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domingo, 2 de febrero de 2020

El León de las cavernas de Llanes

Cráneo del León de las cavernas encontrado en Llanes
Fuente: Sección de noticias de la Universidad de Oviedo

El león de las cavernas (Panthera spelaea) hallado en una sima de Llanes en 2014, vivió hace 43.000 años y perteneció a una especie más grande y robusta que la actual. Esta especie está emparentada cercanamente con la actual según revela el estudio realizado por un equipo investigador liderado por la Universidad de Oviedo.

El fósil se ha conservado en un estado bastante bueno, incluyendo gran parte del cráneo y de las extremidades anteriores, además de algunos restos de vértebras, costillas y de las extremidades posteriores. Los resultados de esta investigación se han publicado en la revista Quaternary Science Reviews.



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Entrada Recomendada


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Los investigadores han determinado que corresponden a un león macho de 360 kilos. Junto al esqueleto del león, también han aparecido restos de otros grandes carnívoros, como un leopardo y un lobo, dando fe de que vivió en una época en que la fauna era mucho más rica que la actual.

Cráneo y extremidades del león de las cavernas de Llanes
Fuente: Sección de noticias de la Universidad de Oviedo
El león, al igual que el resto de los carnívoros, murieron al precipitarse por un pozo natural que actuó como una trampa natural. Junto con estos también se recuperaron restos de micromamíferos: ratones, lirones, topillos, musarañas, etc.


Estos pequeños animales son muy sensibles a los cambios ambientales, de modo que cada especie solo estará presente bajo ciertas condiciones por lo que el estudio de sus restos tiene una gran importancia a la hora de establecer el ambiente en el que vivían.


Fuentes y enlaces de interés:

lunes, 27 de enero de 2020

Hallan nuevo Mineral en un Meteorito Australiano



Meteorito de Wedderburn en el que se ha encontrado un nuevo mineral
Fuente: MUSEUMS VICTORIA
En la década de los 50 se encontró a unos 200 kilómetros al norte de Melbourne, a las afueras de Wedderburn (Australia), una roca metálica con unas dimensiones similares a la de un limón que fue identificado como un meteorito.

Según las características del objeto se interpreta que proceda del núcleo de un planeta despedazado por algún tipo de evento catastrófico como la colisión de un asteroide de grandes dimensiones u otro planeta.

Esta Característica ha hecho que, según The Age, se haya repartido en porciones entre científicos de todo el mundo pasando de los 220 gramos que pesaba al llegar a la superficie a solo 71 intactos.
Este reparto ha tenido diversos resultados científicos entre los que destaca el reciente descubrimiento de un mineral nunca visto en la naturaleza a cargo de Chi Ma, del Instituto Tecnológico de California, y Alan Rubin, de la Universidad de California en Los Ángeles, ambos en Estados Unidos.

Dr Stuart Mills with the Wedderburn meteorite. Scientists have discovered a new mineral buried inside it, forged in the core of a planet that no longer exists.
Dr Stuart Mills con el meteorito de wedderburn
Fuente: The Age
Bautizado como edscottita, un carburo de hierro lo más probable es que se formara en el núcleo del planeta desaparecido por la acción del calor y de la presión. Pero la edscottita no era una desconocida en nuestro planeta dado que se ha encontrado como parte del proceso para convertir el hierro en acero en fundiciones, pero para que una sustancia cristalina sea considerada como mineral debe de originarse en la naturaleza sin la intervención del hombre.

Chi Ma y Alan Rubin han publicado el descubrimiento del nuevo mineral en la revista American Mineralogist. Allí cuentan cómo junto a la edscottita había hierro y oro, pero también minerales mucho más extraños que solo se encuentran en la Tierra dentro de meteoritos caídos del cielo, como la schreibersita o la kamacita, o un metal como la troilita, raro en nuestro planeta, pero bastante frecuente en Ganímedes y Calisto, las lunas de Júpiter.

Edscottita vista mediante un microscopio de escaneo electrónico (coloreado)
Fuente: Sci-news

Se estima que se han descubierto más de medio millón de minerales en laboratorios, pero unos 5.000 de ellos se han encontrado de forma natural. De ellos, según Rafael Lozano, especialista en meteoritos del Instituto Geológico y Minero de España, unos 50 se sacaron de meteoritos.

Lozano, descubridor de un mineral nunca visto antes, la zaccagnaita-3R en la cueva de El Soplao, Cantabria, afirma que este tipo de hallazgos no son insólitos. Este mineral, al igual que con la edscottita, ya se había producido en un laboratorio. “La zaccagnaita-3R ya la había sintetizado la industria farmacéutica, porque era un antiácido, pero nunca se había encontrado en la naturaleza”, “Tener la síntesis previa ayuda a encontrarlo después en la naturaleza porque conocemos la estructura”


Fuentes:

lunes, 6 de enero de 2020

Yacimiento de oro de Salave


Maquinaria minera abandonada en Salave
Fuente:www.ECOticias.com

La riqueza del imperio
En el noroeste peninsular hay gran cantidad de yacimientos minerales. En Asturias hay unos 487 yacimientos de oro y otros de fluorita, dolomía, azabache, etc…

En cuanto a los yacimientos de oro respecta, podemos encontrar una acumulación de este y algunos otros minerales mirando las ubicaciones de minas romanas. Uno de estos yacimientos de este metal está en Tapia de Casariego, a orillas del Cantábrico.

Es bien sabido que Hispania era una región muy productiva y valiosa para el imperio romano al cual le encantaba el oro. Plinio el Viejo cuenta en 'Historia Natural' que el Imperio era capaz de extraer unas seis toneladas de oro de las minas del noroeste peninsular cada año durante el primer siglo de nuestra era.



La minería aurea romana
La minería romana dejó a su paso grandes cicatrices en el terreno aún visibles a dia de hoy pus usaba esencialmente un método llamado ‘ruina montium’, sistema que usa la fuerza del agua para derrumbar grandes extensiones de estructuras geológicas con el menor esfuerzo posible.
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Las Médulas, fruto del ruina montium romano
Fuente: www.Xataka.com
Las Médulas, en León, eran y es la obra más importante de la minería aurea romana. Por otro lado, en las minas de Salave, en Tapia, los romanos movilizaron unos cuatro millones de metros cúbicos de tierra, poco si lo comparamos con las Médulas (donde se movieron casi 100 millones de metro cúbicos), pero lo suficiente para extraer unos 7.000 kilos de oro.

Tras la caída del imperio, la mina fue abandonada hasta que a finales de la década de los 40 y principio de los 50 la demanda de molibdeno (debido a que se empleaba para la obtención del hierro) fue lo suficientemente elevada como para que la mina empezara a ser explotada de nuevo.


Características del yacimiento
El yacimiento aurífero de Salave está situado a unos 120 Km al Oeste de Oviedo dentro del Cinturón de los Oscos. Constituye en este momento la mayor reserva de oro del noroeste de la Península Ibérica que queda sin explotar. El yacimiento está encajado en la granodiorita de Salave, que pertenece al grupo Porcía-Salave-Represas y se encuentran sellando el cabalgamiento del Manto de Mondoñedo. En el extremo occidental de la granodiorita se produjo una intensa alteración hidrotermal con la que se relaciona el yacimiento. Los estudios realizados permiten diferenciar dos tipos de mineralizaciones. La primera es molibdenífera y está constituida casi exclusivamente por molibdenita, con algo de bismutinita en venas de cuarzo subverticales encajadas tanto en el meta-sedimentario como en el intrusivo.

Canto rodado de Granodiorita recogido de la playa de El Figo
Colección de rocas y minerales del recolector de minerales
Posteriormente, se desarrolla una segunda mineralización de carácter aurífero y volumétricamente mucho más importante que la primera. Los fluidos hidrotermales aprovecharon la red de fracturas preexistentes en la granodiorita (unas subverticales y otras con suaves buzamientos, inclinación, hacia el Oeste) para su circulación y el desarrollo alrededor de ellas de reemplazamientos y alteraciones. En las zonas próximas a las fracturas se produjeron intensos reemplazamientos albíticos y moscoviticos de la granodiorita y una intensa carbonatización, que son los portadores de la mineralización.

Vista de la Playa de Figo, donde se pueden encontrar granodiorita y pirita en los cantos de la orilla
Fuente: www.Aturplaya.com
Las zonas de alimentación del fluido hidrotermal serían las fracturas sub-verticales y a partir de ellas se extendería por las fracturas de bajo ángulo, preferentemente hacia la superficie. Estos reemplazamientos pasan lateralmente y de forma progresiva a sericitazaciones, propilitizaciones y cloritizaciones de la granodiorita. La edad del proceso de moscovitización ha sido establecida en 295,4+- 1,6 Ma. La mineralización ha sido originada por un fluido magmático, acuoso-carbónico y acuoso.

El yacimiento en la actualidad
Desde los años 60, decenas de empresas han recorrido el término municipal y han realizado más de 62km de sondeos,  pero fue en 2010 donde AsturGold propuso su proyecto. No obstante, los problemas ambientales son demasiados, pues una mina supone un impacto ambiental y sanitario inmenso en una Asturias que está cambiando su oscuro pasado industrial y minero en un futuro más sostenible y saludable.
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Ubicación aproximada de la mina
Fuente: www.Xataka.com

En diciembre de 2014 el Principado vetó la explotación y en 2017 el Tribunal Superior del Principado confirmó el veto, pero la empresa acaba de anunciar recientemente su intención de explotar la mina con apoyo financiero exterior. Los residentes de la zona temen la degradación medioambiental, sanitaria, de calidad de vida y la expropiación de las casas cercanas a la zona donde se ubicaría la mina.

Según los últimos datos, bajo el suelo de Tapia hay al menos 300.000 de kilos de oro. Es decir, con la cotización actual, bajo el suelo de Tapia hay cinco mil millones de euros.


Fuentes y enlaces de interes:

martes, 31 de diciembre de 2019

Fin de 2019 / Comienzo de 2020


Saludos mis queridos lectores, ha sido un año cuanto menos interesante y, a pesar de que este blog apenas cuenta con medio año de vida, me ha encantado compartir mi pasión con todos ustedes.

Para este 2020 tengo como objetivo traeros contenido de una mejor calidad y varios proyectos de los que seguro que os encantará.

Espero que tengáis una feliz noche vieja y que este 2020 empiece de la mejor manera posible.

Un saludo,


martes, 24 de diciembre de 2019

Estructuras geológicas en Canarias: Diques





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Vista satélite del archipiélago canario
Fuente: Pinterest




Las Islas Canarias están ubicadas en la placa africana, esto las convierte en el archipiélago y comunidad autónoma más meridional de España ubicada en el Océano Atlántico, a unos 100 kilómetros al oeste de Marruecos desde el punto más cercano. Además, se encuentran entre las regiones ultraperiféricas (OMR) de la Unión Europea.

Geología
Las ocho islas principales, incluyendo a La Graciosa, y varios islotes pequeños son o fueron islas volcánicas formadas por el punto caliente (hotspot) canario.
Canarias es el único lugar en España donde se han registrado erupciones volcánicas durante la Era Moderna, con algunos volcanes aún activos (El Hierro, 2011). Las islas volcánicas como las de la cadena canaria tienen acantilados oceánicos abruptos causados por avalanchas y deslizamientos de tierra catastróficos.
El volcán Teide en Tenerife es la montaña más alta de España y el tercer volcán más alto de la Tierra en una isla volcánica oceánica. Todas las islas excepto La Gomera han estado activas en el último millón de años; cuatro de ellos (Lanzarote, Tenerife, La Palma y El Hierro) tienen registros históricos de erupciones desde el descubrimiento europeo. Las islas se elevan desde la corteza oceánica jurásica asociada con la apertura del Atlántico. El magmatismo subacuático comenzó durante el Cretáceo y alcanzó la superficie del océano durante el Mioceno.
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Vista aérea de la erupción volcánica de El Hierro
En el verano de 2011 ocurrió una serie de terremotos de baja magnitud al sur de El Hierro. Estos tenían una dirección lineal de noreste a suroeste. En octubre del mismo año se produjo una erupción submarina a unos 2 km al sur de Restinga que produjo gases y piedra pómez.

Vulcanismo
El vulcanismo en este cinturón volcánico de aproximadamente unos 800 km de largo y unos 400 km de ancho (ubicado a 33–27 ° N y 18–12 ° W) disminuye en edad desde el noreste (monte submarino Lars, 68 millones de años) hacia el suroeste (Isla Hierro, 1 millón de años) y se interpreta para representar el desplazamiento del punto caliente canario.
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Mapa geológico de Gran Canaria
Fuente: https://core.ac.uk/download/pdf/11896861.pdf

a provincia volcánica se encuentra en corteza oceánica jurásica (150 millones de años debajo de la parte occidental de la provincia a 180 millones de años debajo de la parte oriental de la provincia), y contiene algunas de las costas oceánicas más antiguas conservadas en las cuencas oceánicas.


Ilustración del relieve marino cerca del archipiélago canario
Fuente: El Canario.net
 Dique
Dique cortando rocas anteriores a su aparición
Fuente: ww.Geologypage.com
Un dique es una formación ígnea intrusiva de forma tabular. Su espesor es generalmente mucho menor que sus restantes dimensiones y puede variar de algunos milímetros hasta muchos metros, mientras que su extensión lateral puede alcanzar muchos kilómetros. Las intrusiones de diques se suelen producir a favor de fracturas.


Los diques atraviesan capas rocosas preexistentes, por lo que siempre será más reciente que la roca que lo contiene. Presentan una gran inclinación o una inclinación próxima a la vertical, pero por deformación tectónica puede provocar la rotación de los estratos atravesados por el dique volviéndose horizontal. Las intrusiones conformadas casi horizontalmente a lo largo de estratos son llamadas sills (hablaremos en un futuro post sobre estos últimos)


Dique con deformaciones en Playa Blanca, Lanzarote
Fuente: www.flickr.com



Fuentes:

jueves, 5 de diciembre de 2019

Los Diamantes Hekimer (Herkimer diamond)



Los diamantes Herkimer no son diamantes, sino cristales de cuarzo de doble terminación descubiertos en el interior de afloramientos de dolomita en el condado de Herkimer, Nueva York y el valle del río Mohawk y sus alrededores. Aunque se pueden encontrar cristales de cuarzo de doble punto en sitios de todo el mundo, pero solo a los extraídos en el condado de Herkimer se les puede dar este nombre. Se hicieron ampliamente reconocidos después de que los trabajadores los descubrieran en grandes cantidades mientras cortaban la dolomita del valle del río Mohawk a fines del siglo XVIII.

Map of New York highlighting Herkimer County.svg
Ubicación del condado en Nueva York

El "diamante" de su nombre se debe tanto a la claridad como a su facetado natural: los cristales poseen doble terminación y 18 caras totales.
Debido a que los primeros sitios de descubrimiento fueron en el pueblo de Middleville y en la ciudad de Little Falls , respectivamente, el cristal también se conoce como un diamante de Middleville o un diamante de Little Falls.

Cuarzo sobre matriz dolomítica
Fuente: www.FossilEra.com

La historia geológica de estos cristales comienza hace unos 500 millones de años en un mar poco profundo que estaba recibiendo sedimentos de las antiguas montañas Adirondack al norte. Los sedimentos de carbonato de calcio y magnesio se acumularon y litificaron para formar el lecho de roca de dolomita, actualmente conocida como la Formación Little Falls y anteriormente como la Dolostona Little Falls.

 Mientras estaban enterradas, las cavidades estaban formadas por aguas ácidas formando los vugs en los que se formaban los cristales de cuarzo. Mientras que la unidad de dolomita es de edad cámbrica, se interpreta que el cuarzo dentro de los vugs se formó durante el período carbonífero. El material orgánico ceroso, el dióxido de silicio y la pirita (sulfuro de hierro) estaban presentes como componentes menores de la roca hecha de dolomita y calcita. 

A medida que el sedimento enterró la roca y las temperaturas aumentaron, los cristales crecieron en las cavidades muy lentamente, dando como resultado cristales de cuarzo de claridad excepcional. Se pueden encontrar inclusiones en estos cristales que proporcionan pistas sobre los orígenes de los diamantes Herkimer. Se encuentran dentro de las inclusiones sólidos, líquidos (agua salada o petróleo), gases (con mayor frecuencia dióxido de carbono ), inclusiones de dos y tres fases y cristales negativos (uniaxiales). Un hidrocarburo negro es la inclusión sólida más común.

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Detalle de las inclusiones de este Cuarzo
Fuente: Pinterest

Un saludo,
 

viernes, 22 de noviembre de 2019

¿Es legal tener y recoger fósiles?





Hupetina Antiqua (trilobite) incautados en Menorca
Fuente: Guardia Civil

Dependiendo de diversos factores a recolección de fósiles puede pasar de estar permitida  a tener una pena de cárcel y/o multa económica.

En Argentina por ejemplo, existen leyes específicas para preservar el patrimonio paleontológico con penas de 1 a 3 años de cárcel.

En España, se puede recoger y guardar un fósil en algunas regiones y no tener ninguna consecuencia, pero en otras puede conllevar una sanción e incluso una detención debido a la falta de una legislación más precisa para proteger los fósiles del territorio nacional.

Para recoger fósiles en España es necesaria una autorización. Pero la legislación nacional da lugar a ambigüedad y no regula la recolección no científica de fósiles, por lo que las comunidades autónomas han desarrollado sus propias normas haciendo que la protección de los fósiles sea distinta en función de la región en la que se encuentre.

Fósiles, conchas y marfil de mamut incautados por la Guardia Civil en una tienda de Vigo
Fuente: Guardia Civil

A escala nacional, los fósiles están regulados por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE) y por la Ley 33/2015 que actualiza la ley del 2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El problema es que no se contempla en la LPHE la diferencia entre paleontología (estudio de fósiles de organismos que han habitado la Tierra) y la arqueología (estudio de las civilizaciones humanas antiguas). “La diferencia entre bien paleontológico y bien arqueológico, entre esqueleto de dinosaurio y punta de flecha romana, no ha sido bien definida por el legislador y por ende tampoco su regulación jurídica ni protección”, explican fuentes de la Jefatura del Seprona de la Guardia Civil.

“La inclusión de un bien como el paleontológico en el contexto de una ley centrada en la protección de los bienes creados por el hombre resulta, como afirma parte de la doctrina, bastante paradójica. Podría llegar a entenderse que la LPHE no ampara a todos los fósiles, sino solo a los que coinciden con la presencia del hombre”, añaden. Según el Seprona, “en la práctica, hay una subordinación de la entera actividad paleontológica en la disciplina arqueológica".

Como consecuencia, la protección de una obra pictórica, por ejemplo, está mucho más clara desde el punto de vista jurídico que la protección de los fósiles. Esto se refleja en la proliferación de un mercado negro internacional, con bienes de incierta procedencia.

No obstante en nuestro país existe una única ley regional en la que está claro que las potestades de intervención y control de las actividades paleontológicas tienen un respaldo legislativo, según la Jefatura del Seprona.

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El Seprona de Teruel incauta objetos de interés patrimonial cuando comprueba la realización de actividades prohibidas.
Fuente: Seprona
Se trata de la Ley de la Diputación General de Aragón 3/1999 del Patrimonio cultural aragonés, que regula los hallazgos de cualquier índole, el uso de detectores y de otros instrumentos de detección, y todo tipo de actividades arqueológicas y paleontológicas.

 En la región aragonesa, salvo autorización, está prohibida la búsqueda o prospección de bienes de interés paleontológico, así como su ocupación o la producción de daños (incluso por imprudencia).
En caso de hallazgo casual, la normativa obliga al descubridor a comunicar su descubrimiento inmediatamente al servicio provincial con competencias en Patrimonio y está obligado a entregar, de manera inmediata, lo que ha recogido, aunque sean objetos de escaso interés.

Ante la comprobación de que cualquier persona se encuentre realizando una actividad prohibida en cuanto al patrimonio paleontológico o se halle en posesión de estos objetos sin autorización, la Guardia Civil procederá a la detención y puesta a disposición judicial de las personas responsables o a denunciar los hechos, en los supuestos de infracción administrativa, confirman fuentes de la Guardia Civil de Teruel.

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La Guardia Civil incauta los bienes paleontológicos obtenidos de forma contraria a la norma.
Fuente: Seprona Teruel

La norma nacional que protege a los fósiles es también muy discutida entre paleontólogos. La investigadora Graciela Delvene ha participado en la creación de una propuesta de código ético para regular la recolección de fósiles.

La novedad es que esta norma no incluiría solo a científicos, sino también a otros grupos susceptibles del trato con fósiles: aficionados, coleccionistas, comerciantes e ingenieros civiles o de minas. De este modo, se conseguiría una regulación a medio camino entre la completa prohibición de la recolección de fósiles y la permisividad total de recogida.

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Análisis DAFO de los sujetos que recolectan/tienen/comercian con fósiles.
Fuente: Delvene et al.

Fuentes y enlaces de interés:



Un saludo,