El manantial Grand Prismatic Spring y la cuenca de géiseres Midway en el Parque Nacional de Yellowstone. Un manantial termal , hidrotermal o geotérmico es un manantial que se pr...
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Un manantial termal , hidrotermal o geotérmico es un manantial que se produce por el afloramiento de agua subterránea calentada geotérmicamente a la superficie terrestre. El agua subterránea se calienta bien por cuerpos de magma (roca fundida) poco profundos, bien por la circulación a través de fallas hacia rocas calientes en las profundidades de la corteza terrestre .
El agua de las aguas termales suele contener grandes cantidades de minerales disueltos. La composición química de las aguas termales varía desde aguas sulfatadas ácidas con un pH tan bajo como 0,8, hasta aguas cloruradas alcalinas saturadas de sílice , pasando por aguas bicarbonatadas saturadas de dióxido de carbono y minerales carbonatados . Algunas aguas termales también contienen abundante hierro disuelto. Los minerales que afloran a la superficie en las aguas termales suelen alimentar a comunidades de extremófilos , microorganismos adaptados a condiciones extremas, y es posible que la vida en la Tierra se originara en aguas termales. [ 1 ] [ 2 ]
Los seres humanos han utilizado aguas termales para bañarse, relajarse o con fines terapéuticos durante miles de años. Sin embargo, algunas están tan calientes que la inmersión puede ser peligrosa, provocando quemaduras e incluso la muerte. [ 3 ]
Definiciones
No existe una definición universalmente aceptada de manantial termal. Por ejemplo, se puede encontrar la frase manantial termal definida como
un tipo de manantial termal cuya temperatura del agua suele ser de 6 a 8 °C (11 a 14 °F) o más por encima de la temperatura media del aire. [ 16 ]
un manantial con temperaturas del agua superiores a 50 °C (122 °F) [ 17 ]
El término relacionado « manantial templado » se define en muchas fuentes como un manantial con una temperatura del agua inferior a la de un manantial caliente, aunque Pentecost et al. (2003) sugieren que la expresión «manantial templado» no es útil y debería evitarse. En 1923, Menzier propuso que un manantial templado se definiera como un manantial termal donde la temperatura del agua es inferior a la del cuerpo humano, pero superior a la temperatura media del aire alrededor del manantial, si bien esta definición es objeto de controversia. [ 18 ] [ 9 ]
Fuentes de calor
El agua que brota de un manantial termal se calienta geotérmicamente , es decir, con el calor producido por el manto terrestre . Esto ocurre de dos maneras. En zonas de alta actividad volcánica, puede haber magma (roca fundida) a poca profundidad en la corteza terrestre . El agua subterránea se calienta por estos cuerpos de magma superficiales y asciende a la superficie para emerger en un manantial termal. Sin embargo, incluso en zonas sin actividad volcánica, la temperatura de las rocas en el interior de la Tierra aumenta con la profundidad. La tasa de aumento de temperatura con la profundidad se conoce como gradiente geotérmico . Si el agua se filtra lo suficientemente profundo en la corteza, se calentará al entrar en contacto con la roca caliente. Esto suele ocurrir a lo largo de fallas , donde los estratos rocosos fracturados facilitan la circulación del agua a mayores profundidades. [ 19 ]
Gran parte del calor se genera por la desintegración de elementos naturalmente radiactivos. Se estima que entre el 45 y el 90 por ciento del calor que escapa de la Tierra se origina por la desintegración radiactiva de elementos ubicados principalmente en el manto. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] Los principales isótopos productores de calor en la Tierra son el potasio-40 , el uranio-238 , el uranio-235 y el torio-232 . [ 23 ] En áreas sin actividad volcánica, este calor fluye a través de la corteza mediante un proceso lento de conducción térmica , pero en áreas volcánicas, el calor es transportado a la superficie más rápidamente por cuerpos de magma. [ 24 ]
Un manantial termal que expulsa periódicamente agua y vapor se denomina géiser . En zonas volcánicas activas, como el Parque Nacional de Yellowstone , puede haber magma a poca profundidad. Si un manantial termal está conectado a una gran cisterna natural cercana a un cuerpo de magma, este puede sobrecalentar el agua de la cisterna, elevando su temperatura por encima del punto de ebullición normal. El agua no hervirá inmediatamente, ya que el peso de la columna de agua sobre la cisterna la presuriza e impide la ebullición. Sin embargo, a medida que el agua sobrecalentada se expande, parte de ella emerge a la superficie, reduciendo la presión en la cisterna. Esto permite que parte del agua se convierta instantáneamente en vapor, lo que expulsa más agua del manantial. Esto da lugar a una reacción en cadena en la que una cantidad considerable de agua y vapor son expulsados con fuerza del manantial termal a medida que la cisterna se vacía. La cisterna se vuelve a llenar con agua más fría y el ciclo se repite. [ 25 ] [ 26 ]
Los géiseres requieren tanto una cisterna natural como una fuente abundante de agua más fría para rellenarla después de cada erupción. Si el suministro de agua es escaso, de modo que el agua hierve tan rápido como se acumula y solo llega a la superficie en forma de vapor , se forma una fumarola . Si el agua se mezcla con lodo y arcilla , se forma una poza de lodo . [ 25 ] [ 27 ]
Debido a que el agua caliente puede contener más sólidos disueltos que el agua fría, el agua que brota de las aguas termales suele tener un contenido mineral muy alto , que incluye desde calcio hasta litio e incluso radio . La composición química general de las aguas termales varía desde cloruro alcalino hasta sulfato ácido , pasando por bicarbonato y agua rica en hierro , cada una de las cuales define un extremo de un rango de posibles composiciones químicas de aguas termales. [ 29 ] [ 30 ]
Las fuentes termales alcalinas de cloruro se alimentan de fluidos hidrotermales que se forman cuando el agua subterránea que contiene sales de cloruro disueltas reacciona con rocas de silicato a alta temperatura. Estas fuentes tienen un pH casi neutro , pero están saturadas de sílice ( SiO₂ ). La solubilidad de la sílice depende en gran medida de la temperatura, por lo que al enfriarse, la sílice se deposita como geiserita , una forma de ópalo (ópalo-A: SiO₂ ·nH₂O ) . [ 31 ] Este proceso es lo suficientemente lento como para que la geiserita no se deposite completamente alrededor del conducto, sino que tiende a acumularse formando una plataforma baja y ancha a cierta distancia alrededor de la abertura de la fuente. [ 32 ] [ 30 ] [ 33 ]
Las fuentes termales de sulfato ácido se alimentan de fluidos hidrotermales ricos en sulfuro de hidrógeno ( H₂S ) , que se oxida para formar ácido sulfúrico , H₂SO₄ . [ 32 ] De este modo , el pH de los fluidos se reduce a valores tan bajos como 0,8. [ 34 ] El ácido reacciona con la roca para alterarla en minerales arcillosos , minerales de óxido y un residuo de sílice . [ 30 ]
Las fuentes termales bicarbonatadas se alimentan de fluidos hidrotermales que se forman cuando el dióxido de carbono ( CO₂ ) y el agua subterránea reaccionan con rocas carbonatadas . [ 32 ] Cuando los fluidos llegan a la superficie, el CO₂ se pierde rápidamente y los minerales carbonatados precipitan como travertino , por lo que las fuentes termales bicarbonatadas tienden a formar estructuras de alto relieve alrededor de sus aberturas. [ 30 ]
Los manantiales ricos en hierro se caracterizan por la presencia de comunidades microbianas que producen cúmulos de hierro oxidado a partir del hierro presente en los fluidos hidrotermales que alimentan el manantial. [ 35 ] [ 30 ]
Algunas fuentes termales producen fluidos con una composición química intermedia entre estos extremos. Por ejemplo, las fuentes termales mixtas de sulfato ácido y cloruro presentan una composición intermedia entre las fuentes de sulfato ácido y las de cloruro alcalino, y pueden formarse por la mezcla de fluidos de sulfato ácido y cloruro alcalino. Depositan geiserita, pero en menor cantidad que las fuentes de cloruro alcalino. [ 32 ]
Las aguas termales varían en caudal desde pequeñas filtraciones hasta auténticos ríos de agua caliente. A veces, la presión es suficiente para que el agua salga disparada hacia arriba en forma de géiser o fuente .
Manantiales termales de alto caudal
En la literatura existen numerosas afirmaciones sobre los caudales de las aguas termales. Hay muchas más aguas termales no termales de alto caudal que aguas geotérmicas. Entre las aguas termales con caudales elevados se incluyen:
El complejo de manantiales de Dalhousie en Australia tuvo un caudal máximo total de más de 23 000 litros/segundo en 1915, lo que le dio a cada manantial del complejo un caudal promedio de más de 325 litros/segundo. Este caudal se ha reducido ahora a un máximo total de 17 370 litros/segundo, por lo que el caudal máximo promedio de cada manantial es de aproximadamente 250 litros/segundo. [ 36 ]
Fuente termal "Estanque de Sangre" en Beppu , Japón.Las 2.850 fuentes termales de Beppu , en Japón, conforman el complejo de aguas termales con mayor caudal del país. En conjunto, las fuentes termales de Beppu producen aproximadamente 1.592 litros por segundo, lo que equivale a un caudal medio de 0,56 litros por segundo.
Las 303 fuentes termales de Kokonoe, en Japón, producen 1.028 litros por segundo, lo que da como resultado un caudal medio de 3,39 litros por segundo por fuente termal.
La prefectura de Ōita cuenta con 4.762 manantiales termales, con un caudal total de 4.437 litros por segundo, por lo que el caudal medio de los manantiales termales es de 0,93 litros por segundo.
El manantial termal con mayor caudal de Japón es el manantial termal de Tamagawa , en la prefectura de Akita , que tiene un caudal de 150 litros por segundo. El manantial termal de Tamagawa alimenta un arroyo de 3 m (9,8 pies) de ancho con una temperatura de 98 °C (208 °F) .
Las aguas termales más famosas de Caldas Novas , en Brasil , se abastecen mediante 86 pozos, de los cuales se extraen 333 litros por segundo durante 14 horas al día. Esto corresponde a un caudal máximo promedio de 3,89 litros por segundo por pozo.
En Florida , hay 33 manantiales reconocidos de "magnitud uno " (con un caudal superior a 2800 L/s (99 pies cúbicos /s) ). Silver Springs, Florida, tiene un caudal de más de 21 000 L/s (740 pies cúbicos /s) .
La piscina Evans Plunge en Hot Springs, Dakota del Sur, tiene un caudal de 5000 galones estadounidenses por minuto (0,32 m³ / s) de agua termal a 31 °C (87 °F) . Construida en 1890, es la piscina cubierta de agua caliente natural más grande del mundo.
La fuente termal de Saturnia , Italia, con unos 500 litros por segundo [ 37 ].
El manantial Elizabeth Springs, en el oeste de Queensland , Australia, pudo haber tenido un caudal de 158 litros por segundo a finales del siglo XIX, pero ahora tiene un caudal de aproximadamente 5 litros por segundo.
En la región de Nage, a 8 km (5,0 millas) al suroeste de Bajawa , en Indonesia, existen al menos tres manantiales termales que, en conjunto, producen más de 453,6 litros por segundo.
Hay otros tres grandes manantiales de aguas termales (Mengeruda, Wae Bana y Piga) a 18 km (11 millas) al noreste de Bajawa, Indonesia, que en conjunto producen más de 450 litros por segundo de agua caliente.
Las fuentes termales suelen albergar comunidades de microorganismos adaptados a la vida en aguas calientes y ricas en minerales. Entre ellas se encuentran los termófilos , un tipo de extremófilo que prospera a altas temperaturas, entre 45 y 80 °C (113 y 176 °F) . [ 38 ] Más lejos del punto de origen, donde el agua se ha enfriado y ha precipitado parte de su carga mineral, las condiciones favorecen a organismos adaptados a condiciones menos extremas. Esto produce una sucesión de comunidades microbianas a medida que uno se aleja del punto de origen, lo que en algunos aspectos se asemeja a las etapas sucesivas de la evolución de la vida primitiva. [ 39 ]
Por ejemplo, en una fuente termal de bicarbonato, la comunidad de organismos inmediatamente alrededor del respiradero está dominada por bacterias termófilas filamentosas , como Aquifex y otras Aquificales , que oxidan sulfuro e hidrógeno para obtener energía para sus procesos vitales. Más lejos del respiradero, donde las temperaturas del agua han descendido por debajo de 60 °C (140 °F) , la superficie está cubierta por tapetes microbianos de 1 centímetro (0,39 pulgadas) de espesor que están dominados por cianobacterias , como Spirulina , Oscillatoria y Synechococcus , [ 40 ] y bacterias verdes del azufre como Chloroflexus . Todos estos organismos son capaces de realizar la fotosíntesis , aunque las bacterias verdes del azufre producen azufre en lugar de oxígeno durante la fotosíntesis. Aún más lejos de la chimenea hidrotermal, donde las temperaturas descienden por debajo de los 45 °C (113 °F) , las condiciones son favorables para una compleja comunidad de microorganismos que incluye Spirulina , Calothrix , diatomeas y otros eucariotas unicelulares , así como insectos herbívoros y protozoos. A medida que las temperaturas se aproximan a las del entorno, aparecen plantas superiores. [ 39 ]
Las fuentes termales de cloruro alcalino muestran una sucesión similar de comunidades de organismos, con diversas bacterias termófilas y arqueas en las partes más calientes del conducto. Las fuentes termales de sulfato ácido muestran una sucesión de microorganismos algo diferente, dominada por algas tolerantes a la acidez (como los miembros de Cyanidiophyceae ), hongos y diatomeas. [ 32 ] Las fuentes termales ricas en hierro contienen comunidades de organismos fotosintéticos que oxidan el hierro reducido ( ferroso ) a hierro oxidado ( férrico ). [ 41 ]
Las aguas termales son una fuente confiable de agua que proporciona un entorno químico rico. Esto incluye especies químicas reducidas que los microorganismos pueden oxidar como fuente de energía.
Importancia para la abiogénesis
hipótesis de las aguas termales
A diferencia de las " chimeneas negras " (chimeneas hidrotermales en el fondo del océano), las fuentes termales similares a los campos hidrotermales terrestres en Kamchatka producen fluidos con un pH y una temperatura adecuados para las células primitivas y las reacciones bioquímicas. Se encontraron compuestos orgánicos disueltos en las fuentes termales de Kamchatka. [ 42 ] [ 43 ] Los sulfuros metálicos y los minerales de sílice en estos entornos actuarían como fotocatalizadores. [ 43 ] Experimentan ciclos de humectación y secado que promueven la formación de biopolímeros que luego se encapsulan en vesículas después de la rehidratación. [ 44 ] La exposición a la radiación UV solar del entorno promueve la síntesis de biomoléculas monoméricas. [ 45 ] La composición iónica y la concentración de las fuentes termales (K, B, Zn, P, O, S, C, Mn, N y H) son idénticas al citoplasma de las células modernas y posiblemente a las del LUCA o la vida celular temprana según el análisis filogenómico. [ 46 ] [ 43 ] Por estas razones, se ha planteado la hipótesis de que las aguas termales podrían ser el lugar de origen de la vida en la Tierra. [ 39 ] [ 30 ] Las implicaciones evolutivas de la hipótesis implican una vía evolutiva directa hacia las plantas terrestres. Donde la exposición continua a la luz solar conduce al desarrollo de propiedades fotosintéticas y posteriormente a la colonización de la tierra y se sugiere que la vida en las chimeneas hidrotermales es una adaptación posterior. [ 47 ]
Estudios experimentales recientes en aguas termales respaldan esta hipótesis. Muestran que los ácidos grasos se autoensamblan en estructuras membranosas y encapsulan biomoléculas sintetizadas durante la exposición a la luz UV y múltiples ciclos de humectación-secado en aguas termales ligeramente alcalinas o ácidas, lo que no ocurriría en condiciones de agua salada, ya que las altas concentraciones de solutos iónicos allí inhibirían la formación de estructuras membranosas. [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] David Deamer y Bruce Damer señalan que estos entornos prebióticos hipotéticos se asemejan al "pequeño estanque cálido" imaginado por Charles Darwin . [ 47 ] Si la vida no surgió en las chimeneas hidrotermales de aguas profundas, sino en charcas terrestres, las quinonas extraterrestres transportadas al medio ambiente generarían reacciones redox propicias para gradientes de protones. Sin un ciclo continuo de humectación-secado para mantener la estabilidad de las proteínas primitivas para el transporte de membrana y otras macromoléculas biológicas, sufrirían hidrólisis en un entorno acuático. [ 47 ] Los científicos descubrieron una geiserita de 3.48 mil millones de años que aparentemente conservaba vida microbiana fosilizada, estromatolitos y biofirmas. [ 50 ] Los investigadores proponen que el pirofosfito fue utilizado por la vida celular primitiva para el almacenamiento de energía y que podría haber sido un precursor del pirofosfato. Los fosfitos, que están presentes en las aguas termales, se habrían unido para formar pirofosfito dentro de las aguas termales a través de ciclos húmedo-seco. [ 51 ] Al igual que las chimeneas hidrotermales alcalinas, la fuente termal de Hakuba Happo pasa por serpentinización, lo que sugiere que la vida microbiana metanogénica posiblemente se originó en hábitats similares. [ 52 ]
Limitaciones
Un problema con la hipótesis de las aguas termales para el origen de la vida es que el fosfato tiene baja solubilidad en agua. [ 53 ] El pirofosfito podría haber estado presente dentro de las protocélulas, sin embargo, todas las formas de vida modernas usan pirofosfato para el almacenamiento de energía. Kee sugiere que el pirofosfato podría haber sido utilizado después de la aparición de las enzimas. [ 51 ] Las condiciones de deshidratación favorecerían la fosforilación de compuestos orgánicos y la condensación de fosfato a polifosfato. [ 54 ] Otro problema es que la radiación ultravioleta solar y los impactos frecuentes habrían inhibido la habitabilidad de la vida celular temprana en aguas termales, [ 53 ] aunque las macromoléculas biológicas podrían haber sufrido selección durante la exposición a la radiación ultravioleta solar [ 47 ] y habrían sido catalizadas por minerales de sílice fotocatalíticos y sulfuros metálicos. [ 43 ] Los meteoritos carbonáceos durante el Bombardeo Intenso Tardío no habrían causado cráteres en la Tierra ya que producirían fragmentos al entrar en la atmósfera. Se estima que los meteoros tenían entre 40 y 80 metros de diámetro; sin embargo, impactores más grandes producirían cráteres más grandes. [ 55 ] Aún no se han demostrado vías metabólicas en estos entornos, [ 53 ] pero el desarrollo de gradientes de protones podría haberse generado por reacciones redox acopladas a quinonas meteóricas o crecimiento de protocélulas. [ 56 ] [ 47 ] [ 57 ] Se han producido reacciones metabólicas en la vía de Wood-Ljungdahl y el ciclo de Krebs inverso en condiciones ácidas y temperaturas termófilas en presencia de metales, lo cual es consistente con las observaciones de ARN mayormente estable a pH ácido. [ 58 ] [ 59 ]
Usos humanos
Macacos disfrutando de una fuente termal al aire libre o " onsen " en Nagano.Baños de invierno en Tsuru-no-yu roten-buro en Nyūtō, AkitaAguas termales de Sai Ngam en la provincia de Mae Hong Son, Tailandia.
Baños
Historia
Los humanos han disfrutado de aguas termales durante milenios. [ 60 ] Incluso se sabe que los macacos extendieron su área de distribución septentrional hasta Japón utilizando aguas termales para protegerse del estrés causado por el frío. [ 61 ] Los baños termales ( onsen ) se han utilizado en Japón durante al menos dos mil años, tradicionalmente para la limpieza y la relajación, pero cada vez más por su valor terapéutico. [ 62 ] En la época homérica de Grecia (ca. 1000 a. C.), los baños eran principalmente para la higiene, pero en la época de Hipócrates (ca. 460 a. C.), se les atribuían poderes curativos a las aguas termales. La popularidad de las aguas termales ha fluctuado a lo largo de los siglos, pero ahora son populares en todo el mundo. [ 63 ] En 2023, el Global Wellness Institute, un estudio de la industria del bienestar , estimó que las ganancias globales de los 31.200 establecimientos de aguas termales superaban los 62 mil millones de dólares estadounidenses. [ 64 ]
Usos terapéuticos
Debido tanto al folclore como al supuesto valor medicinal atribuido a algunas aguas termales, estas suelen ser destinos turísticos populares y lugares para clínicas de rehabilitación para personas con discapacidad . Sin embargo, la base científica de los baños terapéuticos en aguas termales es incierta. La terapia con baños calientes para la intoxicación por plomo era común y, según se informa, muy exitosa en los siglos XVIII y XIX, y pudo deberse a la diuresis (aumento de la producción de orina) al permanecer sentado en agua caliente, lo que incrementó la excreción de plomo; una mejor alimentación y el aislamiento de las fuentes de plomo; y una mayor ingesta de calcio y hierro. Se han reportado mejoras significativas en pacientes con artritis reumatoide y espondilitis anquilosante en estudios de terapia termal, pero estos estudios presentan problemas metodológicos, como la evidente impracticabilidad de los estudios controlados con placebo (en los que el paciente desconoce si está recibiendo la terapia). Como resultado, la eficacia terapéutica de la terapia con aguas termales sigue siendo incierta. [ 63 ]
Precauciones
Las aguas termales en zonas volcánicas suelen estar a punto de ebullición o cerca de él . Se han registrado casos de personas que han sufrido quemaduras graves e incluso han muerto al entrar accidental o intencionadamente en estas aguas. [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
Algunos microorganismos de las aguas termales son infecciosos para los humanos:
Las costumbres y prácticas observadas difieren según la fuente termal. Es práctica común que los bañistas se laven antes de entrar al agua para no contaminarla (con o sin jabón). [ 75 ] En muchos países, como Japón, es obligatorio entrar a la fuente termal sin ropa, incluyendo traje de baño. A menudo hay instalaciones o horarios diferentes para hombres y mujeres, pero también existen onsen mixtos . [ 76 ] En algunos países, si se trata de una fuente termal pública, es obligatorio usar traje de baño. [ 77 ] [ 78 ]
Las fuentes termales más calientes de Europa se encuentran en Francia, en un pequeño pueblo llamado Chaudes-Aigues . Ubicado en el corazón de la región volcánica francesa de Auvernia , los treinta manantiales termales naturales de Chaudes-Aigues tienen temperaturas que oscilan entre los 45 °C (113 °F) y más de 80 °C (176 °F) . El más caliente, el "Source du Par", alcanza los 82 °C (180 °F) . Las aguas termales que fluyen bajo el pueblo han proporcionado calefacción a las casas y a la iglesia desde el siglo XIV. Chaudes-Aigues (Cantal, Francia) es una ciudad balneario conocida desde el Imperio Romano por el tratamiento del reumatismo.
Los acuíferos carbonatados en entornos tectónicos de antepaís pueden albergar importantes manantiales termales, aunque se encuentren en áreas que no suelen caracterizarse por altos flujos de calor regionales. En estos casos, cuando los manantiales termales se ubican cerca o a lo largo de las costas, los manantiales subaéreos y/o submarinos constituyen la salida de agua subterránea marina, que fluye a través de fracturas localizadas y volúmenes de roca kárstica. Este es el caso de los manantiales que se encuentran en la parte más sudeoriental de la región de Apulia (sur de Italia), donde algunas aguas sulfurosas y cálidas ( 22–33 °C (72–91 °F) ) brotan en cuevas parcialmente sumergidas ubicadas a lo largo de la costa adriática, abasteciendo así los balnearios históricos de Santa Cesarea Terme. Estos manantiales se conocen desde la antigüedad (Aristóteles en el siglo III a. C.) y las características físico-químicas de sus aguas termales resultaron estar influenciadas en parte por las variaciones del nivel del mar. [ 85 ]
Uno de los potenciales yacimientos de energía geotérmica en la India son los manantiales termales de Tattapani en Madhya Pradesh. [ 86 ] [ 87 ]
↑ Farmer, JD (2000). "Sistemas hidrotermales: puertas de entrada a la evolución temprana de la biosfera" (PDF) . GSA Today . 10 (7): 1– 9. Recuperado el 25 de junio de 2021 .
↑ Des Marais, David J.; Walter, Malcolm R. (2019-12-01). "Sistemas de aguas termales terrestres: Introducción" . Astrobiología . 19 (12): 1419– 1432. Bibcode : 2019AsBio..19.1419D . doi : 10.1089/ast.2018.1976 . PMC 6918855. PMID 31424278 .
↑ "Fuentes termales/Características geotérmicas - Geología (Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.)" . www.nps.gov . Consultado el 11 de febrero de 2021 .
↑ "Definición de aguas termales en MSN Encarta" . Archivado del original el 22 de enero de 2009.
↑ Definición de manantial termal en el diccionario en línea Miriam-Webster
↑ Enciclopedia Columbia, sexta edición, artículo sobre aguas termales. Archivado el 11 de febrero de 2007 en Wayback Machine.
↑ Diccionario American Heritage, cuarta edición (2000), definición de manantial termal. Archivado el 10 de marzo de 2007 en Wayback Machine.
1 2 Allan Pentecost; B. Jones; RW Renaut (2003). "¿Qué es una fuente termal?" . Can. J. Earth Sci . 40 (11): 1443– 6. Bibcode : 2003CaJES..40.1443P . doi : 10.1139/e03-083 . Archivado del original el 11-03-2007.Ofrece un análisis crítico de la definición de fuente termal.
↑ Don L. Leet (1982). Geología física (6.ª ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. ISBN978-0-13-669706-0Archivado del original el 2 de octubre de 2010. Consultado el 3 de noviembre de 2006. Un manantial termal se define como un manantial que trae agua tibia o caliente a la superficie.Leet afirma que existen dos tipos de manantiales termales: manantiales calientes y manantiales templados. Cabe señalar que, según esta definición, "manantial termal" no es sinónimo de "manantial caliente".
↑ Definición del Centro de Datos Geofísicos de la NOAA de EE. UU.
↑ Meinzer, Oscar Edward (1923). Esquema de hidrología de aguas subterráneas, con definiciones (Documento sobre suministro de agua). Vol. 494. Servicio Geológico de los Estados Unidos. pág. 54. doi : 10.3133/wsp494 . Consultado el 13 de marzo de 2025 .
^ Macdonald, Gordon A .; Abbott, Agatin T.; Peterson, Frank L. (1983). Volcanes en el mar: la geología de Hawaii (2ª ed.). Honolulu: Prensa de la Universidad de Hawaii. ISBN0-8248-0832-0.
↑ Turcotte, DL ; Schubert, G (2002). "4". Geodinámica (2.ª ed.). Cambridge, Inglaterra, Reino Unido: Cambridge University Press. págs. 136–137 . ISBN978-0-521-66624-4.
↑ Anuta, Joe (30 de marzo de 2006). "Pregunta inquietante: ¿Qué calienta el núcleo de la Tierra?" . physorg.com . Consultado el 19 de septiembre de 2007 .
↑ Johnston, Hamish (19 de julio de 2011). "La desintegración radiactiva representa la mitad del calor de la Tierra" . PhysicsWorld.com . Instituto de Física . Consultado el 18 de junio de 2013 .
↑ Sanders, Robert (10 de diciembre de 2003). "El potasio radiactivo podría ser una importante fuente de calor en el núcleo de la Tierra" . Noticias de la UC Berkeley . Consultado el 28 de febrero de 2007 .
↑ Philpotts, Anthony R.; Ague, Jay J. (2009). Principios de petrología ígnea y metamórfica (2.ª ed.). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. págs. 6–13 . ISBN978-0-521-88006-0.
↑ Hewett, DF ; Crickmay, GW (1937). "Los manantiales termales de Georgia, sus relaciones geológicas y origen, un informe resumido" . United States Geological Survey Water Supply Paper . 819 : 5. Bibcode : 1937usgs.rept....5H . doi : 10.3133/wsp819 .
↑ Drake, Bryan D.; Campbell, Kathleen A.; Rowland, Julie V.; Guido, Diego M.; Browne, Patrick RL; Rae, Andrew (agosto de 2014). "Evolución de un sistema paleohidrotermal dinámico en Mangatete, Zona Volcánica de Taupo, Nueva Zelanda". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 282 : 19–35 . Bibcode : 2014JVGR..282...19D . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2014.06.010 . hdl : 11336/31453 .
↑ White, DE; Thompson, GA; Sandberg, CH (1964). "Rocas, estructura e historia geológica del área termal de Steamboat Springs, condado de Washoe, Nevada" . Documento profesional del Servicio Geológico de los Estados Unidos . Documento profesional. 458-B. Bibcode : 1964usgs.rept...19W . doi : 10.3133/pp458B .
↑ Cox, Alysia; Shock, Everett L.; Havig, Jeff R. (enero de 2011). "La transición a la fotosíntesis microbiana en ecosistemas de aguas termales". Chemical Geology . 280 ( 3–4 ): 344–351 . Bibcode : 2011ChGeo.280..344C . doi : 10.1016/j.chemgeo.2010.11.022 .
↑ Parenteau, MN; Cady, SL (2010-02-01). "Biosignaturas microbianas en tapetes fototróficos mineralizados con hierro en Chocolate Pots Hot Springs, Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos". PALAIOS . 25 (2): 97– 111. Bibcode : 2010Palai..25...97P . doi : 10.2110/palo.2008.p08-133r . S2CID 128592574 .
↑ WF Ponder (2002). "Manantiales del desierto de la Gran Cuenca Arterial Australiana" . Actas de la conferencia. Humedales alimentados por manantiales: importantes recursos científicos y culturales de la región intermontañosa . Archivado del original el 6 de octubre de 2008. Consultado el 6 de abril de 2013 .
↑ Terme di Saturnia Archivado el 17/04/2013 en Wayback Machine , sitio web
↑ Madigan MT, Martino JM (2006). Brock Biology of Microorganisms (11.ª ed.). Pearson. pág. 136. ISBN978-0-13-196893-6.
↑ Pentecost, Allan (1 de noviembre de 2003). "Cianobacterias asociadas con travertinos de aguas termales". Revista Canadiense de Ciencias de la Tierra . 40 (11): 1447– 1457. Bibcode : 2003CaJES..40.1447P . doi : 10.1139/e03-075 .
↑ Kompanichenko, Vladimir N. (16 de mayo de 2019). "Explorando la región geotérmica de Kamchatka en el contexto del comienzo de la vida" . Life . 9 ( 2): 41. Bibcode : 2019Life....9...41K . doi : 10.3390/life9020041 . ISSN 2075-1729 . PMC 6616967. PMID 31100955 .
1 2 3 4 Mulkidjanian, Armen Y.; Bychkov, Andrew Yu.; Dibrova, Daria V.; Galperin, Michael Y.; Koonin, Eugene V. (2012-04-03). "Origen de las primeras células en campos geotérmicos terrestres anóxicos" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 109 (14): E821-30. doi : 10.1073/pnas.1117774109 . PMC 3325685. PMID 22331915 .
↑ Damer, Bruce; Deamer, David (15 de marzo de 2015). "Fases acopladas y selección combinatoria en pozas hidrotermales fluctuantes: un escenario para guiar los enfoques experimentales sobre el origen de la vida celular" . Life . 5 ( 1): 872– 887. Bibcode : 2015Life....5..872D . doi : 10.3390/life5010872 . PMC 4390883. PMID 25780958 .
↑ Patel, Bhavesh H.; Percivalle, Claudia; Ritson, Dougal J.; Duffy, Colm D.; Sutherland, John D. (16 de marzo de 2015). "Orígenes comunes de precursores de ARN, proteínas y lípidos en un protometabolismo cianosulfídico" . Nature Chemistry . 7 (4): 301– 307. Bibcode : 2015NatCh...7..301P . doi : 10.1038 /nchem.2202 . ISSN 1755-4349 . PMC 4568310. PMID 25803468 .
^ Van Kranendonk, Martín J.; Baumgartner, Rafael; Djokic, Tara; Ota, Tsutomu; Steller, Lucas; Garbe, Ulf; Nakamura, Eizo (1 de enero de 2021). "Elementos para el origen de la vida en la tierra: una perspectiva del tiempo profundo desde el cratón de Pilbara de Australia Occidental" . Astrobiología . 21 (1): 39– 59. Bibcode : 2021AsBio..21...39V . doi : 10.1089/ast.2019.2107 . PMID 33404294 . S2CID 230783184 .
1 2 3 4 5 6 Damer, Bruce; Deamer, David (2020-04-01). "La hipótesis de las aguas termales para el origen de la vida" . Astrobiología . 20 ( 4): 429– 452. Bibcode : 2020AsBio..20..429D . doi : 10.1089/ast.2019.2045 . ISSN 1531-1074 . PMC 7133448. PMID 31841362 .
↑ Deamer, David (10 de febrero de 2021). "¿Dónde comenzó la vida? Probando ideas en condiciones análogas a las prebióticas" . Life . 11 ( 2): 134. Bibcode : 2021Life...11..134D . doi : 10.3390/life11020134 . ISSN 2075-1729 . PMC 7916457. PMID 33578711 .
↑ Milshteyn, Daniel; Damer, Bruce; Havig, Jeff; Deamer, David (10 de mayo de 2018). "Los compuestos anfifílicos se ensamblan en vesículas membranosas en agua de manantial hidrotermal, pero no en agua de mar" . Life . 8 ( 2): 11. Bibcode : 2018Life....8...11M . doi : 10.3390/life8020011 . PMC 6027054. PMID 29748464 .
↑ Djokic, Tara; Van Kranendonk, Martin J.; Campbell, Kathleen A.; Walter, Malcolm R.; Ward, Colin R. (2017-05-09). "Primeros indicios de vida en tierra conservados en depósitos de aguas termales de ca. 3.5 Ga" . Nature Communications . 8 (1) 15263. Bibcode : 2017NatCo...815263D . doi : 10.1038/ ncomms15263 . ISSN 2041-1723 . PMC 5436104. PMID 28486437 .
1 2 Marshall, Michael (2 de abril de 2013). "Los meteoritos podrían haber sido la fuente de las baterías de la vida" . New Scientist . Recuperado el 1 de noviembre de 2022 .
^ Suda, Konomi; Ueno, Yuichiro; Yoshizaki, Motoko; Nakamura, Hitomi; Kurokawa, Ken; Nishiyama, Eri; Yoshino, Koji; Hongoh, Yuichi; Kawachi, Kenichi; Omori, Soichi; Yamada, Keita; Yoshida, Naohiro; Maruyama, Shigenori (15 de enero de 2014). "Origen del metano en sistemas hidrotermales alojados en serpentinita: la sistemática de los isótopos de hidrógeno CH4 – H2 – H2O de las aguas termales de Hakuba Happo" . Cartas sobre ciencias planetarias y de la Tierra . 386 : 112– 125. Bibcode : 2014E y PSL.386..112S . doi : 10.1016/j.epsl.2013.11.001 . ISSN 0012-821X .
1 2 3 Longo, Alex; Damer, Bruce (27-04-2020). "Considerando las hipótesis sobre el origen de la vida en la búsqueda de vida en el sistema solar y más allá" . Life . 10 ( 5): 52. Bibcode : 2020Life...10...52L . doi : 10.3390/life10050052 . ISSN 2075-1729 . PMC 7281141. PMID 32349245 .
^ Kitadai, Norio; Maruyama, Shigenori (1 de julio de 2018). "Orígenes de los componentes básicos de la vida: una revisión" . Fronteras de la geociencia . 9 (4): 1117– 1153. Bibcode : 2018GeoFr...9.1117K . doi : 10.1016/j.gsf.2017.07.007 . ISSN 1674-9871 . S2CID 102659869 .
↑ Pearce, Ben KD; Pudritz, Ralph E.; Semenov, Dmitry A.; Henning, Thomas K. (2017-10-24). "Origen del mundo del ARN: El destino de las nucleobases en pequeños estanques cálidos" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 114 (43): 11327– 11332. arXiv : 1710.00434 . Bibcode : 2017PNAS..11411327P . doi : 10.1073 / pnas.1710339114 . ISSN 0027-8424 . PMC 5664528. PMID 28973920 .
↑ Chen, Irene A.; Szostak, Jack W. (2004-05-25). "El crecimiento de la membrana puede generar un gradiente de pH transmembrana en vesículas de ácidos grasos" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 101 (21): 7965– 7970. Bibcode : 2004PNAS..101.7965C . doi : 10.1073/pnas.0308045101 . ISSN 0027-8424 . PMC 419540. PMID 15148394 .
↑ Milshteyn, Daniel; Cooper, George; Deamer, David (2019-08-28). "Energía quimiosmótica para la vida celular primitiva: los gradientes de protones se generan a través de las membranas lipídicas mediante reacciones redox acopladas a quinonas meteoríticas" . Scientific Reports . 9 (1): 12447. Bibcode : 2019NatSR...912447M . doi : 10.1038/s41598-019-48328-5 . ISSN 2045-2322 . PMC 6713726. PMID 31462644 .
↑ Varma, Sreejith J.; Muchowska, Kamila B.; Chatelain, Paul; Moran, Joseph (23 de abril de 2018). " El hierro nativo reduce el CO2 a intermediarios y productos finales de la vía del acetil-CoA" . Nature Ecology & Evolution . 2 (6): 1019– 1024. Bibcode : 2018NatEE...2.1019V . doi : 10.1038/s41559-018-0542-2 . ISSN 2397-334X . PMC 5969571. PMID 29686234 .
^ Muchowska, Kamila B.; Varma, Sreejith J.; Chevallot-Beroux, Elodie; Lethuillier-Karl, Lucas; Li, Guang; Moran, Joseph (2 de octubre de 2017). "Los metales promueven secuencias del ciclo de Krebs inverso" . Ecología y evolución de la naturaleza . 1 (11): 1716– 1721. Bibcode : 2017NatEE...1.1716M . doi : 10.1038/s41559-017-0311-7 . ISSN 2397-334X . PMC 5659384 . PMID 28970480 .
↑ van Tubergen, A (1 de marzo de 2002). " Una breve historia de la terapia termal" . Annals of the Rheumatic Diseases . 61 (3): 273– 275. doi : 10.1136/ard.61.3.273 . PMC 1754027. PMID 11830439 .
↑ Takeshita, Rafaela SC; Bercovitch, Fred B.; Kinoshita, Kodzue; Huffman, Michael A. (mayo de 2018). "Efecto beneficioso de los baños termales sobre los niveles de estrés en macacos japoneses". Primates . 59 ( 3): 215– 225. doi : 10.1007/s10329-018-0655-x . PMID 29616368. S2CID 4568998 .
↑ Serbulea, Mihaela; Payyappallimana, Unnikrishnan (noviembre de 2012). "Onsen (aguas termales) en Japón: transformando el terreno en paisajes curativos". Health & Place . 18 (6): 1366– 1373. doi : 10.1016/j.healthplace.2012.06.020 . PMID 22878276 .
↑ Andrea Sachs. (14 de marzo de 2025). "Relájate en estos 9 destinos de aguas termales desde el Yukón hasta México". Sitio web del Washington Post. Consultado el 16 de marzo de 2025.
↑ "Seguridad" . Parque Nacional de Yellowstone . Servicio de Parques Nacionales. 8 de junio de 2021. Consultado el 24 de junio de 2021 .
↑ Almasy, Steve (15 de junio de 2017). "Hombre sufre quemaduras graves tras caer en aguas termales de Yellowstone" . CNN . Consultado el 24 de junio de 2021 .
↑ Andrews, Robin (30 de diciembre de 2016). "Esto es lo que sucede cuando caes en una de las aguas termales de Yellowstone" . Forbes . Consultado el 24 de junio de 2021 .
↑ Miyamoto H, Jitsurong S, Shiota R, Maruta K, Yoshida S, Yabuuchi E (1997). "Determinación molecular de la fuente de infección de un caso esporádico de neumonía por Legionella asociado a un baño termal" . Microbiol . Immunol . 41 (3): 197– 202. doi : 10.1111/j.1348-0421.1997.tb01190.x . PMID 9130230. S2CID 25016946 .
↑ Eiko Yabauchi; Kunio Ágata (2004). "Un brote de legionelosis en una nueva instalación de baños termales en la ciudad de Hiuga" . Kansenshogaku Zasshi . 78 (2): 90– 8. doi : 10.11150/kansenshogakuzasshi1970.78.90 . ISSN 0387-5911 . PMID 15103899 .
↑ Goodyear-Smith, Felicity; Schabetsberger, Robert (17 de septiembre de 2021). "Infección por gonorrea probablemente adquirida al bañarse en una piscina termal natural: informe de un caso" . Journal of Medical Case Reports . 15 (1): 458. doi : 10.1186/s13256-021-03043-6 . ISSN 1752-1947 . PMC 8445652. PMID 34530901 .
↑ Cheung, Jeanne (16 de febrero de 2018). "Guía de etiqueta para los onsen japoneses para quienes los visitan por primera vez (Pista: Vas a estar desnudo)" . Marriott Bonvoy Traveler . Marriott Internal Inc. Recuperado el 2 de julio de 2021 .
↑ "Etiqueta e información del spa" . One Spa . Consultado el 2 de julio de 2021 .
↑ "Guía de spas nudistas" . Spa Finder . Blackhawk Network, Inc. 19 de julio de 2016. Consultado el 2 de julio de 2021 .
1 2 Powell, E. Alexander (1926). En Berbería; Túnez, Argelia, Marruecos y el Sáhara . Libros de viajes de Century Vagabond. Nueva York, EE. UU.: Century Co. pág. 260. hdl : 2027/mdp.39015027021479 . OCLC 1079292280 .
1 2 Nakamoto, Michiyo (26 de agosto de 2020). "El pueblo japonés que cocina en una fuente termal" . BBC . Archivado del original el 26 de abril de 2025. Recuperado el 17 de octubre de 2025 .
↑ Itoh, Makiko (16 de septiembre de 2014). "El atractivo natural de los huevos" . Japan Times . Archivado del original el 25 de septiembre de 2014. Consultado el 11 de octubre de 2025 .
↑ Rivero, Nicolás; Inuma, Julia Mio (1 de septiembre de 2024). "Cómo las antiguas aguas termales curativas podrían impulsar un futuro de energía limpia" . Washington Post . Archivado del original el 4 de septiembre de 2024. Consultado el 17 de octubre de 2025 .
↑ Munro, Kirsty. "Guía de aguas termales en los parques nacionales de Japón" . Organización Nacional de Turismo de Japón . Archivado del original el 2 de octubre de 2025. Consultado el 17 de octubre de 2025 .
↑ Bienvenidos Argentina: Turismo en Argentina 2009
↑ Santaloia, F.; Zuffianò, LE; Palladino, G.; Limoni, PP; Liotta, D.; Minissale, A.; Brogi, A.; Polemio, M. (2016-11-01). "Manantiales termales costeros en un entorno de antepaís: El sistema de Santa Cesarea Terme (Italia)". Geothermics . 64 : 344– 361. Bibcode : 2016Geoth..64..344S . doi : 10.1016/j.geothermics.2016.06.013 . hdl : 11586/167990 . ISSN 0375-6505 .
^ Ravi Shanker; JL Asísu; JM Prasad (1987). "Estudios geotérmicos en la zona de aguas termales de Tattapani, distrito de Sarguja, centro de la India". Geotermia . 16 (1): 61– 76. Bibcode : 1987Geoth..16...61S . doi : 10.1016/0375-6505(87)90079-4 .
↑ D. Chandrasekharam; MC Antu (agosto de 1995). "Geoquímica de los manantiales termales de Tattapani, Himachal Pradesh, India: investigaciones de campo y experimentales". Geothermics . 24 (4): 553– 9. doi : 10.1016/0375-6505(95)00005-B .
↑ Skok, JR; Mustard, JF; Ehlmann, BL; Milliken, RE; Murchie, SL (diciembre de 2010). "Depósitos de sílice en la caldera Nili Patera en el complejo volcánico Syrtis Major en Marte" . Nature Geoscience . 3 (12): 838– 841. Bibcode : 2010NatGe...3..838S . doi : 10.1038/ngeo990 . ISSN 1752-0894 .
Lecturas adicionales
Marjorie Gersh-Young (2011). Aguas termales y piscinas termales del suroeste: Guía original de Jayson Loam . Aqua Thermal Access. ISBN978-1-890880-07-1.
Marjorie Gersh-Young (2008). Aguas termales y piscinas termales del noroeste . Aqua Thermal Access. ISBN978-1-890880-08-8.
G. J. Woodsworth (1999). Aguas termales del oeste de Canadá: una guía completa . West Vancouver: Gordon Soules. ISBN978-0-919574-03-8.
Clay Thompson (2003). "Tonopah: Es agua bajo el arbusto". Arizona Republic . pág. B12.
Enlaces externos
Lista de aguas termales en Estados Unidos: 1.661 fuentes termales.
"Recursos geotérmicos de la Gran Cuenca Artesiana, Australia" (PDF) . Boletín GHC . 23 (2). Junio de 2002. Archivado del original (PDF) el 22 de agosto de 2014. Consultado el 2 de noviembre de 2006 .
Un artículo académico con un mapa de más de 20 áreas geotérmicas en Uganda.
Lista de 100 manantiales termales y piscinas de aguas termales en Nueva Zelanda.
Lista de aguas termales en todo el mundo
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