Esquema representativo de la formación de un Karst |
La formación de hielo mapeada se produce preferentemente en las estribaciones de regiones montañosas kársticas muy defectuosas en el permafrost continuo.
El flujo de base es el caudal que se observa en un curso de agua al final de un periodo de estiaje. Dicho flujo en invierno y su contribución a la descarga anual fue menor en las cuencas de permafrost continuas que en el permafrost discontinuo, pero mostró un aumento general durante el período 1970-2016. Con esto se puede llegar a la conclusión que la distribución de la formación del hielo puede ser sensible a las temperaturas del aire en invierno y a las condiciones de flujo de base en invierno. También puede que las capas de hielo ubicadas en el limite sur del permafrost continuo serian mas sensibles a la degradación.
Imagen donde se representa el Permafrost Continuo |
Perfil de temperatura vertical de capa activa en permafrost |
En el noroeste de Canadá y
Alaska, el calentamiento climático ha provocado un aumento en el espesor de las
capas activas y las temperaturas de permafrost que han afectado los
procesos hidrológicos. La capa activa del permafrost es como tal la capa
superior del mismo, la cual se descongela en verano y se vuelve a congelar en
otoño.
Por ejemplo, la reciente
reducción en el área de estanques y lagos en el permafrost discontinuo se ha
asociado con un aumento en el drenaje y la conectividad debajo del subsuelo.
Laminaciones de hielo en una lámina de aufeis |
El flujo sostenido de agua
subterránea que forman estas características proporciona hábitats críticos para
la hibernación de ciertas especies de peces, incluido el Dolly Varden y
es una fuente de agua potable perenne para algunas comunidades del norte.
Por lo tanto es aquí donde comenzamos a observar las consecuencias de pequeños
cambios de algo que desde fuera consideraríamos como insignificante y que por
ejemplo para dichas comunidades significa perder su fuente de agua potable.
Los glaciares también pueden
almacenar grandes cantidades de hielo que se derrite progresivamente durante el
verano y recarga los arroyos y ríos locales mucho después del derretimiento de
los bancos de nieve que yacen tarde.
La formación de hielo es una
masa de hielo horizontal a sub-horizontal en forma de lámina que se desarrolla
durante el invierno en la superficie por la congelación del agua subterránea
que se filtra repetida o continuamente desde el suprapermafrost, de un manantial (hielo en primavera) o que emerge desde abajo
del hielo del río. Debido a la
fluctuación o cambio climático, algunas regiones de permafrost pueden
desarrollar una capa no congelada entre la capa activa de descongelación /
congelación estacional y el permafrost. La capa se llama supra-permafrost
(por encima del permafrost).
Representación de supra-permafrost |
Se han notificado casos de hielo
en todas las regiones árticas y los estudios se han centrado en sus
características morfológicas, su desarrollo y equilibrio energético sus
contribuciones estacionales y perennes a la descarga fluvial.
La formación de hielo primaveral
se forma comúnmente en lugares donde el flujo de agua subterránea perenne a
través de un talik es forzado a la superficie por una reducción en la
permeabilidad del acuífero debido al permafrost que impide el flujo
subterráneo.
La formación de hielo en
primavera y en los ríos tiende a ocurrir en el mismo lugar año tras año,
generalmente con la misma forma, y es más grande que la formación de hielo en
el suelo que tiene una recurrencia espacial y temporal más aleatoria en el
paisaje . Dado el fuerte vínculo entre la formación de hielo y el
flujo de agua subterránea, se puede obtener información sobre la respuesta de
la formación de hielo bajo el permafrost degradante y las condiciones
cambiantes del agua subterránea investigando su distribución en el paisaje y
las relaciones con el terreno y las condiciones de descarga invernal.
El área de estudio en el noroeste de Canadá varía
de 62 a 69 ° N y de 118 a 140 ° W; cubriendo un área de aproximadamente
618,430 km2. Las elevaciones varían desde el nivel del mar a
lo largo de la costa del mar de Beaufort hasta 2920 m snm en las montañas
Mackenzie, con casi el 50% del área de estudio ubicada por debajo de los 400
msnm.
El sector norte incluye terrenos aluviales y
glaciares bajos. El sector sur es más montañoso e incluye las montañas
Mackenzie, Selwynn y Ogilvie.
La geología del área de estudio está compuesta
predominantemente por arenisca del Cretácico inferior.
La vegetación va
desde la tundra en las llanuras del norte y las regiones montañosas hasta los
bosques boreales en la región sur. Los humedales y las turberas se vuelven
más comunes hacia el sur en el valle de Mackenzie.
En dicho artículo también describe
detalladamente los tipos de rocas que encuentran los investigadores en su
estudio, y el tipo de vegetación ya que todo ello al final va a tener una repercusión
en los resultados obtenidos.
También un seguimiento del clima en el área de
estudio muestra que desde 1980, la región norte ha experimentado una
tendencia de calentamiento de 0.07 a 0.11 ° C año −1 , mientras que la región más meridional experimentó un
calentamiento de 0.01 a 0.07 ° C año −1.
Formación de hielo en el noroeste de Canadá. La formación de hielo se identificó utilizando un enfoque semiautomático y una densa pila de imágenes Landsat. También se muestran estaciones de medición activas y cuencas hidrográficas de nivel 3 (consulte la Tabla 1 para ver los nombres de las estaciones de medición). Fondo del modelo de elevación digital (DEM) derivado de 30 m de datos de elevación digital canadiense ( www.geogratis.ca ). Mapa generado con ArcGISv10. |
Carretera de Dempster que une el sur de Canadá con los Territorios del Noroeste después de que colapsó porque las temperaturas más cálidas causaron que el permafrost de abajo se descongelara. |
Dicho estudio tiene
como objetivo: mapear la distribución de glaciares de primavera y de ríos en el
noreste de Canadá a partir de imágenes obtenidas de Landsat (1985-2017), y
determinar utilizando datos hidrométricos históricos de Environment Canadá (ministerio
encargado del clima y ambiente canadiense) la contribución del flujo base de invierno a la descarga anual total de
ríos en el área de estudio y sus tendencias temporales (1970-2016). Con base en
los resultados, se exploraron las relaciones entre la distribución de hielo, el
terreno y las condiciones de flujo base de invierno que pueden informar acerca
de la respuesta de hielo a las cambiantes condiciones de permafrost y agua
subterránea.
El derretimiento del permafrost puede dar lugar a una liberación masiva de metano y otros gases, que es un factor importante que contribuye al calentamiento global.
Cuando el carbono almacenado durante mucho tiempo se libera a la atmósfera, aumenta la temperatura, lo que provoca más descongelación y desencadena una liberación adicional de carbono.
Por lo tanto en el articulo se muestran los resultados de dicho estudio en el cual se
como por ejemplo la identificación de un total de 1402 glaseados con 30% de ocurrencia anual entre 1985–2017 o también casos conocidos de formación de hielo en el Parque Territorial Tombstone.
Parque Territorial Tombstone
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Referencias bibliográficas
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Rutledge, K.; Ramroop,T.; Boudreau,D.; McDaniel,M.; Teng,S.;
Sprout,E.; Costa,H.; Hall,H.; Hunt,J. Nationalgeographic. 2011. Geologia: Permafrost. [web de internet]. Disponible en <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/permafrost/>
[con acceso el 6 de marzo de 2020]
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D’Amore, R. Global News. 2019. Ambiente: ¿What is permafrost and what does it mean for Canada as it thaws?. [web de internet]. Disponible en <https://globalnews.ca/news/5408373/what-is-permafrost-canada-climate/>
[con acceso el 8 de marzo de 2020]
2 comentarios:
La referencia del artículo se debe hacer en el mismo idioma en que ha sido escrito. La función de una referencia es posibilitar la localización de la fuente original y si cambias (traduces) el título dificultas esa tarea.
Sería conveniente citar alguna referencia adicional además del artículo protagonista de la entrada.
Lo cierto es que nunca había escuchado el término “Permafrost” ¡Es genial aprender cada día un nuevo concepto! Lo que más me ha parecido interesante es la sensibilidad del impacto del descongelamiento del permafrost en el entorno, pues, como bien afirmas, pequeños cambios en el estado del permafrost pueden generar grandes consecuencias en las regiones adyacentes.
Constituye un factor muy importante a controlar por los países nórdicos, cuyas superficies se encuentran mayoritariamente cubiertas por capas de hielo, sin embargo, tampoco podemos afirmar que este problema solo concierne a estos países, sino que el derretimiento del permafrost afecta al calentamiento global por la expulsión de gases y al equilibrio estacional y descarga fluvial.
Estoy segura de que, al igual que me ha pasado a mí, mucha gente desconocerá de la misma manera lo que significan los permafrost a nivel global y, dados sus efectos negativos, considero que la sociedad en su totalidad, y me incluyo yo la primera, deberíamos informarnos más acerca de este problema que nos concierne a todos.
¡Muchas gracias por informarnos Anna!
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