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Glaciación cuaternaria

La glaciación cuaternaria, también conocida como glaciación del Pleistoceno o edad de hielo actual, designa una serie de eventos glaciales separados por periodos interglaciares que se produjeron durante el periodo Cuaternario, desde hace 2,58 millones de años hasta el presente.[1]​ Durante este periodo, se expandieron capas de hielo a partir sobre todo de la Antártida y Groenlandia, y en muchos otros lugares se produjeron capas heladas fluctuantes, como la capa de hielo Laurentino. Los principales efectos de una era de hielo son la erosión y la deposición de residuos sobre grandes extensiones de tierra, la modificación de la red fluvial, la creación de millones de lagos, cambios en el nivel del mar, desarrollo de lagos pluviales lejos de las orillas del mar, ajuste isostático de la corteza terrestre y vientos excepcionales. Afecta a océanos, inundaciones y comunidades biológicas. Las propias capas de hielo, al elevar el albedo, tienen un importante efecto en el enfriamiento del clima.

El hemisferio norte durante el Último Máximo Glacial. La formación de capas de hielo de 3 a 4 km de espesor equivalen a un descenso global del nivel del mar de unos 120 m

Descubrimiento

La glaciación cuaternaria fue la primera edad de hielo demostrada por la geología, que con ella probó en el siglo XVIII que estos cambios climáticos eran posibles.

A lo largo del siglo pasado, las exhaustivas observaciones sobre el terreno han proporcionado evidencias de que glaciares continentales cubrieron grandes zonas de Europa, Norteamérica y Siberia. Tras varios años de trabajo, cientos de geólogos realizaron mapas de elementos glaciales en los que se detalla la ubicación y orientación de drumlins, eskers, morrenas, estriaciones y canales de corrientes glaciales. Estos mapas mostraron la extensión de las capas de hielo, la dirección del flujo y la ubicación de canales de aguas de deshielo, lo que permitió que los científicos descifraran la historia de los numerosos avances y retiradas del hielo. Incluso antes de que la teoría de la glaciación mundial fuera aceptada de forma generalizada, muchos observadores reconocieron que se habían producido más de un avance y retirada de los hielos.

Desde entonces se han identificado otras edades de hielo más antiguas.

Descripción

La glaciación cuaternaria es la última de las cinco glaciaciones conocidas durante la historia de la Tierra. Las otras cuatro son la glaciación Huroniana, la Criogénica, la Andina-Sahariana y la Karoo.

Durante el periodo Cuaternario, el volumen total de hielo, el nivel del mar y la temperatura global han fluctuado, como evidencian los testigos de hielo de los últimos 800 000 años y los sedimentos marinos de periodos anteriores. A lo largo de los pasados 740 000 años ha habido ocho ciclos glaciales.[2]​ El periodo Cuaternario al completo, que comenzó hace 2,58 Ma, se considera una glaciación por la permanencia de al menos una gran capa de hielo, la antártica. No está claro qué parte de Groenlandia estaba cubierta de hielo durante los periodos interglaciares anteriores. Durante los episodios más fríos –denominados periodos glaciales– también existieron grandes capas de hielo de un espesor de al menos 4 km en Europa, América del Norte y Siberia. Los intervalos más cortos y cálidos entre glaciaciones se llaman interglaciares.

 
Gráfico de la temperatura (azul), CO2 (verde) y polvo (rojo) reconstruido a partir de testigos de hielo de la Base Vostok para los últimos 420 000 años

Actualmente, la Tierra se encuentra en un periodo interglacial, que marcó el comienzo del Holoceno. Este interglacial empezó entre 10 000 y 15 000 años atrás, causando que las capas de hielo del último periodo glacial comenzaran a desaparecer. Aún existen remanentes de esos glaciares, que ahora ocupan el 10% de la superficie terrestre, en Groenlandia, la Antártida y varias regiones montañosas. El retroceso de los glaciares desde 1850 ha sido sobre todo consecuencia del calentamiento del sistema climático por causas humanas durante este periodo.[3][4]

Durante los periodos glaciares, el actual sistema hidrológico quedó totalmente interrumpido en grandes áreas del mundo y considerablemente modificado en otras. Debido al volumen de hielo en la tierra, el nivel del mar era unos 120 metros más bajo que en el presente.

Hoy existen muchas evidencias de que durante la era glacial se produjeron numerosos periodos de aumento y disminución de glaciares continentales. Los periodos interglaciares de clima suave están representados en perfiles de suelo, lechos de turba y depósitos en los lagos y corrientes que separan los depósitos no estratificados de detritos glaciales.

Causas

Hasta ahora no se ha propuesto una teoría totalmente satisfactoria que explique la historia de las glaciaciones terrestres. La causa de una glaciación puede estar relacionada con varios factores que se producen de forma simultánea, como los ciclos astronómicos, la composición atmosférica, la tectónica de placas y las corrientes marinas.[5]

Ciclos astronómicos

 
Relación de la órbita terrestre con los periodos de glaciación

El papel de los cambios de la órbita terrestre en el control del clima fue enunciado por James Croll a finales del siglo XIX.[6]​ Más tarde, el geofísico serbio Milutin Milanković profundizó en la teoría y calculó que esas irregularidades en la órbita terrestre podían causar los ciclos climáticos conocidos como ciclos de Milanković.[7]​ Estos ciclos son el resultado de la acumulación de varios tipos de cambios cíclicos en las propiedades orbitales de la Tierra.

Los cambios en la excentricidad orbital de la Tierra se produce en ciclos de unos 100 000 años.[8]​ La inclinación del eje terrestre varía periódicamente entre los 22° y los 24,5°.[8]​ (La inclinación del eje terrestre es responsable de las estaciones: a mayor inclinación, mayor contraste entre las temperaturas de verano e invierno). Los cambios en la inclinación se producen en ciclos de 41 000 años.[8]​ La precesión de los equinoccios, el movimiento del eje de rotación de la Tierra, se completa cada 21 700 años. Según la teoría de Milanković, esos factores causan un enfriamiento periódico de la Tierra, produciéndose el periodo más frío aproximadamente cada 40 000 años. El efecto principal de los ciclos de Milanković es el de cambiar el contraste entre las estaciones, no la cantidad de calor solar que recibe la Tierra. Estos ciclos dentro de ciclos predicen que durante los avances máximos de los glaciales, las temperaturas de verano e invierno serán más bajas. El resultado es que se funde menos hielo que el que se acumula, y los glaciares se expanden.

Milanković desarrolló las ideas de los ciclos climáticos en las décadas de 1920 y 1930, pero no fue hasta 1970 que se compuso una cronología lo suficientemente larga y detallada de los cambios en las temperaturas durante el Cuaternario para poner a prueba la teoría.[9]​ Los estudios del suelo de las profundidades marinas y de los fósiles que contienen indican que la fluctuación climática durante los últimos cientos de miles de años es notablemente parecido al predicho por Milanković.

Un problema con esta teoría es que los ciclos astronómicos han existido durante miles de millones de años pero las glaciaciones son un fenómeno raro. Los ciclos astronómicos se correlacionan perfectamente con los periodos glaciares, interglaciares y transicionales dentro de una era de hielo. Otros factores, como la posición de los continentes y los efectos que esto tiene en las corrientes marinas, o las fluctuaciones a largo plazo en el núcleo del sol, también deben tener influencia en la bajada de la temperatura terrestre por debajo de un umbral crítico, hecho que inicia una glaciación. Una vez que ocurre, los ciclos de Milanković actúan para forzar que el planeta entre o salga de un periodo glacial.

Composición atmosférica

Una teoría mantiene que la disminución del CO2, un importante gas de efecto invernadero, inició la tendencia a un enfriamiento a largo plazo que acabó por causar una glaciación. Estudios recientes sobre el contenido de CO2 en las burbujas de gas preservadas en los testigos de hielo de Groenlandia apoyan esta idea. El ciclo geoquímico del carbono indica un descenso de más del 90% en el CO2 atmosférico desde mediados del Mesozoico.[10]​ Un análisis de las reconstrucciones de CO2 a partir de registros de alquenonas muestra que este gas se redujo en la atmósfera antes y durante la glaciación antártica, y respalda que esta sustancial disminución fue la causa primaria de dicha glaciación.[11]

Los niveles de CO2 también desempeñan un importante papel en las transiciones entre eras glaciales e interglaciales. Un alto contenido en CO2 corresponde a periodos interglaciales templados, y las glaciaciones coinciden con un alto contenido de ese gas. No obstante, ciertos estudios indican que el CO2 podría no ser la primera causa de las transiciones de una a otra era, sino que actuaría en forma de retroalimentación.[12]​ La explicación de esta variación de CO2 observada «sigue siendo un problema de difícil atribución».[12]

Tectónica de placas y corrientes marinas

Un importante componente de la bajada de temperatura a largo plazo puede ser la posición de los continentes respecto a los polos (pero no explicaría los rápidos avances y retiradas de los glaciares).[13]​ Esta relación puede influir en la circulación de los océanos y la atmósfera, afectando a la forma en que las corrientes oceánicas llevan el calor a las latitudes más altas. A lo largo de la mayor parte de la escala temporal geológica, el Polo Norte parece haber estado en un océano amplio y abierto que permitía que las principales corrientes marinas circularan sin trabas. Las corrientes ecuatoriales entraron en las regiones polares, templándolas con agua proveniente de latitudes más cálidas. Esta circulación sin restricciones produjo climas templados y uniformes que han persistido durante casi todo el tiempo geológico.

A lo largo del Cenozoico, las grandes placas continentales de América del Norte y América del Sur se movieron hacia el oeste, alejándose de la placa euroasiática. Esta deriva causó el desarrollo del océano Atlántico de norte a sur, quedando el Polo Norte en la pequeña poza casi cerrada del océano Ártico. El istmo de Panamá se desarrolló en el margen de una placa convergente hace unos 3 millones de años, y separó aún más la circulación oceánica, cerrando el último estrecho que conectaba los océanos Pacífico y Atlántico fuera de las regiones polares.[14]

Efectos

La presencia de tanto hielo en los continentes tuvo un profundo efecto sobre prácticamente todos los aspectos del sistema hidrológico de la Tierra. Los efectos más evidentes son los espectaculares paisajes montañosos que se forman con la erosión glacial y con las deposiciones. Paisajes completamente nuevos que cubren millones de km² se formaron en un periodo relativamente corto de tiempo geológico. Además, las vastas masas de hielo glacial afectaron a la Tierra mucho más allá de los márgenes glaciales. Directa o indirectamente, los efectos de la glaciación se dejaron sentir en todas partes del mundo.

Lagos

La glaciación cuaternaria creó más lagos que todos los demás procesos geológicos juntos. La razón es que un glaciar continental perturba completamente la red de drenaje preglacial. El glaciar frota y erosiona la superficie sobre la que se mueve, dejando en el lecho de roca miles de depresiones cerradas y sin drenaje. Estas depresiones se llenan de agua y se convierten en lagos.

En los márgenes de los glaciares se crearon grandes lagos. El hielo de Norteamérica y Europa tenía un espesor de unos 3 000 m en las zonas de mayor acumulación, que se reducía hacia los bordes. El peso del hielo causó el hundimiento de la corteza terrestre, mayor bajo las áreas de fuerte acumulación. Al fundirse el hielo, la corteza tomó forma cóncava, produciendo una inclinación que envió el agua hacia los márgenes, formando lagunas que han durado miles de años. Estas lagunas se convirtieron en lagos o fueron invadidas por el mar. Así se formaron los Grandes Lagos[15]​ y el mar Báltico.[16][17]

Lagos pluviales

Las condiciones climáticas que causan una glaciación tienen un efecto indirecto en las regiones áridas y semiáridas alejadas de las grandes capas de hielo. La creciente precipitación que abasteció los glaciares también incrementó el flujo de los ríos principales y las corrientes intermitentes, resultando en el desarrollo de grandes lagos pluviales. La mayor parte de los lagos pluviales se formaron en regiones relativamente áridas en las que habitualmente no había suficiente lluvia para establecer un sistema de drenaje hacia el mar. En su lugar, las corrientes de esas zonas fluyeron hacia depresiones cerradas y formaron lagos. Al aumentar las lluvias, estos lagos se agrandaron y desbordaron. Los lagos pluviales alcanzaron su mayor tamaño durante los periodos glaciales. En las épocas interglaciales, de menos precipitación, estos lagos se redujeron hasta formar salares.

Ajuste isostático

Los principales ajustes isostáticos de la litosfera durante la glaciación cuaternaria estuvieron causados por el peso del hielo, que provocó depresiones en los continentes. En Canadá, una gran área alrededor de la bahía de Hudson se encontraba bajo el nivel del mar, al igual que la zona europea que rodea el mar Báltico. Desde que se fundió el hielo, la tierra de esas depresiones se ha ido curvando hacia el exterior, y estos movimientos provocaron fuertes terremotos en Escandinavia hace unos 9 000 años. Estos seísmos tienen la característica de no estar asociados a placas tectónicas.

Los estudios han mostrado que la curvatura ha tenido lugar en dos etapas distintas. La primera curvatura tras la desglaciación, denominada «elástica», fue rápida y se produjo mientras el hielo desaparecía. Tras esta fase «elástica», la curvatura se produce por un «lento flujo viscoso», por lo que ha descendido el ritmo de forma exponencial. En la actualidad, el índice de curvatura es de 1 cm por año o menos, como muestran claramente en el norte de Europa los datos obtenidos por GPS.[18]​ Los estudios sugieren que la curvatura seguirá aumentando al menos durante otros 10 000 años. La curvatura máxima alcanzada desde finales de la glaciación depende de la cantidad de hielo acumulada y puede llegar a ser de cientos de metros.

Vientos

La presencia de hielo sobre una parte tan grande de los continentes modificó considerablemente los patrones de la circulación atmosférica. Los vientos que soplaban cerca de los márgenes de los glaciares eran fuertes y persistentes a causa de la abundancia de aire frío y denso proveniente de los campos glaciales. Estos vientos arrastraron grandes cantidades de sedimentos de grano fino que transportaban los glaciares. Este polvo se acumuló en forma de loess (cieno transportado por el viento), que forman capas irregulares sobre buena parte del valle del río Misuri, Europa central y el norte de China.

Las dunas de arena eran mucho más abundantes y activas en muchas áreas a principios del periodo Cuaternario. Un buen ejemplo es la región de Sand Hills en Nebraska (EE.UU.), que cubre una zona de unos 60 000 km².[19]​ Esta región era un enorme campo de dunas activas durante el Pleistoceno, pero hoy está estabilizada al hallarse cubierta de hierba.[20][21]

Corrientes oceánicas

Algunos grandes glaciares fueron lo suficientemente pesados como para llegar al fondo del mar en algunas zonas, bloqueando el paso del agua oceánica, lo que afectó a las corrientes marinas. Además de los efectos directos, esto causó efectos de retroalimentación, ya que las corrientes contribuyen a la transmisión del calor global.

Registros de glaciaciones anteriores

 
Cambio climático a lo largo de 500 millones de años

Las glaciaciones han sido poco habituales en la historia de la Tierra,[22]​ pero existen evidencias de glaciaciones generalizadas a finales del Paleozoico (hace entre 200 a 300 Ma) y a finales del Precámbrico, en la era Neoproterozoica (hace entre 600 y 800 Ma).[23]​ Antes de la actual glaciación, que comenzó hace 2-3 Ma, el clima de la Tierra se mantenía templado y uniforme durante largos periodos de tiempo. Esta historia climática se desprende de los tipos de plantas y animales fósiles y de más características de los sedimentos preservados en el registro estratigráfico.[24]​ No obstante, hay depósitos glaciares generalizados que reflejan varios periodos de importantes glaciaciones antiguas en varias partes del registro geológico. Esta evidencia sugiere eras glaciares anteriores a la actual glaciación cuaternaria.

El mejor registro documentado de glaciación precuaternaria, la glaciación Karoo, se encuentra en rocas del Paleozoico tardío de Sudáfrica, India, Sudamérica, la Antártida y Australia. En estas zonas son numerosos los antiguos depósitos glaciales. En todos los continentes, excepto Sudamérica, existen sedimentos glaciales aún más antiguos que corroboran la existencia de otros dos periodos de glaciación generalizada sucedidos durante el Precámbrico tardío, que habrían causado una glaciación global en el período Criogénico.[25]

Siguiente periodo glacial

 
Concentraciones de CO2 atmosférico medidas en el observatorio de Mauna Loa

En la cultura popular se alude con frecuencia a la «próxima glaciación».[26]​ Esta cuestión se refiere al próximo periodo glacial, ya que la Tierra se encuentra en un periodo interglaciar de la actual glaciación.

En la década de 1970 muchos paleoclimatólogos temían un enfriamiento global, y pensaban que la próxima glaciación podía estar aproximándose rápidamente, ya que los periodos interglaciales previos parecían haber durado unos 10 000 años.[26][27]​ Un informe de 1972 presume que el periodo interglacial presente tendría la misma duración, y concluye: «Es probable que la época templada actual termine relativamente pronto si el hombre no interviene».[28]​ Desde entonces ha mejorado nuestra comprensión del sistema climático, y se sabe que no todos los periodos interglaciales tienen la misma longitud, que el calentamiento solar varía de forma no lineal forzado por las ciclos orbitales de Milankovitch y que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero cada año. Se han hecho cálculos de futuras temperaturas en la tierra basándose en las variaciones del calentamiento solar y la cantidad de CO2 en la atmósfera. De acuerdo con estos cálculos, el periodo interglacial que la Tierra experimenta en la época presente podría dilatarse otros 50 000 años si los niveles de CO2 se incrementan hasta 750 partes por millón (ppm),[29]​ siendo la actual concentración de 407 ppm.[30]​ Si en lugar de aumentar, la concentración de CO2 desciende hasta 201 ppm, el próximo periodo glacial podría producirse dentro de solo 15 000 años.[29]​ Además, estudios de los sedimentos en los fondos marinos y testigos de hielo de glaciares de todo el mundo, sobre todo de Groenlandia, indican que el cambio climático no es uniforme. Estudios de la composición isotópica de los testigos de hielo muestran que el cambio de temperaturas templadas a frías puede alargarse una o dos décadas.[31]​ Además se aprecia que una glaciación no es uniformemente fría, ni los periodos interglaciales uniformemente cálidos. El análisis de testigos de hielo de todo el espesor del glaciar de Groenlandia muestra que el clima ha cambiado de forma frecuente y abrupta a lo largo de los últimos 250 000 años. El actual periodo interglacial (los últimos 10 000–15 000 años) ha sido bastante estable y templado, pero el anterior fue interrumpido por numerosos intervalos muy fríos que duraron cientos de años. El presente periodo de clima estable en el que los humanos han florecido, inventado la agricultura y por ende, la civilización, solo habría sido posible gracias a una era extremadamente rara de temperaturas estables.[32]

Referencias

  1. Gradstein, Felix (2004). A Geologic Time Scale 2004. Nueva York: Cambridge University Press. pp. 412. ISBN 978-0-521-78673-7. 
  2. Augustin, Laurent (2004). «Eight glacial cycles from an Antarctic ice core». Nature 429 (6992): 623-628. PMID 15190344. doi:10.1038/nature02599. 
  3. http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2003/1023esuice.html NASA
  4. «Direct Observations of Recent Climate Change - AR4 WGI Summary for Policymakers». www.ipcc.ch (en inglés). Consultado el 20 de marzo de 2017. 
  5. Why were there Ice Ages?
  6. Discovery of the Ice Age
  7. EO Library: Milutin Milankovitch
  8. Why do glaciations occur?
  9. EO Library: Milutin Milankovitch Page 3
  10. Atmospheric carbon dioxide linked with Mesozoic and early Cenozoic climate change : Abstract : Nature Geoscience
  11. Pagani, Mark; Matthew Huber, Zhonghui Liu, Steven M. Bohaty, Jorijntje Henderiks, Willem Sijp, Srinath Krishnan, Robert M. DeConto. 2011. The Role of Carbon Dioxide During the Onset of Antarctic Glaciation. Science Vol. 334 pp 1261-1264; 2 de diciembre de 2011.
  12. Joos, Fortunat; Prentice, I. Colin (2004). «A Paleo-Perspective on Changes in Atmospheric CO2 and Climate». (PDF). Scope 62. Washington D.C.: Island Press. pp. 165-186. Archivado desde el original|urlarchivo= requiere |url= (ayuda) el 17 de diciembre de 2008. Consultado el 7 de mayo de 2008. 
  13. Glaciers and Glaciation el 5 de agosto de 2007 en Wayback Machine.
  14. EO Newsroom: New Images - Panama: Isthmus that Changed the World
  15. CVO Website - Glaciations and Ice Sheets
  16. FENNIA 2002
  17. Polish Geological Institute el 15 de marzo de 2008 en Wayback Machine.
  18. Continuous GPS measurements of postglacial adjustment in Fennoscandia 1. Geodetic results
  19. EO Newsroom: New Images - Sand Hills, Nebraska el 2 de agosto de 2007 en Wayback Machine.
  20. LiveScience.com
  21. Nebraska Sand Hills el 21 de diciembre de 2007 en Wayback Machine.
  22. Ice Ages- Illinois State Museum
  23. When have Ice Ages occurred?
  24. Our Changing Continent
  25. Geotimes - April 2003 - Snowball Earth
  26. Revkin, Andrew C. (3 de noviembre de 2003). «When Will the Next Ice Age Begin?». The New York Times. Consultado el 7 de mayo de 2008. 
  27. Schlesinger, James (7 de julio de 2003). «Climate Change: The Science Isn't Settled». The Washington Post. Consultado el 7 de mayo de 2008. 
  28. Berger, A.; Loutre, M. F. (23 de agosto de 2002). «An Exceptionally Long Interglacial Ahead?». Science 297 (5585): 1287-1288. PMID 12193773. doi:10.1126/science.1076120. 
  29. Christiansen, Eric. Dynamic Earth. p. 441. ISBN 9781449659028. 
  30. Tans, Pieter. «Trends in Atmospheric Carbon Dioxide – Mauna Loa». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 6 de mayo de 2016. 
  31. Abrupt Climate Change Paleo Perspective Story
  32. Richerson, Peter J.; Robert Boyd; Robert L. Bettinger (2001). «Was agriculture impossible during the Pleistocene but mandatory during the Holocene? A climate change hypothesis». American Antiquity 66 (3): 387-411. doi:10.2307/2694241. Consultado el 29 de diciembre de 2015. 


  •   Datos: Q1040770

glaciación, cuaternaria, glaciación, cuaternaria, también, conocida, como, glaciación, pleistoceno, edad, hielo, actual, designa, serie, eventos, glaciales, separados, periodos, interglaciares, produjeron, durante, periodo, cuaternario, desde, hace, millones, . La glaciacion cuaternaria tambien conocida como glaciacion del Pleistoceno o edad de hielo actual designa una serie de eventos glaciales separados por periodos interglaciares que se produjeron durante el periodo Cuaternario desde hace 2 58 millones de anos hasta el presente 1 Durante este periodo se expandieron capas de hielo a partir sobre todo de la Antartida y Groenlandia y en muchos otros lugares se produjeron capas heladas fluctuantes como la capa de hielo Laurentino Los principales efectos de una era de hielo son la erosion y la deposicion de residuos sobre grandes extensiones de tierra la modificacion de la red fluvial la creacion de millones de lagos cambios en el nivel del mar desarrollo de lagos pluviales lejos de las orillas del mar ajuste isostatico de la corteza terrestre y vientos excepcionales Afecta a oceanos inundaciones y comunidades biologicas Las propias capas de hielo al elevar el albedo tienen un importante efecto en el enfriamiento del clima El hemisferio norte durante el Ultimo Maximo Glacial La formacion de capas de hielo de 3 a 4 km de espesor equivalen a un descenso global del nivel del mar de unos 120 m Indice 1 Descubrimiento 2 Descripcion 3 Causas 3 1 Ciclos astronomicos 3 2 Composicion atmosferica 3 3 Tectonica de placas y corrientes marinas 4 Efectos 4 1 Lagos 4 1 1 Lagos pluviales 4 2 Ajuste isostatico 4 3 Vientos 4 4 Corrientes oceanicas 5 Registros de glaciaciones anteriores 6 Siguiente periodo glacial 7 ReferenciasDescubrimiento EditarLa glaciacion cuaternaria fue la primera edad de hielo demostrada por la geologia que con ella probo en el siglo XVIII que estos cambios climaticos eran posibles A lo largo del siglo pasado las exhaustivas observaciones sobre el terreno han proporcionado evidencias de que glaciares continentales cubrieron grandes zonas de Europa Norteamerica y Siberia Tras varios anos de trabajo cientos de geologos realizaron mapas de elementos glaciales en los que se detalla la ubicacion y orientacion de drumlins eskers morrenas estriaciones y canales de corrientes glaciales Estos mapas mostraron la extension de las capas de hielo la direccion del flujo y la ubicacion de canales de aguas de deshielo lo que permitio que los cientificos descifraran la historia de los numerosos avances y retiradas del hielo Incluso antes de que la teoria de la glaciacion mundial fuera aceptada de forma generalizada muchos observadores reconocieron que se habian producido mas de un avance y retirada de los hielos Desde entonces se han identificado otras edades de hielo mas antiguas Descripcion EditarLa glaciacion cuaternaria es la ultima de las cinco glaciaciones conocidas durante la historia de la Tierra Las otras cuatro son la glaciacion Huroniana la Criogenica la Andina Sahariana y la Karoo Durante el periodo Cuaternario el volumen total de hielo el nivel del mar y la temperatura global han fluctuado como evidencian los testigos de hielo de los ultimos 800 000 anos y los sedimentos marinos de periodos anteriores A lo largo de los pasados 740 000 anos ha habido ocho ciclos glaciales 2 El periodo Cuaternario al completo que comenzo hace 2 58 Ma se considera una glaciacion por la permanencia de al menos una gran capa de hielo la antartica No esta claro que parte de Groenlandia estaba cubierta de hielo durante los periodos interglaciares anteriores Durante los episodios mas frios denominados periodos glaciales tambien existieron grandes capas de hielo de un espesor de al menos 4 km en Europa America del Norte y Siberia Los intervalos mas cortos y calidos entre glaciaciones se llaman interglaciares Grafico de la temperatura azul CO2 verde y polvo rojo reconstruido a partir de testigos de hielo de la Base Vostok para los ultimos 420 000 anos Actualmente la Tierra se encuentra en un periodo interglacial que marco el comienzo del Holoceno Este interglacial empezo entre 10 000 y 15 000 anos atras causando que las capas de hielo del ultimo periodo glacial comenzaran a desaparecer Aun existen remanentes de esos glaciares que ahora ocupan el 10 de la superficie terrestre en Groenlandia la Antartida y varias regiones montanosas El retroceso de los glaciares desde 1850 ha sido sobre todo consecuencia del calentamiento del sistema climatico por causas humanas durante este periodo 3 4 Durante los periodos glaciares el actual sistema hidrologico quedo totalmente interrumpido en grandes areas del mundo y considerablemente modificado en otras Debido al volumen de hielo en la tierra el nivel del mar era unos 120 metros mas bajo que en el presente Hoy existen muchas evidencias de que durante la era glacial se produjeron numerosos periodos de aumento y disminucion de glaciares continentales Los periodos interglaciares de clima suave estan representados en perfiles de suelo lechos de turba y depositos en los lagos y corrientes que separan los depositos no estratificados de detritos glaciales Causas EditarArticulo principal Glaciacion Hasta ahora no se ha propuesto una teoria totalmente satisfactoria que explique la historia de las glaciaciones terrestres La causa de una glaciacion puede estar relacionada con varios factores que se producen de forma simultanea como los ciclos astronomicos la composicion atmosferica la tectonica de placas y las corrientes marinas 5 Ciclos astronomicos Editar Articulo principal Variaciones orbitales Vease tambien Discrepancia energetica de los cien milenios Relacion de la orbita terrestre con los periodos de glaciacion El papel de los cambios de la orbita terrestre en el control del clima fue enunciado por James Croll a finales del siglo XIX 6 Mas tarde el geofisico serbio Milutin Milankovic profundizo en la teoria y calculo que esas irregularidades en la orbita terrestre podian causar los ciclos climaticos conocidos como ciclos de Milankovic 7 Estos ciclos son el resultado de la acumulacion de varios tipos de cambios ciclicos en las propiedades orbitales de la Tierra Los cambios en la excentricidad orbital de la Tierra se produce en ciclos de unos 100 000 anos 8 La inclinacion del eje terrestre varia periodicamente entre los 22 y los 24 5 8 La inclinacion del eje terrestre es responsable de las estaciones a mayor inclinacion mayor contraste entre las temperaturas de verano e invierno Los cambios en la inclinacion se producen en ciclos de 41 000 anos 8 La precesion de los equinoccios el movimiento del eje de rotacion de la Tierra se completa cada 21 700 anos Segun la teoria de Milankovic esos factores causan un enfriamiento periodico de la Tierra produciendose el periodo mas frio aproximadamente cada 40 000 anos El efecto principal de los ciclos de Milankovic es el de cambiar el contraste entre las estaciones no la cantidad de calor solar que recibe la Tierra Estos ciclos dentro de ciclos predicen que durante los avances maximos de los glaciales las temperaturas de verano e invierno seran mas bajas El resultado es que se funde menos hielo que el que se acumula y los glaciares se expanden Milankovic desarrollo las ideas de los ciclos climaticos en las decadas de 1920 y 1930 pero no fue hasta 1970 que se compuso una cronologia lo suficientemente larga y detallada de los cambios en las temperaturas durante el Cuaternario para poner a prueba la teoria 9 Los estudios del suelo de las profundidades marinas y de los fosiles que contienen indican que la fluctuacion climatica durante los ultimos cientos de miles de anos es notablemente parecido al predicho por Milankovic Un problema con esta teoria es que los ciclos astronomicos han existido durante miles de millones de anos pero las glaciaciones son un fenomeno raro Los ciclos astronomicos se correlacionan perfectamente con los periodos glaciares interglaciares y transicionales dentro de una era de hielo Otros factores como la posicion de los continentes y los efectos que esto tiene en las corrientes marinas o las fluctuaciones a largo plazo en el nucleo del sol tambien deben tener influencia en la bajada de la temperatura terrestre por debajo de un umbral critico hecho que inicia una glaciacion Una vez que ocurre los ciclos de Milankovic actuan para forzar que el planeta entre o salga de un periodo glacial Composicion atmosferica Editar Una teoria mantiene que la disminucion del CO2 un importante gas de efecto invernadero inicio la tendencia a un enfriamiento a largo plazo que acabo por causar una glaciacion Estudios recientes sobre el contenido de CO2 en las burbujas de gas preservadas en los testigos de hielo de Groenlandia apoyan esta idea El ciclo geoquimico del carbono indica un descenso de mas del 90 en el CO2 atmosferico desde mediados del Mesozoico 10 Un analisis de las reconstrucciones de CO2 a partir de registros de alquenonas muestra que este gas se redujo en la atmosfera antes y durante la glaciacion antartica y respalda que esta sustancial disminucion fue la causa primaria de dicha glaciacion 11 Los niveles de CO2 tambien desempenan un importante papel en las transiciones entre eras glaciales e interglaciales Un alto contenido en CO2 corresponde a periodos interglaciales templados y las glaciaciones coinciden con un alto contenido de ese gas No obstante ciertos estudios indican que el CO2 podria no ser la primera causa de las transiciones de una a otra era sino que actuaria en forma de retroalimentacion 12 La explicacion de esta variacion de CO2 observada sigue siendo un problema de dificil atribucion 12 Tectonica de placas y corrientes marinas Editar Veanse tambien Tectonica de placasy Corriente marina Un importante componente de la bajada de temperatura a largo plazo puede ser la posicion de los continentes respecto a los polos pero no explicaria los rapidos avances y retiradas de los glaciares 13 Esta relacion puede influir en la circulacion de los oceanos y la atmosfera afectando a la forma en que las corrientes oceanicas llevan el calor a las latitudes mas altas A lo largo de la mayor parte de la escala temporal geologica el Polo Norte parece haber estado en un oceano amplio y abierto que permitia que las principales corrientes marinas circularan sin trabas Las corrientes ecuatoriales entraron en las regiones polares templandolas con agua proveniente de latitudes mas calidas Esta circulacion sin restricciones produjo climas templados y uniformes que han persistido durante casi todo el tiempo geologico A lo largo del Cenozoico las grandes placas continentales de America del Norte y America del Sur se movieron hacia el oeste alejandose de la placa euroasiatica Esta deriva causo el desarrollo del oceano Atlantico de norte a sur quedando el Polo Norte en la pequena poza casi cerrada del oceano Artico El istmo de Panama se desarrollo en el margen de una placa convergente hace unos 3 millones de anos y separo aun mas la circulacion oceanica cerrando el ultimo estrecho que conectaba los oceanos Pacifico y Atlantico fuera de las regiones polares 14 Efectos EditarLa presencia de tanto hielo en los continentes tuvo un profundo efecto sobre practicamente todos los aspectos del sistema hidrologico de la Tierra Los efectos mas evidentes son los espectaculares paisajes montanosos que se forman con la erosion glacial y con las deposiciones Paisajes completamente nuevos que cubren millones de km se formaron en un periodo relativamente corto de tiempo geologico Ademas las vastas masas de hielo glacial afectaron a la Tierra mucho mas alla de los margenes glaciales Directa o indirectamente los efectos de la glaciacion se dejaron sentir en todas partes del mundo Lagos Editar Vease tambien Lago glaciar La glaciacion cuaternaria creo mas lagos que todos los demas procesos geologicos juntos La razon es que un glaciar continental perturba completamente la red de drenaje preglacial El glaciar frota y erosiona la superficie sobre la que se mueve dejando en el lecho de roca miles de depresiones cerradas y sin drenaje Estas depresiones se llenan de agua y se convierten en lagos En los margenes de los glaciares se crearon grandes lagos El hielo de Norteamerica y Europa tenia un espesor de unos 3 000 m en las zonas de mayor acumulacion que se reducia hacia los bordes El peso del hielo causo el hundimiento de la corteza terrestre mayor bajo las areas de fuerte acumulacion Al fundirse el hielo la corteza tomo forma concava produciendo una inclinacion que envio el agua hacia los margenes formando lagunas que han durado miles de anos Estas lagunas se convirtieron en lagos o fueron invadidas por el mar Asi se formaron los Grandes Lagos 15 y el mar Baltico 16 17 Lagos pluviales Editar Las condiciones climaticas que causan una glaciacion tienen un efecto indirecto en las regiones aridas y semiaridas alejadas de las grandes capas de hielo La creciente precipitacion que abastecio los glaciares tambien incremento el flujo de los rios principales y las corrientes intermitentes resultando en el desarrollo de grandes lagos pluviales La mayor parte de los lagos pluviales se formaron en regiones relativamente aridas en las que habitualmente no habia suficiente lluvia para establecer un sistema de drenaje hacia el mar En su lugar las corrientes de esas zonas fluyeron hacia depresiones cerradas y formaron lagos Al aumentar las lluvias estos lagos se agrandaron y desbordaron Los lagos pluviales alcanzaron su mayor tamano durante los periodos glaciales En las epocas interglaciales de menos precipitacion estos lagos se redujeron hasta formar salares Ajuste isostatico Editar Vease tambien Ajuste postglacial Los principales ajustes isostaticos de la litosfera durante la glaciacion cuaternaria estuvieron causados por el peso del hielo que provoco depresiones en los continentes En Canada una gran area alrededor de la bahia de Hudson se encontraba bajo el nivel del mar al igual que la zona europea que rodea el mar Baltico Desde que se fundio el hielo la tierra de esas depresiones se ha ido curvando hacia el exterior y estos movimientos provocaron fuertes terremotos en Escandinavia hace unos 9 000 anos Estos seismos tienen la caracteristica de no estar asociados a placas tectonicas Los estudios han mostrado que la curvatura ha tenido lugar en dos etapas distintas La primera curvatura tras la desglaciacion denominada elastica fue rapida y se produjo mientras el hielo desaparecia Tras esta fase elastica la curvatura se produce por un lento flujo viscoso por lo que ha descendido el ritmo de forma exponencial En la actualidad el indice de curvatura es de 1 cm por ano o menos como muestran claramente en el norte de Europa los datos obtenidos por GPS 18 Los estudios sugieren que la curvatura seguira aumentando al menos durante otros 10 000 anos La curvatura maxima alcanzada desde finales de la glaciacion depende de la cantidad de hielo acumulada y puede llegar a ser de cientos de metros Vientos Editar La presencia de hielo sobre una parte tan grande de los continentes modifico considerablemente los patrones de la circulacion atmosferica Los vientos que soplaban cerca de los margenes de los glaciares eran fuertes y persistentes a causa de la abundancia de aire frio y denso proveniente de los campos glaciales Estos vientos arrastraron grandes cantidades de sedimentos de grano fino que transportaban los glaciares Este polvo se acumulo en forma de loess cieno transportado por el viento que forman capas irregulares sobre buena parte del valle del rio Misuri Europa central y el norte de China Las dunas de arena eran mucho mas abundantes y activas en muchas areas a principios del periodo Cuaternario Un buen ejemplo es la region de Sand Hills en Nebraska EE UU que cubre una zona de unos 60 000 km 19 Esta region era un enorme campo de dunas activas durante el Pleistoceno pero hoy esta estabilizada al hallarse cubierta de hierba 20 21 Corrientes oceanicas Editar Algunos grandes glaciares fueron lo suficientemente pesados como para llegar al fondo del mar en algunas zonas bloqueando el paso del agua oceanica lo que afecto a las corrientes marinas Ademas de los efectos directos esto causo efectos de retroalimentacion ya que las corrientes contribuyen a la transmision del calor global Registros de glaciaciones anteriores EditarArticulo principal Cronologia de las glaciaciones Veanse tambien Glaciaciony Paleoclimatologia Cambio climatico a lo largo de 500 millones de anos Las glaciaciones han sido poco habituales en la historia de la Tierra 22 pero existen evidencias de glaciaciones generalizadas a finales del Paleozoico hace entre 200 a 300 Ma y a finales del Precambrico en la era Neoproterozoica hace entre 600 y 800 Ma 23 Antes de la actual glaciacion que comenzo hace 2 3 Ma el clima de la Tierra se mantenia templado y uniforme durante largos periodos de tiempo Esta historia climatica se desprende de los tipos de plantas y animales fosiles y de mas caracteristicas de los sedimentos preservados en el registro estratigrafico 24 No obstante hay depositos glaciares generalizados que reflejan varios periodos de importantes glaciaciones antiguas en varias partes del registro geologico Esta evidencia sugiere eras glaciares anteriores a la actual glaciacion cuaternaria El mejor registro documentado de glaciacion precuaternaria la glaciacion Karoo se encuentra en rocas del Paleozoico tardio de Sudafrica India Sudamerica la Antartida y Australia En estas zonas son numerosos los antiguos depositos glaciales En todos los continentes excepto Sudamerica existen sedimentos glaciales aun mas antiguos que corroboran la existencia de otros dos periodos de glaciacion generalizada sucedidos durante el Precambrico tardio que habrian causado una glaciacion global en el periodo Criogenico 25 Siguiente periodo glacial Editar Concentraciones de CO2 atmosferico medidas en el observatorio de Mauna Loa En la cultura popular se alude con frecuencia a la proxima glaciacion 26 Esta cuestion se refiere al proximo periodo glacial ya que la Tierra se encuentra en un periodo interglaciar de la actual glaciacion En la decada de 1970 muchos paleoclimatologos temian un enfriamiento global y pensaban que la proxima glaciacion podia estar aproximandose rapidamente ya que los periodos interglaciales previos parecian haber durado unos 10 000 anos 26 27 Un informe de 1972 presume que el periodo interglacial presente tendria la misma duracion y concluye Es probable que la epoca templada actual termine relativamente pronto si el hombre no interviene 28 Desde entonces ha mejorado nuestra comprension del sistema climatico y se sabe que no todos los periodos interglaciales tienen la misma longitud que el calentamiento solar varia de forma no lineal forzado por las ciclos orbitales de Milankovitch y que aumenta la concentracion de gases de efecto invernadero cada ano Se han hecho calculos de futuras temperaturas en la tierra basandose en las variaciones del calentamiento solar y la cantidad de CO2 en la atmosfera De acuerdo con estos calculos el periodo interglacial que la Tierra experimenta en la epoca presente podria dilatarse otros 50 000 anos si los niveles de CO2 se incrementan hasta 750 partes por millon ppm 29 siendo la actual concentracion de 407 ppm 30 Si en lugar de aumentar la concentracion de CO2 desciende hasta 201 ppm el proximo periodo glacial podria producirse dentro de solo 15 000 anos 29 Ademas estudios de los sedimentos en los fondos marinos y testigos de hielo de glaciares de todo el mundo sobre todo de Groenlandia indican que el cambio climatico no es uniforme Estudios de la composicion isotopica de los testigos de hielo muestran que el cambio de temperaturas templadas a frias puede alargarse una o dos decadas 31 Ademas se aprecia que una glaciacion no es uniformemente fria ni los periodos interglaciales uniformemente calidos El analisis de testigos de hielo de todo el espesor del glaciar de Groenlandia muestra que el clima ha cambiado de forma frecuente y abrupta a lo largo de los ultimos 250 000 anos El actual periodo interglacial los ultimos 10 000 15 000 anos ha sido bastante estable y templado pero el anterior fue interrumpido por numerosos intervalos muy frios que duraron cientos de anos El presente periodo de clima estable en el que los humanos han florecido inventado la agricultura y por ende la civilizacion solo habria sido posible gracias a una era extremadamente rara de temperaturas estables 32 Referencias Editar Gradstein Felix 2004 A Geologic Time Scale 2004 Nueva York Cambridge University Press pp 412 ISBN 978 0 521 78673 7 Augustin Laurent 2004 Eight glacial cycles from an Antarctic ice core Nature 429 6992 623 628 PMID 15190344 doi 10 1038 nature02599 http www nasa gov centers goddard news topstory 2003 1023esuice html NASA Direct Observations of Recent Climate Change AR4 WGI Summary for Policymakers www ipcc ch en ingles Consultado el 20 de marzo de 2017 Why were there Ice Ages Discovery of the Ice Age EO Library Milutin Milankovitch a b c Why do glaciations occur EO Library Milutin Milankovitch Page 3 Atmospheric carbon dioxide linked with Mesozoic and early Cenozoic climate change Abstract Nature Geoscience Pagani Mark Matthew Huber Zhonghui Liu Steven M Bohaty Jorijntje Henderiks Willem Sijp Srinath Krishnan Robert M DeConto 2011 The Role of Carbon Dioxide During the Onset of Antarctic Glaciation Science Vol 334 pp 1261 1264 2 de diciembre de 2011 a b Joos Fortunat Prentice I Colin 2004 A Paleo Perspective on Changes in Atmospheric CO2 and Climate The Global Carbon Cycle Integrating Humans Climate and the Natural World PDF Scope 62 Washington D C Island Press pp 165 186 Archivado desde el original urlarchivo requiere url ayuda el 17 de diciembre de 2008 Consultado el 7 de mayo de 2008 Glaciers and Glaciation Archivado el 5 de agosto de 2007 en Wayback Machine EO Newsroom New Images Panama Isthmus that Changed the World CVO Website Glaciations and Ice Sheets FENNIA 2002 Polish Geological Institute Archivado el 15 de marzo de 2008 en Wayback Machine Continuous GPS measurements of postglacial adjustment in Fennoscandia 1 Geodetic results EO Newsroom New Images Sand Hills Nebraska Archivado el 2 de agosto de 2007 en 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