stringtranslate.com

Sumidero

El sumidero del Lago Rojo en Croacia

Un sumidero es una depresión o agujero en el suelo causado por alguna forma de colapso de la capa superficial. El término se utiliza a veces para referirse a dolinas , depresiones cerradas que también se conocen como shakeholes , y a aberturas donde el agua superficial ingresa a pasajes subterráneos conocidos como ponor , agujero de golondrina o swallet . [1] [2] [3] [4] Un cenote es un tipo de sumidero que expone el agua subterránea debajo. [4] Sumidero y sumidero de arroyo son términos más generales para sitios que drenan el agua superficial, posiblemente por infiltración en sedimentos o rocas desmenuzadas. [2]

La mayoría de los sumideros son causados ​​por procesos kársticos (disolución química de rocas carbonatadas , procesos de colapso o asfixia ). [1] [5] Los sumideros suelen ser circulares y varían en tamaño desde decenas a cientos de metros tanto en diámetro como en profundidad, y varían en forma desde cuencas revestidas de tierra hasta abismos bordeados por lecho de roca. Los sumideros pueden formarse de forma gradual o repentina, y se encuentran en todo el mundo. [2] [1]

Formación

Sumideros cerca del Mar Muerto , formados cuando la sal subterránea se disuelve por la intrusión de agua dulce, debido a la continua caída del nivel del mar.
Derrumbe de un socavón en Chinchón , España.

Procesos naturales

Los sumideros pueden captar el drenaje superficial de aguas corrientes o estancadas, pero también pueden formarse en lugares altos y secos en ubicaciones específicas. Los sumideros que captan el drenaje pueden retenerlo en grandes cuevas de piedra caliza. Estas cuevas pueden drenar hacia afluentes de ríos más grandes. [6] [7]

La formación de sumideros implica procesos naturales de erosión [8] o la eliminación gradual de lecho rocoso ligeramente soluble (como la piedra caliza ) por percolación de agua, el colapso del techo de una cueva o una disminución del nivel freático . [9] Los sumideros a menudo se forman a través del proceso de asfixia . [10] Por ejemplo, el agua subterránea puede disolver el cemento de carbonato que mantiene unidas las partículas de arenisca y luego arrastrar las partículas laxas, formando gradualmente un vacío.

En ocasiones, un sumidero puede presentar una abertura visible hacia una cueva que se encuentra debajo. En el caso de sumideros excepcionalmente grandes, como el sumidero de Minyé en Papúa Nueva Guinea o Cedar Sink en el Parque Nacional Mammoth Cave en Kentucky , puede verse un arroyo o río subterráneo que fluye de un lado al otro en su fondo.

Los sumideros son comunes donde la roca debajo de la superficie terrestre es piedra caliza u otra roca carbonatada , lechos de sal o en otras rocas solubles, como yeso , [11] que se pueden disolver naturalmente mediante la circulación del agua subterránea . Los sumideros también ocurren en terrenos de arenisca y cuarcita .

A medida que la roca se disuelve, se forman espacios y cavernas bajo tierra. Estos sumideros pueden ser dramáticos, porque la superficie terrestre suele permanecer intacta hasta que no hay suficiente apoyo. Entonces, puede producirse un colapso repentino de la superficie terrestre. [12]

El espacio y los cuerpos planetarios

El 2 de julio de 2015, los científicos informaron que la sonda espacial Rosetta encontró fosas activas, relacionadas con derrumbes de sumideros y posiblemente asociadas con estallidos, en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko . [13] [14]

Procesos artificiales

Colapso formado por el agua de lluvia que se filtra a través del pavimento y arrastra tierra hacia una tubería de alcantarillado rota.

Los derrumbes, comúnmente etiquetados incorrectamente como sumideros, también ocurren debido a la actividad humana, como el derrumbe de minas abandonadas y de depósitos de sal en domos de sal en lugares como Luisiana , Misisipi y Texas , en los Estados Unidos de América. Más comúnmente, los derrumbes ocurren en áreas urbanas debido a roturas de tuberías principales de agua o colapsos de alcantarillado cuando las tuberías viejas ceden. También pueden ocurrir por el bombeo excesivo y la extracción de agua subterránea y fluidos del subsuelo.

Los sumideros también pueden formarse cuando se modifican los patrones naturales de drenaje del agua y se desarrollan nuevos sistemas de desviación del agua. Algunos sumideros se forman cuando se modifica la superficie del terreno, como cuando se crean estanques industriales y de almacenamiento de agua de escorrentía; el peso sustancial del nuevo material puede provocar el derrumbe del techo de un vacío o cavidad existente en el subsuelo, lo que da lugar al desarrollo de un sumideros.

Clasificación

Solución a los sumideros

Los sumideros de disolución o solución se forman cuando el agua disuelve la piedra caliza que se encuentra debajo de una capa de tierra. La disolución agranda las aberturas naturales de la roca, como las juntas, las fracturas y los planos de estratificación. El suelo se asienta en las aberturas agrandadas y forma una pequeña depresión en la superficie del suelo. [15]

Sumidero de disolución del USGS.

Dolinas por hundimiento de la cubierta

Los sumideros por hundimiento de la cubierta se forman donde los huecos en la piedra caliza subyacente permiten un mayor asentamiento del suelo para crear depresiones superficiales más grandes. [15]

Dolina por hundimiento de cubierta según el USGS.

Dolinas que se tapan y colapsan

Los sumideros o “desprendimientos” se forman cuando se deposita tanta tierra en los huecos de la piedra caliza que la superficie del terreno se derrumba. Los derrumbes superficiales pueden ocurrir de manera abrupta y causar daños catastróficos. También pueden formarse nuevos derrumbes de sumideros cuando la actividad humana cambia los patrones naturales de drenaje de agua en las zonas kársticas. [15]

Dolina por hundimiento de cubierta según el USGS.

Dolinas pseudokarst

Los sumideros pseudokarst se parecen a los sumideros kársticos, pero se forman por procesos distintos a la disolución natural de la roca. [16] : 4 

Sumideros acelerados por el hombre

Cuatro paneles ilustran el crecimiento de cavidades en el suelo sobre una cavidad en la roca. El agua que sube ablanda el suelo. El agua que desciende arrastra el suelo ablandado hacia la cavidad de la roca.
Las actividades creadas por el hombre y las alteraciones del terreno que provocan fluctuaciones en el nivel del agua aceleran los sumideros que colapsan la cubierta.

El Servicio Geológico de Estados Unidos señala que "es aterrador pensar que el suelo bajo tus pies o tu casa se derrumbe de repente y forme un gran agujero en el suelo". [15] Las actividades humanas pueden acelerar los derrumbes de los sumideros kársticos, provocando un derrumbe en unos pocos años que normalmente se produciría a lo largo de miles de años en condiciones naturales. [17] : 2  [18] [16] : 1 y 92  Los sumideros por derrumbe del suelo, que se caracterizan por el derrumbe de cavidades en el suelo que se han desarrollado donde el suelo cae en cavidades rocosas subyacentes, plantean los peligros más graves para la vida y la propiedad. La fluctuación del nivel del agua acelera este proceso de derrumbe. Cuando el agua sube a través de fisuras en la roca, reduce la cohesión del suelo . Más tarde, a medida que el nivel del agua desciende, el suelo ablandado se filtra hacia abajo en las cavidades de la roca. El agua que fluye en los conductos kársticos arrastra el suelo, evitando que se acumule en las cavidades de la roca y permitiendo que continúe el proceso de derrumbe. [19] : 52–53 

Los sumideros inducidos se producen cuando la actividad humana altera la forma en que el agua superficial recarga las aguas subterráneas . Muchos sumideros inducidos por el hombre se producen cuando se altera la recarga difusa natural y el agua superficial se concentra. Las actividades que pueden acelerar los derrumbes de los sumideros incluyen la extracción de madera, la excavación de zanjas, la colocación de tuberías, alcantarillas, líneas de agua, desagües pluviales y perforaciones. Estas actividades pueden aumentar el movimiento descendente del agua más allá de la tasa natural de recarga de las aguas subterráneas. [17] : 26–29  El aumento de la escorrentía de las superficies impermeables de carreteras, techos y estacionamientos también acelera los derrumbes de sumideros inducidos por el hombre. [16] : 8 

Algunos sumideros inducidos son precedidos por señales de advertencia, como grietas, hundimientos, puertas atascadas o ruidos de crujidos, pero otros se desarrollan con poca o ninguna advertencia. [17] : 32–34  Sin embargo, el desarrollo kárstico es bien conocido y la caracterización adecuada del sitio puede evitar desastres kársticos. Por lo tanto, la mayoría de los desastres por sumideros son predecibles y evitables en lugar de " actos de Dios ". [20] : xii  [16] : 17 y 104  La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles ha declarado que el potencial de colapso por sumideros debe ser parte de la planificación del uso de la tierra en áreas kársticas. Cuando el colapso de estructuras por sumideros pueda causar pérdidas de vidas, el público debe ser consciente de los riesgos. [19] : 88 

Los lugares más probables para el colapso de un sumidero son las áreas donde ya hay una alta densidad de sumideros existentes. Su presencia muestra que el subsuelo contiene un sistema de cuevas u otros vacíos inestables. [21] Donde existen grandes cavidades en la piedra caliza pueden ocurrir grandes derrumbes superficiales, como el derrumbe del sumidero de Winter Park, Florida . [16] : 91–92  Las recomendaciones para los usos del suelo en áreas kársticas deben evitar o minimizar las alteraciones de la superficie del terreno y del drenaje natural. [17] : 36 

Dado que los cambios en el nivel del agua aceleran el colapso de los sumideros, se deben tomar medidas para minimizar los cambios en el nivel del agua. Se pueden identificar y evitar las áreas más susceptibles al colapso de los sumideros. [19] : 88  En las áreas kársticas, las evaluaciones tradicionales de la cimentación ( capacidad de carga y asentamiento ) de la capacidad del suelo para soportar una estructura deben complementarse con una investigación geotécnica del sitio para detectar cavidades y defectos en la roca subyacente. [19] : 113  Dado que la superficie del suelo/roca en las áreas kársticas es muy irregular, el número de muestras del subsuelo ( perforaciones y muestras de núcleos ) necesarias por unidad de área suele ser mucho mayor que en las áreas no kársticas. [19] : 98–99 

Más de tres acres de árboles han desaparecido en un bosque tras derrumbarse en un pozo en forma de embudo con agua en el fondo.
Más de tres acres de bosque desaparecieron repentinamente en este sumidero "Gigante de Diciembre" en Montevallo , Alabama, EE.UU.

En 2015, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó el costo de las reparaciones de los daños derivados de los procesos relacionados con el karst en al menos 300 millones de dólares por año durante los 15 años anteriores, pero señaló que esto puede ser una subestimación grave basada en datos inadecuados. [22] La mayor cantidad de daños por sumideros kársticos en los Estados Unidos se produce en Florida, Texas, Alabama, Misuri, Kentucky, Tennessee y Pensilvania. [23] El sumidero reciente más grande en los EE. UU. es posiblemente uno que se formó en 1972 en Montevallo, Alabama , como resultado de la reducción del nivel del agua provocada por el hombre en una cantera de roca cercana. Este sumidero "Gigante de diciembre" o "Agujero Golly" mide 130 m (425 pies) de largo, 105 m (350 pies) de ancho y 45 m (150 pies) de profundidad. [17] : 1–2  [19] : 61–63  [24]

Otras áreas con riesgos kársticos significativos incluyen la cuenca del Ebro en el norte de España ; la isla de Cerdeña ; la península italiana; las áreas de tiza en el sur de Inglaterra ; Sichuan , China ; Jamaica ; Francia ; [25] Croacia ; [26] Bosnia y Herzegovina ; Eslovenia ; y Rusia , donde un tercio de la superficie terrestre total está cubierta de karst. [27]

Aparición

Todo el flujo de agua superficial del río Alapaha cerca de Jennings, Florida, desemboca en un sumidero que conduce al acuífero subterráneo de Floridan.
Gouffre de Padirac en Francia conocido desde el siglo III y explorado en 1889
Un sumidero en Florida en 2015

Los sumideros tienden a aparecer en paisajes kársticos. [12] Los paisajes kársticos pueden tener hasta miles de sumideros dentro de un área pequeña, lo que le da al paisaje una apariencia picada. Estos sumideros drenan toda el agua, por lo que solo hay ríos subterráneos en estas áreas. Ejemplos de paisajes kársticos con numerosos sumideros masivos incluyen las montañas Khammouan ( Laos ) y la meseta Mamo (Papúa Nueva Guinea). [28] [29] Los sumideros más grandes conocidos formados en arenisca son Sima Humboldt y Sima Martel en Venezuela . [29]

Algunos sumideros se forman en capas gruesas de piedra caliza homogénea. Su formación se ve facilitada por un alto flujo de agua subterránea, a menudo causado por fuertes lluvias; estas precipitaciones provocan la formación de los gigantescos sumideros de las montañas Nakanaï , en la isla de Nueva Bretaña en Papúa Nueva Guinea. [30] Se pueden formar poderosos ríos subterráneos en el contacto entre la piedra caliza y la roca insoluble subyacente, creando grandes vacíos subterráneos.

En tales condiciones se han formado los mayores sumideros conocidos del mundo, como el Xiaozhai Tiankeng de 662 metros de profundidad (2172 pies) ( Chongqing , China), sótanos gigantes en los estados de Querétaro y San Luis Potosí en México y otros. [29] [31]

Procesos inusuales han formado los enormes sumideros del Sistema Zacatón en Tamaulipas (México), donde más de 20 sumideros y otras formaciones kársticas han sido moldeadas por agua subterránea ácida y calentada volcánicamente. [32] [33] Esto ha producido no solo la formación del sumidero lleno de agua más profundo del mundo —Zacatón— sino también procesos únicos de sedimentación de travertino en las partes superiores de los sumideros, lo que lleva al sellado de estos sumideros con tapas de travertino. [33]

El estado norteamericano de Florida, en América del Norte, es conocido por sus frecuentes derrumbes, especialmente en la parte central del estado. La piedra caliza subyacente tiene entre 15 y 25 millones de años. En los márgenes del estado, los derrumbes son raros o inexistentes; la piedra caliza tiene alrededor de 120.000 años de antigüedad. [34]

La zona de Murge , en el sur de Italia, también tiene numerosos sumideros, que pueden formarse en estanques de retención debido a grandes cantidades de lluvia. [35]

En el fondo marino del Ártico, las emisiones de metano han provocado la formación de grandes sumideros. [36] [37]

Usos humanos

Los sumideros se han utilizado durante siglos como lugares de eliminación de diversos tipos de desechos . Una consecuencia de ello es la contaminación de los recursos hídricos subterráneos, con graves consecuencias para la salud en esas zonas. [38] [39]

La civilización maya a veces utilizaba sumideros en la península de Yucatán (conocidos como cenotes ) como lugares para depositar objetos preciosos y realizar sacrificios humanos. [40]

Cuando los sumideros son muy profundos o están conectados a cuevas, pueden ofrecer desafíos para espeleólogos experimentados o, cuando están llenos de agua, para buceadores . Algunos de los más espectaculares son el cenote Zacatón en México (el sumidero lleno de agua más profundo del mundo), el sumidero Boesmansgat en Sudáfrica, el tepuy Sarisariñama en Venezuela, el Sótano del Barro en México y en la ciudad de Mount Gambier, en el sur de Australia . Los sumideros que se forman en los arrecifes de coral y las islas que colapsan a enormes profundidades se conocen como agujeros azules y a menudo se convierten en lugares populares para bucear. [41]

Nombres locales

El Gran Agujero Azul cerca de Cayo Ambergris , Belice

Los sumideros de gran tamaño y visualmente inusuales son bien conocidos por la población local desde la antigüedad. Hoy en día, los sumideros se agrupan y se nombran con nombres específicos del sitio o genéricos. A continuación se enumeran algunos ejemplos de dichos nombres. [42]

Pseudokarst entubado

El socavón de la ciudad de Guatemala de 2010 se formó repentinamente en mayo de ese año; se atribuyó su creación a las lluvias torrenciales de la tormenta tropical Agatha y a un mal sistema de drenaje. Se tragó un edificio de tres pisos y una casa; medía aproximadamente 20 m (66 pies) de ancho y 30 m (98 pies) de profundidad. [47] Un socavón similar se había formado cerca en febrero de 2007. [48] [49] [50]

Este gran agujero vertical no es un verdadero sumidero, ya que no se formó a través de la disolución de piedra caliza, dolomita, mármol o cualquier otra roca soluble en agua. [51] [52] En cambio, son ejemplos de "pseudokarst entubado", creado por el colapso de grandes cavidades que se habían desarrollado en los débiles y desmenuzables depósitos volcánicos cuaternarios subyacentes a la ciudad. Aunque débiles y desmenuzables, estos depósitos volcánicos tienen suficiente cohesión para permitirles permanecer en caras verticales y desarrollar grandes vacíos subterráneos dentro de ellos. Un proceso llamado " tubería del suelo " creó primero grandes vacíos subterráneos, ya que el agua de las tuberías de agua con fugas fluía a través de estos depósitos volcánicos y lavaba mecánicamente los materiales volcánicos finos de ellos, luego erosionó y eliminó progresivamente los materiales más gruesos. Finalmente, estos vacíos subterráneos se volvieron lo suficientemente grandes como para que sus techos se derrumbaran y crearan grandes agujeros. [51]

Agujero de la corona

Un agujero de corona es un hundimiento debido a la actividad humana subterránea, como la minería y las trincheras militares . [53] [54] Los ejemplos incluyen instancias sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial en Ypres , Bélgica ; cerca de minas en Nitra , Eslovaquia ; [55] una cantera de piedra caliza en Dudley , Inglaterra; [55] [56] y sobre una antigua mina de yeso en Magheracloone , Irlanda . [54]

Ejemplos notables

Bimmah o sumidero de estrella fugaz en Omán

Algunos de los sumideros más grandes del mundo son: [29]

África

Asia

caribe

América Central

Europa

América del norte

México

Estados Unidos

Oceanía

Sudamerica

Véase también

Referencias

  1. ^ abc Williams, Paul (2004). "Dolinas". En Gunn, John (ed.). Enciclopedia de cuevas y ciencia kárstica. Taylor y Francisco. págs. 628–642. ISBN 978-1-57958-399-6.
  2. ^ abc Kohl, Martin (2001). "Subsidencia y sumideros en el este de Tennessee. Una guía de campo para los agujeros en el suelo" (PDF) . Estado de Tennessee. Archivado desde el original (PDF) el 14 de julio de 2015. Consultado el 18 de febrero de 2014 .
  3. ^ Thomas, David; Goudie, Andrew, eds. (2009). Diccionario de geografía física (3.ª ed.). Chichester: John Wiley & Sons. pág. 440. ISBN 978-1444313161.
  4. ^ ab Monroe, Watson Hiner (1970). "Un glosario de terminología kárstica". Documento sobre suministro de agua del Servicio Geológico de Estados Unidos . 1899-K. doi : 10.3133/wsp1899k .
  5. ^ "Cuevas y karst: dolinas y sumideros". British Geological Survey.
  6. ^ Breining, Greg (5 de octubre de 2007). "Bajando y ensuciándose en un río subterráneo en Puerto Rico". The New York Times . ISSN  0362-4331 . Consultado el 31 de marzo de 2016 .
  7. ^ Palmer, Arthur N. (1 de enero de 1991). "Origen y morfología de las cuevas de piedra caliza". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 103 (1): 1–21. Código Bibliográfico :1991GSAB..103....1P. doi :10.1130/0016-7606(1991)103<0001:oamolc>2.3.co;2. ISSN  0016-7606.
  8. ^ Amiga, Sandra (2002). Sumideros . Pineapple Press Inc. p. 11. ISBN 978-1-56164-258-8. Recuperado el 7 de junio de 2010 .
  9. ^ Tills 2013, pág. 181.
  10. ^ "Explotación de canteras y medio ambiente". bgs . Consultado el 3 de junio de 2018 .
  11. ^ "Sinkholes in Washington County". Servicio Geológico del Gobierno de Utah. Archivado desde el original el 23 de marzo de 2011.
  12. ^ desde Tills 2013, pág. 182.
  13. ^ Vincent, Jean-Baptiste; et al. (2 de julio de 2015). "Grandes heterogeneidades en el cometa 67P reveladas por fosas activas del colapso de un sumideros" (PDF) . Nature . 523 (7558): 63–66. Bibcode :2015Natur.523...63V. doi :10.1038/nature14564. PMID  26135448. S2CID  2993705.
  14. ^ Ritter, Malcolm (1 de julio de 2015). "Es un desastre: el cometa parece tener sumideros, según un estudio". AP News . Consultado el 2 de julio de 2015 .
  15. ^ abcd "Sinkholes". Escuela de Ciencias del Agua . Servicio Geológico de Estados Unidos . Consultado el 29 de mayo de 2019 .
  16. ^ abcde Benson, Richard C.; Yuhr, Lynn B. (2015). Caracterización de sitios en terrenos kársticos y pseudokársticos: estrategias prácticas y tecnología para ingenieros, hidrólogos y geólogos en ejercicio . Dordrecht: Springer. doi :10.1007/978-94-017-9924-9. ISBN 978-94-017-9923-2. Número de identificación  S2C132318001.
  17. ^ abcde Newton, John G. (1987). "Desarrollo de sumideros como resultado de las actividades humanas en el este de los Estados Unidos" (PDF) . Circular . Circular 968 del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos. doi :10.3133/cir968. hdl :2027/uc1.31210020732440.
  18. ^ Kambesis, P.; Brucker, R.; Waltham, T.; Bell, F.; Culshaw, M. (2005). "Dolina de colapso en Dishman Lane, Kentucky". Dolinas y hundimientos: rocas kársticas y cavernosas en ingeniería y construcción . Berlín: Springer. p. 281. doi :10.1007/b138363. ISBN 3-540-20725-2.
  19. ^ abcdef Sowers, George F. (1996). Construcción sobre sumideros . Nueva York: Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. doi :10.1061/9780784401767. ISBN 0-7844-0176-4.
  20. ^ ab Waltham, Tony; Bell, Fred; Culshaw, Martin (2005). Dolinas y hundimientos: rocas kársticas y cavernosas en ingeniería y construcción (1.ª ed.). Berlín [ua]: Springer [ua] ISBN 978-3540207252.
  21. ^ Doctora, Katarina. "GIS y métodos estadísticos espaciales para determinar el potencial de hundimiento en Frederick Valley, Maryland, página 100 en Kuniansky, EL, 2008, Actas del Grupo de Interés en Karst del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Bowling Green, Kentucky, 27-29 de mayo de 2008: Informe de investigaciones científicas del Servicio Geológico de los Estados Unidos 2008-5023, 142 págs." (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Consultado el 27 de noviembre de 2018 .
  22. ^ Weary, David J. (2015). Doctor, Daniel; Land, Lewis; Stephenson, J (eds.). El costo del hundimiento del karst y el colapso de los sumideros en los Estados Unidos en comparación con otros peligros naturales. Universidad del Sur de Florida. doi :10.5038/9780991000951. ISBN 978-0-9910009-5-1. Recuperado el 30 de mayo de 2019 . {{cite book}}: |website=ignorado ( ayuda )
  23. ^ Kuniansky, EL; Weary, DJ; Kaufmann, JE (2016). "El estado actual del mapeo de áreas kársticas y la disponibilidad de recursos públicos con riesgo de sumideros en terrenos kársticos de los Estados Unidos" (PDF) . Hydrogeology Journal . 24 (3). Springer Berlin Heidelberg: 614. Bibcode :2016HydJ...24..613K. doi : 10.1007/s10040-015-1333-3 . S2CID  130375566 . Consultado el 5 de mayo de 2019 .
  24. ^ "Posiblemente el sumidero reciente más grande del país, el 'Gigante de Diciembre', que mide 425 pies de largo, 350 pies de ancho y 150 pies de profundidad, se formó en el centro de Alabama". Colección fotográfica de la biblioteca de Denver del USGS . Servicio Geológico de Estados Unidos . Consultado el 28 de mayo de 2019 .
  25. ^ Parise, M.; Gunn, J. (2007). "Riesgos naturales y antropogénicos en áreas kársticas: una introducción". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 279 (1): 1–3. Bibcode :2007GSLSP.279....1P. doi :10.1144/SP279.1. S2CID  130950517.
  26. ^ Bonacci, O.; Ljubenkov, I.; Roje-Bonacci, T. (31 de marzo de 2006). "Inundaciones repentinas de origen kárstico: un ejemplo del karst dinárico (Croacia)". Ciencias de los sistemas terrestres y riesgos naturales . 6 (2): 195–203. Bibcode :2006NHESS...6..195B. doi : 10.5194/nhess-6-195-2006 .
  27. ^ Tolmachev, Vladimir; Leonenko, Mikhail (2011). "Experiencia en la evaluación del riesgo de colapso de edificios en paisajes kársticos cubiertos en Rusia". Karst Management . págs. 75–102. doi :10.1007/978-94-007-1207-2_4. ISBN 978-94-007-1206-5.
  28. ^ "¿Qué es un socavón?". CNC3 . 14 de marzo de 2016 . Consultado el 31 de marzo de 2016 .
  29. ^ abcd "Los sumideros más grandes e impresionantes del mundo". Wondermondo. 19 de agosto de 2010.
  30. ^ "El socavón de Naré". Wondermondo. 5 de agosto de 2010.
  31. ^ Zhu, Xuewen; Chen, Weihai (2006). "Tiankengs en el karst de China" (PDF) . Espeleogénesis y evolución de los acuíferos kársticos . 4 : 1–18. ISSN  1814-294X. Archivado desde el original (PDF) el 13 de marzo de 2016. Consultado el 23 de septiembre de 2010 .
  32. ^ "Sistema Zacatón". por Marcus Gary.
  33. ^ ab "Sistema Zacatón". Wondermondo. 3 de julio de 2010.
  34. ^ Vazquez, Tyler (29 de septiembre de 2017). "The Hole Truth". Florida Today . Melbourne, Florida. pp. 1A, 2A . Consultado el 29 de septiembre de 2017 .
  35. ^ William L. Wilson; K. Michael Garman. "IDENTIFICACIÓN Y DELINEACIÓN DE LOS RIESGOS DE COLAPSO DE SUMIDEROS EN FLORIDA UTILIZANDO RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE E IMÁGENES DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA" (PDF) . Subsurface Evaluations, Inc. Caso 3 – Mariner Boulevard.
  36. ^ Paull, Charles K.; Dallimore, Scott R.; Jin, Young Keun; Caress, David W.; Lundsten, Eve; Gwiazda, Roberto; Anderson, Krystle; Hughes Clarke, John; Youngblut, Scott; Melling, Humfrey (22 de marzo de 2022). "Cambios rápidos del fondo marino asociados con la degradación del permafrost submarino del Ártico". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 119 (12): e2119105119. Bibcode :2022PNAS..11919105P. doi : 10.1073/pnas.2119105119 . PMC 8944826 . PMID  35286188. 
  37. ^ Katie Hunt (14 de marzo de 2022). "Se están formando agujeros del tamaño de manzanas de una ciudad en el fondo marino del Ártico". CNN . Consultado el 15 de marzo de 2022 .
  38. ^ Erchul, RA (1991). "Eliminación ilegal de desechos en sumideros: la amenaza y la solución". Karst de los Apalaches: Actas del Simposio sobre Karst de los Apalaches. 1991. Sociedad Espeleológica Nacional. ISBN 9780961509354.
  39. ^ Vesper, DJ; Loop, CM; White, WB (2001). «Transporte de contaminantes en acuíferos kársticos» (PDF) . Karstology teórica y aplicada . 13 (14): 101–111. Archivado desde el original (PDF) el 7 de marzo de 2021 . Consultado el 22 de diciembre de 2020 .
  40. ^ "Cueva submarina maya "embrujada" contiene huesos humanos". 16 de enero de 2014. Archivado desde el original el 19 de enero de 2014. Consultado el 24 de junio de 2019 .
  41. ^ Rock, Tim (2007). Buceo y esnórquel en Belice (4.ª ed.). Footscray, Vic.: Lonely Planet. pág. 65. ISBN 9781740595315.
  42. ^ "Sinkholes". Wondermondo. 19 de agosto de 2010.
  43. ^ "El agujero negro de Andros". Wondermondo. 17 de agosto de 2010.
  44. ^ ab "dolina". Hrvatska enciklopedija . Consultado el 11 de octubre de 2024 .
  45. ^ "Subsidencia". Consejo Regional de Waikato . Consultado el 25 de enero de 2018 .
  46. ^ "ponikva". Hrvatska enciklopedija . Consultado el 11 de octubre de 2024 .
  47. ^ Tills 2013, pág. 184.
  48. ^ Fletcher, Dan (1 de junio de 2010). "Se abre un enorme sumidero en Guatemala". Time.com . Consultado el 20 de marzo de 2013 .
  49. ^ Vidal, Luis; Jorge Núñez (2 de junio de 2010). "¿Que diablos provoca este escalofriante hoyo?". Las Últimas Noticias (en español) . Consultado el 20 de marzo de 2013 .
  50. ^ Than, Ker (1 de junio de 2010). «Sinkhole in Guatemala: Giant Could Get Even Bigger» (Socavón en Guatemala: un gigante que podría hacerse aún más grande). National Geographic . Archivado desde el original el 2 de junio de 2010. Consultado el 20 de marzo de 2013 .
  51. ^ ab Waltham, T. (2008). "Casos históricos de riesgo de sumideros en terrenos kársticos". Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology . 41 (3): 291–300. Bibcode :2008QJEGH..41..291W. doi :10.1144/1470-9236/07-211. S2CID  128585380.
  52. ^ Halliday, WR (2007). "Pseudokarst en el siglo XXI" (PDF) . Journal of Cave and Karst Studies . 69 (1): 103–113 . Consultado el 24 de marzo de 2013 .
  53. ^ "Incidente de hundimiento | Gyproc".
  54. ^ ab Hussey, Sinéad (17 de abril de 2020). "Aparece el agujero de la corona en Magheracloone, Co Monaghan". Noticias RTÉ .
  55. ^ ab "El club de cricket que se fue al traste". 16 de octubre de 2017.
  56. ^ Lóczy, Dénes, ed. (2015). "Los lagos del cráter de Nagyhegyes". Paisajes y accidentes geográficos de Hungría: paisajes geomorfológicos mundiales . Saltador : 247. ISBN 978-3319089973.
  57. ^ Beaumont, PB; Vogel, JC (mayo-junio de 2006). "En una escala de tiempo para el último millón de años de historia humana en Sudáfrica central". Revista Sudafricana de Ciencias . 102 : 217–228. hdl :10204/1944. ISSN  0038-2353.
  58. ^ Halls, Monty; Krestovnikoff, Miranda (2006). Buceo (1.ª edición estadounidense). Nueva York: DK Pub. pág. 267. ISBN 9780756619497.
  59. ^ Rajendran, Sankaran; Nasir, Sobhi (2014). "Mapeo ASTER de formaciones de piedra caliza y estudio de cuevas, manantiales y depresiones en partes del Sultanato de Omán". Ciencias ambientales de la tierra . 71 (1): 133–146, figura 9d (página 142), página 144. Bibcode :2014EES....71..133R. doi :10.1007/s12665-013-2419-7. S2CID  128443371.
  60. ^ "El sumidero de Bimmah". Wondermondo. 3 de febrero de 2013.
  61. ^ Zhu, Xuewen; et al. (2003).广西乐业大石围天坑群发现探测定义与研究[ Dashiwei Tiankeng Group, Leye, Guangxi: descubrimientos, exploración, definición e investigación ]. Nanning, Guangxi, China: Editores científicos y técnicos de Guangxi. ISBN 978-7-80666-393-6.
  62. ^ "Exclusiva de China: El "agujero azul" del Mar Meridional de China es el más profundo del mundo". New China . Xinhua. Archivado desde el original el 24 de julio de 2016.
  63. ^ "Los investigadores acaban de descubrir el sumidero submarino más profundo del mundo en el Mar de China Meridional". The Washington Post .
  64. ^ "陕西发现天坑群地质遗迹并发现少见植物和飞猫" [Grupo Tiankeng de reliquias geológicas con plantas raras y gatos voladores encontrados en Shaanxi]. Sohu.com Inc. Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2016.
  65. ^ "时事新闻--解密汉中天坑群——改写地质历史的世界级"自然博物馆"" [Descifrando el grupo Hanzhong tiankeng - "Museo de la Naturaleza" de clase mundial]. Gobierno municipal popular de Hanzhong. 25 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2016.
  66. ^ "Las cuevas de Dhofar: un paraíso para los turistas". Muscat Daily . 11 de enero de 2015. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2016.
  67. ^ Zhu, Xuewen; Waltham, Tony (2006). "Tiankeng: definición y descripción" (PDF) . Espeleogénesis y evolución de acuíferos kársticos . 4 (1): 1–8, Fig. 4. Interpretación estructural de Xiaozhai Tiankeng, página 4. Archivado desde el original (PDF) el 7 de febrero de 2017 . Consultado el 28 de noviembre de 2016 .
  68. ^ Schonauer, Scott (21 de julio de 2007). «Los buzos estadounidenses desaparecidos serán enterrados después de 30 años». Stars and Stripes . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013. Consultado el 28 de abril de 2013 .
  69. ^ "52°07'57.5"N 9°44'45.4"O · Kilderry Sur, Co. Kerry, Irlanda". 52°07'57.5"N 9°44'45.4"O · Kilderry Sur, Co. Kerry, Irlanda .
  70. ^ "Shop.osi.ie Mapviewer". Archivado desde el original el 29 de agosto de 2012. Consultado el 9 de marzo de 2015 .
  71. ^ Guzmán, Joseph (10 de junio de 2021). «Un socavón más grande que un campo de fútbol ha aparecido en México y sigue creciendo». TheHill . Consultado el 11 de junio de 2021 .
  72. ^ Wines, Michael (25 de septiembre de 2013). "El terreno cede y una ciudad de Luisiana lucha por encontrar su equilibrio". New York Times . Consultado el 26 de septiembre de 2013 .
  73. ^ Horswell, Cindy (5 de enero de 2009). "El sumidero de Daisetta sigue siendo un misterio ocho meses después de formarse". Houston Chronicle . Consultado el 29 de junio de 2013 .
  74. ^ Blumenthal, Ralph (9 de mayo de 2008). "Sinkhole and Town: Now You See It". The New York Times . Consultado el 29 de junio de 2013 .
  75. ^ "Parque geológico estatal Devils Millhopper". Floridastateparks.org. Archivado desde el original el 2 de enero de 2015. Consultado el 3 de mayo de 2014 .
  76. ^ "El sumidero más grande del país podría estar cerca de Montevallo" (29 de marzo de 1973) The Tuscaloosa News
  77. ^ Dunigan, Tom. "Grassy Cove". Formas terrestres de Tennessee . Consultado el 11 de marzo de 2014 .
  78. ^ "Cathedral Valley – Capitol Reef National Park". Servicio de Parques Nacionales, Departamento del Interior de los Estados Unidos . Consultado el 24 de marzo de 2013 .
  79. ^ Mine Safety and Health Administration (13 de agosto de 1981). La inundación de la mina de Jefferson Island (informe) . Consultado el 4 de febrero de 2020 .
  80. ^ Huber, Red (13 de noviembre de 2012). "Una mirada retrospectiva al famoso sumidero de Winter Park". Orlando Sentinel .

Dominio público Este artículo incorpora material de dominio público de sitios web o documentos del Servicio Geológico de los Estados Unidos .

Bibliografía

Enlaces externos