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Deslizamiento de tierra en Tsergo Ri

El deslizamiento de tierra de Tsergo Ri fue un deslizamiento de tierra prehistórico en el Himalaya nepalí , que tuvo lugar hace unos 51.000 ± 13.000 años, durante el Último Período Glacial . Durante el colapso, una masa de roca de unos 10 a 15 kilómetros cúbicos (2,4 a 3,6 millas cúbicas) se desprendió de una montaña o cresta anterior y descendió con una velocidad de unos 450 kilómetros por hora (120 m/s); Posteriormente, los glaciares erosionaron casi toda la masa del deslizamiento. Es posible que rocas previamente debilitadas hayan contribuido al colapso, que probablemente fue iniciado por un terremoto .

Geomorfología y geología.

El colapso de Tsergo Ri tuvo lugar en el valle Langtang de Nepal , [1] perpendicular al Himalaya [2] y a unos 60 kilómetros (37 millas) al norte de la capital nepalesa, Katmandú . [3] El pequeño asentamiento de Kyangjin Kharka se encuentra al pie del depósito del deslizamiento de tierra. [4] Con un volumen de 10 a 15 kilómetros cúbicos (2,4 a 3,6 millas cúbicas), [2] es uno de los movimientos de masa más grandes conocidos en la Tierra [1] y quizás el deslizamiento de tierra más grande conocido en un lecho de roca cristalina. [5]

Causas y desencadenante

El colapso afectó a rocas de gneis del Himalaya , que también contienen migmatitas y granitos ; también incluyen rocas pseudotaquilitas y ultramilonitas más antiguas (ambas pueden formarse por colapsos) y que actuaron como un plano deslizante para el colapso de Tsergo Ri. [6] Las rocas formadas por deformación, intrusiones de granito y capas de mineral de pirrotita , que son inestables bajo carga mecánica y fallas neotectónicas , pueden haber sido estructuras débiles que facilitaron el colapso. [7] [8]

La región de Tsergo Ri es una de las partes del Himalaya que se eleva más rápidamente. [9] El deslizamiento de tierra de Tsergo Ri probablemente fue provocado por actividad sísmica , [10] quizás en el empuje central principal del Himalaya ; [11] Al mismo tiempo se produjo una caída del nivel del agua en el lago Paleo Katmandú y pudo haber sido causada por el mismo terremoto. [12] El colapso ocurrió durante una época de aumento de la fuerza del monzón , lo que puede haber jugado un papel en el colapso. [13]

Topografía previa al deslizamiento y deslizamiento de tierra

Según las reconstrucciones de la topografía anterior al deslizamiento de tierra, es posible que haya habido una montaña trilateral de 7.500 a 8.500 metros (24.600 a 27.900 pies) de altura [14] [15] en el área, [16] o un conjunto de crestas. [17] El deslizamiento de tierra se desprendió en dirección suroeste-oeste-suroeste, [18] y la masa deslizante se rompió en bloques. [19] Debido a su rápida velocidad de 450 kilómetros por hora (120 m/s), las rocas en la base del deslizamiento se derritieron. [20] El deslizamiento de tierra impactó otras montañas y crestas, a veces destruyéndolas [21] o provocando colapsos secundarios, [19] y puede haberse mezclado con el hielo del glaciar. [22]

Finalmente fue detenido por una topografía como las laderas de la montaña Pangshungtramo [23] antes de que pudiera convertirse en una avalancha de escombros . [24] Los escombros del deslizamiento de tierra consisten en bloques compactos individuales encima de una brecha basal [25] y originalmente pueden haber alcanzado un espesor de 600 a 800 metros (2000 a 2600 pies). [26] Las estructuras deformadas dentro de los escombros del colapso indican que se produjeron movimientos a pequeña escala dentro del deslizamiento de tierra. [18] El deslizamiento obstruyó varios valles glaciares . [27]

Momento y consecuencias

El colapso tuvo lugar hace unos 51.000 ± 13.000 años, [28] entre dos fases de la glaciación Würm . [29]

Después del colapso, los escombros del deslizamiento de tierra quedaron sujetos a la erosión glacial y fueron eliminados en gran medida en el proceso. [28] Todavía hay alrededor de 3 kilómetros cúbicos (0,72 millas cúbicas) de escombros; [2] se encuentra alrededor de la montaña Tsergo Ri, [1] que está formada por escombros de un deslizamiento de tierra y su ubicación es en el sector central del antiguo deslizamiento de tierra. [27] Yala Peak y Dragpoche están en el área del destacamento, al este del Langtang Lirung de siete mil . [30] Los glaciares cuyos valles habían sido cortados por el deslizamiento de tierra avanzaron durante la fase más joven de la glaciación Würm y restauraron parcialmente los valles. Hasta el día de hoy se producen deslizamientos de tierra en la zona, [31] incluso durante el terremoto de Nepal de 2015 [15] cuando un deslizamiento de tierra se desprendió del pico Langtang Lirung y mató a más de 350 personas en el valle de Langtang. [32] También se producen movimientos lentos de masas hacia los valles [19] y flujos de lodo controlados por el clima o los monzones, [33] y hay evidencia de que los escombros del deslizamiento de tierra de Tsergo Ri son especialmente inestables. [34]

Historia de la investigación

Los nativos se refirieron inicialmente a las rocas fundidas formadas durante el colapso como " huesos de yak ", mientras que los primeros investigadores interpretaron las rocas como un producto de la falla de empuje central principal del Himalaya . En 1984, Heuberger et al. identificó su origen real en un deslizamiento de tierra gigante. [1] La estructura del cuerpo del deslizamiento de tierra se ha cartografiado utilizando emisiones de radón y flujos de agua subterránea , [18] y las estimaciones de fecha más recientes se obtuvieron con datación por seguimiento de fisión en pseudotaquilitas formadas por el colapso. [35]

Referencias

  1. ^ abcd Weidinger y Schramm 1995, pág. 231.
  2. ^ abc Weidinger y Schramm 1995, pág. 232.
  3. ^ Weidinger 2001, pág. 36.
  4. ^ Ibetsberger 1996, pág. 86.
  5. ^ Marston, Miller y Devkota 1998, pág. 146.
  6. ^ Weidinger y Schramm 1995, págs.232, 234.
  7. ^ Weidinger y Schramm 1995, págs. 235-239.
  8. ^ Weidinger 2003, pág. 311.
  9. ^ Weidinger y Schramm 1995b, pág. 281.
  10. ^ Weidinger y Schramm 1995, pág. 239.
  11. ^ Weidinger 2001, pág. 38.
  12. ^ Sakai y col. 2016, pág. 8.
  13. ^ Dortch y col. 2009, pág. 1050.
  14. ^ Weidinger 2003, pág. 312.
  15. ^ ab Stumm y col. 2021, pág. 3793.
  16. ^ Weidinger 2001, pág. 39.
  17. ^ Weidinger y Schramm 1995b, pág. 285.
  18. ^ abc Weidinger y Schramm 1995, pág. 235.
  19. ^ abc Weidinger y Schramm 1995b, pág. 287.
  20. ^ Weidinger 2001, pág. 40.
  21. ^ Weidinger y Schramm 1995, pág. 241.
  22. ^ Weidinger y Schramm 1995, pág. 242.
  23. ^ Weidinger 2001, pág. 46.
  24. ^ Hewitt, Clague y Orwin 2008, pág. 11.
  25. ^ Weidinger y Schramm 1995, pág. 234.
  26. ^ Takagi y col. 2007, pág. 467.
  27. ^ ab Weidinger y Schramm 1995, pág. 240.
  28. ^ ab Stumm y col. 2021, pág. 3794.
  29. ^ Takagi y col. 2007, pág. 471.
  30. ^ Weidinger 2004, pág. 145.
  31. ^ Weidinger y Schramm 1995, pág. 240.242.
  32. ^ Dhakal y otros. 2020, pág. 1844.
  33. ^ Weidinger 2001, pág. 53.
  34. ^ Ibetsberger 1996, pág. 92.
  35. ^ Tagami 2012, pag. 79.

Fuentes