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Géiser

Un géiser (de Geysir, nombre de una terma en Haukadalur, Islandia, cuyo nombre a su vez proviene del verbo islandés geysa, 'emanar')[1][2]​ es un tipo especial de fuente hidrotermal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire.

Géiser Clepsydra en Yellowstone.

El famoso Geysir de Islandia es el que ha dado el nombre común de géiser a estas fuentes termales. Desde 2006, el Geysir está acordonado por motivos de seguridad. Otro famoso géiser que se encuentra a 25 m, el Strokkur, se puede ver expulsando chorros de agua caliente cada 14 minutos. En el parque de Haukadalur se encuentran un total de seis géiseres.

La formación de géiseres requiere una hidrogeología favorable que existe solo en algunas partes del planeta, por lo que son un fenómeno bastante extraño. Existen cerca de 1000 alrededor del planeta, de los cuales casi la mitad están ubicados en el parque nacional de Yellowstone, Estados Unidos.[3]

La actividad de erupción de los géiseres puede cambiar o cesar debido a la deposición de minerales dentro de los conductos —tuberías— internos del géiser, al intercambiar funciones con fuentes termales cercanas, por la influencia de terremotos, o a causa de la intervención humana.[4]

Erupciones

   
1. El vapor sale del agua caliente
2. El agua se empieza a desbordar
   
3. La tensión superficial se rompe
4. El agua liberada es expulsada hacia arriba y regresa

La actividad de los géiseres, como toda actividad de fuente termal, es causada por el contacto entre el agua superficial y rocas calentadas por el magma ubicado subterráneamente. El agua calentada geotérmicamente regresa a la superficie por convección a través de rocas porosas y fracturadas. Los géiseres se diferencian de las demás fuentes termales por su estructura subterránea; muchos consisten en una pequeña abertura a la superficie conectada con uno o más tubos subterráneos que conectan con las reservas de agua.

A medida que el géiser se llena, el agua más superficial se va enfriando, pero debido a lo estrecho del conducto, el enfriamiento conectivo del agua en la reserva es imposible. El agua fría de la superficie es presionada desde abajo por el agua caliente, asemejándose a la tapa de una olla a presión, haciendo que el agua de reserva se sobrecaliente, manteniendo el líquido a temperaturas superiores a su punto de ebullición.

Por último, la temperatura del fondo del géiser comienza a subir alcanzando el punto de ebullición; las burbujas del vapor ascienden hasta la punta del conducto. Al atravesar el cráter del géiser, algo de agua se desborda y salpica hacia afuera, reduciendo la anchura de la columna y la presión del agua que hay debajo. Con este escape de presión, el agua sobrecalentada se mezcla con el vapor, ebulliendo violentamente por la columna. La espuma resultante entre el vapor y el agua caliente es expulsada fuera del géiser.

El agua restante en el géiser se va enfriando y la erupción finaliza; el agua caliente se comienza a filtrar nuevamente dentro del depósito, y el ciclo comienza de nuevo. La duración de las erupciones y el tiempo entre una y otra varían según el géiser; Strokkur en Islandia entra en erupción algunos segundos cada 14 minutos, mientras que el Grand Geyser en los Estados Unidos eclosiona durante unos 10 minutos cada 8 o 12 horas.


Tipos de géiser

 
Erupción del géiser White Dome, en Yellowstone.
 
Vixen Geyser en Yellowstone.
 
Las hipertermófilas producen algunos de los colores brillantes de la Gran Fuente Prismática (debido al espectro de colores que se genera y puede observarse) del parque nacional de Yellowstone.

Hay dos tipos de géiser:

  • géiseres de fuente, que expulsan estanques de agua, típicamente en series de explosiones intensas, incluso violentas.
  • géiseres de cono, que expulsan conos o montículos de aglomerados siliciosos (también conocidos como geiserita), habitualmente en chorros estables que duran desde unos pocos segundos a muchos minutos. Old Faithful, probablemente el más famoso géiser del Parque Nacional de Yellowstone, es un ejemplo de géiser de cono.

Las intensas fuerzas transitorias dentro de los géiseres son la principal razón de su rareza. Hay muchas zonas volcánicas en el planeta que tienen fuentes termales, ollas de barro (solfataras) y fumarolas, pero muy pocas tienen géiseres. Esto es debido a que en muchos lugares, incluso donde existen otras condiciones para la actividad de géiseres, las estructuras de rocas son débiles, y las erupciones erosionan los canales y destruyen rápidamente los géiseres.

La mayoría de los géiseres se forman en lugares donde hay rocas volcánicas como la riolita, la cual se disuelve en agua caliente y forma depósitos minerales llamados aglomerados silíceos, o geiseritas, junto al interior de los sistemas de cañerías. A través del tiempo, estos depósitos consolidan la roca firmemente, reforzando las paredes del canal y permitiéndole al géiser persistir.

Los géiseres son un fenómeno bastante frágil y si alguna condición en su ambiente cambia pueden «morir». Muchos géiseres han sido destruidos debido a que la gente arroja desperdicios y escombros en ellos; otros han cesado sus erupciones motivado a la reducción del agua por parte del consumo de plantas de energía geotérmica. El Gran Geysir de Islandia tenía periodos de actividad y reposo. Durante los largos periodos de reposo, las erupciones fueron inducidas artificialmente por los humanos —siempre para ocasiones especiales— con la adición de tensoactivos en el agua. Estas actividades fueron cesadas ya que los erupciones forzadas dañaron la estructura del géiser, especialmente el sistema de cañerías. Luego de un terremoto en Islandia en el 2000, el géiser se volvió en cierta manera más activo. Al principio el géiser entraba en erupción cerca de ocho veces por día. En julio de 2003, Geysir entraba en erupción varias veces por semana.

Los colores específicos de un géiser derivan del hecho de que a pesar de existir aparentes condiciones severas, a menudo se encuentra vida dentro de ellos (e incluso en hábitats de temperaturas más elevadas) en la forma de procariotas termofílicas. Ninguna de las eucariotas conocidas puede sobrevivir en ambientes sobre los 60 °C.

En los años 1960, cuando la investigación de la biología de géiseres apareció por primera vez, los científicos estaban convencidos de que ninguna forma de vida podía sobrevivir en temperaturas superiores a 73 °C —el límite superior para la supervivencia de las cianobacterias, ya que la estructura de proteínas importantes y el ácido desoxirribonucleico se destruirían–. La temperatura óptima para la bacteria termofílica se sitúo incluso por debajo de la anterior, cerca de los 55 °C.

No obstante, las observaciones probaron que es posible la vida en temperaturas elevadas, incluso algunas bacterias prefieren temperaturas superiores al punto de ebullición del agua. Docenas de esas bacterias son conocidas hoy en día. Las termófilas prefieren temperaturas entre 50 y 70 °C mientras que las hipertermófilas crecen en temperaturas tan elevadas como 80 o 110 °C. Como tienen enzimas que mantienen su actividad incluso a elevadas temperaturas, han sido usadas como fuente de herramientas termoestables, que son importantes en medicina y biotecnología, por ejemplo para crear antibióticos, plásticos, detergentes (por el uso de enzimas estables al calor como lipasas, pululanasas y proteasas), y productos fermentados (el etanol es producido). El hecho de que ese tipo de bacterias existan da esperanzas de encontrar vida en otros objetos astronómicos, dentro o fuera de nuestro sistema solar. Entre estos, el primero en descubrirse y el más importante para la biotecnología es el Thermus aquaticus.

Número y distribución

 
Erupción del géiser Castle, en el parque nacional de Yellowstone.
 
Géiser en Sol de Mañana, a una altitud de 4850 m s. n. m., en el sudoeste de Bolivia.
 
Géiser en El Tatio, a una altitud de 4200 m s. n. m., en el norte de Chile.

Los géiseres son bastante raros, requiriendo una peculiar combinación de agua y calor. Esta combinación existe en pocos lugares de la Tierra, cerca de áreas volcánicas activas con magma próximo a la superficie. Los siete campos de géiseres más grandes del mundo son los siguientes:

  1. Parque nacional de Yellowstone, Wyoming, Estados Unidos.
  2. Reserva natural Kronotski, Península de Kamchatka, Rusia.
  3. El Tatio, Región de Antofagasta, Chile.
  4. Zona Volcánica Taupo, Waikato, Nueva Zelanda.
  5. Haukadalur, Vesturland, Islandia.
  6. Volcán Copahue,[5]Provincia del Neuquén - Alto Biobío, Argentina - Chile
  7. Sol de Mañana, (a una altitud de 4850 m s. n. m.) Departamento de Potosí, Bolivia.

Hubo dos grandes campos de géiseres en Nevada —Beowawe y Steamboat Springs— pero fueron destruidos por la instalación de plantas de energía geotérmica cerca del lugar. Tras la instalación de las plantas, las perforaciones redujeron el calor y el agua subterránea acumulada hasta el punto que la actividad de los géiseres no pudo seguir.

Hay otros géiseres individuales alrededor del mundo, en California, El Salvador, Perú, Bolivia, México, Dominica, Azores, Kenia y Japón, pero no más agrupaciones de ellos.

Yellowstone es el campo hidrotermal más grande, con cientos de fuentes termales, y entre trescientos y quinientos géiseres. Yellowstone tiene al géiser más alto (Steamboat Geyser en Norris Geyser Basin) y el más conocido (Old Faithful en Upper Geyser Basin).

Muchos géiseres de Nueva Zelanda han sido destruidos en el último siglo. Mientras que otros se han extinguido o vuelto inactivos por causas naturales. La mayor reserva es Whakarewarewa en Rotorua. Dos tercios de los géiseres de Orakei Korako fueron inundados por la presa hidroeléctrica de Ohakuri en 1961. El campo Wairakei se perdió debido a una planta geotérmica en 1958. El campo Taupo Spa se perdió cuando el nivel del río Waikato fue alterado en los años 1950. El campo Rotomahana fue destruido por la erupción del monte Tarawera en 1886. El Géiser Waimangu que existió entre 1900 y 1904 fue el géiser más grande jamás conocido. Dejó de estar activo luego que un derrumbe cubriera su cráter. Unos pocos géiseres aún existen en la zona volcánica de Taupo como Ketetahi, Tokaanu y Waiotapu.

Erupciones extraterrestres

Los géiseres no son un fenómeno exclusivo del planeta Tierra. Fuentes que expulsan nitrógeno líquido han sido observadas en Tritón, luna de Neptuno. Estos fenómenos han sido denominados como géiseres. En Tritón, los géiseres parecen ser conducidos por el calor solar en vez de energía geotérmica. El nitrógeno, en estado líquido por una especie de efecto invernadero, puede alcanzar la altura de 8 km al ser expulsado.

La misión Cassini-Huygens ha demostrado que la luna Encélado de Saturno posee verdaderos géiseres de agua, siendo claramente fotografiados, en un ejemplo del los llamados criovolcanes. Los expertos consideran que algún fenómeno (todavía por explicar) calienta el subsuelo helado de la luna y forma reservorios de agua líquida, que por presión acumulada llegan a romper el hielo superficial y verterse en el espacio del Anillo E de Saturno. De hecho se cree que dicho Anillo E está hecho de las eyecciones de Encélado.

Géiseres en Tritón

 
Las manchas oscuras en la superficie de Tritón se deben al material expelido por géiseres.

Una de las grandes sorpresas de la exploración del Voyager 2 en Neptuno en 1989 fue el descubrimiento de géiseres en su luna, Tritón. Los astrónomos divisaron vapor que se extendía unos 8 km sobre la superficie, y material depositado a unos 15 km curso abajo.

Todos los géiseres observados estaban ubicados entre los 40° y 60°S, cercano a la parte subpolar de Tritón. Esto indica que el calentamiento solar, aunque débil debido a la distancia, probablemente tiene un rol crucial. Esto ocurre ya que la superficie de Tritón consiste probablemente en una capa semitransparente de nitrógeno helado, lo cual crea una especie de efecto invernadero, calentando el material helado situado por debajo de la capa hasta que rompe la superficie en una erupción. Un incremento de la temperatura de solo 4 K por encima de la temperatura ambiente de la superficie, situada en 38 K, puede provocar erupciones a dichas alturas observadas.

La energía geotérmica puede ser importante también. Excepcionalmente para un satélite grande, Tritón orbita alrededor de Neptuno en una órbita retrograda—lo cual significa que se mueve en la dirección contraria a la rotación de Neptuno. Esto genera fuerzas de marea que están provocando que la órbita de Tritón decaiga, lo cual implica que en varios miles de millones de años alcanzará su límite de Roche[6]​ con Neptuno. Las fuerzas de marea pueden incluso generar calor dentro de Tritón, del mismo modo en el que la gravedad del planeta Júpiter genera fuerzas de marea en la luna Ío que conducen su extrema actividad volcánica.

Cada erupción de un géiser de Tritón puede durar hasta un año, y durante este tiempo, cerca de 0,1 km³ de material puede ser depositado en la dirección del viento. Las imágenes del Voyager del hemisferio sur de Tritón muestran muchas rayas de material oscuro depositado por la actividad de los géiseres.

Véase también

Referencias

Notas

  1. Merriam-Webster Online Dictionary. «Geyser» (en inglés). Consultado el 7 de enero de 2011. 
  2. Harper, Douglas. «OnlineEtymologyDictionary: Geyser» (en inglés). Consultado el 7 de enero de 2011. 
  3. Bryan, T. Scott (1995). The geysers of Yellowstone. Niwot, Colorado: Prensa de la Universidad de Colorado. ISBN 0-87081-365-X.
  4. Pesce, Abel. 1989. «Evolución Volcano-tectónica del complejo efusivo Copahue-Caviahue y su modelo geotérmico preliminar.» Ene-dic 1989. Asociación Geológica Argentina, Rev., Vol. XLIV (n.º 1-4): págs. 307-327. ISSN 0004-4822
  5. [1]

Bibliografía

  • Glennon, J.A., Pfaff, R.M. (2003). The Extraordinary Thermal Activity of El Tatio Geyser Field, Antofagasta Region, Chile, Asociación de Observación y Estudio de Géiseres (GOSA) Transacciones, vol 8. pp. 31-78.
  • Rinehart, J.S. (1980) Geysers and Geothermal Energy. Springer-Verlag, 223 p.
  • Schreier, Carl (2003). Yellowstone's geysers, hot springs and fumaroles (Field guide) (2ª ed.). Homestead Pub. ISBN 0-943972-09-4.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Géiser.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre géiser.
  •   Wikisource contiene obras originales sobre Géiser.
  • Asociación de Observación y Estudio de Géiseres (GOSA)
  • Recursos del archivo de géiseres de Johnston
  • What's Up with Geysers? por WyoJones el 23 de febrero de 2018 en Wayback Machine.
  •   Datos: Q83471
  •   Multimedia: Geysers

géiser, géiser, geysir, nombre, terma, haukadalur, islandia, cuyo, nombre, proviene, verbo, islandés, geysa, emanar, tipo, especial, fuente, hidrotermal, emite, periódicamente, columna, agua, caliente, vapor, aire, clepsydra, yellowstone, famoso, geysir, islan. Un geiser de Geysir nombre de una terma en Haukadalur Islandia cuyo nombre a su vez proviene del verbo islandes geysa emanar 1 2 es un tipo especial de fuente hidrotermal que emite periodicamente una columna de agua caliente y vapor al aire Geiser Clepsydra en Yellowstone El famoso Geysir de Islandia es el que ha dado el nombre comun de geiser a estas fuentes termales Desde 2006 el Geysir esta acordonado por motivos de seguridad Otro famoso geiser que se encuentra a 25 m el Strokkur se puede ver expulsando chorros de agua caliente cada 14 minutos En el parque de Haukadalur se encuentran un total de seis geiseres La formacion de geiseres requiere una hidrogeologia favorable que existe solo en algunas partes del planeta por lo que son un fenomeno bastante extrano Existen cerca de 1000 alrededor del planeta de los cuales casi la mitad estan ubicados en el parque nacional de Yellowstone Estados Unidos 3 La actividad de erupcion de los geiseres puede cambiar o cesar debido a la deposicion de minerales dentro de los conductos tuberias internos del geiser al intercambiar funciones con fuentes termales cercanas por la influencia de terremotos o a causa de la intervencion humana 4 Indice 1 Erupciones 2 Tipos de geiser 3 Numero y distribucion 4 Erupciones extraterrestres 5 Geiseres en Triton 6 Vease tambien 7 Referencias 7 1 Notas 7 2 Bibliografia 8 Enlaces externosErupciones Editar 1 El vapor sale del agua caliente 2 El agua se empieza a desbordar 3 La tension superficial se rompe 4 El agua liberada es expulsada hacia arriba y regresa La actividad de los geiseres como toda actividad de fuente termal es causada por el contacto entre el agua superficial y rocas calentadas por el magma ubicado subterraneamente El agua calentada geotermicamente regresa a la superficie por conveccion a traves de rocas porosas y fracturadas Los geiseres se diferencian de las demas fuentes termales por su estructura subterranea muchos consisten en una pequena abertura a la superficie conectada con uno o mas tubos subterraneos que conectan con las reservas de agua A medida que el geiser se llena el agua mas superficial se va enfriando pero debido a lo estrecho del conducto el enfriamiento conectivo del agua en la reserva es imposible El agua fria de la superficie es presionada desde abajo por el agua caliente asemejandose a la tapa de una olla a presion haciendo que el agua de reserva se sobrecaliente manteniendo el liquido a temperaturas superiores a su punto de ebullicion Por ultimo la temperatura del fondo del geiser comienza a subir alcanzando el punto de ebullicion las burbujas del vapor ascienden hasta la punta del conducto Al atravesar el crater del geiser algo de agua se desborda y salpica hacia afuera reduciendo la anchura de la columna y la presion del agua que hay debajo Con este escape de presion el agua sobrecalentada se mezcla con el vapor ebulliendo violentamente por la columna La espuma resultante entre el vapor y el agua caliente es expulsada fuera del geiser El agua restante en el geiser se va enfriando y la erupcion finaliza el agua caliente se comienza a filtrar nuevamente dentro del deposito y el ciclo comienza de nuevo La duracion de las erupciones y el tiempo entre una y otra varian segun el geiser Strokkur en Islandia entra en erupcion algunos segundos cada 14 minutos mientras que el Grand Geyser en los Estados Unidos eclosiona durante unos 10 minutos cada 8 o 12 horas Tipos de geiser Editar Erupcion del geiser White Dome en Yellowstone Vixen Geyser en Yellowstone Las hipertermofilas producen algunos de los colores brillantes de la Gran Fuente Prismatica debido al espectro de colores que se genera y puede observarse del parque nacional de Yellowstone Hay dos tipos de geiser geiseres de fuente que expulsan estanques de agua tipicamente en series de explosiones intensas incluso violentas geiseres de cono que expulsan conos o monticulos de aglomerados siliciosos tambien conocidos como geiserita habitualmente en chorros estables que duran desde unos pocos segundos a muchos minutos Old Faithful probablemente el mas famoso geiser del Parque Nacional de Yellowstone es un ejemplo de geiser de cono Las intensas fuerzas transitorias dentro de los geiseres son la principal razon de su rareza Hay muchas zonas volcanicas en el planeta que tienen fuentes termales ollas de barro solfataras y fumarolas pero muy pocas tienen geiseres Esto es debido a que en muchos lugares incluso donde existen otras condiciones para la actividad de geiseres las estructuras de rocas son debiles y las erupciones erosionan los canales y destruyen rapidamente los geiseres La mayoria de los geiseres se forman en lugares donde hay rocas volcanicas como la riolita la cual se disuelve en agua caliente y forma depositos minerales llamados aglomerados siliceos o geiseritas junto al interior de los sistemas de canerias A traves del tiempo estos depositos consolidan la roca firmemente reforzando las paredes del canal y permitiendole al geiser persistir Los geiseres son un fenomeno bastante fragil y si alguna condicion en su ambiente cambia pueden morir Muchos geiseres han sido destruidos debido a que la gente arroja desperdicios y escombros en ellos otros han cesado sus erupciones motivado a la reduccion del agua por parte del consumo de plantas de energia geotermica El Gran Geysir de Islandia tenia periodos de actividad y reposo Durante los largos periodos de reposo las erupciones fueron inducidas artificialmente por los humanos siempre para ocasiones especiales con la adicion de tensoactivos en el agua Estas actividades fueron cesadas ya que los erupciones forzadas danaron la estructura del geiser especialmente el sistema de canerias Luego de un terremoto en Islandia en el 2000 el geiser se volvio en cierta manera mas activo Al principio el geiser entraba en erupcion cerca de ocho veces por dia En julio de 2003 Geysir entraba en erupcion varias veces por semana Los colores especificos de un geiser derivan del hecho de que a pesar de existir aparentes condiciones severas a menudo se encuentra vida dentro de ellos e incluso en habitats de temperaturas mas elevadas en la forma de procariotas termofilicas Ninguna de las eucariotas conocidas puede sobrevivir en ambientes sobre los 60 C En los anos 1960 cuando la investigacion de la biologia de geiseres aparecio por primera vez los cientificos estaban convencidos de que ninguna forma de vida podia sobrevivir en temperaturas superiores a 73 C el limite superior para la supervivencia de las cianobacterias ya que la estructura de proteinas importantes y el acido desoxirribonucleico se destruirian La temperatura optima para la bacteria termofilica se situo incluso por debajo de la anterior cerca de los 55 C No obstante las observaciones probaron que es posible la vida en temperaturas elevadas incluso algunas bacterias prefieren temperaturas superiores al punto de ebullicion del agua Docenas de esas bacterias son conocidas hoy en dia Las termofilas prefieren temperaturas entre 50 y 70 C mientras que las hipertermofilas crecen en temperaturas tan elevadas como 80 o 110 C Como tienen enzimas que mantienen su actividad incluso a elevadas temperaturas han sido usadas como fuente de herramientas termoestables que son importantes en medicina y biotecnologia por ejemplo para crear antibioticos plasticos detergentes por el uso de enzimas estables al calor como lipasas pululanasas y proteasas y productos fermentados el etanol es producido El hecho de que ese tipo de bacterias existan da esperanzas de encontrar vida en otros objetos astronomicos dentro o fuera de nuestro sistema solar Entre estos el primero en descubrirse y el mas importante para la biotecnologia es el Thermus aquaticus Numero y distribucion EditarCategoria principal Geiseres Erupcion del geiser Castle en el parque nacional de Yellowstone Geiser en Sol de Manana a una altitud de 4850 m s n m en el sudoeste de Bolivia Geiser en El Tatio a una altitud de 4200 m s n m en el norte de Chile Los geiseres son bastante raros requiriendo una peculiar combinacion de agua y calor Esta combinacion existe en pocos lugares de la Tierra cerca de areas volcanicas activas con magma proximo a la superficie Los siete campos de geiseres mas grandes del mundo son los siguientes Parque nacional de Yellowstone Wyoming Estados Unidos Reserva natural Kronotski Peninsula de Kamchatka Rusia El Tatio Region de Antofagasta Chile Zona Volcanica Taupo Waikato Nueva Zelanda Haukadalur Vesturland Islandia Volcan Copahue 5 Provincia del Neuquen Alto Biobio Argentina Chile Sol de Manana a una altitud de 4850 m s n m Departamento de Potosi Bolivia Hubo dos grandes campos de geiseres en Nevada Beowawe y Steamboat Springs pero fueron destruidos por la instalacion de plantas de energia geotermica cerca del lugar Tras la instalacion de las plantas las perforaciones redujeron el calor y el agua subterranea acumulada hasta el punto que la actividad de los geiseres no pudo seguir Hay otros geiseres individuales alrededor del mundo en California El Salvador Peru Bolivia Mexico Dominica Azores Kenia y Japon pero no mas agrupaciones de ellos Yellowstone es el campo hidrotermal mas grande con cientos de fuentes termales y entre trescientos y quinientos geiseres Yellowstone tiene al geiser mas alto Steamboat Geyser en Norris Geyser Basin y el mas conocido Old Faithful en Upper Geyser Basin Muchos geiseres de Nueva Zelanda han sido destruidos en el ultimo siglo Mientras que otros se han extinguido o vuelto inactivos por causas naturales La mayor reserva es Whakarewarewa en Rotorua Dos tercios de los geiseres de Orakei Korako fueron inundados por la presa hidroelectrica de Ohakuri en 1961 El campo Wairakei se perdio debido a una planta geotermica en 1958 El campo Taupo Spa se perdio cuando el nivel del rio Waikato fue alterado en los anos 1950 El campo Rotomahana fue destruido por la erupcion del monte Tarawera en 1886 El Geiser Waimangu que existio entre 1900 y 1904 fue el geiser mas grande jamas conocido Dejo de estar activo luego que un derrumbe cubriera su crater Unos pocos geiseres aun existen en la zona volcanica de Taupo como Ketetahi Tokaanu y Waiotapu Erupciones extraterrestres EditarLos geiseres no son un fenomeno exclusivo del planeta Tierra Fuentes que expulsan nitrogeno liquido han sido observadas en Triton luna de Neptuno Estos fenomenos han sido denominados como geiseres En Triton los geiseres parecen ser conducidos por el calor solar en vez de energia geotermica El nitrogeno en estado liquido por una especie de efecto invernadero puede alcanzar la altura de 8 km al ser expulsado La mision Cassini Huygens ha demostrado que la luna Encelado de Saturno posee verdaderos geiseres de agua siendo claramente fotografiados en un ejemplo del los llamados criovolcanes Los expertos consideran que algun fenomeno todavia por explicar calienta el subsuelo helado de la luna y forma reservorios de agua liquida que por presion acumulada llegan a romper el hielo superficial y verterse en el espacio del Anillo E de Saturno De hecho se cree que dicho Anillo E esta hecho de las eyecciones de Encelado Geiseres en Triton Editar Las manchas oscuras en la superficie de Triton se deben al material expelido por geiseres Una de las grandes sorpresas de la exploracion del Voyager 2 en Neptuno en 1989 fue el descubrimiento de geiseres en su luna Triton Los astronomos divisaron vapor que se extendia unos 8 km sobre la superficie y material depositado a unos 15 km curso abajo Todos los geiseres observados estaban ubicados entre los 40 y 60 S cercano a la parte subpolar de Triton Esto indica que el calentamiento solar aunque debil debido a la distancia probablemente tiene un rol crucial Esto ocurre ya que la superficie de Triton consiste probablemente en una capa semitransparente de nitrogeno helado lo cual crea una especie de efecto invernadero calentando el material helado situado por debajo de la capa hasta que rompe la superficie en una erupcion Un incremento de la temperatura de solo 4 K por encima de la temperatura ambiente de la superficie situada en 38 K puede provocar erupciones a dichas alturas observadas La energia geotermica puede ser importante tambien Excepcionalmente para un satelite grande Triton orbita alrededor de Neptuno en una orbita retrograda lo cual significa que se mueve en la direccion contraria a la rotacion de Neptuno Esto genera fuerzas de marea que estan provocando que la orbita de Triton decaiga lo cual implica que en varios miles de millones de anos alcanzara su limite de Roche 6 con Neptuno Las fuerzas de marea pueden incluso generar calor dentro de Triton del mismo modo en el que la gravedad del planeta Jupiter genera fuerzas de marea en la luna Io que conducen su extrema actividad volcanica Cada erupcion de un geiser de Triton puede durar hasta un ano y durante este tiempo cerca de 0 1 km de material puede ser depositado en la direccion del viento Las imagenes del Voyager del hemisferio sur de Triton muestran muchas rayas de material oscuro depositado por la actividad de los geiseres Vease tambien EditarAguas termales Fuente hidrotermal The Geysers California en ingles Referencias EditarNotas Editar Merriam Webster Online Dictionary Geyser en ingles Consultado el 7 de enero de 2011 Harper Douglas OnlineEtymologyDictionary Geyser en ingles Consultado el 7 de enero de 2011 Glennon J A 2005 Acerca de los geiseres Bryan T Scott 1995 The geysers of Yellowstone Niwot Colorado Prensa de la Universidad de Colorado ISBN 0 87081 365 X Pesce Abel 1989 Evolucion Volcano tectonica del complejo efusivo Copahue Caviahue y su modelo geotermico preliminar Ene dic 1989 Asociacion Geologica Argentina Rev Vol XLIV n º 1 4 pags 307 327 ISSN 0004 4822 1 Bibliografia Editar Glennon J A Pfaff R M 2003 The Extraordinary Thermal Activity of El Tatio Geyser Field Antofagasta Region Chile Asociacion de Observacion y Estudio de Geiseres GOSA Transacciones vol 8 pp 31 78 Rinehart J S 1980 Geysers and Geothermal Energy Springer Verlag 223 p Schreier Carl 2003 Yellowstone s geysers hot springs and fumaroles Field guide 2ª ed Homestead Pub ISBN 0 943972 09 4 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Geiser Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre geiser Wikisource contiene obras originales sobre Geiser Geysers and How They Work por el parque nacional Yellowstone Asociacion de Observacion y Estudio de Geiseres GOSA About Geysers por Alan Glennon Cold Water Geysers por Alan Glennon Recursos del archivo de geiseres de Johnston What s Up with Geysers por WyoJones Archivado el 23 de febrero de 2018 en Wayback Machine Datos Q83471 Multimedia Geysers Obtenido de https es wikipedia org w index php title Geiser amp oldid 141984548, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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