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Apuntes · Geología y Ciencias AmbientalesES · Selectividad

Patrimonio geológico y naturaleza de la ciencia

Este tema reúne dos hilos transversales del Bloque A de Geología y Ciencias Ambientales: el valor del patrimonio geológico y de la geodiversidad (su definición, su conservación y las figuras legales que lo protegen, como los Lugares de Interés Geológico y los geoparques de la UNESCO) y la naturaleza de la ciencia (el método científico, la fiabilidad de las conclusiones, el pensamiento crítico frente a las pseudociencias y los bulos, y la historia de las grandes ideas geológicas como labor colectiva e interdisciplinar en la que el papel de la mujer ha sido decisivo). Es un saber básico evaluable de esta materia de modalidad (2.º de Bachillerato, LOMLOE) que entrena las competencias de búsqueda y evaluación crítica de fuentes y de argumentación sobre la ciencia y la sociedad, muy presentes en la fase de acceso de la Selectividad / PAU.

4 secciones·~25 min de lectura·3 competencias·Nivel Básico 1 · Estándar 3·Revisado · 07/2026

T·0222 / 11
Perfil de examen
CE2 · CE2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas y crear contenidos (incluye el criterio 2.2: actitud crítica y escéptica ante pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas y bulos).CE3 · CE3. Analizar críticamente resultados de trabajos de investigación o divulgación, comprobando si siguen correctamente los pasos del método científico para evaluar la fiabilidad de sus conclusiones (criterio 3.1).3.2 · Criterio 3.2. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad, el papel de la mujer en la ciencia y la investigación como labor colectiva e interdisciplinar en continua construcción.
Operadores:valorajustificaargumentaanalizaevalúacontrastarazonaexplicarelacionainterpretalocaliza

nivel básico

Como contenido transversal de la materia se exige reconocer qué es el patrimonio geológico y la geodiversidad, valorar su conservación y mantener una actitud crítica ante la información: distinguir una conclusión científicamente fundamentada de un bulo o una pseudociencia.

nivel avanzado

La profundización propia de esta materia de modalidad añade analizar con rigor si un trabajo respeta los pasos del método científico, citar correctamente fuentes fiables y argumentar con ejemplos históricos (uniformismo, deriva continental, tectónica de placas) sobre la ciencia como construcción colectiva, interdisciplinar y sujeta a revisión, incluyendo el papel de la mujer.

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Contenido · 4 secciones▾
  1. Patrimonio geológico y naturaleza de la ciencia
    • 01Patrimonio geológico y geodiversidad: concepto, valor y figuras de protección○
    • 02La naturaleza de la ciencia: método científico y fiabilidad de las conclusiones◐
    • 03Pseudociencias, bulos y desinformación: cómo contrastar fuentes◐
    • 04La ciencia como labor colectiva e interdisciplinar; el papel de la mujer◐
§ 01

Patrimonio geológico y geodiversidad: concepto, valor y figuras de protección#

●○○BásicoLPBOE-A-2022-5521 · geologia-y-ciencias-ambientales · Bloque A — El patrimonio geológico y medioambiental: valoración de su importancia y de la conservación de la geodiversidad.

Geodiversidad como soporte de la biodiversidad y cadena de protección del patrimonio geológico

Geodiversidad, biodiversidad y cadena de conservaciónGrafo, Geodiversidad · rocas, minerales, fósiles, relieve, suelos → Biodiversidad · hábitats y especies (= patrimonio natural, no renovable), Biodiversidad · hábitats y especies (= patrimonio natural, no renovable) → Inventariar · IELIG, IGME, Inventariar · IELIG, IGME → Valorar, Valorar → Proteger · LIG, geoparque, monumento natural, Proteger · LIG, geoparque, monumento natural → Divulgar · geoturismoGeodiversidad ·rocas,minerales, fósi…Biodiversidad ·hábitats yespecies ( = pat…Inventariar ·IELIG, IGMEValorarProteger · LIG,geoparque,monumento natur…Divulgar ·geoturismosoporta

Puntos clave

Al igual que protegemos un cuadro o un yacimiento arqueológico, hay elementos del medio físico que merecen ser conservados por su valor científico, didáctico o cultural: forman el patrimonio geológico, definido como el conjunto de recursos naturales no renovables de valor geológico —afloramientos, formas del relieve, minerales, fósiles, suelos— que documentan la historia de la Tierra y de la vida. La pieza individual de ese patrimonio es el Lugar de Interés Geológico (LIG), un punto o área que muestra de forma especialmente clara un rasgo geológico relevante. Este apartado abre el tema explicando por qué la geología también tiene un patrimonio que conservar.
El concepto clave que sostiene esa conservación es la geodiversidad: la variedad de elementos geológicos (rocas, minerales, fósiles, formas del relieve, suelos y los procesos que los originan) presente en un territorio. La geodiversidad es el escenario físico —el «teatro»— sobre el que se desarrolla la biodiversidad (los seres vivos, los «actores»): el tipo de roca y de suelo, el relieve y el clima local condicionan qué hábitats y especies pueden existir. Por eso conservar la geodiversidad no es un lujo académico, sino una base para sostener la biodiversidad y los servicios que la naturaleza presta a la sociedad.
El patrimonio geológico se justifica por varios valores complementarios (Fig. 2). Tiene un valor científico (registra procesos y acontecimientos del pasado que solo se pueden estudiar en esos afloramientos), un valor didáctico (sirve para enseñar geología sobre el terreno), un valor cultural y estético (paisajes singulares ligados a la identidad de un lugar) y un valor económico, a través del geoturismo. Su rasgo definitorio es que es no renovable: una vez destruido un afloramiento, un yacimiento de fósiles o una forma del relieve singular, no se regenera a escala humana; de ahí la urgencia de protegerlo frente a canteras, urbanización, expolio de minerales y fósiles, o vandalismo.

Los cuatro valores del patrimonio geológico y sus amenazas

Los cuatro valores del patrimonio geológicoDiagrama de árbol, 4 caminos, Datos: Valor científico; Valor didáctico; Valor cultural / estético; Valor económico · geoturismoPatrimonio geológico (no renovable)Valor científicoValor didácticoValor cultural / estéticoValor económico · geoturismo
Para proteger este patrimonio existen figuras e instrumentos concretos. En España, el IGME-CSIC mantiene el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), que cataloga y valora los LIG del país; algunos LIG de especial relevancia internacional están reconocidos como Geoparques Mundiales de la UNESCO, territorios con un patrimonio geológico de valor internacional gestionados con un enfoque de conservación, educación y desarrollo sostenible local. Otras figuras de protección que pueden amparar elementos geológicos son los monumentos naturales, los parques nacionales y naturales y los espacios de la Red Natura 2000.
La conservación del patrimonio geológico se gestiona con criterios técnicos. Primero se inventaría y se valora cada lugar (su interés científico, su rareza, su estado de conservación y su vulnerabilidad o fragilidad frente a amenazas); después se establecen medidas de protección y un plan de uso compatible (por ejemplo, geoturismo ordenado, senderos, paneles interpretativos) que permita disfrutarlo y divulgarlo sin degradarlo. Esta lógica —inventariar, valorar, proteger y dar a conocer— es la misma que se aplica a cualquier patrimonio y la que el currículo pide saber valorar y argumentar.
Ejemplo resuelto

Argumentar la conservación de un Lugar de Interés Geológico

Un acantilado costero presenta una sucesión continua de estratos con fósiles que registra varios millones de años de historia de la vida y está incluido en el IELIG. Una empresa solicita explotarlo como cantera de áridos. Argumenta, como experto en patrimonio geológico, por qué debe conservarse y qué alternativa de uso propondrías.

  1. 01Identificar el bien

    El acantilado es un Lugar de Interés Geológico (LIG): un afloramiento que muestra con claridad un registro estratigráfico y paleontológico singular. Forma parte del patrimonio geológico y está catalogado en el IELIG del IGME-CSIC.

  2. 02Carácter no renovable

    El argumento central de conservación es que es un recurso no renovable: si se tritura para áridos, el registro de fósiles y estratos desaparece para siempre y no puede regenerarse a escala humana. El daño es irreversible.

  3. 03Enumerar los valores en juego

    Valor científico (permite reconstruir la evolución de la vida y del medio en esa cuenca), valor didáctico (es un aula al aire libre para enseñar estratigrafía), valor cultural-estético (paisaje singular ligado a la identidad local) y valor económico potencial a través del geoturismo.

  4. 04Proponer una alternativa compatible

    Frente a la cantera, proponer protegerlo (figura de monumento natural o integración en un geoparque) y darle un uso de geoturismo ordenado: senderos, paneles interpretativos y visitas guiadas, que generan empleo local sin destruir el recurso.

Resultado: El acantilado debe conservarse porque es un LIG de valor científico, didáctico, cultural y económico y, sobre todo, un recurso no renovable cuya destrucción sería irreversible; la alternativa razonable es protegerlo legalmente y explotarlo de forma sostenible mediante geoturismo, no como cantera.

Objetivo Selectividad

  • Definir con precisión patrimonio geológico, Lugar de Interés Geológico (LIG) y geodiversidad, y diferenciar geodiversidad de biodiversidad relacionándolas (la geodiversidad como soporte físico de la biodiversidad).
  • Justificar la importancia de conservar el patrimonio geológico apoyándose en su carácter no renovable y en sus valores (científico, didáctico, cultural y económico).
  • Reconocer las figuras de protección del patrimonio geológico en España (IELIG del IGME, geoparques de la UNESCO, monumentos naturales) y proponer medidas de conservación frente a amenazas concretas.

Errores frecuentes

  • Confundir geodiversidad con biodiversidad: la geodiversidad se refiere a los elementos abióticos (rocas, minerales, relieve, suelos y procesos), no a los seres vivos.
  • Creer que el patrimonio geológico es renovable o «se rehace»: un afloramiento, un yacimiento de fósiles o una forma del relieve destruidos no se recuperan a escala humana.
  • Pensar que solo se protegen los seres vivos o los espacios «verdes» y olvidar que las rocas, los fósiles y las formas del relieve también son patrimonio protegible.

Repaso activo

Un ayuntamiento estudia autorizar una cantera junto a un acantilado que contiene un afloramiento de fósiles marinos único en la comarca, incluido en el IELIG. Define qué es un Lugar de Interés Geológico y por qué es un recurso no renovable, enumera los valores (científico, didáctico, cultural y económico) que se perderían y propón dos medidas de conservación compatibles con el desarrollo local (por ejemplo, geoturismo) en lugar de la cantera.

Recuerdo activo

Recuerda los puntos clave — luego revela.

Fuentes: Real Decreto 243/2022 — enseñanzas mínimas del Bachillerato (saberes básicos, Anexo II) (Gobierno de España — Boletín Oficial del Estado (BOE))

§ 02

La naturaleza de la ciencia: método científico y fiabilidad de las conclusiones#

●●○EstándarLPBOE-A-2022-5521 · geologia-y-ciencias-ambientales · Bloque A — La labor científica; la evolución histórica del saber científico. Competencias específicas CE2 y CE3 (criterio 3.1: evaluar la fiabilidad de las conclusiones de un trabajo).

Puntos clave

Comprender qué hace fiable a la ciencia es tan importante como conocer sus contenidos. La ciencia no es un conjunto cerrado de verdades, sino un método de obtener conocimiento contrastable sobre la naturaleza. Su rasgo distintivo es que produce conclusiones provisionales, basadas en pruebas (datos) y abiertas a revisión: cualquier afirmación científica puede ponerse a prueba y, si las pruebas la contradicen, debe modificarse o abandonarse. Este apartado explica cómo trabaja la ciencia para que, en el siguiente, podamos distinguirla de lo que solo lo aparenta.
El método científico es la secuencia de pasos que organiza esa búsqueda (Fig. 3). A partir de la observación de un hecho surge una pregunta o problema; se formula una hipótesis (una explicación tentativa y, crucialmente, comprobable); de ella se deducen predicciones que se contrastan mediante experimentos u observaciones controladas; se analizan los resultados (a menudo con herramientas estadísticas) y se extraen conclusiones que confirman, matizan o refutan la hipótesis. El proceso es cíclico: una conclusión genera nuevas preguntas y el ciclo se reinicia. En geología, donde no siempre se puede experimentar, el método se apoya además en la observación de campo, el registro geológico y los modelos.

El ciclo del método científico aplicado a un problema ambiental

El método científico (ciclo)Grafo, 1 · Observación + pregunta → 2 · Hipótesis (falsable), 2 · Hipótesis (falsable) → 3 · Predicción, 3 · Predicción → 4 · Experimento (con control), 4 · Experimento (con control) → 5 · Análisis de datos, 5 · Análisis de datos → 6 · Conclusión, 6 · Conclusión → 1 · Observación + pregunta1 · Observación+ pregunta2 · Hipótesis(falsable)3 · Predicción4 · Experimento(con control)5 · Análisis dedatos6 · Conclusiónrefuta →revisar
Una hipótesis científica debe ser falsable, es decir, debe poder ser refutada por alguna observación posible (criterio de Karl Popper). Si una afirmación está construida de modo que ningún resultado pueda contradecirla, no es científica. Cuando una hipótesis ha resistido numerosas pruebas y explica un amplio conjunto de fenómenos, pasa a formar parte de una teoría científica (Fig. 4): en ciencia, una teoría no es «una suposición», sino una explicación sólida, comprobada y con gran poder predictivo (la tectónica de placas, por ejemplo). Distinguir el uso coloquial y el uso científico de la palabra «teoría» es esencial.

De la hipótesis a la teoría: jerarquía del conocimiento científico

Hipótesis, ley y teoríaGrafo, Hipótesis · tentativa, falsable → Teoría científica · sólida, predictivaHipótesis ·tentativa,falsableTeoríacientífica ·sólida, predict…Ley · describeuna regularidadresiste muchaspruebas
Para que las conclusiones de un trabajo sean fiables deben cumplir varios requisitos que el currículo pide saber evaluar (criterio 3.1): los datos han de ser suficientes y obtenidos con un método reproducible (otros investigadores deben poder repetir el estudio y obtener resultados equivalentes); el experimento debe ser controlado (comparar con un grupo de control para aislar la variable estudiada) y, cuando procede, con muestras representativas; las conclusiones no deben ir más allá de lo que los datos permiten afirmar (correlación no implica causalidad); y el trabajo debe haber pasado por la revisión por pares antes de publicarse en una revista científica.
La revisión por pares y la publicación son el mecanismo de autocorrección de la ciencia: antes de aceptarse, un trabajo es examinado por otros especialistas independientes que comprueban su rigor; tras publicarse, la comunidad puede replicarlo, criticarlo o ampliarlo. Por eso una conclusión gana fiabilidad cuando ha sido replicada por equipos distintos y publicada en fuentes con revisión. Evaluar un trabajo consiste, en la práctica, en comprobar si recorrió correctamente estos pasos: una conclusión que no se apoya en datos reproducibles, sin control y sin revisión, no es fiable por muy llamativa que parezca.
Ejemplo resuelto

Evaluar la fiabilidad de las conclusiones de un estudio

Un titular divulgativo afirma: «Comprobado: vivir cerca del mar reduce el estrés». El estudio en que se basa preguntó a 30 personas que veraneaban en la costa si se sentían relajadas; el 90 % dijo que sí. El trabajo no se comparó con ningún otro grupo y no se ha publicado en una revista revisada. Evalúa críticamente la fiabilidad de la conclusión siguiendo los criterios del método científico.

  1. 01Tamaño y representatividad de la muestra

    30 personas, todas de vacaciones, es una muestra pequeña y sesgada: quien veranea ya está predispuesto a relajarse. Los datos son insuficientes y no representativos de la población general.

  2. 02Ausencia de grupo de control

    No se compara con un grupo equivalente que NO viva cerca del mar. Sin control no se puede atribuir el efecto a la cercanía del mar y no a las vacaciones, el clima o el descanso.

  3. 03Correlación frente a causalidad

    Aunque hubiera relación entre vivir junto al mar y menos estrés, eso sería una correlación; afirmar que el mar lo «reduce» (causa) va más allá de lo que los datos permiten. Correlación no implica causalidad.

  4. 04Reproducibilidad y revisión por pares

    El estudio no ha pasado por revisión por pares ni se describe un método reproducible, por lo que otros investigadores no pueden replicarlo ni validarlo. Falta el mecanismo de autocorrección de la ciencia.

Resultado: La conclusión no es fiable: se apoya en una muestra pequeña y sesgada, sin grupo de control, confunde correlación con causalidad y no ha pasado por revisión por pares. Para ser fiable necesitaría muchos más participantes representativos, un grupo de control, análisis estadístico que distinga correlación de causa y publicación revisada.

Objetivo Selectividad

  • Ordenar y explicar los pasos del método científico (observación, pregunta, hipótesis, predicción, experimentación, análisis, conclusión) aplicándolos a un problema geológico o ambiental concreto.
  • Diferenciar hipótesis, ley y teoría científica, y explicar por qué en ciencia una teoría es una explicación sólida y no una mera suposición; relacionarlo con la falsabilidad.
  • Evaluar la fiabilidad de las conclusiones de un trabajo identificando si los datos son suficientes y reproducibles, si hay grupo de control, si se confunde correlación con causalidad y si ha pasado por revisión por pares (criterio 3.1).

Errores frecuentes

  • Usar «teoría» en sentido coloquial («solo una suposición») cuando en ciencia es una explicación contrastada y con poder predictivo; lo provisional es la hipótesis, no la teoría consolidada.
  • Confundir correlación con causalidad: que dos variables varíen juntas no demuestra que una cause la otra.
  • Considerar fiable una conclusión por proceder de una sola observación o de una fuente sin revisión, en lugar de exigir datos suficientes, reproducibilidad y control.

Repaso activo

Un estudio afirma que «el aumento de la temperatura media de un río se debe a un nuevo polígono industrial» basándose en una sola medición tomada un día de verano aguas abajo del polígono. Identifica qué pasos del método científico están mal aplicados (control, número de datos, correlación frente a causalidad, reproducibilidad) y redacta cómo debería rediseñarse el estudio para que sus conclusiones fueran fiables.

Recuerdo activo

Recuerda los puntos clave — luego revela.

Fuentes: Currículo de Bachillerato (LOMLOE) — materias y saberes básicos (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes — educagob)

§ 03

Pseudociencias, bulos y desinformación: cómo contrastar fuentes#

●●○EstándarLPBOE-A-2022-5521 · geologia-y-ciencias-ambientales · Bloque A — CE2, criterio 2.2: contrastar la veracidad de la información adoptando una actitud crítica y escéptica ante pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas y bulos.

Puntos clave

Vivimos rodeados de información, y no toda es de fiar: el currículo pide adoptar una actitud crítica y escéptica ante pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas y bulos (criterio 2.2). Una pseudociencia es un conjunto de afirmaciones que se presentan con apariencia de ciencia pero que no siguen el método científico ni superan sus pruebas; en el ámbito geológico-ambiental abundan ejemplos como el negacionismo del cambio climático, la astrología, o las predicciones «infalibles» de terremotos. Saber detectarlas y contrastar las fuentes es una competencia central de esta materia.
Las pseudociencias comparten señales de alarma reconocibles (Fig. 6). No son falsables (se formulan de modo que ninguna prueba pueda refutarlas); recurren a la carga de la prueba invertida (exigen demostrar que son falsas en lugar de probar ellas que son ciertas); apelan a testimonios anecdóticos en vez de a datos sistemáticos; no se publican en revistas con revisión por pares; no se autocorrigen ni cambian ante nuevas evidencias; suelen apoyarse en supuestas «conspiraciones» de la comunidad científica para silenciarlas; y emplean un lenguaje aparentemente técnico pero vacío. Reconocer estas señales permite distinguir ciencia de pseudociencia sin ser un experto en el tema.

Señales de alarma: cómo distinguir ciencia de pseudociencia

Ciencia frente a pseudocienciaTabla con 2 columnas y 5 filas, Datos: Ciencia · Pseudociencia; es falsable · no falsable; basada en datos · basada en testimonios; revisión por pares · sin revisión; se autocorrige · no cambia ante pruebas; busca consenso · apela a conspiracionesCIENCIAPSEUDOCIENCIAes falsableno falsablebasada en datosbasada en testimoniosrevisión por paressin revisiónse autocorrigeno cambia ante pruebasbusca consensoapela a conspiraciones
Un bulo (o desinformación) es información falsa difundida, a veces de forma intencionada, que se propaga con rapidez por redes sociales y mensajería. Suelen aprovechar el sesgo de confirmación (tendemos a creer lo que confirma nuestras ideas previas), apelar a emociones fuertes (miedo, indignación) y carecer de fuente identificable o citar fuentes inexistentes o tergiversadas. Una variante especialmente dañina es la teoría conspirativa, que explica un fenómeno complejo como obra oculta de un grupo poderoso, es irrefutable por diseño y reinterpreta cualquier prueba en contra como parte del «encubrimiento».
Frente a ello, el currículo exige saber localizar y usar fuentes fiables (CE2). Para evaluar una fuente se aplica una comprobación sistemática (Fig. 5): autoría (¿quién firma? ¿tiene competencia y filiación reconocidas?); respaldo institucional (organismos científicos como el IGME-CSIC, el IGN, AEMET, el IPCC, universidades y revistas con revisión por pares son más fiables que un blog anónimo); actualidad (¿la información está vigente?); evidencia y citas (¿aporta datos y referencias verificables o solo opiniones?); intención (¿informa o intenta vender, manipular o provocar?); y contraste con otras fuentes independientes. Una afirmación se acepta cuando varias fuentes fiables e independientes coinciden.

Lista de comprobación para evaluar la fiabilidad de una fuente

Evaluar una fuente: seis preguntasTabla con 2 columnas y 6 filas, Datos: Criterio · Pregunta clave; 1 · Autoría · ¿quién firma? ¿es competente?; 2 · Respaldo · ¿IGME, IGN, IPCC, universidad, revista revisada?; 3 · Actualidad · ¿está vigente / fechada?; 4 · Evidencia · ¿datos y citas verificables?; 5 · Intención · ¿informa o vende / manipula?; 6 · Contraste · ¿coinciden fuentes independientes? (lectura lateral), celda destacada: 6 · ContrasteCRITERIOPREGUNTA CLAVE1 · AUTORÍA¿quién firma? ¿escompetente?2 · RESPALDO¿IGME, IGN, IPCC,universidad, revistarevisada?3 · ACTUALIDAD¿está vigente / fechada?4 · EVIDENCIA¿datos y citas verificables?5 · INTENCIÓN¿informa o vende / manipula?6 · CONTRASTE¿coinciden fuentesindependientes? (lecturalateral)
En la práctica, una buena estrategia es la lectura lateral: en lugar de quedarse dentro de una página dudosa, salir a comprobar en otras fuentes quién la respalda y si lo que afirma se sostiene en consenso científico. Conviene desconfiar de los titulares sensacionalistas, distinguir entre hechos y opiniones, verificar la fecha y la fuente original (no la cadena de reenvíos), y recordar que el consenso de la comunidad científica —construido sobre miles de estudios revisados— pesa más que una voz aislada que dice tener «la verdad que ocultan». Este escepticismo razonable no es desconfiar de todo, sino exigir pruebas proporcionadas a las afirmaciones.
Ejemplo resuelto

Desmontar un bulo geológico-ambiental

Circula un mensaje viral: «Un experto asegura que el cambio climático es un invento: hace 40 años predijeron una glaciación y no ocurrió, así que los científicos siempre se equivocan. Los datos del IPCC están manipulados». Analiza el mensaje aplicando las señales de alarma de las pseudociencias y la evaluación de fuentes, y explica cómo lo contrastarías.

  1. 01Detectar la apelación a la conspiración

    Afirmar que «los datos del IPCC están manipulados» sin pruebas es una teoría conspirativa: descalifica de golpe el consenso de miles de estudios revisados sin aportar evidencia, una señal de alarma típica de la pseudociencia.

  2. 02Identificar la falacia y el dato falso

    El argumento «predijeron una glaciación» tergiversa la historia (nunca fue una predicción de consenso) y comete una falacia: que una hipótesis aislada fallara no invalida un cuerpo de evidencia posterior. Además, generalizar a «los científicos siempre se equivocan» ignora el mecanismo de autocorrección de la ciencia.

  3. 03Evaluar la fuente

    El mensaje cita a «un experto» anónimo, sin autoría identificable, sin filiación ni publicación revisada, y apela a la emoción y a la sospecha. Falla en autoría, respaldo institucional y evidencia verificable.

  4. 04Contrastar con fuentes fiables

    Se contrasta con organismos científicos de referencia con revisión por pares: los informes del IPCC, AEMET o agencias como NASA/NOAA, que coinciden de forma independiente en la realidad del calentamiento de origen humano. El consenso de múltiples fuentes independientes prevalece sobre una voz aislada.

Resultado: El mensaje es un bulo con rasgos pseudocientíficos: apela a una conspiración, usa un dato histórico tergiversado y una falacia, carece de autoría y de pruebas, y contradice el consenso de fuentes fiables e independientes (IPCC, AEMET, NASA). La conclusión correcta es rechazarlo y remitirse a las fuentes científicas revisadas.

Objetivo Selectividad

  • Definir pseudociencia, bulo y teoría conspirativa, y reconocer sus señales de alarma (no falsabilidad, ausencia de revisión por pares, apelación a testimonios y a conspiraciones, no autocorrección).
  • Aplicar una pauta de evaluación de fuentes (autoría, respaldo institucional, actualidad, evidencia/citas, intención, contraste) para juzgar si una información es fiable (criterio 2.2 / CE2).
  • Argumentar por qué el negacionismo del cambio climático o las predicciones «infalibles» de terremotos son pseudocientíficos y contraponerlos al consenso de organismos como el IPCC o el IGN.

Errores frecuentes

  • Aceptar una afirmación por el número de veces que se ha compartido o por el tono seguro con que se expone, en lugar de comprobar la fuente y las pruebas.
  • Confundir escepticismo científico (exigir pruebas) con negacionismo (rechazar el consenso pese a las pruebas): no son lo mismo.
  • Tratar todas las fuentes como igualmente válidas («todo es opinable»): un organismo científico con revisión por pares no tiene la misma fiabilidad que una publicación anónima sin datos.

Repaso activo

Recibes por mensajería este texto: «URGENTE: un científico ha demostrado que la próxima semana habrá un gran terremoto en el sur de España; los gobiernos lo ocultan». Analízalo aplicando la pauta de evaluación de fuentes (autoría, respaldo institucional, evidencia, intención, contraste) y las señales de alarma de las pseudociencias, y explica con qué fuente fiable (por ejemplo, el IGN) lo contrastarías y por qué la predicción exacta de terremotos no es científicamente posible.

Recuerdo activo

Recuerda los puntos clave — luego revela.

Fuentes: Real Decreto 243/2022 — enseñanzas mínimas del Bachillerato (saberes básicos, Anexo II) (Gobierno de España — Boletín Oficial del Estado (BOE))

§ 04

La ciencia como labor colectiva e interdisciplinar; el papel de la mujer#

●●○EstándarLPBOE-A-2022-5521 · geologia-y-ciencias-ambientales · Bloque A — La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia; el papel de la mujer; la evolución histórica del saber científico como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. Criterio 3.2.

Puntos clave

La imagen del genio solitario que descubre la verdad de golpe es un mito: la ciencia avanza como una labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción (criterio 3.2). Cada idea se apoya en las anteriores, se discute, se contrasta y se corrige por toda una comunidad a lo largo del tiempo. La historia de la geología es el mejor ejemplo de cómo una teoría aceptada hoy fue antes una hipótesis controvertida que tardó décadas en imponerse gracias a las aportaciones de muchas personas y de varias disciplinas. Este apartado cierra el tema mostrando esa construcción colectiva con un caso ejemplar: la tectónica de placas.
La línea del tiempo de las grandes ideas geológicas ilustra el proceso (Fig. 7). A finales del siglo XVIII, James Hutton formuló el uniformismo o actualismo —la idea de que «el presente es la clave del pasado», esto es, que los procesos geológicos actuales (erosión, sedimentación) son los mismos que actuaron en el pasado y, operando durante un tiempo inmenso, explican el relieve—, frente al catastrofismo dominante. En el siglo XIX, Charles Lyell difundió y consolidó el uniformismo en sus «Principios de Geología», dando a la Tierra una edad enorme y un marco de tiempo profundo imprescindible para la geología y para la evolución biológica.

Línea del tiempo de las grandes ideas geológicas: una construcción colectiva

Grandes ideas geológicas (labor colectiva)Línea de tiempo de 1780 a 1975, 1788: Hutton · uniformismo, 1830: Lyell · tiempo profundo, 1912: Wegener · deriva continental, 1952: M. Tharp · mapas del fondo oceánico, 1962: Hess · expansión oceánica, 1963: Vine-Matthews · paleomagnetismo, 1966: tectónica de placas17801975año1788Hutton ·uniformismo1830Lyell · tiempoprofundo1912Wegener · derivacontinental1952M. Tharp · mapasdel fondo oceán…1962Hess · expansiónoceánica1963Vine-Matthews ·paleomagnetismo1966tectónica deplacas
En 1912, el meteorólogo alemán Alfred Wegener propuso la deriva continental: los continentes se habrían desplazado desde un único supercontinente, Pangea. Reunió pruebas interdisciplinares —el ajuste de las costas (encaje de Sudamérica y África), fósiles iguales en continentes hoy separados, continuidad de cadenas montañosas y antiguas glaciaciones—, pero su idea fue rechazada durante décadas porque no podía explicar el mecanismo: qué fuerza movía los continentes. Es un ejemplo de cómo una hipótesis correcta puede tardar en aceptarse hasta que se completa la prueba que le faltaba.
Ese mecanismo llegó a mediados del siglo XX, de nuevo por aportaciones de varias disciplinas: la exploración del fondo oceánico reveló las dorsales; Harry Hess propuso la expansión del fondo oceánico; y el estudio del paleomagnetismo aportó la prueba decisiva con las anomalías magnéticas simétricas a ambos lados de las dorsales (Vine, Matthews y Morley). En la década de 1960, todas estas piezas se integraron en la teoría de la tectónica de placas, una síntesis que unificó la deriva continental, la expansión oceánica y la sismología. La tectónica de placas muestra a la perfección la ciencia como construcción colectiva, interdisciplinar y acumulativa (Fig. 8).

La síntesis interdisciplinar: cómo se construyó la tectónica de placas

Una síntesis de varias disciplinasGrafo, Deriva continental · Wegener (geología) → Tectónica de placas · síntesis (años 1960), Expansión oceánica · Hess (geología marina) → Tectónica de placas · síntesis (años 1960), Paleomagnetismo + mapas · Vine-Matthews, Tharp (geofísica) → Tectónica de placas · síntesis (años 1960)Derivacontinental ·Wegener (geolog…Expansiónoceánica · Hess(geología marin…Paleomagnetismo+ mapas · Vine-Matthews, Tharp…Tectónica deplacas ·síntesis (años …
Esa labor colectiva incluye, aunque a menudo se haya invisibilizado, el papel de la mujer en la ciencia. En las ciencias de la Tierra destaca Marie Tharp, geóloga y cartógrafa que en los años 1950-60 elaboró los mapas del fondo oceánico que revelaron la dorsal mesoatlántica y su valle de rift, una evidencia clave para aceptar la expansión oceánica y, con ella, la tectónica de placas; durante mucho tiempo su contribución no recibió el reconocimiento debido. El currículo pide argumentar sobre esta dimensión social de la ciencia: su contribución al bienestar, la importancia de la diversidad y la equidad en la investigación, y el carácter siempre provisional y revisable del conocimiento científico.
Ejemplo resuelto

Argumentar la ciencia como labor colectiva con la tectónica de placas

Redacta un argumento, como pide el criterio 3.2, que demuestre que la teoría de la tectónica de placas es fruto de una labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción, incluyendo el papel de la mujer en la ciencia. Apóyate en la cronología de las aportaciones.

  1. 01Una idea apoyada en las anteriores

    La tectónica de placas no surgió de la nada: hereda el tiempo profundo de Hutton y Lyell (la Tierra tiene edad suficiente para que los continentes se muevan) y la deriva continental de Wegener (1912), que aportó las pruebas de movimiento pero no el mecanismo.

  2. 02El carácter interdisciplinar

    El mecanismo se completó combinando disciplinas distintas: la geología marina (Hess, expansión del fondo oceánico), la geofísica (Vine y Matthews, anomalías paleomagnéticas simétricas) y la cartografía oceanográfica. Ninguna disciplina por sí sola lo habría resuelto.

  3. 03El papel de la mujer

    Marie Tharp cartografió el fondo del Atlántico y descubrió el valle de rift de la dorsal mesoatlántica, evidencia decisiva para aceptar la expansión oceánica; su contribución, mucho tiempo poco reconocida, fue esencial para la síntesis final.

  4. 04Construcción continua y revisable

    La síntesis se consolidó en los años 1960 tras décadas de debate y rechazo, lo que muestra que el conocimiento científico se construye poco a poco, se corrige y permanece abierto a revisión: la teoría sigue refinándose con nuevos datos (GPS, sismología).

Resultado: La tectónica de placas demuestra que la ciencia es colectiva (muchos autores a lo largo de casi dos siglos), interdisciplinar (geología, geología marina, geofísica, cartografía) y en continua construcción (de hipótesis rechazada a teoría consolidada y aún en revisión), y que el papel de la mujer —como el de Marie Tharp— ha sido decisivo aunque históricamente poco reconocido.

Objetivo Selectividad

  • Argumentar, con el ejemplo de la tectónica de placas, que la ciencia es una labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción (criterio 3.2).
  • Situar y explicar las grandes ideas geológicas en orden (uniformismo de Hutton y Lyell, deriva continental de Wegener en 1912, síntesis de la tectónica de placas en los años 1960) y por qué la deriva continental tardó en aceptarse (faltaba el mecanismo).
  • Reconocer y valorar el papel de la mujer en la ciencia (p. ej. Marie Tharp y los mapas del fondo oceánico) y argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad.

Errores frecuentes

  • Atribuir un gran avance a una sola persona como si fuera un acto aislado, ignorando que se apoya en aportaciones previas y de varias disciplinas.
  • Confundir la deriva continental de Wegener (1912) con la teoría de la tectónica de placas (años 1960): la segunda integra la primera y le aporta el mecanismo que le faltaba.
  • Creer que las teorías científicas son verdades definitivas e inmutables, cuando son explicaciones sólidas pero abiertas a revisión y mejora con nuevas pruebas.

Repaso activo

Explica, mediante el ejemplo de la deriva continental y la tectónica de placas, por qué la ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar y en continua construcción. Ordena cronológicamente las aportaciones clave (Hutton, Lyell, Wegener, Hess, el paleomagnetismo de Vine y Matthews, y la cartografía de Marie Tharp), señala qué disciplina aportó cada una y razona por qué la idea de Wegener no se aceptó hasta décadas después.

Recuerdo activo

Recuerda los puntos clave — luego revela.

Fuentes: Real Decreto 243/2022 — enseñanzas mínimas del Bachillerato (saberes básicos, Anexo II) (Gobierno de España — Boletín Oficial del Estado (BOE))

Contenido

Sección -- / 04

    • 01Patrimonio geológico y geodiversidad: concepto, valor y figuras de protección○
    • 02La naturaleza de la ciencia: método científico y fiabilidad de las conclusiones◐
    • 03Pseudociencias, bulos y desinformación: cómo contrastar fuentes◐
    • 04La ciencia como labor colectiva e interdisciplinar; el papel de la mujer◐

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De los apuntes a la práctica

Patrimonio geológico y naturaleza de la ciencia

Refuerza este tema con preguntas de la base de preguntas.

~25
min
3
Competencias
Practicar

Referencias y fuentes

Fuentes

Gobierno de España — Boletín Oficial del Estado (BOE)

  • Real Decreto 243/2022 — enseñanzas mínimas del Bachillerato (saberes básicos, Anexo II)

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes — educagob

  • Currículo de Bachillerato (LOMLOE) — materias y saberes básicos

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