¿por que se le llama el planeta azul?
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Descrita como “la primera serie completa sobre la historia natural de los océanos del mundo”,[1] cada uno de los ocho episodios de 50 minutos examina un aspecto diferente de la vida marina. La fotografía submarina incluía criaturas y comportamientos que nunca antes se habían filmado[2].
La serie ganó varios premios Emmy y BAFTA por su música y fotografía[3]. El productor ejecutivo fue Alastair Fothergill y la música la compuso George Fenton. Attenborough narró esta serie antes de presentar la siguiente de su serie de programas “Life”, The Life of Mammals (2002), y el mismo equipo de producción creó Planet Earth (2006).
La serie tardó casi cinco años en realizarse, con casi 200 localizaciones de rodaje. El hecho de que la mayor parte del entorno oceánico siga siendo un misterio planteó muchos retos al equipo de producción. Además de presenciar algunos comportamientos animales por primera vez, el equipo también observó algunos que eran nuevos para la ciencia. Los productores contaron con la ayuda de científicos marinos de todo el mundo y con equipos de última generación.
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Sin embargo, el agua líquida es un bien escaso en nuestro sistema solar. No se ha confirmado la existencia de agua líquida en nuestro sistema solar, pero es probable que la luna Europa de Júpiter y la luna Encélado de Saturno tengan océanos líquidos bajo una corteza helada. Tampoco se ha observado aún una gota de agua en los gases interestelares
gases disueltos como el CO2 y el metano (CH4). Hay dos puntos importantes aquí: (1) estas diferencias en la composición química contribuyen a la diversidad de los ecosistemas y a la diversidad de la vida que se ha adaptado a las diferentes masas de agua, y (2) las cantidades de sal contribuyen al peso o densidad del agua, lo que es importante para la forma en que las masas de agua están estructuradas o estratificadas, como se discute más adelante.
zona profunda. Esta estratificación se denomina estratificación y es un concepto importante para entender cómo se estructuran físicamente los lagos y los océanos, y cómo esa estructura influye en el movimiento del agua.
¿Qué es el paleoclima del que hablamos en la última conferencia, especialmente algunas de las variaciones a corto plazo? Hay pruebas de que el transportador se ha “estancado” (se ha detenido o ha reducido su fuerza drásticamente) una vez
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Veamos la razón por la que la Tierra se llama Planeta Azul. Cuando se mira la Tierra desde la Luna, parece muy azul, en gran parte debido a que la atmósfera terrestre es azul y los océanos reflejan el color azul de la atmósfera.
La Tierra es conocida como “el planeta azul” debido a la abundancia de agua en el planeta. Más del 70% de la superficie de la Tierra está compuesta por agua, lo que produce un color azul intenso cuando se ve desde el espacio. Los océanos de la Tierra ocupan unos 1.300 millones de kilómetros cúbicos, lo que supone el 95% de toda la superficie habitable del planeta. Además de cubrir la mayor parte de la superficie de la Tierra, los océanos son el hábitat de entre 700.000 y 1 millón de especies. Todavía existen muchas barreras para la exploración de los océanos y hasta dos tercios de las especies marinas aún no han sido identificadas. Esto hace que los océanos sean una de las últimas fronteras inexploradas de la ciencia.
Por ejemplo, el color “azul”. No es que “por qué la Tierra se llama el planeta azul” sea una pregunta difícil de responder. Podríamos decir simplemente que la Tierra parece azul porque los océanos cubren entre dos tercios y tres cuartos del planeta. Pero eso sería cierto si el agua fuera azul, lo cual no es realmente el caso, y tampoco tiene sentido afirmar que la Tierra parece azul porque los océanos reflejan el cielo azul. En el mejor de los casos, eso sólo desvía la cuestión a que tengamos que responder por qué el cielo es azul, concretamente, por qué cuanto más claro es el cielo, más azul parece.
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Las partículas son, en su mayoría, fitoplancton, plantas oceánicas microscópicas unicelulares que constituyen la principal fuente de alimentación de gran parte de la vida marina. La detección a distancia del fitoplancton proporciona información sobre la captación y el ciclo del carbono en el océano a través de la fotosíntesis, así como sobre la salud general del agua. Las partículas inorgánicas y las sustancias disueltas en el agua también afectan a su color, especialmente en las regiones costeras. Las imágenes de satélite pueden utilizarse para calcular las concentraciones de estos materiales en las aguas superficiales, así como los niveles de actividad biológica. Los satélites permiten una visión global que no está disponible desde el barco o la costa.
La validación de las imágenes de satélite se realiza mediante la recogida de 1) datos ópticos en el agua para validar los datos del nivel uno descritos anteriormente y 2) muestras de agua discretas para validar los datos del nivel dos con análisis de laboratorio convencionales. El método tradicional de recogida de muestras consistía en bajar los instrumentos desde embarcaciones en estaciones separadas a intervalos periódicos. El problema de este método de muestreo para el trabajo de validación es que el océano es dinámico en el espacio y el tiempo. Se necesita un método de muestreo más sinóptico que sea más coherente con las vistas sinópticas obtenidas por aviones y satélites remotos. En el tiempo que se invierte en la preparación de los muestreos y en la reubicación de los perfiles verticales convencionales, el agua se desplaza y los datos del avión o del satélite quedan obsoletos.
