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La Ciencia del  Día del Juicio Final Gonzalo Tancredi Fac. Ciencias
Extinciones Masivas ,[object Object]
Extinción de especies 99.9 % de las especies que han habitado la Tierra están extinguidas
Las 5 grandes extinciones Table: Great Marine Extinction Percentages Name                                          Ma      Families      Genera     All Species     Land Species Cretaceous -Tertiary (KT)         65             16                47               85               18% of vertebrate families Triassic - Jurassic                      214             22               53               83                unclear Permian -Triassic                      251             53                82              95                70% of land species Late Devonian                           364              22               57               83                little known Ordovician – Silurian               439              25               60               85                nonexistent   Note that Genera and All Species % are observed, while Land Species % is estimated.
 
Datos en el presente ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tasa presente: 5 familias por siglo 5000 familias por millón de años !!!
Numbers of threatened species by major groups of organisms Vertebrates Number of species in group Number of threatened species in 2002 % of total in group threatened in 2002 % of total assessed threatened in 2002* Mammals 4,763 1,137 24% 24% Birds 9,946 1,192 12% 12% Reptiles 7,970 293 4% 25% Amphibians 4,950 157 3% 21% Fishes 25,000 742 3% 30% Subtotal 52,629 3,521 7% 18% Invertebrates Number of species in group Number of threatened species in 2002 % of total in group threatened in 2002 % of total assessed threatened in 2002* Insects 950,000 557 0.06% 59% Molluscs 70,000 939 1% 27% Crustaceans 40,000 409 1% 20% Others 130,200 27 0.02% 21% Subtotal 1,190,200 1,932 0.20% 29% Plants Number of species in group Number of threatened species in 2002 % of total in group threatened in 2002 % of total assessed threatened in 2002* Mosses 15,000 80 0.50% 53% Gymnosperms 876 142 16% 23% Dicotyledons 194,000 5,202 3% 54% Monocotyledons 56,000 290 0.50% 26% Subtotal 265,876 5,714 2% 49%
Extinciones de mamíferos, pájaros y peces de agua dulce
¿La sexta extinción? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El Hombre ,[object Object],[object Object]
Causas de extinción ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Impactos de cometas y asteroides
Cráter Aristarco,  Luna
Cráter Meteórico Barringer, Arizona 1.2 Km., 49.000 año
Cráter Doble Clearwater, Canadá 32 y 22kkm, 290 Maño
Cráter Manicouagan, Canadá 100 Km., 212 Maño
 
 
Tunguska, 1908
 
Tunguska,  90 años después
¿Que pasó en Tunguska en 1908?
 
 
 
 
La extinción de los dinosaurios
Capa de Iridio
Quartz Tectitas
Crater de Chicxulub
Cenotes, cuna de los Mayas
Tectónica de Placas
¿Múltiples  impactos?
 
 
 
Riesgos Comparativos de  Desastres Naturales RIESGO ANNUAL PROMEDIO DE MUERTE EN PARTES POR MILLON 1 Riesgo total por impacto 0.1  Riesgo por impactos Locales/Regionales (<2 km) 0.01 Riesgo por impacto tipo Tunguska (<300 m) 50 Bangladesh (principalmente inundaciones) 25 China (principalmente inundaciones y terremotos) 20 Turquía/Irán/Turkestán (principalmente terremotos) 15 Japón (principalmente terremotos) 10 Caribe y América Central    (tormentas, terremotos y volcanes) <1 Europa <0.1  USA/Canadá
Riesgos Comparativos para  USA y Canada RIESGO ANNUAL PROMEDIO DE MUERTE EN PARTES POR MILLON 300   Accidentes (no automotores) 200   Homicidios y suicidios 160   Accidentes automotores 10   Incendio 5   Electrocutarse 1    Accidentes de aviones 0.5   IMPACTOS DE ESCALA MUNDIAL 0.3   Tormentas e inundaciones (en descenso) 0.1   IMPACTOS LOCALES / REGIONALES  0.1   Terremotos 0.01  IMPACTOS TIPO TUNGUSKA <0.01  Accidentes nucleares (objetivo de diseño)
¿Cómo deflectarlos? Misiles nucleares Rayos láseres Metralleta Impacto de sonda Otras: Velas solares, repulsión electrostática
La Escala de Torino ,[object Object],[object Object],[object Object]
La Escala Torino
El diagrama para la clasificación Probabilidad de colisión Energía Cinética (MT) Global Regional Local Sin consecuen- cias Eventos sin consecuencias  importantes Eventos que  ameritan un moni- toreo cuidadoso Eventos que  ameritan  preocupación Eventos  peligrosos Colisiones seguras
¿Como ubicar un objeto en el diagrama? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Al momento no existe ningún objeto con clase   > 0. Ojalá se hayan tomado las medidas necesarias para cuando se descubra un objeto  clase > 5
 
 
 
 
¿Fueron todas las extinciones causadas por impactos? ¿Son periódicas? ¿26 millones  de años?
 
TABLE 1. STRATIGRAPHIC EVIDENCE OF IMPACT DEBRIS AT OR NEAR EXTINCTION EVENTS (Various sources) Age Evidence Pliocene (2.3 Ma) Impact melt debris Late Eocene (35 Ma) Microtektites (multiple),tektites , microspherules, shocked quartz Cretaceous-Tertiary (65 Ma) Microtektites, tektites, shocked minerals, stishovite, Ni-rich spinels, and Ir Jurassic-Cretaceous (143 Ma) Shocked quartz, Ir Late Triassic (~201-214 Ma) Shocked quartz (multiple?), Ir Late Devonian (~368-365 Ma) Microtektites (multiple), and Ir TABLE 2. DATED IMPACT CRATERS AND ASSOCIATED EXTINCTIONS Extinction % Species Crater Diameter (km) Age (Ma) Late Eocene 30 Popigai Chesapeake 100 90 35.7±0.8 35.2±0.3 K-T 76 Chicxulub Boltysh 180 65.2±0.4 65.17±0.64 J-K 42 Morokweng Mølnir Gosses Bluff 100? 40 22 145±0.8 142.6±2.6 142.5±0.8 Late Triassic 75 or 42 Manicouagan Rochechouart 100 23 214±1 214±8 Late Devonian 60 Siljan Rochechouart 52 46 368±1 ~360
 
 
Deccan trap Erupciones de enormes cantidades de magma en cortos lapsos de tiempo (años) que cubren grandes áreas inundadas de basaltos
Correlación entre las inundaciones de  basalto y extinciones
¿Asociación entre impactos e inundaciones de basaltos?
Mercurio Cuenca de Caloris cráter de 1300 km de diám. Zona de terreno caótico en las antípodas de Caloris Mercurio
¿Y la extinción P/T?
El efecto Invernadero
 
Venus: un invernadero  caliente
Marte: pérdida de volátiles
 
Correlación entre CO 2  y T
CO 2  – cuadrado CH 4  – triángulos N 2 O – diamantes  T – círculos CO 2  – círculos T – cuadrados
Enlentecimiento de la rotación de la Tierra
Aumento del período de rotación terrestre en 1.5 mseg por siglo
 
Variación del período orbital lunar Variación de la rotación terrestre
El sistema Plutón-Caronte Sistema sincrónico con período 6.4 días (retrógrado)
Sincronismo total del sistema Tierra-Luna Período final - 47 horas Distancia Tierra-Luna 550.000 km  (43% mas que la actual) La Tierra y la Luna se mostrarán la misma cara Tiempo estimado - 10 mil millones de años (aproximación asintótica)
Actividad Solar
Ciclo de manchas solares
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Otras formas de actividad
Fulguraciones
Fulguraciones Protones energéticos arrivando 15 minutos después de la erupción
Combinación de imágenes de  diferentes instrumentos donde se observa la corona, una eyección coronal de masa y una protuberancia asociada.
Eyecciones de masa coronales (CME)
Interacción  CME-magnetósfera
Aurora boreal Aurora desde el Transbordador espacial
 
Agujeros coronales y variaciones del viento solar
 
Heliosfera
Heliosfera* vs  Sistema Planetario ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sol en el interior de la Burbuja Local por los últimos  ~10 6  años ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
El ambient Solar varía con el tiempo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Entrada del MIS en la  Heliosfera
 
 
La evolución del Sol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supernova cercanas
Modelo de cáscara de cebolla
 
SN1987A
 
Supernovas cercanas 1 supernova en un radio de 100pc cada 500.000 años 1 supernova en la Galaxia cada 20-150 años
La burbuja local
Geminga  (150 pc, explotó 350 mil años atrás)
Ráfagas de de rayos Gama
 
 
Pasaje del Sol por brazos espirales
¿Hay una periodicidad de 26 millones de años? ¿Son cíclicas las extinciones masivas?
Lluvia de cometas
Colisión de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda
Andrómeda
 
Galaxias Antena
 
Simulación de la colisión de Andrómeda y la Vía Láctea Velocidad de aproxima´ción - 125 km/seg Distancia - 2 millones de años luz Tiempo de colisión - 5 a 10 mil millones de años
El destino final
Geometría del Universo    Abierto  Plano   cri  Cerrado {  cri = 5  protones /m 3
“ Big Crunch” Universo Oscilatorio Expansión infinita
Combinando resultados de SN, CMBR y Cúmulos de Galaxias
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El Destino del Universo
El final de la era de las Estrellas 10 14  años en el Futuro ,[object Object]
La Era Degenerada 10 14  a 10 37  años en el Futuro ,[object Object],[object Object]
La Era de los agujeros negros  10 38  a 10 100  años en el Futuro ,[object Object]
La Era Oscura Desde 10 100  años en el Futuro ,[object Object],[object Object]
Otra alternativa: Big Rip ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
“ Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas; porque el tiempo esta cerca.” Apocalipsis de San Juan c.1 v.3 Nunca es tarde para empezar a preocuparse ... NO SE SABE CUANDO SERA EL FIN NO HAY QUE PREOCUPARSE SOLO HAY QUE TENER EL ALMA LIMPIA PARA CUANDO OCURRA.

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flujo de materia y energía ecosistemas.
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PROCESOS CICLICOS DEL UNIVERSO

  • 1. La Ciencia del Día del Juicio Final Gonzalo Tancredi Fac. Ciencias
  • 2.
  • 3. Extinción de especies 99.9 % de las especies que han habitado la Tierra están extinguidas
  • 4. Las 5 grandes extinciones Table: Great Marine Extinction Percentages Name                                          Ma      Families      Genera     All Species     Land Species Cretaceous -Tertiary (KT)         65             16                47               85               18% of vertebrate families Triassic - Jurassic                      214             22               53               83                unclear Permian -Triassic                      251             53                82              95                70% of land species Late Devonian                          364              22               57               83                little known Ordovician – Silurian              439             25               60               85                nonexistent   Note that Genera and All Species % are observed, while Land Species % is estimated.
  • 5.  
  • 6.
  • 7. Tasa presente: 5 familias por siglo 5000 familias por millón de años !!!
  • 8. Numbers of threatened species by major groups of organisms Vertebrates Number of species in group Number of threatened species in 2002 % of total in group threatened in 2002 % of total assessed threatened in 2002* Mammals 4,763 1,137 24% 24% Birds 9,946 1,192 12% 12% Reptiles 7,970 293 4% 25% Amphibians 4,950 157 3% 21% Fishes 25,000 742 3% 30% Subtotal 52,629 3,521 7% 18% Invertebrates Number of species in group Number of threatened species in 2002 % of total in group threatened in 2002 % of total assessed threatened in 2002* Insects 950,000 557 0.06% 59% Molluscs 70,000 939 1% 27% Crustaceans 40,000 409 1% 20% Others 130,200 27 0.02% 21% Subtotal 1,190,200 1,932 0.20% 29% Plants Number of species in group Number of threatened species in 2002 % of total in group threatened in 2002 % of total assessed threatened in 2002* Mosses 15,000 80 0.50% 53% Gymnosperms 876 142 16% 23% Dicotyledons 194,000 5,202 3% 54% Monocotyledons 56,000 290 0.50% 26% Subtotal 265,876 5,714 2% 49%
  • 9. Extinciones de mamíferos, pájaros y peces de agua dulce
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13. Impactos de cometas y asteroides
  • 15. Cráter Meteórico Barringer, Arizona 1.2 Km., 49.000 año
  • 16. Cráter Doble Clearwater, Canadá 32 y 22kkm, 290 Maño
  • 17. Cráter Manicouagan, Canadá 100 Km., 212 Maño
  • 18.  
  • 19.  
  • 21.  
  • 22. Tunguska, 90 años después
  • 23. ¿Que pasó en Tunguska en 1908?
  • 24.  
  • 25.  
  • 26.  
  • 27.  
  • 28. La extinción de los dinosaurios
  • 32. Cenotes, cuna de los Mayas
  • 35.  
  • 36.  
  • 37.  
  • 38. Riesgos Comparativos de Desastres Naturales RIESGO ANNUAL PROMEDIO DE MUERTE EN PARTES POR MILLON 1 Riesgo total por impacto 0.1 Riesgo por impactos Locales/Regionales (<2 km) 0.01 Riesgo por impacto tipo Tunguska (<300 m) 50 Bangladesh (principalmente inundaciones) 25 China (principalmente inundaciones y terremotos) 20 Turquía/Irán/Turkestán (principalmente terremotos) 15 Japón (principalmente terremotos) 10 Caribe y América Central (tormentas, terremotos y volcanes) <1 Europa <0.1 USA/Canadá
  • 39. Riesgos Comparativos para USA y Canada RIESGO ANNUAL PROMEDIO DE MUERTE EN PARTES POR MILLON 300 Accidentes (no automotores) 200 Homicidios y suicidios 160 Accidentes automotores 10 Incendio 5 Electrocutarse 1 Accidentes de aviones 0.5 IMPACTOS DE ESCALA MUNDIAL 0.3 Tormentas e inundaciones (en descenso) 0.1 IMPACTOS LOCALES / REGIONALES 0.1 Terremotos 0.01 IMPACTOS TIPO TUNGUSKA <0.01 Accidentes nucleares (objetivo de diseño)
  • 40. ¿Cómo deflectarlos? Misiles nucleares Rayos láseres Metralleta Impacto de sonda Otras: Velas solares, repulsión electrostática
  • 41.
  • 43. El diagrama para la clasificación Probabilidad de colisión Energía Cinética (MT) Global Regional Local Sin consecuen- cias Eventos sin consecuencias importantes Eventos que ameritan un moni- toreo cuidadoso Eventos que ameritan preocupación Eventos peligrosos Colisiones seguras
  • 44.
  • 45. Al momento no existe ningún objeto con clase > 0. Ojalá se hayan tomado las medidas necesarias para cuando se descubra un objeto clase > 5
  • 46.  
  • 47.  
  • 48.  
  • 49.  
  • 50. ¿Fueron todas las extinciones causadas por impactos? ¿Son periódicas? ¿26 millones de años?
  • 51.  
  • 52. TABLE 1. STRATIGRAPHIC EVIDENCE OF IMPACT DEBRIS AT OR NEAR EXTINCTION EVENTS (Various sources) Age Evidence Pliocene (2.3 Ma) Impact melt debris Late Eocene (35 Ma) Microtektites (multiple),tektites , microspherules, shocked quartz Cretaceous-Tertiary (65 Ma) Microtektites, tektites, shocked minerals, stishovite, Ni-rich spinels, and Ir Jurassic-Cretaceous (143 Ma) Shocked quartz, Ir Late Triassic (~201-214 Ma) Shocked quartz (multiple?), Ir Late Devonian (~368-365 Ma) Microtektites (multiple), and Ir TABLE 2. DATED IMPACT CRATERS AND ASSOCIATED EXTINCTIONS Extinction % Species Crater Diameter (km) Age (Ma) Late Eocene 30 Popigai Chesapeake 100 90 35.7±0.8 35.2±0.3 K-T 76 Chicxulub Boltysh 180 65.2±0.4 65.17±0.64 J-K 42 Morokweng Mølnir Gosses Bluff 100? 40 22 145±0.8 142.6±2.6 142.5±0.8 Late Triassic 75 or 42 Manicouagan Rochechouart 100 23 214±1 214±8 Late Devonian 60 Siljan Rochechouart 52 46 368±1 ~360
  • 53.  
  • 54.  
  • 55. Deccan trap Erupciones de enormes cantidades de magma en cortos lapsos de tiempo (años) que cubren grandes áreas inundadas de basaltos
  • 56. Correlación entre las inundaciones de basalto y extinciones
  • 57. ¿Asociación entre impactos e inundaciones de basaltos?
  • 58. Mercurio Cuenca de Caloris cráter de 1300 km de diám. Zona de terreno caótico en las antípodas de Caloris Mercurio
  • 61.  
  • 63. Marte: pérdida de volátiles
  • 64.  
  • 66. CO 2 – cuadrado CH 4 – triángulos N 2 O – diamantes T – círculos CO 2 – círculos T – cuadrados
  • 67. Enlentecimiento de la rotación de la Tierra
  • 68. Aumento del período de rotación terrestre en 1.5 mseg por siglo
  • 69.  
  • 70. Variación del período orbital lunar Variación de la rotación terrestre
  • 71. El sistema Plutón-Caronte Sistema sincrónico con período 6.4 días (retrógrado)
  • 72. Sincronismo total del sistema Tierra-Luna Período final - 47 horas Distancia Tierra-Luna 550.000 km (43% mas que la actual) La Tierra y la Luna se mostrarán la misma cara Tiempo estimado - 10 mil millones de años (aproximación asintótica)
  • 74. Ciclo de manchas solares
  • 75. Mínimo de Maunder y pequeña era glacial Nevando en el verano de Holanda (principio sXVII)
  • 76. Otras formas de actividad
  • 78. Fulguraciones Protones energéticos arrivando 15 minutos después de la erupción
  • 79. Combinación de imágenes de diferentes instrumentos donde se observa la corona, una eyección coronal de masa y una protuberancia asociada.
  • 80. Eyecciones de masa coronales (CME)
  • 82. Aurora boreal Aurora desde el Transbordador espacial
  • 83.  
  • 84. Agujeros coronales y variaciones del viento solar
  • 85.  
  • 87.
  • 88.
  • 89.  
  • 90.
  • 91. Entrada del MIS en la Heliosfera
  • 92.  
  • 93.  
  • 95.  
  • 96.  
  • 97.  
  • 98.  
  • 99.  
  • 100.  
  • 101.  
  • 102.  
  • 103.  
  • 104.  
  • 105.  
  • 107. Modelo de cáscara de cebolla
  • 108.  
  • 110.  
  • 111. Supernovas cercanas 1 supernova en un radio de 100pc cada 500.000 años 1 supernova en la Galaxia cada 20-150 años
  • 113. Geminga (150 pc, explotó 350 mil años atrás)
  • 114. Ráfagas de de rayos Gama
  • 115.  
  • 116.  
  • 117. Pasaje del Sol por brazos espirales
  • 118. ¿Hay una periodicidad de 26 millones de años? ¿Son cíclicas las extinciones masivas?
  • 120. Colisión de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda
  • 122.  
  • 124.  
  • 125. Simulación de la colisión de Andrómeda y la Vía Láctea Velocidad de aproxima´ción - 125 km/seg Distancia - 2 millones de años luz Tiempo de colisión - 5 a 10 mil millones de años
  • 127. Geometría del Universo  Abierto  Plano  cri  Cerrado {  cri = 5 protones /m 3
  • 128. “ Big Crunch” Universo Oscilatorio Expansión infinita
  • 129. Combinando resultados de SN, CMBR y Cúmulos de Galaxias
  • 130. Estado de Cuenta de  Universo:  CDM (cold dark matter con constante cosmológica)
  • 131.  
  • 132. El Destino del Universo
  • 133.
  • 134.
  • 135.
  • 136.
  • 137.
  • 138. “ Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas; porque el tiempo esta cerca.” Apocalipsis de San Juan c.1 v.3 Nunca es tarde para empezar a preocuparse ... NO SE SABE CUANDO SERA EL FIN NO HAY QUE PREOCUPARSE SOLO HAY QUE TENER EL ALMA LIMPIA PARA CUANDO OCURRA.

Notas del editor

  1. * Note : Threatened includes those listed as Critically Endangered (CR), Endangered (EN) and Vulnerable (VU). Other than mammals and birds only a small or extremely small proportion of the total Number of species in any group have been assessed for threatened status. The proportions of species assessed are: birds and mammals 100%; reptiles &lt; 15%; amphibians &lt; 15%; fishes &lt; 10%; insects &lt; 0.1%; molluscs &lt; 5%; crustaceans &lt; 5%; other invertebrates &lt; 0.1%; mosses &lt; 1%; Gymnosperms 72%; Dicotyledons &lt; 5%; and Monocotyledons &lt; 2%.
  2. Imágenes de la superficie de Mercurio tomadas por la sonda Mariner. Se muestra un inmenso cráter y como en las ántipodas la trasmisión de la onda de choque produjo un terreno caótico.