¿Cómo empezó todo?
Al final del período Cretácico, hace 66 millones de años, el más famoso y muy grande
¿Qué llevó a la extinción de los dinosaurios?
Hay varias teorías que llevaron a la extinción. Aquí hay dos que los científicos examinaron en el nuevo estudio:
- El impacto de un asteroide es uno de los másVersiones comunes (la llamada “hipótesis de Álvarez”, quien descubrió el límite Cretácico-Paleógeno). Se basa en el momento aproximado de formación del cráter Chicxulub (que es un rastro de un meteorito que cayó a unos 10 km de tamaño hace unos 65 millones de años) en la Península de Yucatán en México y el momento de la extinción de la mayoría de los extintos. especies de dinosaurios Además, los cálculos mecánico-celeste (basados en observaciones de asteroides existentes) muestran que los meteoritos de más de 10 km chocan con la Tierra en promedio aproximadamente una vez cada 100 millones de años. Esto corresponde, por un lado, a la datación de los cráteres conocidos dejados por este tipo de meteoritos y, por otro, a los intervalos de tiempo entre los picos de extinción de especies biológicas en el Fanerozoico. La teoría se ve confirmada por el mayor contenido de iridio y otros platinoides en una fina capa en el límite de los depósitos de piedra caliza del Cretácico y del Paleógeno, que se observa en muchas zonas del mundo.

- El aumento de la actividad volcánica es otroteoría. Se le asocia una serie de efectos que podrían afectar a la biosfera: cambios en la composición gaseosa de la atmósfera; el efecto invernadero causado por la liberación de dióxido de carbono de las erupciones; cambio en la iluminación de la Tierra debido a emisiones de ceniza volcánica (inicio del invierno volcánico). Esta hipótesis está respaldada por la evidencia geológica de un derramamiento gigante de magma hace entre 68 y 60 millones de años en el territorio de Indostán, como resultado de lo cual se formaron las trampas de Decan. De todos modos, hasta hoy.
¿Qué pasó con el clima de la Tierra?
En un nuevo estudio, los científicos analizaronlos cambios climáticos que ocurrieron inmediatamente antes y después de la extinción masiva (en el límite Cretácico-Paleógeno), así como su posible conexión con una crisis biológica importante. Por primera vez, los expertos han determinado si este cambio climático coincide en una escala temporal con sus posibles causas: el enorme vulcanismo del Deccan en la India y las variaciones orbitales en la posición de la Tierra. Para ello, estudiaron las rocas de Sumaya, y prestaron atención a estas rocas geológicas debido a la excepcional sección transversal de los estratos que revela la historia geológica de la Tierra en el período de hace 115 a 50 millones de años.
Sumayi (España).
“La peculiaridad de los afloramientos de Sumayya esel hecho de que allí se han acumulado dos tipos de sedimentos: algunos son más ricos en arcilla y otros más ricos en carbonato. Se alternan entre sí formando “ritmos”, afirma la investigadora Sietske Batenburg del Departamento de Dinámica de la Tierra y los Océanos de la Universidad de Barcelona. La ritmicidad de la sedimentación está asociada con cambios cíclicos en la orientación e inclinación del eje de la Tierra durante su rotación, así como con el movimiento de traslación alrededor del Sol.
Estos cambios cíclicos se conocen como ciclos.Milankovitch: fluctuaciones en la cantidad de luz solar y radiación solar que llega a la Tierra durante largos períodos de tiempo. Explican los cambios climáticos naturales que ocurren en la Tierra y juegan un papel importante en la climatología y la paleoclimatología. “Gracias a la periodicidad encontrada en los sedimentos de Zumaia, datamos con precisión los cambios climáticos que ocurrieron alrededor de la época en que vivieron los últimos dinosaurios”, explica Vicente Gilaber, Ph.D. y coautor del estudio.
Entonces, el análisis isotópico del carbono-13 en rocas encombinado con el estudio de foraminíferos planctónicos-microfósiles, utilizados como indicadores bioestratigráficos de alta precisión, permitió reconstruir el paleoclima y la cronología de esa época en los sedimentos de las rocas de Sumaya.
Resultó que más del 90% de los foraminíferos planctónicosEl Cretácico de Zumaya se extinguió hace 66 millones de años, coincidiendo con una importante alteración del ciclo del carbono y la acumulación de esférulas de vidrio de impacto originadas en el asteroide Chicxulub. Como se sabe, los impactos fuertes de un meteorito pueden formar una fina capa de fragmentos de vidrio que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Posteriormente se convierten en esférulas de vidrio.
Refutación de una teoría y confirmación de otra
Durante los últimos 10 años, los científicos han discutido activamente si existíanlos fenómenos hipertérmicos mencionados anteriormente son causados por la intensificación de la actividad volcánica de Deccan. “Nuestros resultados muestran que todos estos eventos están sincronizados con las configuraciones orbitales extremas de la Tierra”, añaden los expertos. Esto significa que los cambios climáticos globales que ocurrieron en el Cretácico tardío y el Paleógeno temprano fueron causados por los máximos de la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.
Sin embargo, la excentricidad de la órbita, que afectóEl cambio climático antes y después del límite Cretácico / Paleógeno no tiene nada que ver con la extinción masiva de especies en el Cretácico tardío. Los cambios climáticos causados por picos de excentricidad y reforzados por el vulcanismo de Deccan ocurrieron gradualmente durante cientos de miles de años.
“Nueva evidencia confirma que la extinción fuecausado por algún factor externo en relación con el sistema de la Tierra. Por ejemplo, por el impacto de un asteroide, explican los científicos. - Además, los últimos 100 mil años antes del límite Cretácico-Paleógeno se caracterizan por una alta estabilidad ecológica sin perturbaciones evidentes. Y la extinción masiva de especies ocurrió instantáneamente dentro de una línea de tiempo geológica ".
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La excentricidad orbital es una característica numérica de la órbita de un cuerpo celeste (o nave espacial), que caracteriza la "compresión" de la órbita.
La sedimentación es el asentamiento de partículas en fase dispersa en un líquido o gas bajo la acción de un campo gravitacional o fuerzas centrífugas.
Los ciclos de Milankovitch se repiten cada 405.000, 100.000, 41.000 y 21.000 años.