
Una nueva divulgada por la NASA presenta a la como una esfera irregular, cubierta de abultamientos y depresiones que contrastan con la imagen casi redonda observada desde el espacio.
El , sin embargo, no demuestra que el planeta tenga físicamente esa apariencia.
Las ondulaciones representan las diferencias del terrestre mediante una denominada.
La visualización fue publicada el por el Estudio de Visualización Científica del de Vuelos Espaciales de la.
Para mostrar variaciones que serían prácticamente imperceptibles a escala planetaria, sus creadores exageraron la altura del por un factor de.
La mantiene una forma aproximada de : es ligeramente más ancha alrededor del ecuador y achatada en los polos debido a su.
El no sustituye esa descripción física, sino que funciona como una referencia para estudiar la y medir alturas con precisión.
El puede entenderse como la forma que tendría la superficie de un que cubriera todo el planeta, incluso por debajo de los continentes, sin olas, mareas ni corrientes y afectado únicamente por la y la terrestre.
En los lugares donde existe una , la es ligeramente más intensa y la se eleva.
En las regiones con menor concentración de masa, desciende.
Estas variaciones responden a la de rocas, cordilleras, fosas oceánicas y otras estructuras dentro y sobre la.
Por tanto, las protuberancias de la imagen no representan reales ni gigantes del planeta.
El punto más elevado del utilizado por la se encuentra cerca de , aproximadamente por encima del.
La mayor depresión aparece al sur de la India, unos por debajo.
La entre ambos extremos ronda los , una variación mínima frente al , que supera los.
Sin la amplificación digital, el seguiría pareciendo prácticamente liso.
La visualización está basada en , un global del elaborado exclusivamente con.
Para construirlo, los científicos combinaron más de recogidas durante por.
Entre ellos figuran los utilizados en las misiones de la y de la Agencia Espacial Europea.
permitió detectar cambios en la relacionados con el desplazamiento de grandes masas de agua, hielo y humedad terrestre.
, por su parte, fue diseñado para cartografiar con alta precisión el y producir modelos detallados del.
Estas mediciones permiten estudiar procesos que no siempre resultan visibles desde la superficie, como la de los , las variaciones de las subterránea y determinados cambios en los océanos.
El también tiene aplicaciones prácticas.
Los por satélite calculan inicialmente la elevación respecto a un , no necesariamente respecto al nivel medio del mar.
Los permiten convertir esa altura geométrica en una elevación más útil para levantar , puentes, edificios, sistemas de drenaje y.
Sin esa , dos puntos que parecen encontrarse a la misma altura según el podrían no estar realmente al mismo nivel desde el punto de vista de la y del comportamiento del agua.
El conocimiento preciso del también ayuda a medir la , el cambio del y el comportamiento de las , fenómenos relacionados con el estudio del clima.
, por ejemplo, desarrolló el , conocido como , para mejorar el cálculo de alturas sobre el.
El tiene una exactitud absoluta estimada de y sirve de apoyo a trabajos geodésicos, topográficos y cartográficos.
La imagen de la no revela, por tanto, que la sea una esfera grotescamente arrugada.
Hace visible una que normalmente no puede observarse: la manera desigual en que la masa del planeta modifica la en cada región..



