La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el único objeto astronómico conocido que alberga vida . Esto es posible gracias a que la Tierra es un mundo oceánico , el único en el Sistema Solar que mantiene agua líquida en su superficie . Casi toda el agua de la Tierra se encuentra en sus océanos , que cubren el 70,8% de la corteza terrestre . El 29,2% restante de la corteza terrestre es tierra , ubicada predominantemente en el hemisferio terrestre en forma de masas continentales . La mayor parte de la tierra terrestre es al menos algo húmeda y está cubierta de vegetación , mientras que las grandes capas de hielo en los desiertos polares de la Tierra retienen más agua que las aguas subterráneas , los lagos, los ríos y el agua atmosférica combinados. La corteza terrestre está formada por placas tectónicas que se mueven lentamente e interactúan para producir cordilleras, volcanes y terremotos. La Tierra tiene un núcleo externo líquido que genera una magnetosfera capaz de desviar la mayor parte de los vientos solares destructivos y la radiación cósmica .
La Tierra posee una atmósfera dinámica que mantiene las condiciones de su superficie y la protege de la mayoría de los meteoroides y la luz ultravioleta al entrar en ella . Está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno . El vapor de agua está ampliamente presente en la atmósfera, formando nubes que cubren la mayor parte del planeta. Este vapor de agua actúa como gas de efecto invernadero y, junto con otros gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, en particular el dióxido de carbono (CO₂ ) , crea las condiciones para que tanto el agua superficial líquida como el vapor de agua persistan mediante la captura de energía de la luz solar . Este proceso mantiene la temperatura superficial promedio actual de 14,76 °C (58,57 °F) , a la cual el agua se encuentra en estado líquido bajo presión atmosférica normal . Las diferencias en la cantidad de energía capturada entre regiones geográficas (como la región ecuatorial, que recibe más luz solar que las regiones polares) impulsan las corrientes atmosféricas y oceánicas , generando un sistema climático global con diferentes regiones climáticas y una variedad de fenómenos meteorológicos como la precipitación , lo que permite que componentes como el carbono y el nitrógeno circulen .
La Tierra tiene forma de elipsoide con una circunferencia de aproximadamente 40 000 kilómetros (24 900 millas) . Es el planeta más denso del Sistema Solar . De los cuatro planetas rocosos , es el más grande y masivo. La Tierra está a unos ocho minutos luz (1 UA ) del Sol y orbita a su alrededor , tardando un año (unos 365,25 días) en completar una revolución. La Tierra rota sobre su propio eje en poco menos de un día (en unas 23 horas y 56 minutos). El eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto a la perpendicular a su plano orbital alrededor del Sol, lo que produce las estaciones. La Tierra está orbitada por un satélite natural permanente , la Luna , que orbita la Tierra a 384 400 km (238 855 millas) —1,28 segundos luz— y tiene aproximadamente una cuarta parte del diámetro de la Tierra. La gravedad de la Luna ayuda a estabilizar el eje de la Tierra , causa las mareas y ralentiza gradualmente la rotación de la Tierra . Del mismo modo, la atracción gravitatoria de la Tierra ya ha provocado que la rotación de la Luna esté sincronizada con las fuerzas de marea , manteniendo siempre la misma cara visible hacia la Tierra.
La Tierra, como la mayoría de los demás cuerpos del Sistema Solar, se formó hace unos 4.500 millones de años a partir de gas y polvo en el Sistema Solar primitivo . La formación del océano y el posterior desarrollo de la vida ocurrieron durante los primeros mil millones de años de la historia de la Tierra . La vida se extendió globalmente y ha estado alterando la atmósfera y la superficie terrestres, lo que condujo al Gran Evento de Oxidación hace dos mil millones de años. Los humanos surgieron hace 300.000 años en África y se han extendido por todos los continentes de la Tierra. Los humanos dependen de la biosfera y los recursos naturales de la Tierra para su supervivencia, pero han impactado cada vez más el medio ambiente del planeta . El impacto actual de la humanidad en el clima y la biosfera de la Tierra es insostenible, amenaza el sustento de los humanos y muchas otras formas de vida, y causa extinciones generalizadas .
Etimología
La palabra en inglés modernoLa palabra « tierra » se desarrolló, a través del inglés medio , a partir de un sustantivo del inglés antiguo que se escribía con mayor frecuencia «eorðe» . [ 23 ] Tiene cognados en todas las lenguas germánicas , de las cuales se ha reconstruido * erþō . En su primera atestación, la palabra «eorðe» se usaba para traducir los muchos sentidos del latín « terra» y del griego « gē » : el suelo, su tierra, tierra firme, el mundo humano, la superficie del mundo (incluido el mar) y el globo terráqueo mismo. Al igual que la « Terra» (o «Tellus ») romana y la «Gaia» griega , «Tierra» pudo haber sido una diosa personificada en el paganismo germánico : la mitología nórdica tardía incluía a Jörð («Tierra»), una giganta a menudo considerada la madre de Thor . [ 24 ]
Históricamente, «Earth» se ha escrito en minúscula. Durante el período del inglés medio temprano , su sentido definido como «el globo» comenzó a expresarse usando la frase «the earth » . En el período del inglés moderno temprano , la capitalización de los sustantivos comenzó a prevalecer , y «the earth» también se escribía «the Earth» , particularmente cuando se hacía referencia a él junto con otros cuerpos celestes. Más recientemente, el nombre a veces se da simplemente como «Earth» , por analogía con los nombres de los otros planetas , aunque «earth» y las formas con «the earth» siguen siendo comunes. [ 23 ] Los estilos de escritura varían ahora: la ortografía de Oxford reconoce la forma en minúscula como la más común, siendo la forma en mayúscula una variante aceptable. Otra convención capitaliza «Earth» cuando aparece como nombre, como una descripción de la «atmósfera de la Tierra», pero emplea la minúscula cuando va precedida por « the », como en «the atmosphere of the earth». Casi siempre aparece en minúscula en expresiones coloquiales como «what on earth are you doing?» [ 25 ]
El nombre Terra / ˈ t ɛr ə / TERR -ə se usa ocasionalmente en la escritura científica; también se usa en la ciencia ficción para distinguir el planeta habitado por la humanidad de otros, [ 26 ] mientras que en poesía Tellus / ˈ t ɛ l ə s / TELL -əs se ha usado para denotar la personificación de la Tierra. [ 27 ] Terra es también el nombre del planeta en algunas lenguas romances , lenguas que evolucionaron del latín, como el italiano y el portugués, mientras que en otras lenguas romances la palabra dio origen a nombres con ortografías ligeramente alteradas, como el español Tierra y el francés Terre . La forma latina Gaea ( inglés: / ˈ dʒ iː . ə / DJEE -ə ) del nombre poético griego Gaia ( [ ɡâi̯.a ] o [ ɡâj.ja ] ) es rara, aunque la ortografía alternativa Gaia se ha vuelto común debido a la hipótesis de Gaia , en cuyo caso su pronunciación es / ˈ ɡ aɪ . ə / GYE -ə en lugar del inglés más tradicional / ˈ ɡ eɪ . ə / GAY -ə . [ 28 ]
Hay una serie de adjetivos para el planeta Tierra. La palabra terrenal se deriva de Tierra . Del latín Terra viene terran / ˈ t ɛr ə n / TERR -ən , [ 29 ] terrestre / t ə ˈ r ɛ s t r i ə l / tərr- EHST -ree-əl , [ 30 ] y (vía francés) terrene / t ə ˈ r iː n / tə- REEN , [ 31 ] y del latín Tellus viene telúrico / t ɛ ˈ l ʊər i ə n / teh- LUURR -ee-ən [ 32 ] y telúrico . [ 33 ]
Historia natural
Formación

El material más antiguo encontrado en el Sistema Solar data deHace 4,5682 +0,0002 −0,0004 Ga (mil millones de años). [ 34 ] PorHace 4,54 ± 0,04 Ga se formó la Tierra primordial. [ 35 ] Los cuerpos del Sistema Solar se formaron y evolucionaron con el Sol. En teoría, una nebulosa solar divide un volumen de una nube molecular por colapso gravitacional, que comienza a girar y aplanarse formando un disco circunestelar , y luego los planetas crecen a partir de ese disco con el Sol. Una nebulosa contiene gas, granos de hielo y polvo (incluidos nucleidos primordiales ). Según la teoría nebular , los planetesimales se formaron por acreción , y se estima que la Tierra primordial tardó entre 70 y 100 millones de años en formarse. [ 36 ]
Las estimaciones de la edad de la Luna varían desde 4.5 Ga hasta significativamente más jóvenes. [ 37 ] La hipótesis principal es que se formó por acreción de material liberado de la Tierra después de que un objeto del tamaño de Marte con aproximadamente el 10% de la masa de la Tierra, llamado Theia , colisionara con la Tierra. [ 38 ] Golpeó la Tierra de refilón y parte de su masa se fusionó con la Tierra. [ 39 ] [ 40 ] Entre aproximadamente 4.0 yHace 3.8 Ga , numerosos impactos de asteroides durante el Bombardeo Intenso Tardío causaron cambios significativos en el entorno superficial de la Luna y, por inferencia, en el de la Tierra. [ 41 ]
Después de la formación
La atmósfera y los océanos de la Tierra se formaron por la actividad volcánica y la desgasificación . [ 42 ] El vapor de agua de estas fuentes se condensó en los océanos, aumentado por el agua y el hielo de asteroides, protoplanetas y cometas . [ 43 ] Es posible que la Tierra haya tenido suficiente agua para llenar los océanos desde su formación. [ 44 ] En este modelo, los gases de efecto invernadero atmosféricos impidieron que los océanos se congelaran cuando el Sol recién formado tenía solo el 70% de su luminosidad actual . [ 45 ] Por Hace 3.5 Ga se estableció el campo magnético de la Tierra , lo que ayudó a evitar que la atmósfera fuera arrancada por el viento solar . [ 46 ]

A medida que la capa exterior fundida de la Tierra se enfriaba, formó la primera corteza sólida , que se cree que era de composición máfica . La primera corteza continental , que era de composición más félsica , se formó por la fusión parcial de esta corteza máfica. [ 48 ] Granos de circón de edad hádica encontrados en Australia Occidental , que datan de tan atrás como4.4 Ga , proporcionan la evidencia directa más antigua de la superficie terrestre, indicando que la corteza continental félsica y el agua líquida existían dentro de los 140–160 millones de años de la formación del planeta. [ 49 ] Hay dos modelos principales de cómo este pequeño volumen inicial de corteza continental evolucionó hasta alcanzar su abundancia actual: [ 50 ] (1) un crecimiento relativamente constante hasta el presente, [ 51 ] que está respaldado por la datación radiométrica de la corteza continental global y (2) un rápido crecimiento inicial en el volumen de corteza continental durante el Arcaico , formando la mayor parte de la corteza continental que existe ahora, [ 52 ] [ 53 ] que está respaldado por la evidencia isotópica de hafnio en circones y neodimio en rocas sedimentarias. Los dos modelos y los datos que los respaldan pueden conciliarse mediante el reciclaje a gran escala de la corteza continental , particularmente durante las primeras etapas de la historia de la Tierra. [ 54 ]
La nueva corteza continental se forma como resultado de la tectónica de placas , un proceso impulsado en última instancia por la continua pérdida de calor del interior de la Tierra. A lo largo de cientos de millones de años, las fuerzas tectónicas han provocado que áreas de la corteza continental se agrupen para formar supercontinentes que posteriormente se han fragmentado. Aproximadamente Hace 750 millones de años , uno de los supercontinentes más antiguos conocidos, Rodinia , comenzó a fragmentarse. Los continentes se recombinaron posteriormente para formar Pannotia.600–540 Ma , y finalmente Pangea , que también comenzó a fragmentarse en180 Ma . [ 55 ]
El patrón más reciente de edades de hielo comenzó alrededor de40 Ma , [ 56 ] y luego se intensificó durante el Pleistoceno aproximadamente3 Ma . [ 57 ] Desde entonces, las regiones de latitudes altas y medias han experimentado repetidos ciclos de glaciación y deshielo, que se repiten aproximadamente cada 21.000, 41.000 y 100.000 años. [ 58 ] El último período glacial , conocido coloquialmente como la "última edad de hielo", cubrió grandes partes de los continentes, hasta las latitudes medias, con hielo y terminó hace unos 11.700 años. [ 59 ]
Origen de la vida y evolución

Las reacciones químicas dieron lugar a las primeras moléculas autorreplicantes hace unos cuatro mil millones de años. Quinientos millones de años después, surgió el último ancestro común de toda la vida actual . [ 61 ] La evolución de la fotosíntesis permitió que la energía del Sol fuera aprovechada directamente por las formas de vida. El oxígeno molecular resultante ( O 2 ) se acumuló en la atmósfera y, debido a la interacción con la radiación solar ultravioleta, formó una capa protectora de ozono ( O 3 ) en la atmósfera superior. [ 62 ] La incorporación de células más pequeñas dentro de otras más grandes dio lugar al desarrollo de células complejas llamadas eucariotas . [ 63 ] Los verdaderos organismos multicelulares se formaron a medida que las células dentro de las colonias se especializaron cada vez más. Ayudada por la absorción de la radiación ultravioleta dañina por la capa de ozono, la vida colonizó la superficie de la Tierra. [ 64 ] Entre las primeras evidencias fósiles de vida se encuentran fósiles de tapetes microbianos hallados en arenisca de 3.48 mil millones de años en Australia Occidental , [ 65 ] grafito biogénico hallado en rocas metasedimentarias de 3.7 mil millones de años en Groenlandia Occidental , [ 66 ] y restos de material biótico hallados en rocas de 4.1 mil millones de años en Australia Occidental. [ 67 ] [ 68 ] La evidencia directa más antigua de vida en la Tierra se encuentra en rocas australianas de 3.45 mil millones de años que muestran fósiles de microorganismos . [ 69 ] [ 70 ]
Durante el Neoproterozoico ,Entre 1000 y 539 Ma , gran parte de la Tierra podría haber estado cubierta de hielo. Esta hipótesis se ha denominado " Tierra Bola de Nieve " y es de particular interés porque precedió a la explosión cámbrica , cuando las formas de vida multicelulares aumentaron significativamente en complejidad. [ 71 ] [ 72 ] Tras la explosión cámbrica,535 Ma , ha habido al menos cinco extinciones masivas importantes y muchas menores. [ 73 ] Aparte del evento de extinción del Holoceno actual propuesto , el más reciente fueHace 66 millones de años , el impacto de un asteroide provocó la extinción de los dinosaurios no aviares y otros grandes reptiles, pero perdonó en gran medida a los animales pequeños, como insectos, mamíferos , lagartos y aves. La vida de los mamíferos se ha diversificado en el pasado.Hace 66 millones de años, una especie de simio africano adquirió la capacidad de mantenerse erguido. [ 74 ] [ 75 ] Esto facilitó el uso de herramientas y fomentó la comunicación, lo que proporcionó la nutrición y la estimulación necesarias para un cerebro más grande, lo que condujo a la evolución de los humanos . El desarrollo de la agricultura , y luego de la civilización , llevó a que los humanos influyeran en la Tierra y en la naturaleza y cantidad de otras formas de vida, una influencia que continúa hasta nuestros días. [ 76 ]
Futuro

El futuro a largo plazo previsto de la Tierra está ligado al del Sol. Durante los próximosEn 1.100 millones de años , la luminosidad solar aumentará un 10%, y durante los próximos3.500 millones de años en un 40%. [ 77 ] El aumento de la temperatura superficial de la Tierra acelerará el ciclo del carbono inorgánico , posiblemente reduciendo la concentración de CO₂ a niveles letalmente bajos para las plantas actuales (10 ppm para la fotosíntesis C4 ) en aproximadamente100–900 millones de años . [ 78 ] [ 79 ] La falta de vegetación resultaría en la pérdida de oxígeno en la atmósfera, haciendo imposible la vida animal actual. [ 80 ] Debido al aumento de la luminosidad, la temperatura media de la Tierra podría alcanzar los 100 °C (212 °F) en 1.500 millones de años, y toda el agua de los océanos se evaporaría y se perdería en el espacio, lo que podría desencadenar un efecto invernadero descontrolado , dentro de un estimado de 1.600 a 3.000 millones de años. [ 81 ] Incluso si el Sol fuera estable y eterno, una fracción significativa del agua en los océanos modernos descendería al manto , debido a la reducción de la emisión de vapor de las dorsales oceánicas a medida que el núcleo de la Tierra se enfría lentamente. [ 81 ] [ 82 ]
El Sol evolucionará hasta convertirse en una gigante roja en aproximadamente...5 mil millones de años . Los modelos predicen que el Sol se expandirá hasta aproximadamente 1 UA (150 millones de km; 93 millones de millas) , unas 250 veces su radio actual. [ 77 ] [ 83 ] El destino de la Tierra es menos claro. Como gigante roja, el Sol perderá aproximadamente el 30% de su masa, por lo que, sin efectos de marea, la Tierra se moverá a una órbita de 1,7 UA (250 millones de km; 160 millones de millas) del Sol cuando la estrella alcance su radio máximo; de lo contrario, con efectos de marea, podría entrar en la atmósfera del Sol y vaporizarse, con los elementos más pesados hundiéndose en el núcleo del Sol moribundo. [ 77 ] Un nuevo estudio publicado en 2026 ha sugerido que es probable que la Tierra sobreviva a la fase de rama gigante asintótica del Sol . [ 84 ]
Composición y estructura

La Tierra es un planeta rocoso y un mundo oceánico , el único del Sistema Solar con agua líquida en su superficie . Entre todos los objetos rocosos del Sistema Solar es el más masivo, 81 veces mayor que la Luna , y entre todos los objetos de masa planetaria del Sistema Solar es el de mayor densidad . [ 85 ]
La Tierra tiene una forma redondeada, debido al equilibrio hidrostático , [ 86 ] con un diámetro ecuatorial de 12.756 kilómetros (7.926 millas) , lo que la convierte en el quinto planeta de mayor tamaño y el objeto terrestre más grande del Sistema Solar, [ 87 ] y 3,7 veces más grande que la Luna de la Tierra.
Composición química
La masa de la Tierra es aproximadamente5,97 × 10 24 kg (5,97 Rg ). Está compuesto principalmente de hierro (32,1% en masa ), oxígeno (30,1%), silicio (15,1%), magnesio (13,9%), azufre (2,9%), níquel (1,8%), calcio (1,5%) y aluminio (1,4%), y el 1,2% restante consiste en cantidades traza de otros elementos. Debido a la separación gravitacional , el núcleo está compuesto principalmente por los elementos más densos: hierro (88,8%), con cantidades menores de níquel (5,8%), azufre (4,5%) y menos del 1% de elementos traza. [ 88 ] [ 48 ] Los constituyentes rocosos más comunes de la corteza son los óxidos . Más del 99% de la corteza está compuesta por varios óxidos de once elementos, principalmente óxidos que contienen silicio (los minerales de silicato ), aluminio, hierro, calcio, magnesio, potasio o sodio. [ 89 ] [ 88 ]
Estructura interna
El interior de la Tierra, al igual que el de los demás planetas terrestres, está dividido en capas según sus propiedades químicas o físicas ( reológicas ). La capa exterior es una corteza sólida de silicatos químicamente distinta, que se encuentra debajo de un manto sólido altamente viscoso . La corteza está separada del manto por la discontinuidad de Mohorovičić . [ 92 ] El espesor de la corteza varía desde unos 6 kilómetros (3,7 millas) bajo los océanos hasta 30-50 km (19-31 millas) en los continentes. La corteza y la parte superior fría y rígida del manto superior se conocen colectivamente como litosfera, que está dividida en placas tectónicas que se mueven independientemente. [ 93 ]
Debajo de la litosfera se encuentra la astenosfera , una capa de viscosidad relativamente baja sobre la cual se desliza la litosfera. Cambios importantes en la estructura cristalina dentro del manto ocurren a 410 y 660 km (250 y 410 mi) por debajo de la superficie, abarcando una zona de transición que separa el manto superior del inferior. Debajo del manto, un núcleo externo líquido de viscosidad extremadamente baja se encuentra sobre un núcleo interno sólido . [ 94 ] El núcleo interno de la Tierra puede estar girando a una velocidad angular ligeramente mayor que el resto del planeta, avanzando 0,1–0,5° por año, aunque también se han propuesto tasas algo mayores y mucho menores. [ 95 ] El radio del núcleo interno es aproximadamente una quinta parte del de la Tierra. La densidad aumenta con la profundidad.
calor interno

Los principales contribuyentes al calor interno de la Tierra son el calor primordial (calor remanente de la formación de la Tierra) y el calor radiogénico (calor producido por la desintegración radiactiva). [ 96 ] Los principales isótopos productores de calor dentro de la Tierra son el potasio-40 , el uranio-238 y el torio-232 . [ 97 ] En el centro, la temperatura puede llegar hasta los 6000 °C (10 830 °F), [ 98 ] y la presión podría alcanzar los 360 GPa (52 millones de psi). [ 99 ] Debido a que gran parte del calor es proporcionado por la desintegración radiactiva, los científicos postulan que al principio de la historia de la Tierra, antes de que se agotaran los isótopos con vidas medias cortas, la producción de calor de la Tierra era mucho mayor. Aproximadamente a los 40 años de edad, la temperatura puede alcanzar los 6000 ° C (10 830 °F) , [ 98 ] y la presión podría llegar a los 360 GPa (52 millones de psi ) . [ 99 ] Debido a que gran parte del calor es proporcionado por la desintegración radiactiva, los científicos postulan que al principio de la historia de la Tierra, antes de que se agotaran los isótopos con vidas medias cortas, la producción de calor de la Tierra era mucho mayor. Aproximadamente a los 40 años de edad, la temperatura puede alcanzar los 6000 °C (10 830 °F) y la presión puede llegar a los 360 GPa (52 millones de psi). Hace 3 mil millones de años se habría producido el doble del calor actual, aumentando las tasas de convección del manto y la tectónica de placas, y permitiendo la producción de rocas ígneas poco comunes como las komatiitas , que rara vez se forman hoy en día. [ 100 ] [ 101 ]
La pérdida de calor media de la Tierra es87 mW/m 2 , para una pérdida de calor global de4,42 × 10¹³ W. [ 102 ] Una porción de la energía térmica del núcleo es transportada hacia la corteza por plumas del manto , una forma de convección que consiste en ascensos de roca de mayor temperatura. Estas plumas pueden producir puntos calientes y basaltos de inundación . [ 103 ] La mayor parte del calor en la Tierra se pierde a través de la tectónica de placas, por el ascenso del manto asociado con las dorsales oceánicas . El último modo principal de pérdida de calor es a través de la conducción a través de la litosfera, la mayor parte de la cual ocurre bajo los océanos. [ 104 ]
Placas tectónicas

La litosfera , la capa externa mecánicamente rígida de la corteza terrestre y el manto superior , está dividida en placas tectónicas . Estas placas son segmentos rígidos que se mueven entre sí en uno de tres tipos de límites: en los límites convergentes , dos placas se juntan; en los límites divergentes , dos placas se separan; y en los límites transformantes , dos placas se deslizan lateralmente una junto a la otra. A lo largo de estos límites de placas, pueden ocurrir terremotos, actividad volcánica , formación de montañas y fosas oceánicas . [ 105 ] Las placas tectónicas se deslizan sobre la astenosfera , la parte sólida pero menos viscosa del manto superior que puede fluir y moverse junto con las placas. [ 106 ]
A medida que las placas tectónicas migran, la corteza oceánica se subduce bajo los bordes de las placas en los límites convergentes. Al mismo tiempo, el ascenso de material del manto en los límites divergentes crea dorsales oceánicas. La combinación de estos procesos recicla la corteza oceánica de vuelta al manto. Debido a este reciclaje, la mayor parte del fondo oceánico es menos de100 millones de años. La corteza oceánica más antigua se encuentra en el Pacífico occidental y se estima que tiene200 Ma de antigüedad. [ 107 ] [ 108 ] En comparación, la corteza continental datada más antigua es4.030 Ma , [ 109 ] aunque se han encontrado circones conservados como clastos dentro de rocas sedimentarias del Eoarcaico que dan edades de hasta4400 Ma , lo que indica que al menos existía algo de corteza continental en ese momento. [ 49 ]
Las siete placas principales son la del Pacífico , la norteamericana , la euroasiática , la africana , la antártica , la indoaustraliana y la sudamericana . Otras placas notables incluyen la placa arábiga , la placa del Caribe , la placa de Nazca frente a la costa oeste de Sudamérica y la placa de Scotia en el océano Atlántico sur. La placa australiana se fusionó con la placa india entreEntre 50 y 55 Ma , las placas que se mueven más rápido son las oceánicas: la placa de Cocos avanza a una velocidad de 75 mm/año (3,0 pulg /año) [ 110 ] y la placa del Pacífico se mueve entre 52 y 69 mm/año (2,0 y 2,7 pulg /año) . En el otro extremo, la placa que se mueve más lentamente es la placa sudamericana, que avanza a una velocidad típica de 10,6 mm/año (0,42 pulg /año) [ 111 ] .
Corteza

La corteza terrestre se puede dividir en corteza oceánica y continental . La corteza oceánica es predominantemente basáltica , mientras que la corteza continental tiene materiales de menor densidad, como granito , rocas metamórficas y sedimentos, [ 112 ] que, si bien cubren casi el 75% de las superficies continentales, constituyen solo alrededor del 5% de la masa de la corteza. [ 113 ]
Si bien la corteza oceánica está cubierta por el océano , este también cubre la corteza continental, las plataformas continentales , lo que hace que estas partes de la plataforma oceánica sean mares . La corteza oceánica forma grandes cuencas oceánicas con características como llanuras abisales , montes submarinos , volcanes submarinos , [ 114 ] fosas oceánicas , cañones submarinos , mesetas oceánicas y un sistema de dorsales oceánicas que abarca todo el globo . [ 115 ] El terreno del fondo oceánico tiene una profundidad media de aproximadamente 3,8 km. [ 116 ]
Superficie

La superficie terrestre constituye el límite entre la atmósfera y la Tierra sólida y los océanos. Esta superficie se moldea continuamente por procesos tectónicos internos, como terremotos y vulcanismo ; por la meteorización y la erosión causadas por el hielo, el agua, el viento y la temperatura; y por procesos biológicos, como el crecimiento y la descomposición de la biomasa en suelo . [ 117 ] [ 118 ]
La superficie de la Tierra tiene un área de aproximadamente 510 millones de km² (197 millones de millas cuadradas ) [ 12 ] y se puede dividir en dos hemisferios : por latitud en los hemisferios polares Norte y Sur , por longitud en los hemisferios continentales Este y Oeste o, aproximadamente, como hemisferio de agua y hemisferio terrestre .
La mayor parte de la superficie de la Tierra es agua de océano: 70,8% o 361 millones de km² (139 millones de millas cuadradas ) . [ 12 ] Esta vasta masa de agua salada se denomina a menudo océano mundial , [ 119 ] [ 120 ] y convierte a la Tierra, con su dinámica hidrosfera, en un mundo acuático [ 121 ] [ 122 ] o mundo oceánico . [ 123 ] [ 124 ] De hecho, en la historia temprana de la Tierra, el océano pudo haber cubierto la Tierra por completo. [ 125 ] El océano mundial se divide comúnmente en el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Austral y el Océano Ártico, de mayor a menor. En las regiones polares de la Tierra , la superficie del océano está cubierta por cantidades estacionalmente variables de hielo marino que a menudo se conecta con tierra polar, permafrost y capas de hielo , formando casquetes polares .
La tierra cubre el 29,2%, o 149 millones de km² (58 millones de millas cuadradas ) de la superficie terrestre. La superficie terrestre incluye muchas islas alrededor del globo, pero la mayor parte está ocupada por las cuatro masas continentales , que son (en orden descendente): África-Eurasia , América , la Antártida y Australia . [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] Estas masas continentales se subdividen y agrupan en continentes . La tierra puede estar cubierta por agua superficial , nieve, hielo, estructuras artificiales o vegetación. La mayor parte de la tierra alberga vegetación, [ 129 ] pero cantidades considerables de tierra son capas de hielo (10%, [ 130 ] sin incluir la igualmente grande área de tierra bajo permafrost ) [ 131 ] o desiertos (33%). [ 132 ]
La pedosfera es la capa más externa de la superficie terrestre y está compuesta de suelo y sujeta a procesos de formación del suelo . El suelo es crucial para que la tierra sea cultivable. La superficie total de tierra cultivable de la Tierra es del 10,7 %, de la cual el 1,3 % corresponde a tierras de cultivo permanentes. [ 133 ] [ 134 ] Se estima que la Tierra tiene 16,7 millones de km² ( 6,4 millones de millas cuadradas ) de tierras de cultivo y 33,5 millones de km² (12,9 millones de millas cuadradas ) de pastizales. [ 135 ]
Topografía de la superficie
La topografía de la superficie terrestre comprende tanto la topografía de la superficie oceánica como la forma de la superficie terrestre. El relieve de la superficie terrestre varía enormemente y consta de montañas, desiertos , llanuras , mesetas y otras formas del relieve . La elevación de la superficie terrestre varía desde un punto mínimo de −418 m (−1371 pies) en el Mar Muerto hasta una altitud máxima de 8848 m (29 029 pies) en la cima del Monte Everest . La altura media de la tierra sobre el nivel del mar es de aproximadamente 797 m (2615 pies) . [ 136 ]
Forma
Debido a la rotación de la Tierra, su forma es la de un elipsoide , abultándose en su ecuador ; su diámetro es 43 kilómetros (27 mi) más largo allí que en sus polos . [ 114 ] [ 137 ] La forma de la Tierra también tiene variaciones topográficas locales ; las variaciones locales más grandes, como la Fosa de las Marianas ( 10 925 metros o 35 843 pies por debajo del nivel del mar local), [ 138 ] acortan el radio promedio de la Tierra en un 0,17 % y el Monte Everest ( 8848 metros o 29 029 pies sobre el nivel del mar local) lo alargan en un 0,14 %. [ n 7 ] [ 140 ] Dado que la superficie de la Tierra está más lejos de su centro de masa en su abultamiento ecuatorial, la cima del volcán Chimborazo en Ecuador ( 6384,4 km o 3967,1 mi ) es su punto más alejado. [ 141 ] [ 142 ] Paralelamente a la topografía terrestre rígida, el océano presenta una topografía más dinámica . [ 143 ]
Para medir la variación local de la topografía terrestre, la geodesia emplea una Tierra idealizada que produce una forma de geoide . Dicha forma se obtiene al idealizar el océano, cubriendo la Tierra por completo y sin perturbaciones como mareas y vientos. El resultado es una superficie de geoide lisa pero irregular, que proporciona un nivel medio del mar como nivel de referencia para las mediciones topográficas. [ 144 ]
Gravedad y campo magnético
Campo magnético

La mayor parte del campo magnético terrestre se genera en el núcleo, donde tiene lugar un proceso de dinamo que convierte la energía cinética de la convección impulsada térmica y composicionalmente en energía eléctrica y de campo magnético. El campo se extiende desde el núcleo, a través del manto, hasta la superficie terrestre, donde es aproximadamente un dipolo . Los polos del dipolo se encuentran cerca de los polos geográficos de la Tierra. En el ecuador del campo magnético, la intensidad del campo magnético en la superficie es de 3,05 × 10⁻⁵ T , con un momento dipolar magnético de 7,79 × 10⁻⁵ T.22 Am 2 en la época 2000, disminuyendo casi un 6% por siglo (aunque sigue siendo más fuerte que su promedio a largo plazo). [ 145 ] Los movimientos de convección en el núcleo son caóticos; los polos magnéticos se desplazan y cambian de alineación periódicamente. Esto provocauna variación seculardel campo principal einversiones del campoa intervalos irregulares, con un promedio de unas pocas veces cada millón de años. La inversión más reciente ocurrió hace aproximadamente 700 000 años. [ 146 ] [ 147 ]
La extensión del campo magnético terrestre en el espacio define la magnetosfera . Los iones y electrones del viento solar son desviados por la magnetosfera; la presión del viento solar comprime el lado diurno de la magnetosfera, hasta aproximadamente 10 radios terrestres, y extiende la magnetosfera del lado nocturno en una larga cola. [ 148 ] Debido a que la velocidad del viento solar es mayor que la velocidad a la que las ondas se propagan a través del viento solar, un choque de proa supersónico precede a la magnetosfera del lado diurno dentro del viento solar. [ 149 ] Las partículas cargadas están contenidas dentro de la magnetosfera; la plasmasfera está definida por partículas de baja energía que esencialmente siguen las líneas del campo magnético a medida que la Tierra rota. [ 150 ] [ 151 ] La corriente anular se define por partículas de energía media que se desplazan con respecto al campo geomagnético, pero con trayectorias que aún están dominadas por el campo magnético, [ 152 ] y los cinturones de radiación de Van Allen se forman por partículas de alta energía cuyo movimiento es esencialmente aleatorio, pero contenido en la magnetosfera. [ 153 ] [ 154 ] Durante las tormentas y subtormentas magnéticas , las partículas cargadas pueden desviarse de la magnetosfera exterior y especialmente de la magnetocola, dirigiéndose a lo largo de las líneas de campo hacia la ionosfera terrestre , donde los átomos atmosféricos pueden excitarse e ionizarse, causando una aurora . [ 155 ]
Campo gravitatorio
La gravedad terrestre es la aceleración que se imparte a los objetos debido a la distribución de masa dentro de la Tierra. Cerca de la superficie terrestre, la aceleración gravitacional es de aproximadamente 9,8 m/s² ( 32 ft/s² ) . Las diferencias locales en la topografía, la geología y la estructura tectónica más profunda causan diferencias regionales locales y amplias en el campo gravitacional de la Tierra, conocidas como anomalías gravitacionales . [ 156 ] La esfera de Hill , o esfera de influencia gravitacional , de la Tierra tiene un radio de aproximadamente 1,5 millones de km (930 000 mi) . [ 157 ] [ n 8 ] Esta es la distancia máxima a la que la influencia gravitacional de la Tierra es más fuerte que la del Sol y los planetas más distantes. Los objetos deben orbitar la Tierra dentro de este radio, o pueden quedar libres de la perturbación gravitacional del Sol. [ 157 ]
La Luna y el espacio orbital
Luna

La Luna es un satélite natural terrestre relativamente grande , similar a un planeta , con un diámetro de aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra. Es la luna más grande del Sistema Solar en relación con el tamaño de su planeta, aunque Caronte es más grande en relación con el planeta enano Plutón . [ 158 ] [ 159 ] Los satélites naturales de otros planetas también se denominan "lunas", en referencia a la Tierra. [ 160 ] La Luna y la Tierra orbitan un baricentro común cada 27,32 días en relación con las estrellas de fondo. Cuando se combina con la órbita común del sistema Tierra-Luna alrededor del Sol, el período del mes sinódico , de luna nueva a luna nueva, es de 29,53 días.
Vista desde el polo norte celeste , el movimiento de la Tierra, la Luna y sus rotaciones axiales son todos en sentido antihorario . Vista desde la Tierra, la Luna está lo suficientemente lejos como para tener casi el mismo tamaño aparente de disco que el Sol. El tamaño angular (o ángulo sólido ) de estos dos cuerpos coincide porque, aunque el diámetro del Sol es aproximadamente 400 veces mayor que el de la Luna, también está 400 veces más lejos. [ 161 ] Esto permite que ocurran eclipses solares totales y anulares en la Tierra. [ 162 ] Los planos orbitales no están alineados con precisión: el plano Tierra-Luna está inclinado hasta ±5,1 grados con respecto al plano Tierra-Sol (la eclíptica ). Sin esta inclinación, habría un eclipse cada dos semanas, alternando entre eclipses lunares y solares . [ 4 ] [ 163 ]
La atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna causa las mareas lunares en la Tierra. [ 164 ] El mismo efecto en la Luna ha llevado a su acoplamiento de mareas : su período de rotación es el mismo que el tiempo que tarda en orbitar la Tierra. Como resultado, siempre presenta la misma cara al planeta. [ 165 ] A medida que la Luna orbita la Tierra, diferentes partes de su cara son iluminadas por el Sol, lo que da lugar a las fases lunares . [ 166 ] Debido a su interacción de mareas , la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 38 mm/año ( 1 + 1/2 pulg /año) . A lo largo de millones de años, estas pequeñas modificaciones —y el alargamiento del día terrestre en unos 23 μs /año— se suman a cambios significativos. [ 167 ] Durante el período Ediacárico , por ejemplo, (aproximadamente 620 Ma ) había 400±7 días en un año, y cada día duraba 21,9±0,4 horas. [ 168 ]
La Luna pudo haber afectado drásticamente el desarrollo de la vida al moderar el clima del planeta. La evidencia paleontológica y las simulaciones por computadora muestran que la inclinación axial de la Tierra se estabiliza mediante las interacciones de marea con la Luna. [ 169 ] Algunos teóricos piensan que sin esta estabilización contra los pares aplicados por el Sol y los planetas al abultamiento ecuatorial de la Tierra, el eje de rotación podría ser caóticamente inestable, exhibiendo grandes cambios a lo largo de millones de años, como es el caso de Marte, aunque esto es discutido. [ 170 ] [ 171 ]
La teoría más aceptada sobre el origen de la Luna, la hipótesis del impacto gigante , afirma que se formó a partir de la colisión de un protoplaneta del tamaño de Marte llamado Theia con la Tierra primitiva. Esta hipótesis explica la relativa falta de hierro y elementos volátiles en la Luna y el hecho de que su composición sea casi idéntica a la de la corteza terrestre. [ 39 ] Las simulaciones por computadora sugieren que dos remanentes de este protoplaneta, con forma de masa, podrían encontrarse dentro de la Tierra. [ 172 ] [ 173 ]
Asteroides y satélites artificiales

La población de asteroides coorbitales de la Tierra consiste en cuasi-satélites , objetos con órbita en herradura y troyanos . Hay al menos siete cuasi-satélites, incluido 469219 Kamoʻoalewa , con diámetros que van desde 10 m hasta 5000 m. [ 174 ] [ 175 ] Un asteroide troyano compañero, 2010 TK 7 , está librando alrededor del punto triangular de Lagrange principal , L4, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. [ 176 ] El pequeño asteroide cercano a la Tierra 2006 RH 120 realiza aproximaciones cercanas al sistema Tierra-Luna aproximadamente cada veinte años. Durante estas aproximaciones, puede orbitar la Tierra por breves períodos de tiempo. [ 177 ]
A partir de septiembre de 2021 Hay 4550 satélites operativos, fabricados por el hombre, orbitando la Tierra. [ 178 ] También hay satélites inoperativos, incluido Vanguard 1 , el satélite más antiguo actualmente en órbita, y más de 16 000 fragmentos de basura espacial rastreados . [ n 9 ] El satélite artificial más grande de la Tierra es la Estación Espacial Internacional (ISS). [ 179 ]
Órbita y rotación
Rotación

El período de rotación de la Tierra con respecto al Sol —su día solar medio— es de 86.400 segundos de tiempo solar medio ( 86.400,0025 segundos SI ). [ 180 ] Debido a que el día solar de la Tierra es ahora ligeramente más largo que durante el siglo XIX debido a la desaceleración de las mareas , cada día varía entre 0 y 2 ms más largo que el día solar medio. [ 181 ] [ 182 ]
El período de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas fijas , llamado día estelar por el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia (IERS), es de 86.164,0989 segundos de tiempo solar medio ( UT1 ), o 23 h 56 m 4,0989 s . [ 3 ] [ n 10 ] El período de rotación de la Tierra con respecto al equinoccio medio de marzo en precesión o móvil (cuando el Sol está a 90° en el ecuador) , es de 86.164,0905 segundos de tiempo solar medio (UT1) (23 h 56 m 4,0905 s ) . [ 3 ] Por lo tanto, el día sideral es más corto que el día estelar en aproximadamente 8,4 ms. [ 183 ]
Aparte de los meteoros dentro de la atmósfera y los satélites en órbita baja, el principal movimiento aparente de los cuerpos celestes en el cielo terrestre es hacia el oeste a una velocidad de 15°/h = 15'/min. Para los cuerpos cercanos al ecuador celeste , esto equivale a un diámetro aparente del Sol o la Luna cada dos minutos; desde la superficie terrestre, los tamaños aparentes del Sol y la Luna son aproximadamente iguales. [ 184 ] [ 161 ]
Órbita y ubicación

La Tierra orbita alrededor del Sol a una distancia promedio de aproximadamente 150 millones de km (93 millones de millas) . Esto la convierte en el tercer planeta más cercano al Sol y parte del Sistema Solar interior . Su distancia orbital es la base de la unidad astronómica (UA) y es igual a aproximadamente 8,3 minutos luz o 380 veces la distancia de la Tierra a la Luna . La Tierra orbita alrededor del Sol cada 365,2564 días solares medios , o un año sideral . Con un movimiento aparente del Sol en el cielo terrestre a una velocidad de aproximadamente 1°/día hacia el este, que es un diámetro aparente del Sol o la Luna cada 12 horas. Debido a este movimiento, en promedio la Tierra tarda 24 horas (un día solar) en completar una rotación completa sobre su eje para que el Sol regrese al meridiano , un poco más que el día sideral.
La velocidad orbital de la Tierra es de un promedio de 29,7827 km/s (107 218 km/h; 66 622 mph) , lo suficientemente rápido como para recorrer una distancia igual al diámetro de la Tierra, aproximadamente 12 742 km (7 918 mi) , en siete minutos, y la distancia de la Tierra a la Luna, 384 400 km (238 855 mi) , en aproximadamente 3,5 horas. [ 4 ] Vista desde un punto de vista sobre el Sol y los polos norte de la Tierra, la Tierra orbita en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del Sol. La Tierra, junto con todos los demás planetas del Sistema Solar, orbita aproximadamente en el mismo plano, conocido como el plano invariable . La inclinación de la Tierra con respecto a este plano es de aproximadamente 1,58°. [ 5 ]
La Tierra, junto con el resto del Sistema Solar, está situada en la Vía Láctea y orbita a unos 28 000 años luz de su centro. Se encuentra a unos 20 años luz por encima del plano galáctico en el Brazo de Orión . [ 185 ]
Inclinación axial y estaciones del año

La inclinación axial de la Tierra es de aproximadamente 23,439281° [ 3 ], y el eje del plano de la órbita terrestre apunta, por definición, siempre hacia los polos celestes . Debido a esta inclinación, la cantidad de luz solar que llega a cualquier punto de la superficie varía a lo largo del año. Esto provoca el cambio estacional del clima: en el hemisferio norte , el verano coincide con la posición del Trópico de Cáncer frente al Sol, y en el hemisferio sur, con la del Trópico de Capricornio. En ambos casos, el invierno coincide simultáneamente con el hemisferio opuesto.
Durante el verano, el día dura más y el Sol asciende más alto en el cielo. En invierno, el clima se vuelve más frío y los días más cortos. [ 186 ] Por encima del Círculo Polar Ártico y por debajo del Círculo Polar Antártico no hay luz diurna durante parte del año, lo que provoca una noche polar , y esta noche se extiende durante varios meses en los polos. En estas mismas latitudes también se experimenta un sol de medianoche , donde el Sol permanece visible durante todo el día. [ 187 ] [ 188 ]
Por convención astronómica, las cuatro estaciones se pueden determinar mediante los solsticios —los puntos de la órbita con máxima inclinación axial hacia o lejos del Sol— y los equinoccios , cuando el eje de rotación de la Tierra se alinea con su eje orbital. En el hemisferio norte, el solsticio de invierno ocurre actualmente alrededor del 21 de diciembre; el solsticio de verano , cerca del 21 de junio; el equinoccio de primavera, alrededor del 20 de marzo; y el equinoccio de otoño, alrededor del 22 o 23 de septiembre. En el hemisferio sur, la situación es inversa: los solsticios de verano e invierno están intercambiados, al igual que las fechas de los equinoccios de primavera y otoño. [ 189 ]
El ángulo de inclinación axial de la Tierra es relativamente estable durante largos períodos de tiempo. Su inclinación axial experimenta nutación ; un movimiento ligero e irregular con un período principal de 18,6 años. [ 190 ] La orientación (en lugar del ángulo) del eje terrestre también cambia con el tiempo, precesando alrededor de un círculo completo en cada ciclo de 25.800 años; esta precesión es la razón de la diferencia entre un año sideral y un año tropical . Ambos movimientos son causados por la atracción variable del Sol y la Luna sobre el abultamiento ecuatorial de la Tierra. Los polos también migran unos pocos metros a través de la superficie terrestre. Este movimiento polar tiene múltiples componentes cíclicas, que en conjunto se denominan movimiento cuasiperiódico . Además de un componente anual en este movimiento, existe un ciclo de 14 meses llamado bamboleo de Chandler . La velocidad de rotación de la Tierra también varía en un fenómeno conocido como variación de la duración del día. [ 191 ]
La órbita de la Tierra es ligeramente elíptica en lugar de perfectamente circular, y su punto más cercano al Sol se llama perihelio . En la actualidad, el perihelio de la Tierra ocurre alrededor del 3 de enero, y su afelio alrededor del 4 de julio. Estas fechas varían con el tiempo debido a la precesión y a los cambios en la órbita, estos últimos siguiendo patrones cíclicos conocidos como ciclos de Milankovitch . El cambio anual en la distancia Tierra-Sol provoca un aumento de aproximadamente el 6,8 % en la energía solar que llega a la Tierra en el perihelio en relación con el afelio. [ 192 ] [ n 11 ] Debido a que el hemisferio sur está inclinado hacia el Sol aproximadamente al mismo tiempo que la Tierra alcanza su punto más cercano al Sol, el hemisferio sur recibe un poco más de energía solar que el hemisferio norte a lo largo del año. Este efecto es mucho menos significativo que el cambio total de energía debido a la inclinación axial, y la mayor parte del exceso de energía es absorbida por la mayor proporción de agua en el hemisferio sur. [ 193 ]
Atmósfera y clima

La atmósfera terrestre no tiene límites definidos, se va adelgazando gradualmente y se desvanece en el espacio exterior. [ 194 ] Tres cuartas partes de la masa atmosférica se encuentran dentro de los primeros 11 km (6,8 millas) de la superficie; esta capa más baja se llama troposfera. [ 195 ] La energía del Sol calienta esta capa y la superficie inferior, provocando la expansión del aire. Este aire de menor densidad asciende y es reemplazado por aire más frío y de mayor densidad. El resultado es la circulación atmosférica que impulsa el tiempo y el clima mediante la redistribución de la energía térmica. [ 196 ]
La atmósfera está compuesta por un 78,084 % de nitrógeno , un 20,946 % de oxígeno, un 0,934 % de argón y cantidades traza de dióxido de carbono y otras moléculas gaseosas. [ 197 ] El contenido de vapor de agua varía entre el 0,01 % y el 4 % [ 197 ] pero tiene un promedio de alrededor del 1 %. [ 4 ] La biosfera de la Tierra ha alterado significativamente su atmósfera . La fotosíntesis oxigénica evolucionó.2.7 Gya , formando la atmósfera actual compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. [ 62 ] Este cambio permitió la proliferación de organismos aerobios e, indirectamente, la formación de la capa de ozono debido a la posterior conversión de O 2 atmosférico en O 3 . La capa de ozono bloquea la radiación solar ultravioleta , permitiendo la vida en la tierra. [ 198 ] Otras funciones atmosféricas importantes para la vida incluyen el transporte de vapor de agua, el suministro de gases útiles, la quema de pequeños meteoritos antes de que impacten la superficie y la moderación de la temperatura. [ 199 ] Este último fenómeno es el efecto invernadero : las moléculas traza dentro de la atmósfera sirven para capturar la energía térmica emitida desde la superficie, elevando así la temperatura promedio. El vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano , el óxido nitroso y el ozono son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sin este efecto de retención de calor, la temperatura superficial promedio sería de −18 °C (−0,4 °F) , en contraste con los actuales +15 °C (59 °F) [ 200 ] , y la vida en la Tierra probablemente no existiría en su forma actual. [ 201 ]
Exosfera
La exosfera es donde la atmósfera se adelgaza hasta convertirse en la magnetosfera, donde los campos geomagnéticos interactúan con el viento solar. [ 202 ]
La energía térmica provoca que algunas moléculas en el borde exterior de la atmósfera aumenten su velocidad hasta el punto en que pueden escapar de la gravedad terrestre. Esto causa una pérdida lenta pero constante de la atmósfera hacia el espacio . Debido a que el hidrógeno no fijado tiene una masa molecular baja , puede alcanzar la velocidad de escape más fácilmente y se filtra al espacio exterior a un ritmo mayor que otros gases. [ 203 ] La fuga de hidrógeno al espacio contribuye al cambio de la atmósfera y la superficie terrestres de un estado inicialmente reductor a su estado oxidante actual. La fotosíntesis proporcionó una fuente de oxígeno libre, pero se cree que la pérdida de agentes reductores como el hidrógeno fue una condición previa necesaria para la acumulación generalizada de oxígeno en la atmósfera. [ 204 ] Por lo tanto, la capacidad del hidrógeno para escapar de la atmósfera puede haber influido en la naturaleza de la vida que se desarrolló en la Tierra. [ 205 ] En la atmósfera actual, rica en oxígeno, la mayor parte del hidrógeno se convierte en agua antes de que tenga la oportunidad de escapar. En cambio, la mayor parte de la pérdida de hidrógeno proviene de la destrucción del metano en la atmósfera superior. [ 206 ]
atmósfera superior

La atmósfera superior, la atmósfera por encima de la troposfera, [ 207 ] se divide generalmente en estratosfera , mesosfera y termosfera . [ 199 ] Cada capa tiene un gradiente térmico diferente, que define la tasa de cambio de temperatura con la altura.
Dentro de la estratosfera se encuentra la capa de ozono, un componente que protege parcialmente la superficie de la luz ultravioleta y, por lo tanto, es importante para la vida en la Tierra. La línea de Kármán , definida como 100 km (62 millas) por encima de la superficie terrestre, es una definición práctica del límite entre la atmósfera y el espacio exterior . [ 208 ]
Troposfera
La troposfera se sitúa debajo de la estratosfera de la atmósfera superior, e inmediatamente por encima de la superficie terrestre (incluida la peplosfera ). Como tal, es la capa atmosférica que determina el tiempo y el clima de la superficie terrestre. Su altura varía con la latitud, oscilando entre los 8 km (5 millas) en los polos y los 17 km (11 millas) en el ecuador, con algunas variaciones debidas a factores meteorológicos y estacionales. [ 209 ]
La presión atmosférica al nivel del mar de la Tierra tiene un promedio de 101,325 kPa (14,696 psi) [ 197 ] , con una altura de escala de aproximadamente 8,5 km (5,3 mi) [ 4 ] .
Tiempo y clima
La Tierra recibe 1361 W/m² de irradiancia solar . [ 4 ] [ 210 ] La cantidad de energía solar que llega a la superficie terrestre disminuye con el aumento de la latitud. En latitudes más altas, la luz solar llega a la superficie con ángulos más bajos y debe atravesar columnas más gruesas de la atmósfera. Como resultado, la temperatura media anual del aire a nivel del mar disminuye aproximadamente 0,4 °C (0,7 °F) por grado de latitud desde el ecuador. [ 211 ]

La superficie terrestre se puede subdividir en franjas latitudinales específicas con un clima aproximadamente homogéneo. Desde el ecuador hasta las regiones polares, se encuentran los climas tropical (o ecuatorial), subtropical , templado y polar . [ 212 ] Las principales bandas de circulación atmosférica consisten en los vientos alisios en la región ecuatorial por debajo de los 30° de latitud y los vientos del oeste en las latitudes medias entre los 30° y los 60°. [ 213 ] El contenido de calor oceánico y las corrientes también son factores importantes para determinar el clima, en particular la circulación termohalina que distribuye la energía térmica desde los océanos ecuatoriales a las regiones polares. [ 214 ]
El vapor de agua generado por la evaporación superficial forma nubes y es transportado por patrones circulatorios en la atmósfera. Las nubes cubren alrededor de dos tercios de la superficie terrestre, más sobre los océanos que sobre la tierra. [ 215 ] Cuando esta agua se condensa y se vuelve lo suficientemente pesada, cae a la superficie en forma de precipitación . [ 196 ] Si no se congela, el agua superficial resultante se evapora lentamente de nuevo. Este ciclo del agua es un mecanismo vital para sustentar la vida en la tierra y es un factor principal en la erosión de las características superficiales a lo largo de los períodos geológicos. Los patrones de precipitación varían ampliamente, desde varios metros de agua por año hasta menos de un milímetro. La circulación atmosférica, las características topográficas y las diferencias de temperatura determinan la precipitación promedio que cae en cada región. [ 216 ]
Los principales factores locales que afectan el clima de un lugar son su proximidad a los océanos , la circulación oceánica y atmosférica, y la topografía. [ 217 ] Los lugares cercanos a los océanos suelen tener veranos más fríos e inviernos más cálidos, debido a que los océanos pueden almacenar grandes cantidades de calor. El viento transporta el frío o el calor del océano a la tierra. [ 218 ] La circulación atmosférica también juega un papel importante: San Francisco y Washington D. C. son ciudades costeras situadas aproximadamente a la misma latitud. El clima de San Francisco es significativamente más moderado, ya que la dirección predominante del viento es del mar a la tierra. [ 219 ] Finalmente, las temperaturas disminuyen con la altitud, lo que provoca que las zonas montañosas sean más frías que las zonas bajas. [ 220 ]

El sistema de clasificación climática de Köppen, de uso común , tiene cinco grandes grupos ( trópicos húmedos , áridos , latitudes medias húmedas , continentales y polares fríos ), que a su vez se dividen en subtipos más específicos. [ 213 ] El sistema de Köppen clasifica las regiones en función de la temperatura y la precipitación observadas. [ 221 ] La temperatura del aire en la superficie puede subir hasta alrededor de 55 °C (131 °F) en desiertos cálidos , como el Valle de la Muerte , y puede bajar hasta -89 °C (-128 °F) en la Antártida . [ 222 ] [ 223 ]
Hidrosfera

La hidrosfera terrestre es la suma del agua de la Tierra y su distribución. La mayor parte de la hidrosfera terrestre está formada por los océanos globales. La hidrosfera terrestre también incluye el agua en la atmósfera y en la tierra, como las nubes, los mares interiores, los lagos, los ríos y las aguas subterráneas. La masa de los océanos es aproximadamente 1,35 × 10¹⁰18 toneladas métricas o aproximadamente 1/4400 de la masa total de la Tierra. Los océanos cubren un área de 361,8 millones de km² (139,7 millones de mi² ) con una profundidad media de 3682 m (12 080 pies) , lo que resulta en un volumen estimado de 1332 millones de km³ (320 millones de mi³ ) . [ 224 ]
Si toda la superficie de la corteza terrestre estuviera a la misma elevación que una esfera lisa, la profundidad del océano mundial resultante sería de 2,7 a 2,8 km (1,68 a 1,74 mi) . [ 225 ] Alrededor del 97,5% del agua es salina ; el 2,5% restante es agua dulce . [ 226 ] [ 227 ] La mayor parte del agua dulce, alrededor del 68,7%, está presente como hielo en casquetes polares y glaciares . [ 228 ] El 30% restante es agua subterránea , el 1% agua superficial (que cubre solo el 2,8% de la tierra) [ 229 ] y otras pequeñas formas de depósitos de agua dulce como el permafrost , el vapor de agua en la atmósfera, la unión biológica, etc. [ 230 ] [ 231 ]
En las regiones más frías de la Tierra, la nieve sobrevive al verano y se transforma en hielo . Esta nieve y hielo acumulados acaban formando glaciares , masas de hielo que fluyen por efecto de su propia gravedad. Los glaciares alpinos se forman en zonas montañosas, mientras que en las regiones polares se forman vastas capas de hielo sobre tierra firme. El flujo de los glaciares erosiona la superficie, modificándola drásticamente, con la formación de valles en forma de U y otras formas del relieve. [ 232 ] El hielo marino del Ártico cubre una superficie similar a la de Estados Unidos, aunque está retrocediendo rápidamente como consecuencia del cambio climático. [ 233 ]
La salinidad promedio de los océanos de la Tierra es de aproximadamente 35 gramos de sal por kilogramo de agua de mar (3,5 % de sal). [ 234 ] La mayor parte de esta sal fue liberada por la actividad volcánica o extraída de rocas ígneas frías. [ 235 ] Los océanos también son un reservorio de gases atmosféricos disueltos, que son esenciales para la supervivencia de muchas formas de vida acuática. [ 236 ] El agua de mar tiene una influencia importante en el clima mundial, ya que los océanos actúan como un gran reservorio de calor . [ 237 ] Los cambios en la distribución de la temperatura oceánica pueden causar cambios climáticos significativos, como la Oscilación del Sur de El Niño . [ 238 ]
La abundancia de agua, especialmente agua líquida, en la superficie de la Tierra es una característica única que la distingue de otros planetas del Sistema Solar . Los planetas del Sistema Solar con atmósferas considerables albergan parcialmente vapor de agua atmosférico, pero carecen de las condiciones superficiales necesarias para la existencia de agua superficial estable. [ 239 ] A pesar de que algunas lunas muestran indicios de grandes depósitos de agua líquida extraterrestre , posiblemente con un volumen incluso mayor que el del océano terrestre, todas ellas son grandes masas de agua bajo una capa superficial congelada de kilómetros de espesor. [ 240 ]
Biosfera

La Tierra es el único lugar conocido que ha sido habitable para la vida. La vida en la Tierra se desarrolló en los primeros cuerpos de agua unos cien millones de años después de su formación, hace aproximadamente 4 mil millones de años. La Tierra proporciona agua líquida, un entorno donde las moléculas orgánicas complejas pueden ensamblarse e interactuar, y energía suficiente para mantener un metabolismo . [ 241 ] Las plantas y otros organismos absorben nutrientes del agua, los suelos y la atmósfera. Estos nutrientes se reciclan constantemente entre diferentes especies. [ 242 ]
La vida en la Tierra ha ido dando forma y habitando muchos ecosistemas particulares en el planeta y, con el tiempo, se ha expandido globalmente formando una biosfera global. [ 243 ] La vida en la Tierra también se ha diversificado enormemente a lo largo del tiempo, lo que ha permitido que la biosfera tenga diferentes biomas , habitados por plantas y animales relativamente similares. [ 244 ] Los diferentes biomas se desarrollaron a distintas elevaciones o profundidades de agua , latitudes de temperatura planetaria y en tierra firme, con diferente humedad . La diversidad de especies y la biomasa de la Tierra alcanzan su punto máximo en aguas poco profundas y en bosques, particularmente en condiciones ecuatoriales, cálidas y húmedas . Mientras que las regiones polares heladas y las grandes altitudes , o las zonas extremadamente áridas, son relativamente estériles en cuanto a vida vegetal y animal. [ 245 ]
Por lo tanto, la vida ha impactado la Tierra, alterando significativamente la atmósfera y la superficie terrestres durante largos períodos de tiempo, causando cambios como el Gran Evento de Oxidación . [ 246 ]
Desafíos para la vida en la Tierra
El clima extremo , como los ciclones tropicales , ocurre en la mayor parte de la superficie terrestre y tiene un gran impacto en la vida en esas áreas. De 1980 a 2000, estos eventos causaron un promedio de 11,800 muertes humanas por año. [ 247 ] Muchos lugares están sujetos a terremotos , deslizamientos de tierra , tsunamis , erupciones volcánicas , tornados , ventiscas , inundaciones , sequías , incendios forestales y otras calamidades y desastres. [ 248 ] El impacto humano se siente en muchas áreas debido a la contaminación del aire y del agua, lluvia ácida , pérdida de vegetación ( sobrepastoreo , deforestación , desertificación ), pérdida de vida silvestre, extinción de especies , [ 249 ] degradación del suelo , agotamiento del suelo y erosión . [ 250 ] Las actividades humanas liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera que causan el calentamiento global . [ 251 ] Esto está provocando cambios como el derretimiento de glaciares y capas de hielo , un aumento global del nivel medio del mar , un mayor riesgo de sequías e incendios forestales y la migración de especies a zonas más frías. [ 252 ]
Geografía humana

Los humanos, que se originaron a partir de primates anteriores en África Oriental hace 300.000 años, han estado migrando por la Tierra desde entonces, y con el advenimiento de la agricultura en el décimo milenio a. C., han estado colonizando cada vez más la tierra. [ 253 ] En el siglo XX, la Antártida se convirtió en el último continente en ser explorado y colonizado por humanos, aunque la presencia humana allí sigue siendo limitada. Desde el siglo XIX, la población humana ha crecido exponencialmente hasta alcanzar los ocho mil millones en la década de 2020, [ 254 ] y se proyecta que llegue a su punto máximo en alrededor de diez mil millones en la segunda mitad del siglo XXI. [ 255 ] Se espera que la mayor parte del crecimiento tenga lugar en el África subsahariana . [ 255 ]
La distribución y densidad de la población humana varía enormemente en todo el mundo, con la mayoría viviendo en el sur y este de Asia y el 90% habitando el hemisferio norte de la Tierra, [ 256 ] debido en parte a la predominancia hemisférica de la masa terrestre mundial , con el 68% de la masa terrestre mundial ubicada en el hemisferio norte. [ 257 ] Además, desde el siglo XIX los humanos han convergido cada vez más en áreas urbanas , y la mayoría vive en áreas urbanas para el siglo XXI. [ 258 ]
Más allá de la superficie terrestre, los humanos solo han habitado en unas pocas ubicaciones subterráneas y submarinas de propósito especial , y en algunas estaciones espaciales . La población humana prácticamente reside en su totalidad en la superficie terrestre, dependiendo completamente de la Tierra y del entorno que sustenta. Desde la segunda mitad del siglo XX, unos cientos de humanos han permanecido temporalmente fuera de la Tierra , y una pequeña fracción de ellos ha llegado a otro cuerpo celeste, la Luna. [ 259 ] [ 260 ]

La Tierra ha sido objeto de una extensa colonización humana, y los humanos han desarrollado diversas sociedades y culturas. La mayor parte de la tierra ha sido reclamada territorialmente desde el siglo XIX por estados soberanos (países) separados por fronteras políticas , y hoy existen 205 de estos estados , [ 261 ] quedando solo partes de la Antártida y algunas pequeñas regiones sin reclamar . [ 262 ] En conjunto, la mayoría de estos estados forman las Naciones Unidas , la principal organización intergubernamental mundial , [ 263 ] que extiende la gobernanza humana sobre el océano y la Antártida , y por lo tanto sobre toda la Tierra.
Recursos naturales y uso de la tierra

La Tierra posee recursos que han sido explotados por los humanos. [ 264 ] Aquellos denominados recursos no renovables , como los combustibles fósiles , solo se reponen en escalas de tiempo geológicas. [ 265 ] Grandes depósitos de combustibles fósiles se obtienen de la corteza terrestre y consisten en carbón, petróleo y gas natural. [ 266 ] Estos depósitos son utilizados por los humanos tanto para la producción de energía como para la producción química. [ 267 ] También se han formado cuerpos de mena dentro de la corteza a través de un proceso de génesis de menas , resultante de las acciones del magmatismo , la erosión y la tectónica de placas. [ 268 ] Estos metales y otros elementos se extraen mediante la minería, un proceso que a menudo causa daños ambientales y a la salud. [ 269 ]
La biosfera de la Tierra produce muchos productos biológicos útiles para los humanos, incluyendo alimentos, madera, productos farmacéuticos , oxígeno y el reciclaje de desechos orgánicos. El ecosistema terrestre depende de la capa superficial del suelo y el agua dulce, y el ecosistema oceánico depende de los nutrientes disueltos arrastrados desde la tierra. [ 270 ] En 2019, 39 millones de km² (15 millones de millas cuadradas ) de la superficie terrestre de la Tierra consistían en bosques y arboledas, 12 millones de km² (4,6 millones de millas cuadradas ) eran arbustos y pastizales, 40 millones de km² (15 millones de millas cuadradas ) se utilizaron para la producción de alimento para animales y pastoreo, y 11 millones de km² (4,2 millones de millas cuadradas ) se cultivaron como tierras de cultivo. [ 271 ] Del 12-14 % de tierra libre de hielo que se utiliza para tierras de cultivo, 2 puntos porcentuales fueron irrigados en 2015. [ 272 ] Los humanos utilizan materiales de construcción naturales y fabricados para construir refugios e infraestructura. [ 273 ]
Impacto ambiental

Las actividades humanas han impactado los entornos de la Tierra. Mediante actividades como la quema de combustibles fósiles, los humanos han estado aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, alterando el balance energético y el clima de la Tierra. [ 251 ] [ 276 ] Se estima que las temperaturas globales en el año 2020 fueron 1,2 °C (2,2 °F) más cálidas que la línea de base preindustrial. [ 277 ] Este aumento de temperatura, conocido como calentamiento global , ha contribuido al derretimiento de los glaciares , al aumento del nivel del mar , al mayor riesgo de sequías e incendios forestales y a la migración de especies a zonas más frías. [ 252 ]
El concepto de límites planetarios se introdujo para cuantificar el impacto de la humanidad en la Tierra. De los nueve límites identificados, cinco se han cruzado: se cree que la integridad de la biosfera , el cambio climático, la contaminación química, la destrucción de hábitats silvestres y el ciclo del nitrógeno han superado el umbral de seguridad. [ 278 ] [ 279 ] A partir de 2018, ningún país satisface las necesidades básicas de su población sin transgredir los límites planetarios. Se cree que es posible satisfacer todas las necesidades físicas básicas a nivel mundial dentro de niveles sostenibles de uso de recursos. [ 280 ]
En la cultura

Las culturas humanas han desarrollado muchas visiones del planeta. [ 283 ] La Tierra a veces se personifica como una deidad . En muchas culturas, es una diosa madre que también es la deidad principal de la fertilidad . [ 284 ] Los mitos de la creación en muchas religiones involucran la creación de la Tierra por una deidad o deidades sobrenaturales. [ 284 ] La hipótesis de Gaia , desarrollada a mediados del siglo XX, comparó los entornos de la Tierra y la vida como un único organismo autorregulado que conduce a una amplia estabilización de las condiciones de habitabilidad. [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ]
La investigación científica ha dado lugar a varios cambios culturalmente transformadores en la visión que la gente tiene del planeta. La creencia inicial en una Tierra plana fue gradualmente desplazada en la Antigua Grecia por la idea de una Tierra esférica , que se atribuyó a los filósofos Pitágoras y Parménides . [ 288 ] [ 289 ] Generalmente se creía que la Tierra era el centro del universo [ 290 ] hasta el siglo XVI, cuando los científicos concluyeron por primera vez que era un objeto en movimiento , uno de los planetas del Sistema Solar. [ 291 ]
Fue solo durante el siglo XIX cuando los geólogos se dieron cuenta de que la edad de la Tierra era de al menos muchos millones de años. [ 292 ] Lord Kelvin utilizó la termodinámica para estimar la edad de la Tierra entre 20 millones y 400 millones de años en 1864, lo que provocó un vigoroso debate sobre el tema; fue solo cuando se descubrieron la radiactividad y la datación radiométrica a finales del siglo XIX y principios del XX que se estableció un mecanismo fiable para determinar la edad de la Tierra, demostrando que el planeta tiene miles de millones de años. [ 293 ] [ 294 ]
Las imágenes de la Tierra tomadas desde el espacio , en particular Earthrise y The Blue Marble , han sido reconocidas por alterar la forma en que las personas veían el planeta en el que vivían, lo que se conoce como el efecto de perspectiva , enfatizando su belleza, singularidad, comunidad y aparente fragilidad. [ 295 ] [ 296 ] En particular, esto provocó una comprensión del alcance de los efectos de la actividad humana en el medio ambiente de la Tierra. Gracias a la ciencia, en particular a la observación de la Tierra , [ 297 ] los humanos han comenzado a tomar medidas sobre problemas ambientales a nivel mundial, [ 298 ] reconociendo el impacto de los humanos y la interconexión de los entornos de la Tierra . [ 299 ]
La Canica Azul , la primera fotografía tomada por una persona de la Tierra en su totalidad como una esfera.
Hola, mundo , fotografía tomada por Reid Wiseman, miembro de latripulación de Artemis II , el 3 de abril de 2026.- Secuencia fotográfica en cámara rápida de "Hola, mundo" del lado nocturno de la Tierra, tomada por la nave espacial Artemis II en ruta a la Luna. La Tierra está iluminada por la luz de la Luna y, en la parte inferior derecha del encuadre, se aprecian la luz zodiacal y Venus . Al hacer zoom, se observan satélites que reflejan la luz solar (destellos) , auroras boreales , resplandor atmosférico , resplandor residual , relámpagos e iluminación urbana .
Véase también
- Esfera celeste : herramienta conceptual en astronomía
- Fases de la Tierra – Fases de la Tierra vistas desde la Luna
- Ciencias de la Tierra – Campos de las ciencias naturales relacionados con la Tierra
- Extremos en la Tierra
- Lista de extremos del Sistema Solar
- Esquema de la Tierra
- Tabla de propiedades físicas de los planetas del Sistema Solar
- Cronología de las estimaciones de la Tierra
- Cronología del futuro lejano : proyecciones científicas sobre el futuro lejano.
Notas
- ↑ Todas las magnitudes astronómicas varían, tanto secularmente como periódicamente . Las magnitudes indicadas son los valores en el instante J2000.0 de la variación secular, sin tener en cuenta las variaciones periódicas.
- ↑ afelio = a × (1 + e ); perihelio = a × (1 – e ), donde a es el semieje mayor y e es la excentricidad. La diferencia entre el perihelio y el afelio de la Tierra es de 5 millones de kilómetros. — Wilkinson, John (2009). Explorando el Nuevo Sistema Solar . CSIRO Publishing. pág. 144. ISBN 978-0-643-09949-4.
- ↑ La circunferencia de la Tierraes casi exactamente de 40.000km porque el medidor fue calibrado con esta medida, más específicamente, 1/10 millonésima parte de la distancia entre los polos y el ecuador.
- ↑ Debido a fluctuaciones naturales, ambigüedades en torno a las plataformas de hielo y convenciones de mapeo para datos verticales , los valores exactos de cobertura terrestre y oceánica no son significativos. Según datos de los conjuntos de datos Vector Map y Global Landcover (archivados el 26 de marzo de 2015 en Wayback Machine) , los valores extremos de cobertura de lagos y arroyos son 0,6 % y 1,0 % de la superficie terrestre. Las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia se contabilizan como tierra, aunque gran parte de la roca que las sustenta se encuentra bajo el nivel del mar.
- ↑ Varía localmente entre5 y 200 km .
- ↑ Varía localmente entre5 y 70 km .
- ↑ Si la Tierra se redujera al tamaño de una bola de billar , algunas zonas como las grandes cordilleras y las fosas oceánicas se sentirían como pequeñas imperfecciones, mientras que gran parte del planeta, incluyendo las Grandes Llanuras y las llanuras abisales , se sentiría más suave. [ 139 ]
- ↑ Para la Tierra, el radio de Hill esdonde m es la masa de la Tierra, a es una unidad astronómica y M es la masa del Sol. Por lo tanto, el radio en UA es aproximadamente.
- ↑ Al 4 de enero de 2018, el Comando Estratégico de los Estados Unidos rastreó un total de 18.835 objetos artificiales, en su mayoría desechos. Véase: Anz-Meador, Phillip; Shoots, Debi, eds. (febrero de 2018). "Satellite Box Score" (PDF) . Orbital Debris Quarterly News . 22 (1): 12. Archivado (PDF) del original el 2 de abril de 2019. Recuperado el 18 de abril de 2018 .
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- ↑ El afelio se encuentra al 103,4% de la distancia al perihelio. Debido a la ley del cuadrado inverso, la radiación en el perihelio es aproximadamente el 106,9% de la energía en el afelio.
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Enlaces externos
- La Tierra – Perfil – Exploración del Sistema Solar – NASA
- Observatorio Terrestre – NASA
- Tierra – Vídeos – Estación Espacial Internacional:
- Vídeo (01:02) en YouTube – La Tierra (lapso de tiempo)
- Vídeo (00:27) en YouTube – La Tierra y las auroras boreales (vídeo a cámara rápida)
- Google Earth 3D , mapa interactivo
- Visualización interactiva en 3D del sistema Sol, Tierra y Luna.
- Portal GPlates (Universidad de Sídney)
- Tierra
- Objetos astronómicos conocidos desde la antigüedad
- Ciencias de la Tierra
- medio ambiente natural global
- Planetas del Sistema Solar
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