Científicos detectan 6 megaestructuras en el núcleo de la Tierra

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Geofísicos descubren seis formaciones heterogéneas inéditas en el límite entre el manto y el núcleo terrestre analizando ondas sísmicas de 5.000 terremotos con inteligencia artificial, transformando los modelos sobre el vulcanismo y el campo magnético.

Las profundidades del planeta albergan formaciones geológicas de escala continental que permanecieron ocultas hasta el procesamiento masivo de datos sismológicos globales.

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Cartografía sísmica revela formaciones subterráneas

La aplicación de algoritmos de aprendizaje profundo identificó 175.000 señales de alta calidad entre registros sísmicos acumulados desde 1990 hasta 2024.

El equipo internacional liderado por los científicos Yurui Guan y Juan Li publicó sus hallazgos en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth. La investigación procesó más de dos millones de sismogramas provenientes de casi cinco mil terremotos de gran magnitud ocurridos a lo largo de más de tres décadas. Este volumen analítico permitió delimitar con exactitud las zonas anómalas situadas a casi tres mil kilómetros de profundidad.

Las ubicaciones geográficas exactas de estas seis heterogeneidades significativas comprenden:

  • Sector euroasiático: Formaciones densas bajo la placa continental de Eurasia.
  • Asia Central: Concentraciones de material anómalo de gran extensión volumétrica.
  • Cuenca del Atlántico Sur: Estructuras profundas con marcada alteración en la propagación de ondas.
  • Regiones complementarias: Tres emplazamientos adicionales de alta relevancia para la geodinámica global.

Tecnología de aprendizaje profundo rastrea ondas precursoras PKP

Cientificos detectan 6 megaestructuras
Científicos detectan 6 megaestructuras en el núcleo de la Tierra

El uso de redes neuronales permitió aislar señales sísmicas precursoras extremadamente débiles que se dispersan en la frontera del núcleo exterior líquido.

Las ondas precursoras PKP constituyen pulsos sísmicos que atraviesan el núcleo externo de hierro líquido y sufren dispersión al colisionar con irregularidades en la base del manto inferior. Estas perturbaciones acústicas alcanzan las estaciones sismológicas milésimas de segundo antes de la llegada de la sacudida principal. Históricamente, estas ondas quedaban enmascaradas por el ruido de fondo instrumental de los sensores.

El catálogo sísmico obtenido gracias a este algoritmo representa un volumen diez veces superior a la totalidad de registros acumulados en investigaciones previas a nivel mundial, consolidando nuevos objetivos prioritarios para la sismología moderna.

Dinámica termoquímica entre el manto y el núcleo

El contacto entre el manto rocoso y el núcleo metálico alberga acumulaciones originadas por subducción oceánica milenaria e impactos protoplanetarios.

En la zona de transición más profunda del planeta, la presión extrema altera la composición química de los minerales, conformando aglomeraciones densas conocidas como pilas termoquímicas. Los modelos geológicos atribuyen estas composiciones a dos orígenes principales:

  • Restos de placas tectónicas: Fragmentos de corteza oceánica antigua hundidos durante cientos de millones de años.
  • Herencia del protoplaneta Theia: Residuos densos derivados del impacto cósmico primordial que dio origen a la Luna.

Estas estructuras regulan la convección térmica global del planeta. Las anomalías térmicas en la base del manto controlan el flujo de calor hacia la corteza, regulan la magnitud de las erupciones volcánicas de escala masiva, modulan el movimiento de las placas tectónicas y sostienen la geodinamo responsable del campo magnético protector.

El refinamiento de la cobertura espacio-temporal de estas señales continuará actualizando los modelos del manto inferior para determinar el comportamiento geodinámico futuro del planeta.

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