Naturaleza
La naturaleza o natura, en su sentido m谩s amplio, es equivalente al mundo natural, universo f铆sico, mundo material o universo material. El t茅rmino "naturaleza" hace referencia a los fen贸menos del mundo f铆sico, y tambi茅n a la vida en general. Por lo general no incluye los objetos artificiales ni la intervenci贸n humana, a menos que se la califique de manera que haga referencia a ello, por ejemplo con expresiones como "naturaleza humana" o "la totalidad de la naturaleza". La naturaleza tambi茅n se encuentra diferenciada de lo sobrenatural. Se extiende desde el mundo subat贸mico al gal谩ctico.
La palabra "naturaleza" proviene de la palabra germanica naturist, que significa "el curso de los animales, car谩cter natural."1 Natura es la traducci贸n latina de la palabra griega physis (蠁蠉蟽喂蟼), que en su significado original hac铆a referencia a la forma innata en la que crecen espont谩neamente plantas y animales. El concepto de naturaleza como un todo 鈥攅l universo f铆sico鈥 es un concepto m谩s reciente que adquiri贸 un uso cada vez m谩s amplio con el desarrollo del m茅todo cient铆fico moderno en los 煤ltimos siglos.2 3
Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, "naturaleza" puede hacer referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales, y en algunos casos a los procesos asociados con objetos inanimados - la forma en que existen los diversos tipos particulares de cosas y sus espont谩neos cambios, as铆 como el tiempo atmosf茅rico, la geolog铆a de la Tierra y la materia y energ铆a que poseen todos estos entes. A menudo se considera que significa "entorno natural": animales salvajes, rocas, bosques, playas, y en general todas las cosas que no han sido alteradas sustancialmente por el ser humano, o que persisten a pesar de la intervenci贸n humana. Este concepto m谩s tradicional de las cosas naturales implica una distinci贸n entre lo natural y lo artificial (entendido esto 煤ltimo como algo hecho por una mente o una conciencia humana).
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La Tierra
La Tierra es el quinto mayor planeta del Sistema Solar y el tercero en orden de distancia al Sol. Es el mayor de los planetas tel煤ricos o interiores y el 煤nico lugar del universo en el que se sabe que existe vida humana.
Los rasgos m谩s prominentes del clima de la Tierra son sus dos grandes regiones polares, dos zonas templadas relativamente estrechas y una amplia regi贸n ecuatorial, tropical y subtropical.4 Los patrones de precipitaci贸n var铆an enormemente dependiendo del lugar, desde varios metros de agua al a帽o a menos de un mil铆metro. Aproximadamente el 70 por ciento de la superficie terrestre est谩 cubierta por oc茅anos de agua salada. El resto consiste en continentes e islas, situ谩ndose la gran mayor铆a de la tierra habitable en el hemisferio norte.
La tierra ha evolucionado mediante procesos geol贸gicos y biol贸gicos que han dejado vestigios de las condiciones originales. La superficie externa se halla fragmentada en varias placas tect贸nicas que se van desplazando muy lentamente a medida que avanza el tiempo geol贸gico (si bien al menos varias veces en la historia han cambiado de posici贸n relativamente r谩pido). El interior del planeta permanece activo, con una gruesa capa de materiales fundidos y un n煤cleo rico en hierro que genera un potente campo magn茅tico. Las condiciones atmosf茅ricas han variado significativamente de las condiciones originales por la presencia de formas de vida, que crean un equilibrio ecol贸gico que estabiliza las condiciones de la superficie. A pesar de las grandes variaciones regionales del clima por la latitud y otros factores geogr谩ficos, el clima global medio a largo plazo est谩 regulado con bastante precisi贸n, y las variaciones de un grado o dos en la temperatura global media han tenido efectos muy importantes en el equilibrio ecol贸gico y en la geograf铆a de la Tierra.
Bas谩ndose en las pruebas disponibles, los cient铆ficos han recabado informaci贸n detallada acerca del pasado del planeta. Se cree que la Tierra se form贸 hace aproximadamente 4.550 millones de a帽os a partir de la nebulosa protosolar, junto con el Sol y otros planetas.6 La Luna se form贸 relativamente poco despu茅s (aproximadamente 20 millones de a帽os m谩s tarde, hace 4.530 millones de a帽os). Al principio fundida, la capa exterior del planeta se enfri贸, dando lugar a la corteza s贸lida. Las emisiones de gases y la actividad volc谩nica formaron la atm贸sfera primordial. La condensaci贸n del vapor de agua, junto con el hielo de los cometas que en aquella 茅poca impactaban con la Tierra, crearon los oc茅anos.7 Se cree que la qu铆mica altamente energ茅tica produjo una mol茅cula que se autoduplic贸 hace aproximadamente 4.000 millones de a帽os.8
Los continentes se formaron, se separaron y se volvieron a unir durante cientos de millones de a帽os, combin谩ndose en ocasiones para formar un supercontinente. Hace aproximadamente 750 millones de a帽os, el primer supercontinente conocido, Rodinia, comenz贸 a fracturarse. M谩s tarde, los continentes se volvieron a unir para formar Pannotia, que se dividi贸 hace aproximadamente 540 millones de a帽os. El 煤ltimo supercontinente que conocemos es Pangea, que comenz贸 a romperse hace aproximadamente 180 millones de a帽os.9
Hay pruebas significativas, a煤n discutidas entre la comunidad cient铆fica, de que una severa era glacial durante el Neoproterozoico cubri贸 gran parte del planeta con una gruesa capa de hielo. Esta hip贸tesis se ha llamado la "Tierra bola de nieve", y es de especial inter茅s, ya que precede a la explosi贸n c谩mbrica en la cual comenzaron a proliferar las formas de vida pluricelulares, hace 530-540 millones de a帽os.12
Desde la explosi贸n c谩mbrica se han registrado cinco grandes extinciones en masa.13 La 煤ltima extinci贸n masiva tuvo lugar hace aproximadamente 65 millones de a帽os, cuando probablemente el choque de un meteorito caus贸 la extinci贸n de los dinosaurios y otros grandes reptiles, pero no la de los animales peque帽os como los mam铆feros, que por aquel entonces se asemejaban a las musara帽as. A lo largo de los 65 millones de a帽os siguientes, los mam铆feros se diversificaron.14
Hace varios millones de a帽os, una especie de peque帽o mono africano adquiri贸 la habilidad para ponerse de pie.5 El advenimiento posterior de la vida humana y el desarrollo de la agricultura y, m谩s tarde, de la civilizaci贸n, permiti贸 a los humanos repercutir en la Tierra m谩s que cualquier otra forma de vida anterior, en un lapso relativamente corto. Las acciones humanas influyen tanto en la naturaleza como en la cantidad de las otras formas de vida, as铆 como en el clima global.
Una encuesta llevada a cabo por el Museo Americano de Historia Natural en 1998, revel贸 que el 70% de los bi贸logos ve铆an la era actual como parte de una acontecimiento de extinci贸n masiva, la extinci贸n masiva del Holoceno, que ser铆a la m谩s r谩pida de todas las conocidas. Algunos expertos, como E. O. Wilson, de la Universidad Harvard, predicen que la destrucci贸n humana de la biosfera podr铆a causar la extinci贸n de la mitad de todas las especies en los pr贸ximos 100 a帽os.15 16 17 No obstante, el alcance de esta extinci贸n actual est谩 a煤n siendo investigado, discutido y calculado por bi贸logos.18
Tiempo atmosf茅rico y clima
La atm贸sfera terrestre es un factor clave que sustenta el ecosistema planetario. Esta fina capa de gases que envuelve la Tierra se mantiene en su sitio gracias a la gravedad del planeta. Est谩 compuesta por un 78% de nitr贸geno, un 21% de ox铆geno y trazas de otros gases. La presi贸n atmosf茅rica disminuye con la altitud. La capa de ozono de la Tierra desempe帽a un papel esencial en la reducci贸n de la cantidad de radiaci贸n ultravioleta que llega a la superficie. Ya que el ADN puede verse f谩cilmente da帽ado por esta radiaci贸n, la capa de ozono act煤a de escudo que protege la vida en la superficie. La atm贸sfera tambi茅n retiene calor durante la noche, reduciendo por tanto las temperaturas extremas diarias.
Las variaciones del tiempo atmosf茅rico tienen lugar casi exclusivamente en la parte baja de la atm贸sfera, y act煤a de sistema convectivo para redistribuir el calor. Las corrientes oce谩nicas son otro factor importante para determinar el clima, especialmente la circulaci贸n termohalina submarina, que distribuye la energ铆a calor铆fica de los oc茅anos ecuatoriales a las regiones polares. Estas corrientes ayudan a moderar las diferencias de temperatura entre el invierno y el verano en las zonas templadas. Es m谩s, sin las redistribuciones de energ铆a calor铆fica que realizan las corrientes oce谩nicas y atmosf茅ricas, los tr贸picos ser铆an mucho m谩s c谩lidos y las regiones polares mucho m谩s fr铆as.
El tiempo puede tener a la vez efectos beneficiosos y perjudiciales. Los fen贸menos meteorol贸gicos extremos, como los tornados o los huracanes, pueden emplear grandes cantidades de energ铆a en su trayectoria y arrasar con todo lo que encuentren a su paso. La vegetaci贸n superficial ha desarrollado una dependencia de la variaci贸n estacional del tiempo, y los cambios repentinos, aunque s贸lo duren algunos a帽os, pueden tener un efecto devastador, tanto en la vegetaci贸n como en los animales que dependen de ella para alimentarse.
El clima planetario es una medida de la tendencia del tiempo atmosf茅rico a lo largo del tiempo. Pueden influir en 茅l varios factores, como las corrientes oce谩nicas, el albedo superficial, los gases de efecto invernadero, las variaciones en la luminosidad solar y los cambios en la 贸rbita del planeta. Bas谩ndonos en los registros hist贸ricos, hoy sabemos que la Tierra ha sufrido dr谩sticos cambios clim谩ticos en el pasado, incluso glaciaciones. El clima de una regi贸n depende de una cierta cantidad de factores, como la latitud. Una franja latitudinal de la superficie con caracter铆sticas clim谩ticas similares conforma una regi贸n clim谩tica. En la Tierra, existen varias de estas regiones, que van del clima tropical en el Ecuador al clima polar en los polos. En el tiempo tambi茅n influyen las estaciones, que resultan de la inclinaci贸n del eje de la Tierra con respecto a su plano orbital. De esta forma, en cualquier momento dado durante el verano o el invierno, hay una parte del planeta que est谩 m谩s directamente expuesta a los rayos del Sol. Esta exposici贸n se va alternando al tiempo que la Tierra va describiendo su 贸rbita. En todo momento, sin importar la estaci贸n, los hemisferios norte y sur experimentan condiciones clim谩ticas opuestas.
El tiempo es un sistema ca贸tico que puede modificarse f谩cilmente con s贸lo peque帽os cambios en el entorno, por ello las previsiones meteorol贸gicas exactas s贸lo se limitan a algunos d铆as. En conjunto, est谩n sucediendo dos cosas a nivel global: (1) la temperatura est谩 aumentando por t茅rmino medio; y (2) los patrones del tiempo est谩n cambiando y volvi茅ndose cada vez m谩s ca贸ticos.
El hecho de que las formas m谩s b谩sicas de vida vegetal comenzaran a realizar la fotos铆ntesis fue clave para la creaci贸n de condiciones que permitiesen el desarrollo de formas de vida m谩s complejas. El ox铆geno resultante del proceso se acumul贸 en la atm贸sfera y dio lugar a la capa de ozono. La relaci贸n de simbiosis entre c茅lulas peque帽as y otras mayores dio lugar al desarrollo de c茅lulas a煤n m谩s complejas llamadas eucariotas.19 Las c茅lulas se agruparon en colonias y comenzaron a especializarse, dando lugar a aut茅nticos organismos pluricelulares. Gracias a la capa de ozono, que absorbe las radiaciones ultravioletas nocivas, la vida coloniz贸 la superficie de la Tierra.
Aunque no existe un consenso universal sobre la definici贸n de la vida, los cient铆ficos, por lo general, aceptan que la manifestaci贸n biol贸gica de la vida se caracteriza por los siguientes factores o funciones: organizaci贸n, metabolismo, crecimiento, adaptaci贸n, respuesta a est铆mulos y reproducci贸n. De manera m谩s sencilla, podemos considerar la vida como el estado caracter铆stico de los organismos. Las propiedades comunes a los organismos terrestres (plantas, animales, hongos, protistas, archaea y bacterias) son las siguientes: son celulares, tienen una organizaci贸n compleja basada en el agua y el carbono, tienen un metabolismo y capacidad para crecer, responder a est铆mulos y reproducirse. Por ello, se considera que una entidad que re煤na estas propiedades est谩 viva. Sin embargo, no todas las definiciones que hay sobre la vida consideran esenciales todas estas propiedades: tambi茅n se puede considerar que las formas de vida an谩logas creadas por el hombre son vida.
La biosfera es la parte de la capa m谩s externa de la Tiera 鈥攓ue comprende el aire, la tierra, las rocas superficiales y el agua鈥 dentro de la cual tiene lugar la vida, y en donde, a su vez, se alteran o se transforman los procesos bi贸ticos. Desde el punto de vista geof铆sico, la biosfera es el sistema ecol贸gico global que integra a todos los seres vivos y sus relaciones, incluyendo su interacci贸n con los elementos de la litosfera (rocas), la hidrosfera (agua), y la atm贸sfera (aire). Actualmente, se estima que la Tierra contiene cerca de 75.000 millones de toneladas de biomasa (la masa de la vida), que vive en diversos entornos dentro de la biosfera.20 Cerca de nueve d茅cimas partes de la biomasa total de la Tierra es vida vegetal, de la que depende estrechamente la vida animal.21 Hasta la fecha, se han identificado m谩s de 2 millones de especies de plantas y animales,22 La cantidad de especies individuales oscila constantemente: aparecen especies nuevas y otras dejan de existir, en una base continua.23 24 En la actualidad, la cantidad total de especies est谩 experimentando un r谩pido descenso.25
La diferencia entre la vida animal y la vegetal no es tan tajante como pueda parecer, ya que hay algunos seres vivos que re煤nen caracter铆sticas de ambas. Giuliana dividi贸 a todos los seres vivos en plantas, que por lo general no se mueven, y animales. En el sistema de Carlos Linneo, 茅stos se convirtieron en los reinos Vegetabilia (m谩s tarde Plantae) y Animalia. Desde ese momento se vio que el reino Plantae, como estaba definido originalmente, inclu铆a varios grupos sin relaci贸n alguna, por lo que se elimin贸 a los hongos y a varios grupos de algas para moverlos a reinos nuevos, si bien a menudo se siguen considerando plantas en algunos contextos. En la flora, est谩 comprendida a veces la vida bacteriana 26 tanto es as铆 que ciertas clasificaciones utilizan los t茅rminos flora bacteriana y flora vegetal de manera separada.
Una de las muchas formas de clasificar las plantas es por floras regionales, que, dependiendo del prop贸sito de estudio, pueden incluir tambi茅n a la flora f贸sil, que son restos de vida vegetal de eras pasadas. Muchas personas de varias regiones y pa铆ses se enorgullecen de su flora caracter铆stica, que var铆a ampliamente a trav茅s del globo debido a las diferencias de climas y suelos. La flora regional se suele dividir en subcategor铆as como la flora nativa y flora agr铆cola y de jard铆n (茅stas 煤ltimas son las que cultiva el hombre intencionadamente). Algunas clases de "flora nativa", en realidad han sido introducidas hace siglos por emigrantes de una regi贸n o continente a otro, y con el paso del tiempo se han convertido en parte de la flora nativa o natural del lugar en el que se introdujeron. 脡ste es un ejemplo de c贸mo la acci贸n humana puede desdibujar el l铆mite de lo que se considera naturaleza. Otra categor铆a de plantas es la de las "malas hierbas". Aunque el t茅rmino ha perdido uso entre los bot谩nicos como manera de designar a las plantas "in煤tiles", su uso informal (para describir a las plantas que estorban y que se deben eliminar) ilustra perfectamente la tendencia general de las personas y las sociedades de pretender alterar el curso de la naturaleza. Del mismo modo, los animales se suelen clasificar como dom茅sticos, de granja, salvajes, plagas, etc. seg煤n la relaci贸n que tengan con la vida humana.
Los animales como categor铆a tienen varias caracter铆sticas que los diferencian de los otros seres vivos. Los animales son eucari贸ticos y normalmente pluricelulares (v茅ase Myxozoa, sin embargo), lo que los distingue de las bacterias, los archaea y la mayor parte de los protistas. Son heter贸trofos, y generalmente digieren la comida en un 贸rgano interno, lo que los diferencia de las plantas y las algas. Tambi茅n se distinguen de la plantas, las algas y los hongos en que carecen de paredes celulares. Con unas pocas excepciones, especialmente en las esponjas (Phylum porifera), los animales tienen un organismo compuesto por varios tejidos, que comprenden m煤sculos, capaces de contraerse y controlar la locomoci贸n, y un sistema nervioso, que env铆a y procesa se帽ales. En la mayor铆a de los casos, tienen un aparato digestivo interno. Las c茅lulas eucariotas que tienen todos los animales est谩n rodeadas por una matriz extracelular caracter铆stica, compuesta por col谩geno y glicoprote铆nas el谩sticas. Se puede calcificar para formar estructuras como conchas, huesos, y esp铆culas, en las que la c茅lula se desplaza y reorganiza durante su desarrollo y maduraci贸n, y que soportan la compleja anatom铆a necesaria para la locomoci贸n.
Aunque, en la actualidad, los humanos componen s贸lo la mitad del uno por ciento del total de la biomasa viva en la Tierra,27 , que estima el peso global en unos 60 kg de media.), la biomasa humana total es el peso medio multiplicado por la poblaci贸n humana actual, de aproximadamente 6.500 millones de personas. (v茅ase 28 )
Ecosistemas
El ecosistema es un sistema din谩mico relativamente aut贸nomo, formado por una comunidad natural y su ambiente f铆sico. El concepto, que empez贸 a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos (plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros) que forman la comunidad y los flujos de energ铆a y materiales que la atraviesan.
Todas las formas de vida tienen la necesidad de relacionarse con el entorno en que viven, y tambi茅n con otras formas de vida. En el siglo XX, esta premisa dio lugar al concepto de ecosistema, que se pueden definir como cualquier situaci贸n en la que hay una interacci贸n entre organismos y su entorno. Los ecosistemas constan de factores bi贸ticos y abi贸ticos que funcionan de manera interrelacionada.29 Los factores m谩s importantes de un ecosistema son: suelo, atm贸sfera, radiaci贸n solar, agua y organismos vivos. Cada organismo vivo tiene una relaci贸n continua con todos los dem谩s elementos de su entorno. Dentro del ecosistema, las especies se relacionan y dependen unas de otras en la llamada cadena alimentaria, e intercambian materia y energ铆a tanto entre ellas mismas como como con su entorno. Michael Pidwirny, en su libro Fundamentals of Physical Geography, describe el concepto as铆:30
Todas las especies tienen l铆mites de tolerancia a los factores que afectan a su supervivencia, su 茅xito reproductivo y su capacidad de continuar creciendo e interactuando de forma sostenible con el resto de su entorno. 脡stas a su vez pueden influir en estos factores, cuyas consecuencias pueden extenderse a otras muchas especies o incluso a la totalidad de la vida.31 El concepto de ecosistema es, por tanto, un importante objeto de estudio, ya que dicho estudio nos proporciona la informaci贸n necesaria para tomar decisiones sobre c贸mo la vida humana puede interactuar de manera que permita a los variados ecosistemas un crecimiento sostenido con vistas al futuro, en vez de expoliarlos. Para tal estudio se toma una unidad m谩s peque帽a llamada microecosistema. Por ejemplo, un ecosistema puede ser una piedra con toda la vida que alberga. Un macroecosistema podr铆a comprender una ecorregi贸n entera, con su cuenca hidrogr谩fica.32
Los ecosistemas siguientes son ejemplos de los que actualmente est谩n sometidos a estudio intensivo:
- "ecosistemas continentales", como "ecosistemas de bosque", "ecosistemas de pradera" como estepas o sabanas), o agro-ecosistemas,
- sistemas en aguas interiores, que a su vez se subdividen en l茅nticos (lagos o estanques) y l贸ticos (r铆os)
- ecosistemas oce谩nicos.
Se puede realizar otra clasificaci贸n de los ecosistema atendiendo a sus comunidades, como en el caso de un ecosistema humano. La clasificaci贸n m谩s amplia (sometida hoy a un amplio estudio y an谩lisis, y tambi茅n objeto de discusiones sobre su naturaleza y validez) es la del conjunto entero de la vida del planeta vista como un 煤nico organismo, la conocida como hip贸tesis de Gaia.
Relaci贸n del ser humano con la naturaleza
El desarrollo de la tecnolog铆a por la raza humana ha permitido una mayor explotaci贸n de los recursos naturales y ha ayudado a paliar parte de los riesgos de los peligros naturales. No obstante, a pesar de este progreso, el destino de la civilizaci贸n humana est谩 estrechamente ligado a los cambios en el medio ambiente. Existe un complej铆simo sistema de retroalimentaci贸n entre el uso de la tecnolog铆a avanzada y los cambios en el medio ambiente, que s贸lo ahora se est谩n comenzando a entender, aunque muy lentamente.
Los humanos han descubierto cosas en la naturaleza como: destrucci贸n de arboles, contaminaci贸n en el agua,etc
Los humanos emplean la naturaleza para actividades tanto econ贸micas como de ocio. La obtenci贸n de recursos naturales para el uso industrial sigue siendo una parte esencial del sistema econ贸mico mundial. Algunas actividades, como la caza y la pesca, tienen intenciones tanto econ贸micas como de ocio. La aparici贸n de la agricultura tuvo lugar alrededor del noveno milenio antes de Cristo. De la producci贸n de alimentos a la energ铆a, no cabe duda de que la naturaleza es el principal factor de la riqueza econ贸mica.
Los seres humanos han empleado las plantas para usos medicinales durante miles de a帽os. Los extractos vegetales pueden tratar calambres, reumatismos y la inflamaci贸n pulmonar.33 Mientras que la ciencia nos ha permitido procesar y transformar estas sustancias naturales en p铆ldoras, tintes, polvos y aceites,34 la econom铆a de mercado y la posici贸n de "autoridad" que se le atribuye a la comunidad m茅dica han hecho menos popular su uso. El t茅rmino "medicina alternativa" se emplea con frecuencia para designar el uso de plantas y extractos naturales con prop贸sitos curativos.
Las amenazas a la naturaleza provocadas por el hombre son, entre otras, la contaminaci贸n, la deforestaci贸n, y desastres tales como las mareas negras. La humanidad ha intervenido en la extinci贸n de algunas plantas y animales.
Zonas v铆rgenes
Una zona virgen es un entorno natural de la Tierra que no ha sido modificado directamente por la acci贸n del hombre. Los ecologistas consideran que las 谩reas v铆rgenes son una parte del ecosistema natural del planeta (la biosfera).
La expresi贸n "zona virgen" evoca inmediatamente la idea de "naturaleza salvaje", es decir, que los humanos no pueden controlar. Desde este punto de vista, es la virginidad o estado salvaje de un lugar la que la convierte en una zona virgen. La mera presencia o actividad humana no necesariamente implica que una zona deje de ser virgen. Muchos ecosistemas que son, o han sido, habitados o influidos por las actividades humanas pueden considerarse como "v铆rgenes". Este punto de vista incluye las 谩reas en las que los procesos naturales discurren sin interferencias humanas notorias.
La noci贸n de "naturaleza salvaje" ha sido un tema importante en las artes visuales durante diversas 茅pocas de la historia mundial. Durante la Dinast铆a Tang (618-907) se dio una temprana tradici贸n de pintura paisaj铆stica. Esta tradici贸n de representar la naturaleza tal cual se convirti贸 en uno de los objetivos de la pintura china y tuvo una influencia significativa en el arte asi谩tico.
En el mundo occidental, la idea de "zona virgen" (naturaleza salvaje, etc.) como valor intr铆nseco apareci贸 en los a帽os 1800, especialmente en las obras del movimiento rom谩ntico. Artistas brit谩nicos como John Constable y Joseph Mallord William Turner se dedicaron a plasmar la belleza del mundo natural en sus cuadros. Antes, las pinturas hab铆an sido sobre todo de escenas religiosas o de seres humanos. La poes铆a de William Wordsworth describe las maravillas del mundo natural, que antes se ve铆a como un lugar amenazador. Cada vez m谩s, la valoraci贸n de la naturaleza se fue convirtiendo en un aspecto de la cultura occidental.35
La belleza en la naturaleza
La belleza de la naturaleza es un tema recurrente en la vida moderna y en el arte: los libros que la ensalzan llenan grandes estanter铆as de bibliotecas y librer铆as. Esa cara de la naturaleza, que el arte (fotograf铆a, pintura, poes铆a...) tanto ha retratado y elogiado revela la fuerza con la que muchas personas asocian naturaleza con belleza. El porqu茅 de la existencia de esa asociaci贸n y en qu茅 consiste 茅sta constituyen el campo de estudio de la rama de la filosof铆a llamada est茅tica. M谩s all谩 de ciertas caracter铆sticas b谩sicas de la naturaleza en cuya hermosura coinciden la mayor铆a de fil贸sofos, las opiniones son pr谩cticamente infinitas.37
Muchos cient铆ficos, que estudian la naturaleza de forma m谩s espec铆fica y organizada, tambi茅n comparten la idea de que la naturaleza es hermosa. El matem谩tico franc茅s Jules Henri Poincar茅 (1854-1912) dijo:38
Si la naturaleza no fuera hermosa, no valdr铆a la pena conocerla, y si no valiera la pena conocerla, tampoco valdr铆a la pena vivir. Por supuesto, no me refiero aqu铆 a la belleza que estimula los sentidos, la de las cualidades y las apariencias; no es que la desde帽e, en absoluto, sino que 茅sta nada tiene que hacer con la ciencia. Me refiero a la belleza m谩s profunda, la que procede del orden armonioso de las partes y que puede captar una inteligencia pura.
Una idea cl谩sica de la belleza del arte involucra la palabra m铆mesis, es decir, la imitaci贸n de la naturaleza. En el dominio de las ideas sobre la belleza de la naturaleza, lo perfecto evoca la simetr铆a, la divisi贸n exacta y otras f贸rmulas y nociones matem谩ticas perfectas.
Materia y energ铆a
Algunos campos de la ciencia ven la naturaleza como "materia en movimiento", obedeciendo a ciertas "leyes naturales" que la ciencia se encarga de descubrir y entender.
Se suele definir la materia como la sustancia de la que se componen los objetos f铆sicos, y constituye el universo observable. Seg煤n la teor铆a de la relatividad especial, no existe ninguna distinci贸n inalterable entre la materia y la energ铆a, dado que la materia se puede convertir en energ铆a (v茅ase aniquilaci贸n), y viceversa (v茅ase creaci贸n de la materia). Ahora se piensa que los componentes visibles del universo constituyen 煤nicamente un 4 por ciento de la masa total, y que lo restante consiste en un 73 por ciento de materia oscura y un 23 por ciento de materia oscura fr铆a.39 A煤n se desconoce la naturaleza exacta de estos componentes, que est谩n siendo investigados a fondo por los f铆sicos.
El comportamiento de la materia y la energ铆a en el universo observable parece corresponderse con leyes f铆sicas bien definidas. 脡stas se han empleado para crear modelos cosmol贸gicos que explican satisfactoriamente la estructura y la evoluci贸n del universo que podemos observar. Las expresiones matem谩ticas de las leyes f铆sicas emplean un conjunto de veinte constantes f铆sicas que, a trav茅s del universo observable, parecen est谩ticas. Sus valores se han conseguido medir con gran precisi贸n, pero la raz贸n de por qu茅 tienen esos valores espec铆ficos y no otros sigue siendo un misterio.
La naturaleza m谩s all谩 de la Tierra
El espacio exterior, tambi茅n llamado espacio a secas, designa las regiones relativamente vac铆as del universo fuera de las atm贸sferas de los cuerpos celestiales. Se a帽ade el adjetivo exterior para distinguirlo del espacio a茅reo. No existe ning煤n l铆mite definido entre la atm贸sfera terrestre y el espacio, puesto que 茅sta se va atenuando gradualmente a medida que aumenta la altitud. El espacio c贸smico ubicado dentro de los l铆mites del Sistema Solar se conoce como espacio interplanetario, cuyo l铆mite con el espacio interestelar es lo que conocemos como heliopausa.
Aunque el espacio exterior es de por s铆 muy amplio, no est谩 vac铆o. En 茅l existen, aunque repartidas de manera muy dispersa, varias docenas de mol茅culas org谩nicas descubiertas hasta la fecha gracias a la espectroscopia rotacional, la radiaci贸n de fondo de microondas y la radiaci贸n c贸smica, formada por n煤cleos at贸micos ionizados y diversas part铆culas subat贸micas. Tambi茅n hay algo de gas, plasma, polvo c贸smico y peque帽os meteoros. Adem谩s, los seres humanos han dejado restos de su actividad en el espacio exterior, a trav茅s de materiales procedentes de los lanzamientos tripulados y no tripulados. A todos estos objetos se les ha llamado "basura espacial" y constituyen un riesgo potencial para las naves espaciales. Algunos caen a la atm贸sfera peri贸dicamente.
El planeta Tierra es actualmente el 煤nico cuerpo celeste conocido dentro del sistema solar en el que existe vida. Sin embargo, los recientes hallazgos sugieren que, en el pasado lejano, el planeta Marte ten铆a masas de agua l铆quida en la superficie. Durante un breve periodo en la historia de Marte, podr铆a haber sido capaz de albergar vida. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte del agua de Marte est谩 congelada. Si aun as铆 existiese vida en Marte, lo m谩s probable es que estuviese situada bajo tierra, donde todav铆a podr铆a haber agua l铆quida.40
Las condiciones existentes en los otros planetas tel煤ricos, Mercurio y Venus, parecen ser demasiado hostiles como para que all铆 se pueda desarrollar la vida tal cual la conocemos. Pero se ha conjeturado que Europa, la cuarta mayor luna de J煤piter, pueda poseer un oc茅ano subterr谩neo de agua l铆quida, y ser铆a posible que existiese vida en 茅l.41
Notas y referencias
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- 鈫 El t铆tulo del libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton (1687), por ejemplo, se traduce por "Principios Matem谩ticos de la Filosof铆a Natural", y refleja el uso frecuente, en aquella 茅poca, del t茅rmino "filosof铆a natural", que equivale a "estudio sistem谩tico de la naturaleza".
- 鈫 La etimolog铆a de la palabra "f铆sica" revela su uso como sin贸nimo de "natural" a mediados del siglo XV: Harper, Douglas. 芦Physical禄. Online Etymology Dictionary.
- 鈫 Se puede encontrar una excelente rese帽a del clima global en: 芦World Climates禄. Blue Planet Biomes.
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V茅ase tambi茅n
Enlaces externos
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- Diccionario espa帽ol-ingl茅s sobre naturaleza.
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