{"id":36573,"date":"2015-01-21T17:19:50","date_gmt":"2015-01-21T19:19:50","guid":{"rendered":"http:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/?p=36573"},"modified":"2015-01-21T17:19:50","modified_gmt":"2015-01-21T19:19:50","slug":"logran-reconstruir-el-campo-magnetico-de-un-asteroide-de-hace-4-500-millones-de-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/logran-reconstruir-el-campo-magnetico-de-un-asteroide-de-hace-4-500-millones-de-anos\/","title":{"rendered":"Logran reconstruir el campo magn\u00e9tico de un asteroide de hace 4.500 millones de a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-36574\" alt=\"9955070w\" src=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w-360x200.jpg\" width=\"360\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w-360x200.jpg 360w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w-650x362.jpg 650w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w-768x427.jpg 768w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w-150x83.jpg 150w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w-450x250.jpg 450w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w-696x385.jpg 696w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w-755x420.jpg 755w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/9955070w.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>Madrid, 21 ene (EFE).- Un equipo internacional de investigadores, con participaci\u00f3n espa\u00f1ola, ha logrado reconstruir la historia del campo magn\u00e9tico que creaba un asteroide hace 4.500 millones de a\u00f1os.<\/p>\n<p>El trabajo se publica en la portada de la revista Nature y los resultados obligan a replantear las teor\u00edas sobre la creaci\u00f3n de los campos magn\u00e9ticos en la \u00e9poca m\u00e1s temprana del Sistema Solar, y ofrecen pistas sobre c\u00f3mo evolucionar\u00e1, al enfriarse su n\u00facleo, el campo magn\u00e9tico de la Tierra, que protege de las radicaciones solares y permite la vida en el planeta.<\/p>\n<p>La historia de este asteroide ha sido reconstruida gracias al an\u00e1lisis de las nanopart\u00edculas de tetrataenita contenidas en dos meteoritos, un material que s\u00f3lo se puede encontrar en meteoritos, capaz de guardar durante miles de millones de a\u00f1os la se\u00f1al magn\u00e9tica del asteroide al que perteneci\u00f3 y que permite capturar el momento en el cual se apag\u00f3 su campo magn\u00e9tico.<\/p>\n<p>La Tierra, Mercurio, Saturno y J\u00fapiter crean campos magn\u00e9ticos. En el caso de la Tierra ese magnetismo, que proviene de la diferencia de temperatura entre el n\u00facleo interno y el manto, es el responsable de la orientaci\u00f3n de las br\u00fajulas y protege de las tormentas solares, ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas.<\/p>\n<p>Marte, Venus y la Luna no generan campos magn\u00e9ticos, aunque meteoritos provenientes de ellos indican que hace miles de millones de a\u00f1os s\u00ed lo hac\u00edan (para hablar de meteorito se necesita un impacto, por ejemplo con la Tierra).<\/p>\n<p>Julia Herrero Albillos, del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza y del Instituto de Ciencia de Materiales de Arag\u00f3n (centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza), explica que durante los primeros cientos de millones de a\u00f1os desde su formaci\u00f3n, los asteroides tambi\u00e9n eran capaces de generar campos magn\u00e9ticos.<\/p>\n<p>Seg\u00fan se va enfriando y solidificando el n\u00facleo, deja de generarlos, pero la se\u00f1al creada en una determinada \u00e9poca queda registrada en los materiales magn\u00e9ticos del asteroide que durante ese tiempo ten\u00edan la temperatura adecuada, contin\u00faa esta cient\u00edfica, coautora del trabajo.<\/p>\n<p>Hasta ahora, la \u00fanica forma de leer las se\u00f1ales magn\u00e9ticas de los meteoritos que llegan a tierra tras la colisi\u00f3n de asteroides era el estudio de las zonas magn\u00e9ticas de tama\u00f1o microm\u00e9trico, que presentan se\u00f1ales muy claras pero que pueden sufrir muchas modificaciones durante su viaje hasta el laboratorio.<\/p>\n<p>La novedad del trabajo liderado por la Universidad de Cambridge radica en el an\u00e1lisis de otras zonas magn\u00e9ticas, las regiones nanom\u00e9tricas de tetranenita.<\/p>\n<p>Para poder obtener informaci\u00f3n de estas nanopart\u00edculas ha sido necesario un potent\u00edsimo microscopio electr\u00f3nico que usa rayos X como fuente de luz, del laboratorio de sincrotr\u00f3n (Berl\u00edn). Los dos meteoritos de un mismo asteroide analizados en este estudio son parte de la colecci\u00f3n del Museo de Historia Natural de Londres.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s del m\u00e9todo, la novedad es que cambia la perspectiva actual sobre la generaci\u00f3n de campos magn\u00e9ticos.<\/p>\n<p>Herrero detalla a Efe que hasta ahora se cre\u00eda que los asteroides eran capaces de crear campos magn\u00e9ticos en sus primeros, aproximadamente, 10 a 50 millones de a\u00f1os, a trav\u00e9s de un mecanismo denominado \u00abconvecci\u00f3n t\u00e9rmica\u00bb, es decir a partir del movimiento del metal l\u00edquido de su n\u00facleo.<\/p>\n<p>\u00abPasados esos 50 millones de a\u00f1os el asteroide se habr\u00eda enfriado demasiado y la convecci\u00f3n t\u00e9rmica se supone ya que no es un mecanismo eficiente para crear campos magn\u00e9ticos\u00bb.<\/p>\n<p>Sin embargo, en los meteoritos analizados se ha constatado la existencia de campos magn\u00e9ticos en un per\u00edodo mucho m\u00e1s largo, hasta unos 250 millones de a\u00f1os despu\u00e9s de su formaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para que esto sea as\u00ed, la f\u00f3rmula que genera campos magn\u00e9ticos debe ser otra: este trabajo propone la \u00abconvecci\u00f3n qu\u00edmica\u00bb, seg\u00fan la cual algunos elementos ligeros migran desde el interior del cuerpo hacia el exterior seg\u00fan se va solidificando el n\u00facleo.<\/p>\n<p>\u00abEste mecanismo habr\u00eda permitido la creaci\u00f3n de campos magn\u00e9ticos intensos durante un largo per\u00edodo de tiempo en nuestro joven Sistema Solar\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Madrid, 21 ene (EFE).- Un equipo internacional de investigadores, con participaci\u00f3n espa\u00f1ola, ha logrado reconstruir la historia del campo magn\u00e9tico que creaba un asteroide hace 4.500 millones de a\u00f1os. 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