sistema morfogenetico glaciar y sistema morfogenetico periglaciar

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  • 7/23/2019 Sistema Morfogenetico Glaciar y Sistema Morfogenetico Periglaciar

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    SISTEMA MORFOGENETICO

    GLACIAR Y SISTEMA

    MORFOGENETICO PERIGLACIAR

    GRUPO: 4

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    SISTEMA MORFOGENETICO GLACIAR

    Los sistemas morfo genticos son el conjunto de procesos elementales responsables del

    modelado del relieve. Las variables que intervienen en los sistemas morfogenticos son

    el clima, la hidrografa, la geomorfologa y la biogeografa, condicionada por lasvariables anteriores (factores geogrficos).

    n glaciar es una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por

    acumulaci!n, compactaci!n y recristiani"aci!n de la nieve.

    Los glaciares son m!viles y tienen avances y retrocesos constantes a lo largo del tiempo

    hist!rico con velocidades variables.

    #e dan en altas latitudes y cimas de monta$as, en el lmite de las nieves permanentes,donde las temperaturas son inferiores a %& ' y la fusi!n es muy dbil o nula.

    Tipos de glaciares

    'asquetes e inlandsis laciares de valle laciares de meseta laciares de desbordamiento

    laciares de piedemonte

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    Bree descripci!" de los #ipos de glaciares

    asa de hielo que desciende por la ladera de la monta$a movida por acci!n de la

    gravedad. La velocidad es mayor en la "ona central y superior de la lengua glaciar,

    siendo ms lenta en los laterales y en el fondo, debido al ro"amiento que sufre contra elterreno. Lengua 'irco *orma topogrfica de anfiteatro y cavidad de paredes rocosas,

    con un lado parcialmente cortado desde donde fluye el glaciar. #u fondo est en un nivel

    ms bajo del borde que lo separa del valle por el que desciende el glaciar.

    +espus de que el glaciar se derrite, estos circos suelen ser ocupados por un peque$o

    lago de monta$a denominado tarn. ristas y horn rista. -orde afilado por encuentro de

    cabeceras de circos desde lados opuestos en forma de navaja afilada y dentada.

    orn. 'ima afilada de una sola monta$a alta en forma piramidal por el encuentro de lascabeceras de varios circos.

    mbos rasgos pueden tener el mismo proceso desencadenante/ el aumento de tama$o de

    los circos producidos por arranque y por la acci!n del hielo.

    For$aci!" de glaciares

    0ara la formaci!n de los glaciares es necesario que la temperatura media anual sea

    inferior o pr!1ima a cero y que la cantidad de nieve cada en invierno sea superior a la

    que se funde en verano.

    Las cuencas de alimentaci!n de los glaciares deben estar situadas por encima del nivel

    de las nieves perpetuas, en ellas la nieve acumulada a$o tras a$o se va comprimiendo y

    recristali"ando al tiempo que e1pulsa el aire que contiene, hasta que se forma el hielo

    glaciar, plstico y con una densidad pr!1ima a la del agua.

    Moi$ie"#o

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    asto s!lido, el volumen de hielo que atraviesa en un a$o una secci!n transversal

    determinada. 2n grandes glaciares el gasto s!lido es del orden de hm3 y en inlandsis de

    4m3.

    2l balance especfico, es la diferencia de alimentaci!n 5 fusi!n y se eval6a en altura de

    hielo por a$o. n balance positivo caracteri"a un glaciar en vas de acumulaci!n, uno

    negativo un glaciar evacuador. La mayora son mi1tos, con sectores en que el hielo se

    acumula y otros en que se evac6a.

    2l escurrimiento del hielo depende de ciertas propiedades mecnicas y de su aptitud

    plstica, tendencia a deformarse, lo que e1plica su comportamiento. ovimiento de

    glaciares 21iste un espesor mnimo necesario para el movimiento de u glaciar. 2npendientes del 7& se necesita 8% metros de espesor. dems la velocidad es proporcional

    al espesor

    0or lo que el movimiento de un glaciar se define por su / espesor, pendiente y velocidad.

    9odo aumento del espesor lleva a una aceleraci!n que el glaciar tiende a limitar

    aumentando el gasto s!lido, se establece entre estas variables un estado de equilibrio en

    que el rgimen glacial asegura la evacuaci!n de todo e1cedente anual de precipitaciones

    s!lidas.

    :ona superior o "ona de fractura. 3% a ;% metros de espesor. 0arecido a un s!lido

    quebradi"o que se rompe en ve" de sufrir distorsi!n gradual. #e producen tensiones

    superficiales y se forman crevasses (grietas)

    :ona inferior o "ona de flujo La cual debido a la presi!n del hielo suprayacente se

    comporta como una sustancia plstica y empie"a a fluir. 2l flujo plstico consiste en

    capas de molculas una sobre otras, que se desli"an cuando un esfuer"o sobrepasa la

    fuer"a de los enlaces que las mantienen unidas. 2l despla"amiento de toda la masa dehielo a lo largo del terreno es el desli"amiento basal que ocurre sobre una lmina

    milimtrica de agua de fusi!n que se forma por incremento de la presi!n, ya que la

    temperatura a la que el agua se congela se reduce bajo presi!n.

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    Procesos geo$or%ol!gicos

    brasi!n. 2s la acci!n de desgaste de las rocas producida por el hielo de los glaciares.

    #u intensidad est en relaci!n con el espesor y velocidad de la masa de hielo. Los

    glaciares reali"an un gran trabajo destructivo de las rocas, con erosi!n y arrasando de la

    superficie por la que fluyen, la cual queda lisa y pulimentada. La erosi!n tambin forma

    estras y arranque. 2n las estras se vuelve a quedar el hielo que romper de nuevo la

    roca.

    9ransporte. Los glaciares son los agentes de transporte de mayor competencia, ya que

    son capaces de arrastrar bloques de gran tama$o. Los materiales que viajan sobre la

    superficie o el interior de la masa de hielo constituyen las morrenas, que son dep!sitos

    m!viles. 2l transporte glaciar es lento(entre menos de < cm y algunos metros al da)

    #edimentaci!n. 'uando durante un perodo largo de tiempo el clima y la situaci!n de la

    "ona de ablaci!n, se hallan estabili"ados, los sedimentos que aporta la lengua glaciar, y

    que en la parte terminal son abundantsimos, se acumulan en el mismo lugar formando

    la morrena frontal, que es fija ya que es un dep!sito de sedimentos, till.

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    For$as del reliee e" &o"as glaciares

    Las glaciaciones los valles de monta$a tienen una caracterstica forma de =, producida

    por la erosi!n del agua en la vertical. +urante la glaciaciones esos valles se ensanchan y

    ahondan, creando valles en forma de .

    dems de su profundi"aci!n y ensanchamiento, el glaciar tambin alisa los valles

    gracias a la erosi!n. +e esta manera va eliminando los espolones de tierra que se

    e1tienden en el valle. 'omo resultado de esta interacci!n se crean acantilados

    triangulares llamados espolones truncados, debido a que muchos glaciares profundi"an

    sus valles ms de lo que hacen sus afluentes peque$os. =alle un >? Lengua 'irco

    ristas y orn orrenas =alle en @@ *ormas de modelado laciar Aocas aborregadas

    Aesultan del pulido de las rocas por acci!n del hielo. 0oseen superficies lisas con

    formas abultadas, redondeadasB estriadas y con acanaladuras. Ccurren en rocas

    mecnicamente resistentes, poco fisuradas y bastante homogneas como los granitos

    masivos. Aocas aborregadas 'olinas alargadas que forman campos (no son relieves

    aislados), generalmente son D o 3 veces ms largas que anchasB sus flancos tienen

    pendientes fuertes y formas pulidas. #e disponen en funci!n del escurrimiento del hielo.

    2stn situados en planicies o superficies dbilmente onduladas. #on formas de material

    detrtico con restos de morrenas de fondo o de morrena proglacial, a veces con un

    cora"!n de roca resistente. +rumlins +rumlins laciares en la pennsula Ebrica

    2voluci!n de las "onas glaciares -ibliografa eomorfologa dinmica y climtica,

    Enstituto de geografia, niversidad 0ontificia 'atolica de 'hile

    9arbuc4, 2. F., Lutgens, *. G (D%%%). 'iencias de la 9ierra. 0rentice all, adrid. H;3

    pp. 'apitulo

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    orrenas laterales/ tpicas de los glaciares de valle, transportan los sedimentos a lo

    largo de los mrgenes del valle, depositndose como largas dorsales.

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    SISTEMA MORFOGENETICO PERIGLACIAR

    Suelo escalonado periglaciar en las laderas del volcn Krafla, Islandia.

    '( )EFINICI*N:

    2l trmino periglaciar fue utili"ado por primera ve" en

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    2ste dominio periglaciar ocupa en la actualidad una quinta parte de la superficie del

    globo y, en periodos fros pleistocenos, se estima que otro D%M adicional ha

    e1perimentado condiciones periglaciares (*rench y Garte,

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    relativamente importante. 2l tipo de monta$a se desarrolla en reas de pradera alpina de

    las "onas templadas.

    Las temperaturas son similares al tipo rtico, pero con medias anuales ms elevadas y

    amplitudes ms peque$as. Las precipitaciones son ms importantes que en la variedad

    rtica. 2n este tipo de monta$a es muy significativo el papel de la pendiente y de la

    e1posici!n. 0or consiguiente, en estas reas la acci!n de la helada es importante, pero

    por lo general carecen de permafrost, la acci!n del viento es dbil y la actividad de la

    escorrenta es muy manifiesta.

    ') Cli$as co" d23il a$pli#.d a".al de #e$pera#.ras . 9ienen una temperatura media

    anual pr!1ima a los %K' y con una amplitud trmica en torno a los

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    4( TIPOS )E FORMACIONES:

    +entro del sistema morfogentico periglaciar se agrupan una amplia variedad de

    procesos que se desarrollan bajo climas fros como consecuencia de la presencia dehielo y de los ciclos de hielo5deshielo del agua intersticial. 9ambin tienen importancia

    los procesos nivales y crionivales. #e incluyen por tanto desde fen!menos como

    crioclastia, ampliamente descrita e ilustrada en la pgina sobre meteori"aci!n, a

    crioturbaci!n, que afecta a la fracci!n fina del suelo.

    Las formas periglaciares van a desarrollarse entonces en reas circumpolares (donde

    inicialmente se defini! el dominio) y de alta monta$a, es decir en altas latitudes y

    altitudes. 2n la pennsula ibrica el periglaciarismo actual bien desarrollado est

    limitado a las altas monta$as, aunque en menor medida aparecen procesos de este tipo

    relacionado con las heladas invernales, tan frecuentes e intensas en todo el interior. 0or

    otra parte, hay gran variedad de formas periglaciares f!siles.

    2n el dominio periglaciar podemos distinguir tres grandes grupos de modelados/ los

    modelados de las vertientes, las llanuras periglaciares y el modelado e!lico.

    A( FORMACION )E SUELOS OR)ENA)OS:

    Los suelos ordenados periglaciares se generan en la capa activa y se clasifican, seg6n la

    clsica diferenciaci!n de Jashburn (

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    +entro de las formaciones en los suelos se encuentran crculos que tienen dimensiones

    comprendidas entre %,H y 3 m ( Los carentes de clasificaci!n presentan su parte central

    abombada, agrietada y desprovista de vegetaci!n. #uelen tener un alto contenido en

    material fino y en secci!n transversal presentan estructuras que indican empuje en sus

    reas centrales. Los crculos clasificados tienen un borde de piedras rodeando material

    ms fino. Las piedras tabulares tienden a presentar el eje mayor en la vertical y paralelo

    al borde (*urrer,

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    Suelo poligonal junto al lago Grenavatn, pennsula de Reykjanes

    A(+( S.elos al$o/adillados:

    Las redes se refieren a formas intermedias entre polgonos y crculos, pudiendo estar o

    no clasificados. na forma que se engloba en este grupo es el c2sped al$o/adillado.

    #on formas alomadas provistas de vegetaci!n, con dimetros m1imos de

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    .-( S.elos escalo"ados:

    Ctro tipo de suelo ordenado son los escalo"es, que se locali"an en laderas de 35D%K de

    inclinaci!n formando bancos en las mismas. Los escalones carentes de clasificaci!n

    presentan un borde con vegetaci!n, mientras que en los clasificados su frente es de

    clastos con disposici!n imbricada (#harp,

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    ago Grenavatn, pennsula de Reykjanes.

    unque se han llevado a cabo consideraciones sobre la gnesis de los suelos ordenados

    periglaciares, su origen es problemtico. No hay duda de que los suelos ordenados son

    poligenticos, por lo que formas similares pueden deberse a diferentes procesos

    genticos. dems, la actividad de algunos procesos puede producir formas distintas

    (Jashburn,

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    B( FORMACION POR ACCI*N )E LA ELA)A:

    B('( Lea"#a$ie"#o:

    +urante la helada se producen en el suelo presiones en todas las direcciones, pero los

    movimientos en el mismo se manifiestan por una componente vertical,

    denominada lea"#a$ie"#o, y otra hori"ontal, conocida por#raslaci!"(2a4in,

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    oval o alargada. #e cree que se originan por agujas de hielo. Los huecos alrededor de los

    cantos son el resultado de levantamiento por helada y posterior asentamiento durante el

    deshielo.

    %uecos alrededor de los cantos en un suelo arcilloso cerca de la ciudad de %"savk y

    de o&sidiana y otras rocas volcnicas en Krafla.

    B(+( )espla&a$ie"#o de $asas:

    'onsiste en la transferencia de material dentro del suelo como consecuencia de la

    acci!n de la helada. Los movimientos de las partculas tienen lugar fundamentalmente

    en la vertical, aunque tambin e1isten despla"amientos laterales. #e aducen numerosos

    mecanismos para estas movili"aciones de material en el suelo, pero la causa principal

    parece ser la presi!" crios#5#ica (Jashburn,

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    Criotur&aci'n en un suelo junto a la crta. (), pr'*imo al ro +staRj"kandi

    B(-( Agrie#a$ie"#o por /elada:

    #e produce por contracci!n trmica al disminuir la temperatura de los suelos helados.

    Pstos se comportan como un s!lido rgido y con el descenso de temperatura se

    generan fisuras o grietas de helada, que suelen agruparse en sistemas poligonales de

    cuatro, cinco o seis lados (Lachenbruch,

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    Grietas de !elada en un suelo arcilloso de Krafla.

    B(4( Geli%racci!":

    La elifracci!n es el proceso de meteori"aci!n ms importante de las "onas

    periglaciares. 9ambin se denomina gelivaci!n y crioclastia. 2l agua al congelarse

    aumenta apro1imadamente su volumen en un IM y la roca se rompe cuando se supera la

    resistencia a la tensi!n. #i el agua se hiela en un espacio confinado se ejercern grandes

    presiones sobre la roca encajante. #in embargo, la acci!n de la helada nunca es

    totalmente confinada, ya que el agua al helarse en una grieta puede e1truir y s!lo parte

    de la e1pansi!n se utili"a en disgregar la roca (Cllier,

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    Canto gelifractado en las pro*imidades del glaciar -reiamerkurj/kull.

    B(6( Ca"c/ales 7 co"os de derr.3ios:

    #on acumulaciones de ladera ms o menos continuas de clastos angulosos, que aun

    siendo muy frecuentes en ambientes periglaciares, sobre todo de reas alpinas, tambin

    se locali"an en otros medios climticos, en especial en desiertos clidos.

    Los canchales son mantos de derrubios que recubren las laderas, principalmente en sus

    partes medias y bajas, y estos clastos proceden de las reas escarpadas superiores

    constituidas por rocas resistentes. #u potencia puede ser pelicular aunque en ocasiones

    alcan"an 3% m de espesor. Los perfiles de estas acumulaciones son por lo general

    c!ncavos y tienen una mayor inclinaci!n en la parte superior. La pendiente del canchal

    corresponde a la del ngulo de reposo del material ms grueso depositado y oscila entre

    DHK y 8%&. #i el canchal tiene una gran longitud se puede observar una clasificaci!n de

    los clastos, estando los de menor tama$o en la parte superior y los mayores en la "ona

    ms baja, como consecuencia de su mayor energa cintica. Los clastos alargados

    tienden a presentar su eje mayor paralelo a la pendiente de la ladera. La rotura de las

    rocas situadas en el escarpe superior puede producirse por varios mecanismos, aunque

    en los ambientes periglaciares la crioclastia es el proceso dominante. Los gelifractos

    resultantes se movili"an ladera abajo y esta continua e1portaci!n lleva consigo la

    retirada del escarpe. 'uando los fragmentos rocosos resultantes de la gelivaci!n se

    canali"an, van produciendo en su transporte una hendidura en el sustrato, que a veces

    utili"an las avalanchas de nieve yRo roca. 2l material movili"ado se deposita finalmente

    dando origen a conos de derrubios de perfil manifiestamente conve1o. 2stos conos

    frecuentemente coalescen con otros laterales, adquiriendo en ocasiones morfologas

    similares a los canchales.

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    Canc!ales y conos aluviales en %ornafj/rur.

    B(8( Soli%l.9i!"

    La soli%l.9i!" es uno de los procesos ms generali"ados de las "onas periglaciares. #e

    trata de un flujo lento de detritos empapados de agua, pero este flujo no es especfico de

    estos ambientes y para diferenciarlo se utili"a el trmino geliflu1i!n para las reas de

    suelo helado (-aulig,

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    movimiento en el centro del l!bulo es superior a la de los mrgenes. #i los dep!sitos de

    geliflu1i!n se alargan considerablemente en el sentido de la m1ima pendiente, se

    utili"a el trmino de reg.eros de soli%l.9i!"para diferenciarlos. 2n ocasiones, en

    verano estas masas (con caractersticas de debris fioQ) se desli"an sobre el hielo glaciar

    que se encuentra en superficie en el punto de fusi!n, lo que favorece el desli"amiento

    basal.

    9odas estas formas se desarrollan mejor en "onas de escasa vegetaci!n y tambin, por lo

    general, en laderas orientadas al sol, en las que una mayor radiaci!n solar acelera el

    deshielo. Los dep!sitos de geliflu1i!n suelen ser heteromtricos y algunos presentan

    una burda estratificaci!n. Los clastos son angulosos y su fbrica se caracteri"a por

    presentar los ejes mayores de los fragmentos orientados en la direcci!n del movimiento.2stas caractersticas de los dep!sitos de geliflu1i!n pueden tenerlas tambin otros

    materiales solifluidales, originados en otras regiones morfoclimticas, aunque los

    resultantes de los procesos de clima fro son ms angulosos y estn poco afectados por

    la meteori"aci!n qumica.

    0alle de (orurrdalur.

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    BIBLIOGRAFIA

    -allantyne, '.G. y Gir4bride, .0. (