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Erosión solar

Cuando hablamos de erosión lo primero que se nos viene a la cabeza son los efectos que causan el agua y el viento, en sus diferentes versiones, sobre las rocas, siendo parte de los factores de la evolución geológica de nuestro planeta. Pero cuando elevamos la escala de este proceso evolutivo, y nos dirigimos a otros astros rocosos, entran en juego otras formulas erosivas.

Con solo mirar hacia el cielo cualquier luminosa noche, podemos observar nuestra Luna, un satélite basáltico cuya evolución geológica parece muerta desde hace unos cuantos millones de años, pero cuya erosión continua activa. No, no es que se haya descubierto grandes ríos procedentes de alguno de sus cráteres, ni tampoco violentas tormentas que levanten su polvorienta superficie.

Para comprender la erosión que se produce en su superficie debemos desplazarnos ciento cincuenta millones de kilómetros, directamente a nuestro Sol. Desde el astro rey se producen una serie de tormentas solares que eyectan una intensa ráfaga de viento solar, compuesto por corrientes de gas conductor, denominado plasma, en forma de nubes con toneladas de este gas y de un tamaño que puede llegar a ser como nuestro planeta. Estas nubes se desplazan a miles de millones de kilómetros por hora hasta impactar con aquello que se ponga por el medio.

A la Tierra no la afectan directamente, debido a que el campo magnético nos protege y se quedan en espectaculares auroras. Pero cuando estas masas chocan contra la Luna o Marte, que no poseen un campo magnético global, ven como su superficie es impactada y es arrastrada una gran cantidad de material e incluso la causa de la pérdida de su atmosfera, como es el caso de Marte, donde, salvo zonas puntuales, no posee un campo magnético global que  lo proteja. Pero tranquilos, las huellas de los astronautas de las misiones Apolo aún no se borraran. Para eso se necesitaran muchos más años. Muchos más millones de años.