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 Más calor debajo de la superficie del planeta enano debería incluso rastrear la posibilidad de vida. Una ubicación de Plutón que los investigadores suponen que se formó a partir de la erupción de volcanes de hielo es especial en el planeta enano y en el sistema solar, sugiere un nuevo estudio. La misión New Horizons de la NASA, que se lanzó en 2006, tomó fotografías específicas de la superficie de Plutón, un planeta enano y el objeto más grande del cinturón de Kuiper. Ahora, una nueva evaluación examina instantáneas de un lugar que contiene dos montículos importantes que los científicos han propuesto como volcanes de hielo. En el estudio, los investigadores concluyen que la superficie alrededor de estos montículos probablemente se formó utilizando el proyecto bastante actual de los volcanes de hielo o criovolcanes. El descubrimiento plantea la posibilidad de que estos volcanes todavía estén activos y que el agua líquida, o algo así, fluya o fluya actualmente debajo de la superficie de Plutón. El pasatiempo actual también indica que probablemente haya más calor en el interior de Plutón de lo que los científicos pensaban anteriormente. Dada otra investigación reciente, los científicos dicen que su trabajo podría incluso aumentar la probabilidad de que existan formas de vida actuales debajo de la superficie de Plutón. Los investigadores analizaron imágenes de un lugar dominado por dos montículos gigantes, llamados Wright Mons y Piccard Mons, que los científicos suponen que son criovolcanes. Wright Mons tiene una longitud de 2,5 a tres millas (4 a 5 kilómetros) y unas noventa millas (150 km) de ancho, mientras que Piccard Mons tiene unas cuatro millas (7 km) de altura y ciento cincuenta millas (250 km) de ancho. Los presuntos volcanes de hielo también tienen depresiones extraordinariamente profundas en sus picos: el de Wright Mons es tan profundo como la altura del monte. Muchas partes del lugar también tienen un aspecto inusual, grumoso o "montículo", formado por montículos ondulados y redondeados. Los investigadores suponen que montículos más pequeños, formados a partir de volcanes de hielo, deberían haberse acumulado con el tiempo para formar estos dos montículos fundamentales. "No hubo otras áreas en Plutón que se parezcan a esta región", dijo a Space.com Kelsi Singer, científica planetaria del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado y autora principal del estudio. "Y es absolutamente especial en el sistema fotovoltaico". A diferencia de otras áreas de Plutón, este lugar tiene pocos o ningún cráteres de impacto, lo que indica que la superficie se formó fantásticamente en el tiempo geológico. Con base en la falta de cráteres, la región probablemente no tenga más de uno o dos mil millones de años, y algunas áreas probablemente tengan menos de 200 millones de años, dijo Singer. De alguna manera, los criovolcanes son análogos a los volcanes de la Tierra, debido al hecho de que gran parte del suelo de Plutón está hecho de hielo, y las temperaturas en Plutón están a cierta distancia por debajo del punto de congelación del agua. Ese potencial de que el agua líquida, o algo parecido que es al menos parcialmente fluido o móvil, sería como el magma en la Tierra, llegando al suelo sería más grande como un sólido que fluye", dijo Singer, que debería ser "más como ketchup o masilla estúpida". Incluso debería ser hielo estable más grande que todavía puede fluir. Aunque los científicos no saben exactamente cómo podría funcionar el ejercicio criovolcánico en Plutón, es muy probable que sea alimentado por calor radiogénico generado por la descomposición de factores radiactivos en el interior del planeta enano. Un fenómeno similar es también una de las fuentes de calor en el interior de la Tierra, aunque Plutón ya no tiene tectónica de placas, el complejo mecanismo de transferencia de la corteza continental que subyace en la recreación geológica de la Tierra. Ejercicio geológico como el de la "tectónica general" de Plutón, que aún puede crear elementos como fallas en las rocas, pero que ya no tiene placas tectónicas. Los volcanes muestran algunas similitudes para defender los volcanes en la Tierra, que son volcanes de bajo perfil que se forman a partir de la acumulación regular de flujos de lava en estructuras redondeadas. (Piense en los volcanes de las islas hawaianas, en lugar de una erupción como el Monte Santa Helena o el Vesubio). Pero los volcanes de defensa generalmente se forman a partir de la lava muy líquida, en contraste con lo que los científicos suponen que ocurrió en Plutón. Algunos volcanes en la Tierra y otros planetas también tienen una melancolía en su centro conocida como caldera, formada cuando un volcán recién entrado en erupción se derrumba en el vacío dejado por toda la tela que arrojó. Pero la melancolía en Wright Mons es tan profunda que el volcán tendría que haber perdido alrededor de la mitad de su cantidad para ser comparable en estructura a Mauna Loa, un volcán guardián en Hawái que es uno de los volcanes más grandes de la Tierra y tiene una caldera comparativamente pequeña, aunque los dos edificios son comparables en volumen, dijo Singer. Todavía hay muchos investigadores que no saben acerca de estas características, cómo se forman y cómo funciona el criovulcanismo en Plutón. La idea de que el agua líquida puede querer existir debajo de la superficie de Plutón aumenta las posibilidades de existencia presentes en Plutón de prácticamente inexistentes a apenas más plausibles, dada otra búsqueda que sugiere que Plutón era cálido cuando se formó por primera vez y aún debería haberlo hecho. un océano líquido debajo de su superficie helada. La búsqueda se describe en un artículo publicado el martes (29 de marzo) en la revista Nature Communications.

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