Amonites

Los amonites evolucionaron tan rápidamente y fueron tan increíblemente abundantes en todo el mundo que ahora se utilizan ampliamente como "fósiles guía". Esto significa que encontrar una especie específica de amonite permite a los paleontólogos determinar con exactitud la edad de la capa de roca donde fue descubierta. Dominaron los océanos durante más de 300 millones de años antes de extinguirse hace 66 millones de años.
En este video, rendericé un modelo de amonite que cambia su morfología utilizando una herramienta procedimental que creé. Este sistema me permite ajustar sus reglas geométricas subyacentes y generar instantáneamente un número infinito de variaciones únicas (incluyendo patrones de color), eliminando la necesidad de modelar cada una de ellas.
Taxonómicamente hablando, identificar un fósil de amonite es bastante sencillo gracias a su icónica concha calcárea plana y enrollada. Sin embargo, lo que los diferencia de fósiles similares es la enorme diversidad de su ornamentación y estructura. Para simular esta complejidad morfológica, configuré alrededor de 11 deslizadores de características diferentes en la herramienta. La demostración en pantalla muestra seis de ellos: el grado de enrollamiento (evoluto o involuto), el surco lateral, la cámara, los tubérculos, la ramificación de las costillas y la quilla.
(Esto no es IA, utilicé programas de software 3D mediante métodos procedimentales).
SUBDUCCIÓN DE PLACAS TECTÓNICAS

La subducción —el proceso mediante el cual la Tierra traga placas litosféricas— es un atributo único de nuestro planeta. Entre los planetas terrestres, solo la Tierra exhibe zonas de subducción activas y tectónica de placas. La tectónica de placas es impulsada por la subducción, un sistema de reciclaje continuo que ayuda a mantener frío nuestro planeta. Sorprendentemente, también sustenta las condiciones para la habitabilidad y la evolución planetaria. La Tierra se beneficia de la subducción de innumerables maneras: a través del ciclo del carbonato-silicato, el vulcanismo, la generación de magma, la evolución de la corteza continental y la diversidad de rocas.
Nosotros, como seres humanos, nos beneficiamos de vivir entre una de las expresiones superficiales más magníficas de la subducción: las montañas. Las zonas de subducción están intrínsecamente ligadas a los mecanismos de formación de montañas. Extendiéndose por casi 7.000 km a lo largo del margen occidental de América del Sur, los Andes se erigen como una de las cadenas montañosas más grandes de la Tierra, asociada a la zona de subducción de Chile-Perú. El vulcanismo ha ocurrido a lo largo de la mayor parte de su extensión desde el período Jurásico hasta el Neógeno. Los Andes Centrales se caracterizan por la generación de magmas altamente silícicos. Estos conocidos depósitos volcánicos silíceos se denominan ignimbritas. Las ignimbritas son el resultado de corrientes de densidad piroclástica que combinan procesos piroclásticos, efusivos y de colapso de caldera interrelacionados. Las ignimbritas de los Andes Centrales resultan de la interacción entre tasas de subducción aceleradas y altas tasas de fusión cortical.
Reconstruir el plegamiento de la cordillera de los Andes es una historia geológica notable que contar.
Reconstructing the folding of the Andean mountain chain is a remarkable geological story to tell.
-Escrito por PhD(c) Belén Muñoz


Playa-Lake
"Playa-lake" es un término que combina dos ambientes geológicos: playa y lago. Aunque la historia geológica de un lago-playa no es ni lineal ni literal como el término podría sugerir, este paisaje cuenta la historia de dos entornos en constante evolución que forman las ruinas de un antiguo lago salino.
La historia geológica de un lago-playa comienza con la formación de un lago. Este lago resulta de la acumulación de aguas superficiales que quedan atrapadas en regiones continentales semiáridas (cuencas endorreicas). Con el tiempo, este lago se vuelve salino, ya que sus aguas se enriquecen con sales, sulfatos y carbonatos del sustrato. Debido a la intermitencia de los períodos de lluvia, estos lagos son efímeros. Se inundan y se desecan intermitentemente, adquiriendo la apariencia de un lago poco profundo en lugar de uno profundo.
¿Qué sucede cuando el lago se evapora?
La historia geológica evoluciona de un lago a una playa. El paisaje de la playa es árido y salino. A medida que el nivel del agua desciende, se forman líneas de costa, marcadas por depósitos de evaporitas zonificados desde los márgenes hacia el interior. Esto deja una mezcla de lodo, arcillas, yeso, costras de sal y grietas de desecación poligonales (mudcracks).
Las ruinas más antiguas del lago salino (anteriores al Holoceno) dejan un depósito de rocas finamente laminadas y litificadas con alternancia de colores claros y oscuros. Estas laminaciones evidencian la disolución de sales y carbonatos durante los períodos de inundación y desecación.

-Escrito por PhD(c) Belén Muñoz
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