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Soliflucción

Solifluxión en forma de guirnalda formada en el Parque Nacional Suizo
Posibles lóbulos de solifluxión en Acidalia Planitia en Marte vistos por HiRISE
Láminas de soliflucción cerca de Eagle Summit , Alaska

La soliflucción es un nombre colectivo para los procesos graduales en los que una masa se mueve por una pendiente (" pérdida de masa ") relacionada con la actividad de congelación-descongelación . Este es el significado moderno estándar de la soliflucción, que difiere del significado original que le dio Johan Gunnar Andersson en 1906. [1] [2]

Origen y evolución del concepto

En su sentido original, se refería al movimiento de residuos saturados en agua que se encontraban en regiones periglaciares . Sin embargo, más tarde se descubrió que varios movimientos lentos de residuos en regiones periglaciares no requerían saturación en agua, sino que estaban asociados a procesos de congelación-descongelación. [1] [2] El término soliflucción fue apropiado para referirse a estos procesos lentos, y por lo tanto excluye los movimientos periglaciares rápidos. [1] En la soliflucción periglaciar lenta no hay planos de deslizamiento claros, [3] y por lo tanto los flujos superficiales y los desprendimientos de capas activas no están incluidos en el concepto. [1] Por otro lado, el movimiento de residuos saturados en agua puede ocurrir en cualquier clima húmedo, y por lo tanto este tipo de soliflucción no está restringida a climas fríos . [ cita requerida ]

La solifluxión periglacial lenta se clasifica en cuatro tipos: [1]

La solifluxión lenta actúa mucho más lentamente que algunos flujos geoquímicos o que otros procesos de erosión. [1] Las tasas relativamente bajas a las que opera la solifluxión contrastan con su ocurrencia en amplias áreas montañosas y tierras bajas periglaciadas. [1] [2] Dado que la solifluxión está asociada con la humedad y los climas fríos, se puede utilizar para inferir climas pasados. [1]

Depósitos

Los depósitos de solifluxación periglacial lenta comprenden diamictones poco estratificados y diamictones en los que la estratificación es totalmente inexistente. Cuando se puede observar la estratificación, a menudo se distingue por un suelo orgánico enterrado . [3] Algunos otros depósitos de solifluxación que tienen una estratificación más definida consisten en capas alternas de diamictones y estratos de trabajo abierto, estos últimos representan lóbulos y láminas enterrados con bancos de piedras. Una característica común en los depósitos de solifluxación es la orientación de los clastos en paralelo a la pendiente. [3]

Formas del relieve

Los lóbulos y láminas de solifluxación son tipos de fallas de pendiente y accidentes geográficos . En los lóbulos de solifluxación, los sedimentos forman una forma de lengua debido a las tasas diferenciales de flujo cuesta abajo. [4] Por el contrario, los sedimentos de láminas de solifluxación se mueven más o menos uniformemente cuesta abajo, por lo que son una forma menos selectiva de erosión que los lóbulos de solifluxación. [5]

Solifluxión extraterrestre

Se ha sugerido que la soliflucción podría estar activa en Marte , [6] [7] incluso relativamente recientemente (dentro de los últimos millones de años), ya que los lóbulos marcianos observados tienen muchas similitudes con los lóbulos de soliflucción conocidos en Svalbard . [7]

Véase también

Enlaces externos

Notas

  1. ^ "Deserción criogénica" es una transliteración equivalente a "deslizamiento por congelación" que se encuentra en alguna literatura científica rusa traducida. [2]

Notas

  1. ^ abcdefgh Matsuoka, Norikazu (2001). "Tasas de solifluxión, procesos y formas del relieve: una revisión global". Earth-Science Reviews . 55 (1–2): 107–134. Bibcode :2001ESRv...55..107M. doi :10.1016/s0012-8252(01)00057-5.
  2. ^ abcd French, Hugh M. (2007). "Procesos azonales y formas del relieve". El entorno periglacial (3.ª ed.). John Wiley & Sons Ltd., págs. 225-26. ISBN 978-0-470-86588-0.
  3. ^ abc Bertran, Pascal; Texier, Jean-Pierre (1999). "Facies y microfacies de depósitos de pendiente". Catena . 35 (2–4): 99–121. Bibcode :1999Caten..35...99B. doi :10.1016/s0341-8162(98)00096-4.
  4. ^ Earth Science World Image Board. earthscienceworld.org. Consultado el 26 de marzo de 2012.
  5. ^ Sugden, David E. (1971). "La importancia de la actividad periglacial en algunas montañas escocesas". Geographical Journal . 137 (3): 388–392. doi :10.2307/1797276. JSTOR  1797276.
  6. ^ Mangold, Nicolas (2005). "Terrenos con patrones de latitudes altas en Marte: clasificación, distribución y control climático". Icarus . 174 (2): 336–359. Bibcode :2005Icar..174..336M. doi :10.1016/j.icarus.2004.07.030.
  7. ^ ab Johnsson, A.; Reiss, D.; Hauber, E.; Zanetti, M.; Hiesinger, H.; Johansson, L.; Olvmo, M. (marzo de 2012). "Formas terrestres periglaciales de pérdida de masa en Marte que sugieren la presencia de agua líquida transitoria en el pasado reciente: información obtenida a partir de los lóbulos de solifluxión en Svalbard" (PDF) . Icarus . 218 (1): 489–505. Bibcode :2012Icar..218..489J. doi :10.1016/j.icarus.2011.12.021.

Referencias