{"id":60242,"date":"2026-02-17T08:24:29","date_gmt":"2026-02-17T12:24:29","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=60242"},"modified":"2026-02-17T08:24:29","modified_gmt":"2026-02-17T12:24:29","slug":"bajo-la-antartida-se-esconde-la-mayor-anomalia-gravitacional-de-la-tierra-y-al-fin-comenzamos-a-entenderla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=60242","title":{"rendered":"Bajo la Ant\u00e1rtida se esconde la mayor anomal\u00eda gravitacional de la Tierra y al fin comenzamos a entenderla"},"content":{"rendered":"<p> \n<\/p>\n<div>\n<p>Un nuevo estudio cient\u00edfico logr\u00f3 algo poco com\u00fan en el campo de la geof\u00edsica: reconstruir la evoluci\u00f3n de la mayor anomal\u00eda gravitacional del planeta durante los \u00faltimos 70 millones de a\u00f1os. La investigaci\u00f3n revela que esta anomal\u00eda, ubicada bajo la Ant\u00e1rtida, no siempre ocup\u00f3 su posici\u00f3n actual, que cambi\u00f3 de intensidad con el tiempo y que su evoluci\u00f3n coincide con transformaciones ambientales importantes en la regi\u00f3n.<\/p>\n<h2>Anomal\u00edas gravitacionales y d\u00f3nde encontrarlas<\/h2>\n<p>La forma de la Tierra no es una esfera, sino un geoide, una figura irregular con depresiones y monta\u00f1as. Si el planeta fuera perfectamente uniforme, la gravedad ser\u00eda igual en toda su superficie. En cambio, ocurre que hay puntos donde el tir\u00f3n cambia ligeramente seg\u00fan la cantidad y densidad de las rocas que hay bajo la superficie. <strong>Esos lugares donde la gravedad es ligeramente mayor o menor que la gravedad \u201cideal\u00bb se conocen como anomal\u00edas gravitacionales.<\/strong><\/p>\n<figure class=\"AssetEmbedWrapper-fkZDUs kHRAYC asset-embed\">\n<div class=\"AssetEmbedAssetContainer-eEeytc eRSvCP asset-embed__asset-container\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Geoide la forma de la Tierra.\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69936d7130caf98894decbea\/master\/w_120,c_limit\/New_GOCE_geoid.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69936d7130caf98894decbea\/master\/w_240,c_limit\/New_GOCE_geoid.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69936d7130caf98894decbea\/master\/w_320,c_limit\/New_GOCE_geoid.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69936d7130caf98894decbea\/master\/w_640,c_limit\/New_GOCE_geoid.jpg 640w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69936d7130caf98894decbea\/master\/w_960,c_limit\/New_GOCE_geoid.jpg 960w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69936d7130caf98894decbea\/master\/w_1280,c_limit\/New_GOCE_geoid.jpg 1280w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69936d7130caf98894decbea\/master\/w_1600,c_limit\/New_GOCE_geoid.jpg 1600w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69936d7130caf98894decbea\/master\/w_1600%2Cc_limit\/New_GOCE_geoid.jpg\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"CaptionWrapper-jYrTxZ byeLF caption AssetEmbedCaption-fyuOdR jpkaNC asset-embed__caption\" data-testid=\"caption-wrapper\"><span class=\"BaseText-eqOrNE CaptionText-brNLzD hZRRZk fGraOh caption__text caption__text\"><\/p>\n<p>La Tierra no es una esfera perfecta, sino un geoide. Dependiendo de la masa bajo la superficie, hay menos o m\u00e1s gravedad. Esas son las \u201canomal\u00edas gravitacionales\u201d.<\/p>\n<p><\/span><span class=\"BaseText-eqOrNE CaptionCredit-eowWKH bjnqoI gxwcqg caption__credit caption__credit\">ESA<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<p>Estas anomal\u00edas no son raras ni muestran que la gravedad \u201cest\u00e9 fallando\u201d. Son parte natural de un planeta din\u00e1mico. Una de ellas destaca por su magnitud: la anomal\u00eda gravitacional de la Ant\u00e1rtida, la m\u00e1s \u201cintensa\u201d del mundo. Bajo el mar de Ross, el material del manto de la Tierra es menos denso, lo que reduce la gravedad respecto a otras regiones. La diferencia es imperceptible para una persona, pero a escala planetaria tiene efectos importantes, como un nivel del mar ligeramente m\u00e1s bajo que el promedio.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos conocen esta anomal\u00eda desde hace d\u00e9cadas y, gracias a sat\u00e9lites como GRACE (<em>Experimento clim\u00e1tico y recuperaci\u00f3n de la gravedad.<\/em>), han podido mapearla con gran detalle. Sin embargo, su origen y su evoluci\u00f3n carec\u00edan de una explicaci\u00f3n completa.<\/p>\n<div class=\"ContentCardEmbedWrapper-kFpFGN dpdjmB content-card-embed content-card-embed--stacked\" data-testid=\"ContentCardEmbedWrapper\">\n<div class=\"ContentCardEmbedImage-iBIXcR jiOHKG content-card-embed__image\" data-testid=\"ContentCardEmbedImage\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Una cueva de hielo.\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6942ff888b0dced453132287\/master\/w_120,c_limit\/GettyImages-1217715543.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6942ff888b0dced453132287\/master\/w_240,c_limit\/GettyImages-1217715543.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6942ff888b0dced453132287\/master\/w_320,c_limit\/GettyImages-1217715543.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6942ff888b0dced453132287\/master\/w_640,c_limit\/GettyImages-1217715543.jpg 640w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6942ff888b0dced453132287\/master\/w_775%2Cc_limit\/GettyImages-1217715543.jpg\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"ContentCardEmbedInfo-bSBhwc IbulD\">\n<div class=\"BaseText-eqOrNE ContentCardEmbedHed-kuAbUL bKvVXl fPZrfS content-card-embed__hed content-card-embed__hed\" data-testid=\"ContentCardEmbedHed\">Por qu\u00e9 deber\u00edamos hacer edificios con hielo marciano cuando viajemos all\u00e1<\/div>\n<p>Marte podr\u00eda albergar a los primeros humanos en los 2030 usando recursos locales. Una propuesta clave: domos de hielo marciano tipo igl\u00fa, que proteger\u00edan de la radiaci\u00f3n, dejar\u00edan pasar la luz y elevar\u00edan la temperatura.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2>La anomal\u00eda se movi\u00f3 y pudo influir en los cambios de la Ant\u00e1rtida<\/h2>\n<p>El nuevo estudio publicado en <em>Informes Cient\u00edficos<\/em> aborda justamente ese vac\u00edo. El equipo utiliz\u00f3 una t\u00e9cnica que permite \u201crebobinar\u201d la din\u00e1mica del manto terrestre al combinar datos s\u00edsmicos, modelos f\u00edsicos y simulaciones computacionales. Esta metodolog\u00eda, conocida como <em>empujones de ida y vuelta<\/em>parte de la estructura interna actual y calcula c\u00f3mo debi\u00f3 transformarse a lo largo de millones de a\u00f1os. Con este enfoque, los investigadores reconstruyeron la historia de la anomal\u00eda ant\u00e1rtica desde el final de la era de los dinosaurios hasta hoy.<\/p>\n<p><strong>Los resultados muestran que, hace 70 millones de a\u00f1os, el punto de gravedad m\u00e1s bajo del planeta no estaba en la Ant\u00e1rtida, sino en el Atl\u00e1ntico Sur.<\/strong> Entre 50 y 30 millones de a\u00f1os atr\u00e1s, esa anomal\u00eda se desplaz\u00f3 hacia el mar de Ross, en la Ant\u00e1rtida, y comenz\u00f3 a intensificarse. Desde hace unos 35 millones de a\u00f1os, su magnitud ha aumentado alrededor de un 30%, impulsada por el ascenso de un gran volumen de material caliente y menos denso desde el manto profundo.<\/p>\n<p>Este proceso coincide con cambios clim\u00e1ticos importantes en la Ant\u00e1rtida, incluido el inicio de la glaciaci\u00f3n. La coincidencia temporal sugiere que la evoluci\u00f3n de la gravedad pudo influir en el nivel del mar y en la acumulaci\u00f3n de hielo, piensan los autores, aunque la relaci\u00f3n causal a\u00fan no est\u00e1 demostrada.<\/p>\n<p>\u00abSi podemos entender mejor c\u00f3mo el interior de la Tierra da forma a la gravedad y el nivel del mar, obtenemos informaci\u00f3n sobre los factores que pueden importar para el crecimiento y la estabilidad de grandes capas de hielo\u00bb, dijo Alessandro Forte, profesor de Geof\u00edsica en la Universidad de Florida y coautor del nuevo estudio, en un comunicado.<\/p>\n<p>En investigaciones posteriores, los autores pretender\u00e1n probar una conexi\u00f3n causal entre el crecimiento y desplazamiento de la anomal\u00eda gravitacional y las capas de hielo de la regi\u00f3n, utilizando nuevos modelos que vinculen la gravedad, el nivel del mar y los cambios de elevaci\u00f3n continental.<\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo estudio cient\u00edfico logr\u00f3 algo poco com\u00fan en el campo de la geof\u00edsica: reconstruir la evoluci\u00f3n de la mayor anomal\u00eda gravitacional del planeta durante los \u00faltimos 70 millones de a\u00f1os. 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