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Ciencia

Las cinco estructuras geológicas más impresionantes del sistema solar

Nuestro vecindario cósmico está repleto de sorpresas que exaltan nuestra admiración y cautivan los sentidos. No te pierdas las imágenes de estas maravillas fuera de la Tierra.

El cráter araña que está ubicado en la parte más baja y cerca del centro de la gigantesca Cuenca Caloris, en Mercurio. Foto: NASA
El cráter araña que está ubicado en la parte más baja y cerca del centro de la gigantesca Cuenca Caloris, en Mercurio. Foto: NASA

Cuando hablamos de características geológicas sorprendentes, a menudo nos limitamos a las de la Tierra. Pero según un artículo publicado en el medio The Conversation por el geólogo David Rothery, hay tantas estructuras en otros mundos que pueden emocionar, inspirar y poner en perspectiva los procesos de nuestro propio planeta.

Aquí están, sin ningún orden en particular, las cinco estructuras geológicas del sistema solar (excluyendo la Tierra) que más le impresionaron, de acuerdo a las palabras del experto:

El cañón más grande

He omitido el mayor volcán del sistema solar, el Olympus Mons de Marte, para poder incluir el cañón más espectacular de ese planeta, el Valles Marineris. Con 3.000 km de longitud, cientos de kilómetros de ancho y hasta ocho kilómetros de profundidad, se ve mejor desde el espacio.

Imagen de Marineris, con una vista topográfica codificada por colores como si estuviera a 5.000 km por encima de la superficie y con imágenes de la cámara estéreo de la Mars Express de la ESA (derecha). Foto: Google Earth y NASA

Imagen de Marineris, con una vista topográfica codificada por colores como si estuviera a 5.000 km por encima de la superficie y con imágenes de la cámara estéreo de la Mars Express de la ESA (derecha). Foto: Google Earth y NASA

Probablemente se inició por fracturación cuando una región volcánica adyacente (llamada Tharsis) comenzó a abultarse hacia arriba, pero se ensanchó y se hundió en profundidad por una serie de inundaciones catastróficas que alcanzaron su clímax hace más de 3.000 millones de años.

Las montañas plegadas de Venus

Vamos a aprender mucho más sobre Venus en la década de 2030, cuando lleguen dos misiones de la NASA y una de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Venus tiene casi el mismo tamaño, masa y densidad que la Tierra, por lo que los geólogos se preguntan por qué carece de una tectónica de placas similar a la terrestre y por qué tiene comparativamente poco vulcanismo activo. ¿Cómo extrae el planeta su calor?

Imagen de las montañas plegadas de Venus, que se asemejan a los Apalaches. Foto: NASA/JPL

Imagen de las montañas plegadas de Venus, que se asemejan a los Apalaches. Foto: NASA/JPL

El margen norte de las tierras altas denominadas Ovda Regio es sorprendentemente similar, aparte de la ausencia de ríos que atraviesan el patrón erosionado y plegado, a las “montañas plegadas” de la Tierra, como los Apalaches, que son el resultado de una colisión entre continentes.

Las perforaciones de Mercurio

La cuenca Caloris de Mercurio, de 1.550 km de diámetro, se formó por el impacto de un gran asteroide hace unos 3.500 millones de años, y poco después su suelo fue inundado por lavas.

Luego, una serie de erupciones explosivas abrió agujeros de varios kilómetros de profundidad en las lavas solidificadas cerca del borde de la cuenca, donde la capa de lava era más fina. Estos agujeros rociaron partículas de ceniza volcánica a lo largo de decenas de kilómetros. Uno de estos depósitos, denominado Agwo Facula, rodea la fumarola explosiva que he elegido como ejemplo.

Las erupciones explosivas son impulsadas por la fuerza del gas en expansión, y son un hallazgo sorprendente en Mercurio.

A la derecha: la cuenca Caloris de Mercurio, con el suelo cubierto de lava anaranjada y sin brillo. Las manchas anaranjadas más brillantes son restos de erupciones explosivas. Foto: NASA / JHUAPL / CIW

A la derecha: la cuenca Caloris de Mercurio, con el suelo cubierto de lava anaranjada y sin brillo. Las manchas anaranjadas más brillantes son restos de erupciones explosivas. Foto: NASA / JHUAPL / CIW

Los científicos sospechan que, de hecho, hubo varias erupciones explosivas, posiblemente espaciadas en una escala de tiempo prolongada. Esto significa que los materiales volátiles formadores de gas —cuya composición exacta seguirá siendo incierta hasta que la misión BepiColombo de la ESA comience a trabajar en 2026— estuvieron presentes repetidamente en los magmas de Mercurio.

¿El acantilado más alto?

Este es el escarpe Verona Rupes, de siete kilómetros de altura. Se trata de un rasgo de la pequeña luna de Urano, Miranda, que a menudo se describe como “el acantilado más alto del sistema solar”, incluso en una reciente publicación de la NASA. En ella se llega a comentar que si uno fuera lo suficientemente descuidado como para darse una vuelta por la cima, tardaría 12 minutos en caer hasta el fondo.

Verona Rupes, de unos 50 km de largo y varios de alto, en realidad no es tan similar a un acantilado como parece a través de las imágenes del Voyager 2 durante su sobrevuelo de 1986. NASA/JPL

Verona Rupes, de unos 50 km de largo y varios de alto, en realidad no es tan similar a un acantilado como parece a través de las imágenes del Voyager 2 durante su sobrevuelo de 1986. NASA/JPL

Esto no tiene sentido, porque Verona Rupes no es ni mucho menos vertical. Las únicas imágenes que tenemos de él son las del Voyager 2, captadas durante su paso por Urano en 1986. Es innegablemente impresionante, ya que es casi seguro que se trata de una falla geológica en la que un bloque de la corteza helada de Miranda (el ‘caparazón’ más externo del planeta) se ha desplazado hacia abajo contra el bloque adyacente.

La costa ahogada de Titán

Para mi último ejemplo podría haber elegido prácticamente cualquier sitio de Plutón, pero en su lugar he optado por una costa inquietantemente parecida a la de la Tierra en la mayor luna de Saturno, Titán. Aquí, una gran depresión en el “lecho de hielo” de Titán alberga un mar de metano líquido llamado Ligeia Mare.

Los valles esculpidos por los ríos de metano que desembocan en el mar se han inundado, evidentemente, al subir el nivel del mar. Este litoral de complejas hendiduras recuerda mucho a la península de Musandam, en Omán, en el lado sur del estrecho de Ormuz. Allí, la corteza local se ha deformado hacia abajo debido a la colisión en curso entre las tierras árabes y las asiáticas.

Izquierda: parte de Ligeia Mare de Titán y un mar de metano líquido. A la derecha: la península de Musandam, en Arabia, con agua salada. Foto: NASA / JPL-Caltech

Izquierda: parte de Ligeia Mare de Titán y un mar de metano líquido. A la derecha: la península de Musandam, en Arabia, con agua salada. Foto: NASA / JPL-Caltech

¿Ha ocurrido algo similar en Titán? Todavía no lo sabemos, pero la forma en que la geomorfología costera cambia alrededor de Ligeia Mare sugiere que sus valles ahogados son algo más que un resultado directo del aumento del nivel del líquido.

Roca y agua líquida en la Tierra, agua-hielo frígida y metano líquido en Titán: la diferencia es mínima. Sus interacciones mutuas son las mismas; la geología se repite en mundos diferentes.

Con información de The Conversation.

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