierra. Las evidencias de lo que aquí ocurrió pueden encontrarse escritas en las 00:22:35
paredes de las montañas. Este afloramiento es uno de los más espectaculares que he visto 00:22:58
en todo el Himalaya. Hace 50 millones de años la India y Asia colisionaron y durante ese 00:23:05
periodo de tiempo, los dos continentes han estado empujándose. Es como si dos coches 00:23:14
chocaran a cámara lenta, avanzando varios centímetros cada año. Los primeros efectos 00:23:20
de esa colisión fueron el estrujamiento y el aplastamiento de las rocas, que se doblaron 00:23:27
y deformaron. Aquí podemos ver cómo se deformaron las rocas. Los pliegues fluidos que formaron 00:23:31
son preciosos. Durante el proceso de aquella colisión continental, rocas que tenían alrededor 00:23:38
de mil kilómetros de ancho quedaron reducidas a unos 200 kilómetros. El proceso de plegamiento 00:23:48
aumenta la densidad de la corteza y los pliegues se producen a una escala enorme, doblando, 00:23:55
triplicando e incluso cuadruplicando el grosor de la misma. Y es así como se forman las 00:23:59
grandes cordilleras de montañas como el Himalaya. Cuando India colisionó con el resto del continente 00:24:05
euroasiático, la inmensa fuerza del impacto retorció y deformó la roca sólida como 00:24:12
si fuera plastilina. Y las evidencias de este desgarrador proceso geológico se pueden observar 00:24:17
a lo largo de toda la cordillera montañosa. Ese es el pico Nilgiri. La cumbre está a 00:24:29
7000 metros de altitud. Y es el resultado de un pliegue gigantesco que da la vuelta 00:24:35
en redondo. Así. Es uno de los pliegues de montaña más espectaculares que se pueden 00:24:40
contemplar, no solo en el Himalaya, sino en cualquier parte del mundo. Se podría pensar 00:24:47
que estas rocas retorcidas son sólo pedazos de tierra estrujados y elevados hacia las 00:24:54
alturas por la colisión de ambos continentes. Pero la realidad es mucho más sorprendente. 00:24:59
Este es el río Kali Gandaki, en el oeste de Nepal. Durante millones de años se ha 00:25:10
ido abriendo camino a través del Himalaya para crear uno de los valles más profundos 00:25:16
del mundo. Y es en ríos como este donde se pueden hallar pistas sobre el origen de la 00:25:20
roca a partir de la cual se formaron estas montañas. Se trata de unas piedras muy curiosas 00:25:30
llamadas salagramas, consideradas manifestaciones del dios hindú Vishnu. Son muy difíciles 00:25:42
de encontrar porque exteriormente parecen bolas de barro. Tienen un aspecto muy similar 00:25:53
a vulgares cantos rodados como estos. Voy a probar suerte con este. Este está vacío. 00:26:00
No tiene nada, como la mayoría de ellos. 00:26:15
Hace falta mucha suerte para encontrar uno bueno 00:26:35
y ser perseverante. 00:26:38
Este parece muy prometedor. 00:26:50
Voy a romperlo con delicadeza 00:26:55
para ver si esconde un tesoro en su interior. 00:26:57
Es un ejemplar maravilloso. 00:27:02
Se denominan amonitas. 00:27:05
Son las conchas de unas criaturas tipo sepia 00:27:08
parecidas al Nautilus de la actualidad. 00:27:10
Y al igual que el Nautilus, estas criaturas no viven en las montañas, viven en el mar. 00:27:13
Era un molusco que nadaba en el mar, provisto de tentáculos que salían por aquí y le 00:27:23
servían para impulsarse, probablemente en esta dirección. Y cuando el animal murió, 00:27:28
se hundió en el fondo cenagoso del océano, quedando encapsulado en el barro y fosilizado. 00:27:34
ha permanecido encerrado durante 200 millones de años 00:27:40
hasta el instante en que lo hemos abierto 00:27:45
para hallar este maravilloso tesoro 00:27:47
de la cordillera del Himalaya 00:27:49
las amonitas no son la única pista aquí 00:27:51
las paredes de este valle 00:28:01
situadas a 2700 metros sobre el nivel del mar 00:28:03
están llenas de restos de antiguas criaturas marinas 00:28:06
estas son las típicas rocas que podemos encontrar 00:28:09
a lo largo de la vertiente norte de la cordillera del Himalaya. Abarcan una zona de unos 3.000 00:28:15
kilómetros de extensión, desde Pakistán, Afganistán, Ladakh y todo el Nepal, pasando 00:28:21
por el sur del Tíbet hasta el otro lado del Himalaya. Incluso las cumbres de algunos 00:28:26
de los picos más altos están hechas de estas rocas sedimentarias. La cumbre del Everest 00:28:35
está formada de piedra caliza marina que fue depositada en la base de un océano y 00:28:40
ahora se encuentra en la cima de la montaña más alta del mundo. Es un hecho asombroso. 00:28:44
Cuando la India colisionó con Eurasia. El lecho oceánico en los márgenes del océano 00:28:53
Tetis fue impulsado hacia arriba, formando una inmensa barrera a lo largo del continente. 00:29:00
Y debido precisamente a la creación de esta barrera, el océano Tetis tuvo un profundo 00:29:07
efecto en el curso de la historia humana. Un efecto que aún perdura. Ya que montañas 00:29:12
de esta altitud no pueden evitar interferir en el clima. En el norte, producen una sombra 00:29:19
de lluvia que ha creado la árida meseta tibetana y los parajes desérticos que se extienden 00:29:28
más allá. En el sur, en cambio, causan las lluvias monzónicas, que proporcionan agua 00:29:33
vital a una gran parte del sudeste de Asia. En la actualidad, las fértiles tierras regadas 00:29:44
por los ríos que descienden desde las montañas constituyen el hogar de 3.000 millones de 00:29:58
personas, casi la mitad de la población mundial. Sin embargo, la formación de Eurasia ha tenido 00:30:03
un impacto aún mayor sobre la civilización, ya que la colisión de la India marcó el 00:30:12
principio del fin del océano Tetis. Arabia también se desplazó hacia el norte, creando 00:30:23
los montes Zagros y Taurus, que se extienden a través de Irán y Turquía. Y en los fértiles 00:30:32
valles por donde discurren los ríos Éufrates y Tigris, fue donde nació la civilización 00:30:39
sumeria, la primera civilización de la tierra. Hacia el oeste, Italia y Grecia colisionaron 00:30:45
con el norte de Europa para formar los Alpes, completando una inmensa cadena montañosa 00:30:55
que amplió la extensión total de Eurasia. Y a la sombra de estas montañas se desarrolló 00:31:00
una cadena de imperios por todo el continente. Así que, en cierto modo, la larga historia 00:31:07
de la civilización en Eurasia se remonta no a miles, sino a millones de años. Hasta 00:31:15
la formación de las montañas que se yerguen en el mismo corazón del continente. 00:31:21
Sin embargo, aunque las piezas que formarían el continente ya se estaban uniendo, aún debía producirse un cambio crucial, ya que una gran parte de Europa permanecía sumergida. 00:31:25
Y la evidencia que nos revela cómo nació Europa tal como hoy la conocemos, la podemos encontrar en el subsuelo de una de sus ciudades más emblemáticas. 00:31:46
en una serie de túneles ocultos con una historia macabra. 00:31:57
Se cree que las catacumbas de París 00:32:11
contienen los restos de hasta 7 millones de personas. 00:32:12
Fueron trasladados aquí a finales del siglo XVIII 00:32:22
cuando los cementerios de París 00:32:24
estaban literalmente repletos de cadáveres. 00:32:26
Antes de que estos túneles se convirtieran en un cementerio 00:32:37
eran minas. 00:32:40
Formaban parte de una vasta red de túneles 00:32:41
con una extensión total de 300 kilómetros 00:32:43
que atraviesa de parte a parte la ciudad. 00:32:46
En estos túneles subterráneos se extraía la piedra caliza 00:32:54
que sirvió para construir París en la Edad Media. 00:32:57
Sin embargo, para el geólogo Jean-Pierre Gély, 00:33:03
las paredes del túnel contienen pistas de una historia mucho más antigua. 00:33:06
Algo que puede remontarnos en el tiempo 00:33:13
hasta la creación de la propia Europa. 00:33:15
La piedra caliza es carbonato de calcio. 00:33:18
Y este carbonato de calcio es, en realidad, una acumulación de restos de pequeñas conchas 00:33:21
marinas, como podemos observar aquí, en el techo del túnel, donde tenemos una gran cantidad 00:33:29
de pequeños fósiles, pequeñas conchas marinas, que vivían en el fondo del mar. La presencia 00:33:36
de estos pequeños fósiles demuestra que había un mar que cubría la región donde 00:33:43
se asienta París. Aunque la prueba definitiva que nos muestra cómo Europa se transformó 00:33:47
en tierra firme proviene de otra roca extraída en el subsuelo de la ciudad. Pero llegar hasta 00:33:55
ella es mucho más arriesgado. Esta roca es muy frágil, así que los derrumbamientos 00:34:02
son frecuentes en estas minas subterráneas. Por ello, todas estas galerías que recorren 00:34:10
el subsuelo de París se han rellenado. Solo quedan algunas accesibles en el extrarradio 00:34:15
de París, pero son muy peligrosas. Estos túneles están formados por capas de una 00:34:20
roca cristalina blanda llamada piedra de yeso, el ingrediente principal de un material al 00:34:31
que la ciudad dio su nombre, yeso de París. Aquí se pueden apreciar dos capas de cristales 00:34:37
finos de yeso. El yeso es sulfato de calcio, una sal que se disuelve naturalmente en el 00:34:48
agua de mar. Cuando esta agua de mar sufre una intensa evaporación, la sal se concentra 00:34:57
y, en un momento dado, el yeso comienza a cristalizar. El yeso cristaliza en lagunas 00:35:05
de muy poca profundidad. Aquí se pueden ver las marcas dejadas por olas muy pequeñas 00:35:13
en el fondo de la laguna. Estas marcas nos revelan que el agua no sobrepasaba el metro 00:35:22
de altura. Y esta acumulación de una capa sobre otra de yeso es lo que nos revela lo 00:35:30
que sucedió realmente. Estas capas de yeso nos muestran que hubo periodos repetidos de 00:35:41
evaporación en esta laguna. Esto nos indica que el mar se retiró gradualmente de aquí, 00:35:49
es decir, que nos encontramos ante un fenómeno de regresión marina. Cuando los fragmentos 00:35:57
de Eurasia se unieron, el océano Tetis quedó encerrado, cortando la libre circulación 00:36:05
de corrientes oceánicas cálidas alrededor del ecuador, lo que causó el enfriamiento 00:36:11
de los océanos. Cuando las montañas se elevaron, las rocas expuestas a los elementos reaccionaron 00:36:15
con el agua de lluvia y despidieron dióxido de carbono hacia la atmósfera, lo que produjo 00:36:22
un efecto invernadero inverso que enfrió el mundo. Esto provocó que se formaran enormes 00:36:27
capas de hielo en los polos y con tal cantidad de agua convertida ahora en hielo y nieve, 00:36:35
el nivel del mar descendió hasta que finalmente, hace 24 millones de años, 00:36:40
Europa Occidental afloró sobre el nivel del mar como tierra firme. 00:36:46
Pero la creación de Eurasia tal como la conocemos es sólo el comienzo de la historia. 00:36:50
Ya que el proceso que dio lugar a su formación sigue activo hoy en día. 00:37:01
Y mediante la comprensión de dicho proceso es posible trazar el asombroso futuro que aguarda el continente. 00:37:11
Y para ello, Ian Stewart ha viajado hasta el mar Mediterráneo. 00:37:17
Al igual que antaño le ocurriera al océano Tetis, el Mediterráneo se cierra a medida que el continente africano se desplaza hacia el norte. 00:37:28
Y en el lugar en el que África ha entrado en colisión con Eurasia, por debajo del extremo sur de Italia, ha creado un grupo de volcanes que se eleva por encima de las aguas. 00:37:41
Estamos en medio de las Islas Eolias 00:37:49
y ese volcán, el Stromboli, es el epicentro de todo 00:37:53
Es el volcán más permanentemente activo de Italia 00:37:56
Sale humo de la cima del cráter 00:37:59
Es un lugar en el que podemos observar también 00:38:01
cómo se forja el destino de Eurasia 00:38:15
Gracias a la geología 00:38:17
los volcanes nos abren una ventana hacia el interior de la Tierra 00:38:25
y el Stromboli es una ventana hacia el proceso que conformó Eurasia 00:38:29
Pero para contemplarlo de verdad, es necesario escalar los 900 metros que hay hasta la cumbre. 00:38:38
Mirad cómo emana vapor. Es una maravilla. 00:39:07
Ha estallado justo cuando hemos llegado. 00:39:27
Aquí lo llaman resoplar. Ha sido un gran resoplido. 00:39:30
Se pueden ver los cantos cayendo ladera abajo y el humo. 00:39:34
Ya hemos llegado. 00:39:40
¡Vaya! 00:39:45
Mirad eso. 00:39:47
Esta es mi imagen del Stromboli 00:39:48
¿No es magnífico? 00:39:52
Lo que estamos viendo es un magnífico ejemplo 00:39:54
del funcionamiento del Stromboli 00:40:05
No es como los volcanes hawaianos 00:40:07
que generan enormes erupciones de lava 00:40:09
Este volcán tiene explosiones regulares 00:40:11
cada 10 o 20 minutos 00:40:14
y ha sido así durante los últimos 2000 años 00:40:15
Cuando se pone el sol 00:40:18
empiezan los fuegos artificiales 00:40:22
Entonces entiendes por qué lo llaman 00:40:24
el faro del Mediterráneo 00:40:26
¡Vaya! Eso ha sido una traca. 00:40:28
Las erupciones explosivas regulares del Stromboli crean uno de los espectáculos más asombrosos del planeta. 00:40:40
Pero además, constituyen una pista para entender el proceso que conforma el destino del continente. 00:41:18
Esta es una roca volcánica que salió despedida desde ese respiradero y ha llegado hasta aquí, hasta la corona del cráter. 00:41:39
Está hecha de andesita, un material que comienza siendo un magma. 00:41:46
La andesita es de color gris claro, ya que contiene mucho silicio. 00:41:51
Al tener un alto contenido en silicio, este magma es muy pegajoso y viscoso, 00:41:56
y por eso atrapa muy bien los gases. 00:42:01
Si observamos la roca, apreciamos que está formada principalmente por burbujas. 00:42:06
Así que esta roca está compuesta en su mayor parte de gas, 00:42:13
y estas burbujas son la causa de que estas erupciones sean tan explosivas. 00:42:16
explosivas. A medida que el magma asciende a la superficie, el gas atrapado en su interior 00:42:20
se expande, hasta que las burbujas se rompen y la roca explota. Pero el gas responsable 00:42:28
de estas explosiones no es el gas que asociaríamos inmediatamente con un volcán. ¿Es agua pulverizada 00:42:43
o vapor? Esta roca explica de dónde procede el agua que impulsa estas erupciones de vapor. 00:42:51
Cabría pensar que es agua de mar que penetra en el interior del volcán y este la expulsa, 00:43:01
pero el agua se encuentra ya en el interior de la roca. Esto es una andesita y no contiene 00:43:05
ninguna burbuja. Se aprecian los hermosos cristales de piroxeno. Los cristales de piroxeno 00:43:10
se forman a una profundidad de entre 5 y 10 kilómetros. A medida que crecen, encapsulan 00:43:21
pequeños fragmentos de magma, los aprisionan en su interior y los transportan hasta la 00:43:28
superficie. Si ampliásemos la imagen, descubriríamos una pequeña mancha, una pequeña inclusión, 00:43:33
y en su interior un diminuto fragmento del magma original, que se formó cuando se hallaba 00:43:41
a gran profundidad. Si analizásemos su composición química, encontraríamos agua en ese magma. 00:43:46
El agua está en el interior del magma, en las profundidades de la montaña. La única 00:43:53
posibilidad de encontrar agua a semejante profundidad en el interior de la Tierra es 00:44:02
que algo la hubiese llevado hasta allí. En este caso, fue arrastrada hacia las profundidades 00:44:06
por la roca que formó el propio lecho oceánico. Debido a que el Stromboli es un volcán creado 00:44:15
por un fenómeno llamado subducción. Las rocas de la corteza oceánica son más densas 00:44:33
que las de la continental, de manera que se extienden en una zona inferior del manto. 00:44:43
Cuando ambas cortezas colisionan se produce la subducción. La corteza oceánica se desplaza por debajo de la continental. Allí el agua se ve obligada a salir de las rocas oceánicas, funde la roca a su alrededor, las empuja hacia arriba y estallan creando los volcanes. 00:44:47
La subducción es el destino final de todas las cortezas oceánicas, 00:45:04
pero no es una consecuencia del desplazamiento de los continentes. 00:45:14
La subducción constituye, por el contrario, el motor que impulsa su movimiento. 00:45:18
La subducción constituye la principal fuerza motriz. 00:45:25
Cuando la corteza oceánica desciende por debajo de la corteza continental, no se rompe. 00:45:29
Sigue unida al resto del lecho oceánico. 00:45:33
y es esa enorme masa de roca que desciende hacia el interior del manto 00:45:36
la que arrastra consigo el lecho oceánico 00:45:40
y en ese mismo proceso arrastra también a los continentes 00:45:42
a través de la faz de la Tierra. 00:45:46
Es lógico pensar que las masas de tierra 00:45:51
son la fuerza motriz causante de estos fenómenos, 00:45:53
que son ellas las que se desplazan y las que controlan la situación. 00:45:57
Visto así, el movimiento hacia el norte de la India 00:46:00
sería el causante de la destrucción de Tethys, 00:46:02
pero se trata de todo lo contrario. 00:46:05
Fue este océano el que unió a los continentes 00:46:07
y se destruyó a sí mismo durante el proceso. 00:46:09
La subducción formó Eurasia. 00:46:13
Y también forjará su destino final. 00:46:17
Casi con toda seguridad, con el paso del tiempo, 00:46:22
el Mediterráneo se irá cerrando sobre sí mismo. 00:46:25
África continuará su desplazamiento hacia el norte. 00:46:27
Zonas como esta emergerán del mar para formar nuevos territorios. 00:46:31
y las islas se convertirán en las cumbres de las montañas mediterráneas. 00:46:34
Habrá una enorme cadena montañosa en el corazón de un nuevo supercontinente. 00:46:39
A medida que África empuja hacia el norte, 00:46:44
Francia y Alemania se volverán cada vez más montañosas. 00:46:54
Y esos grandes picos se alzarán sobre un vasto desierto 00:47:02
que cubrirá por completo Europa Central y Asia. 00:47:05
Australia se unirá con el sur de China. 00:47:15
América colisionará con las costas de África 00:47:18
y Gran Bretaña será arrastrada hacia el polo norte 00:47:27
de aquí a 250 millones de años 00:47:36
todos los continentes de la tierra volverán una vez más a unirse 00:47:43
y Eurasia será el centro de un vasto supercontinente 00:47:47
Autor/es:
El Documental - RTVE
Subido por:
Francisco J. M.
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Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
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Fecha:
5 de junio de 2019 - 0:23
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Centro:
IES ALPAJÉS
Duración:
48′ 12″
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1.78:1
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Tamaño:
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