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ALEJANDRO TOSELLI<br />
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ast<strong>en</strong>ósfera. La litosfera y la ast<strong>en</strong>ósfera se distingu<strong>en</strong> por sus propiedades mecánicas y no<br />
por su composición ni por la velocidad de las ondas sísmicas. Esto es importante <strong>en</strong> la teoría<br />
de las placas tectónicas, porque la ductilidad de la ast<strong>en</strong>ósfera es la que provee la zona de<br />
dislocación sobre la cual se muev<strong>en</strong> las placas litosféricas rígidas. El manto por debajo de<br />
la ast<strong>en</strong>ósfera es llamada mesosfera. El límite ast<strong>en</strong>ósfera-mesosfera, debería corresponder<br />
a la transición de material dúctil a más rígido con el aum<strong>en</strong>to de profundidad. El piso de<br />
la capa dúctil muestra bajo contraste <strong>en</strong> la velocidad de las ondas sísmicas. La mayoría<br />
<br />
de profundidad. La naturaleza del manto por debajo no es bi<strong>en</strong> conocida, pero las ondas<br />
sísmicas que cruzan la mesosfera por debajo de los 700 km están poco at<strong>en</strong>uadas, lo que<br />
sugiere la rigidez de <strong>esta</strong> capa.<br />
Orig<strong>en</strong> del sistema solar y de la tierra<br />
El sigui<strong>en</strong>te desarrollo resume las teorías mas aceptadas sobre el orig<strong>en</strong> del sistema solar.<br />
<br />
<br />
aproximadam<strong>en</strong>te 4,56 Ga, a partir de una <strong>en</strong>orme nube de materia llamada “nébula solar”. La<br />
2<br />
<br />
y Li (que fueron los únicos productos del Big Bang). Alrededor del 2% compr<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>tos<br />
<br />
por reacciones nucleares de síntesis <strong>en</strong> <strong>esta</strong>dios tempranos de evolución de las supernovas.<br />
La nebulosa com<strong>en</strong>zó a colapsar l<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>te por atracción gravitacional e interacción de sus<br />
constituy<strong>en</strong>tes. El porque ella com<strong>en</strong>zó a rotar y se aplanó tomando la forma de disco sería<br />
como resultado de la fuerza c<strong>en</strong>trífuga y de la conservación del mom<strong>en</strong>to angular, resultando<br />
<br />
del colapso gravitatorio, donde ev<strong>en</strong>tualm<strong>en</strong>te se formó el Sol. Los cuerpos pequeños de<br />
metros a kilómetros, llamados planetesimales, comi<strong>en</strong>zan a formarse y crecer <strong>en</strong> la nébula.<br />
<br />
de la temperatura y ev<strong>en</strong>tualm<strong>en</strong>te se alcanzó un <strong>esta</strong>dio donde se produjo la síntesis nuclear<br />
<br />
Los primeros 100.000 años atestiguarían una rápida evolución del “proto-sol”,<br />
acompañada por una alta luminosidad causada por el calor g<strong>en</strong>erado y la contracción inicial.<br />
Cuando se alcanza la compresión adecuada, el Sol alcanza el “<strong>esta</strong>dio T-Tauri”, caracterizada<br />
por una actividad m<strong>en</strong>os vigorosa, que duraría mas de 10 Ma. El vi<strong>en</strong>to solar, una corri<strong>en</strong>te<br />
cargada de partículas, cambia su carácter durante el <strong>esta</strong>dio T-Tauri y comi<strong>en</strong>za a emanar<br />
<br />
aproximadam<strong>en</strong>te la mitad de su masa inicial durante este <strong>esta</strong>dio.<br />
<br />
0,1%, con el mayor mom<strong>en</strong>to angular, permaneció <strong>en</strong> el disco. El disco de material tuvo<br />
<br />
acumulaciones locales formando los planetesimales. Los procesos de acreción planetaria<br />
tuvieron lugar bajo fuertes gradi<strong>en</strong>tes de presión y temperatura, g<strong>en</strong>erados por el temprano<br />
Sol. Como resultado, los elem<strong>en</strong>tos más volátiles y partículas sólidas de la nébula son<br />
evaporadas desde la porción interna mas cali<strong>en</strong>te del sistema solar. Las partículas de vapor<br />
son expulsadas por el int<strong>en</strong>so vi<strong>en</strong>to solar T-Tauri y cond<strong>en</strong>sada directam<strong>en</strong>te sobre los