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La Tierra ‘evolucionó a partir de colisiones entre embriones planetarios más pequeños en el Sistema Solar interior’

La Tierra y Marte evolucionaron a partir de colisiones entre 'embriones planetarios' más pequeños en el Sistema Solar interior, según ha afirmado un nuevo estudio.  Esto respalda el modelo clásico 'tipo Wetherill', pero contradice la otra teoría principal en competencia sobre cómo se formó nuestro planeta, que es que creció al acumular guijarros del Sistema Solar exterior que se desplazan hacia el sol.

¿Es así como se formó nuestro planeta? La Tierra evolucionó a partir de colisiones entre ‘embriones planetarios’ más pequeños en el Sistema Solar interior, afirma un estudio

  • La Tierra y Marte evolucionaron a partir de colisiones entre ‘embriones planetarios’ más pequeños
  • Estos ‘embriones’ se encontraron en el interior del Sistema Solar, según un nuevo estudio
  • La investigación contradice la otra teoría principal en competencia sobre cómo se formó la Tierra.
  • Esto sugiere que el planeta creció al acumular guijarros del Sistema Solar exterior.










La Tierra y Marte evolucionaron a partir de colisiones entre ‘embriones planetarios’ más pequeños en el Sistema Solar interior, según ha afirmado un nuevo estudio.

Los científicos esperan que los hallazgos mejoren su comprensión de los procesos que gobiernan la formación de exoplanetas rocosos.

La investigación contradice la otra teoría principal en competencia sobre cómo se formó nuestro planeta, que es que creció al acumular guijarros del Sistema Solar exterior que se desplazan hacia el interior, hacia el sol.

En comparación, el modelo clásico de crecimiento de planetas terrestres en etapa tardía es que los embriones planetarios del tamaño de la Luna a Marte chocan entre sí, lo que finalmente da como resultado los planetas rocosos de tamaño completo del Sistema Solar.

La Tierra y Marte evolucionaron a partir de colisiones entre ‘embriones planetarios’ más pequeños en el Sistema Solar interior, según ha afirmado un nuevo estudio. Esto respalda el modelo clásico ‘tipo Wetherill’, pero contradice la otra teoría principal en competencia sobre cómo se formó nuestro planeta, que es que creció al acumular guijarros del Sistema Solar exterior que se desplazan hacia el sol.

En un intento por establecer qué teoría era la correcta para la formación de la Tierra, los investigadores dirigidos por la Universidad de Münster yanalizaron las composiciones isotópicas de titanio, circonio y molibdeno en muestras de 10 meteoritos marcianos.

Estos incluyeron muestras de importantes depósitos químicos en Marte, así como mediciones de molibdeno de otros 17 meteoritos marcianos.

Los científicos dijeron que este gran tamaño de muestra les permitió superar las limitaciones de estudios anteriores.

Compararon las composiciones isotópicas de la primera porción de silicato de la Tierra y Marte con las de diferentes grupos de meteoritos condríticos que se cree que provienen del Sistema Solar exterior e interior.

Esto mostró que las composiciones de ambos planetas son más consistentes con las de los meteoritos condríticos que provienen del sistema solar interior, con solo una pequeña fracción del material del sistema solar exterior involucrado.

Con base en estos hallazgos, los investigadores concluyó que estos planetas terrestres no podrían haberse formado a través de la acumulación de grandes guijarros del Sistema Solar exterior, sino que probablemente evolucionaron a partir de colisiones entre los materiales del Sistema Solar interior.

Los investigadores compararon las composiciones isotópicas de la porción de silicato temprano de la Tierra y Marte con las de diferentes grupos de meteoritos condríticos que se cree que provienen del Sistema Solar exterior e interior.

Los investigadores compararon las composiciones isotópicas de la porción de silicato temprano de la Tierra y Marte con las de diferentes grupos de meteoritos condríticos que se cree que provienen del Sistema Solar exterior e interior.

«Existen dos procesos fundamentalmente diferentes de formación de planetas rocosos, pero no está claro cuál construyó los planetas terrestres del sistema solar», escribieron los autores dirigidos por Christoph Burkhardt, de la Universidad de Münster.

«Se formaron por colisiones entre embriones planetarios del sistema solar interior o por acreción de ‘guijarros’ de tamaño milimétrico que se desplazaban hacia el sol desde el sistema solar exterior».

Agregaron: ‘Demostramos que las composiciones isotópicas de la Tierra y Marte se rigen por la mezcla de dos componentes entre los materiales del sistema solar interno, incluido el material del disco más interno no muestreado por los meteoritos, mientras que la contribución del material del sistema solar exterior se limita a unos pocos por ciento en masa.

Esto refuta un origen de acreción de guijarros de los planetas terrestres, pero es consistente con el crecimiento por colisión de embriones del sistema solar interno.

«La baja fracción de material del sistema solar exterior en la Tierra y Marte indica la presencia de una barrera de deriva de polvo persistente en el disco, lo que destaca la vía específica de formación de planetas rocosos en el sistema solar».

La investigación ha sido publicada en la revista Avances de la ciencia.

¿CUÁN IMPORTANTE ES EL FÓSFORO PARA LA VIDA EN LA TIERRA Y CÓMO LLEGÓ AQUÍ?

Aunque no es tan abundante en la Tierra como el carbono, el hidrógeno o el oxígeno, el fósforo es uno de los elementos clave para la vida en nuestro planeta.

Ayuda a formar la columna vertebral de las largas cadenas de nucleótidos que componen el ADN, los componentes básicos de la vida biológica tal como la conocemos.

El fósforo también es vital para las membranas celulares y la molécula portadora de energía celular ATP.

El fósforo probablemente llegó a la Tierra a bordo de meteoritos hace miles de millones de años.

Se cree que los meteoritos contenían un mineral que contenía fósforo llamado schreibersita.

Los científicos desarrollaron recientemente una versión sintética de schreibersita que reacciona químicamente con moléculas orgánicas, mostrando su potencial como nutriente para la vida.

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Fuente

Written by Redacción NM

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