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Proceso de meteorización en desiertos, Sonia Gualán, Bilbiografía: Smith,…
Proceso de meteorización en desiertos
Puntos guia para la comprensión de la meteorización en los desiertos.
Es probable que los procesos sean distintos por los regímenes de temperatura y humedad relativa diurnos y estacionales.
Contrariamente a la creencia popular, la humedad para la meteorización está ampliamente disponible, a partir de la lluvia, el rocío y las nieblas
La humedad relativa es a menudo alta por la noche
Los procesos físicos son probablemente mucho más importantes que en otros lugares, pero el papel de los procesos químicos no debe ser ignorado
Algunos de los restos y rasgos de meteorización que se observan hoy en día pueden ser heredados de diferentes condiciones climáticas
A pesar del énfasis común en las formas de tierras meteorizadas, el papel más importante de la meteorización es proporcionar restos para los sistemas fluviales y eólicos.
Rol de la temperatura
Las altas temperaturas de las rocas no son necesarias para cualquier proceso de meteorización en el desierto.
Altas temperaturas superficiales ocurren frecuentemente en conjunción con bajas temperaturas del aire, y cualquier interrupción de la radiación incidente puede resultar en una rápida caída de la temperatura superficial.
La frecuencia e intensidad de estas variaciones a corto plazo sugieren que podrían desempeñar un papel importante en los procesos de desintegración, como la desintegración granular y la formación de escamas finas en la superficie
Tensión térmica y fractura de roca
Rara vez, o nunca, la rotura de la roca es una función de un único mecanismo que actúa de forma aislada.
Es el resultado de dos o más mecanismos que actúan conjuntamente o en alternancia
Un ejemplo es la meteorización por insolación, ya que es difícil imaginar una situación en la que las rocas del desierto estén sometidas a fluctuaciones de temperatura en isolación.
fuentes de tensión previa en las rocas del desierto
Alteración química, ya sea bajo las condiciones actuales de disponibilidad limitada pero segura de humedad o heredada de períodos anteriores de clima húmedo
La dilatación que actúa en una gama de escalas
La exposición previa a procesos tales como la sal y la intemperie por heladas
Rol de la humedad
Incluso en lo que se percibe como lugares secos puede haber un número apreciable de días en los que se reciben cantidades medibles de lluvia.
El grado de concentración del agua en determinadas zonas depende también de los controles de la superficie, como la extensión de la cubierta de suelo y roca.
Donde predomina la roca desnuda, la escorrentía superficial es más frecuente y extensa, y la infiltración se concentra en ciertas partes de las cuencas
El crecimiento de los cristales en la interfaz húmeda-seca hace que la superficie exterior de la roca se separe o se desmorone
Las sales derivadas de la humedad capilar ascendente provocan la rotura de las rocas
La humedad está disponible para la meteorización a partir de una variedad de fuentes.
Meteorización química y bioquímica
La mayor parte del material meteorizado en profundidad se ha eliminado de las zonas desérticas actuales en el que la erosión fluvial a largo plazo y la deflación eólica superan el suministro de escombros mediante la meteorización.
Interperismo químico
Evidencias encontradas
Formación de óxidos de hierro y su movimiento a través de las rocas por acción capilar
Fuerte lixiviación y descomposición de biotitas en granitos que experimentaban desintegración granular en el Sahara central.
Ciclos de hidratación y deshidratación requeridos para la mayor parte de la meteorización salina también fomentan una serie de reacciones químicas que conducen, a la descomposición de los feldespatos.
Una corrosión se manifiesta en forma de hoyos y panales, y se deriva principalmente de la disolución de cuarzo, feldespatos y filosilicatos en una variedad de tipos de roca.
Se produce preferentemente a lo largo de los límites de los granos, las laminaciones, los lechos transversales y las foliaciones, y puede generar grandes vesículas en las rocas ígneas extrusivas.
Este proceso puede conducir al desarrollo de una porosidad secundaria
Que aumenta la penetración de la humedad y favorece la corrosión, pero también puede aumentar la susceptibilidad a la intemperie si el agua tiene un alto contenido de sólidos disueltos.
Presencia de karst y ctividad biológica
Los fenómenos kársticos no están ausentes, se explican como reliquias de climas anteriores
La humedad de la última erosión se condensa en forma de rocío y es arrastrada por el viento a lo largo de la superficie de la caliza.
El rocío desempeña un papel importante, tanto directo como indirecto, en la formación de los rasgos microcársticos de los desiertos
Se ha hecho hincapié en las cianobacterias endolíticas y en las algas verde-azules, por ejemplo, en la formación de fosas de meteorización
En las algas endolíticas en la "solubilización" de minerales, incluidos los silicatos
En los líquenes en la exfoliación
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Meteorización de residuos
Gruesos
Los restos de roca deberían estar sujetos a toda la gama de procesos de meteorización que se producen en estos entornos.
Los escombros encontrados en muchas superficies desérticas presentan una amplia gama de historias de tensión diferentes
Los bloques de arenisca sometidos a intemperismo por heladas y sal experimentaron un período de debilitamiento interno antes de la rápida pérdida de superficie.
El aumento de la humedad y la disponibilidad de sal puede producir una desintegración rápida y completa
Procesos como el aislamiento y la meteorización salina se ven potenciados cuando los restos están parcialmente enterrados dentro de material más fino.
Los organismos biológicos en la facilitan la disolución de la caliza y la fijación del hierro y el manganeso en los barnices del desierto.
La meteorización no tiene por qué estar dominada por la descomposición física
Finos
El material se somete a una meteorización y/o atrición posterior que, en condiciones adecuadas, puede reducir el material a arena fina o limo, especialmente en zonas bajas
el material de tamaño de arena y más fino expuesto en las superficies del desierto es invariablemente el producto de una historia de tensión compleja.
Esta historia puede representar la exposición secuencial a diferentes mecanismos de tensión a través de las fluctuaciones climáticas, el transporte a larga distancia, y/o la liberación de la roca madre.
Los productos finales son granos de núcleo comparativamente impecables del tipo que se encuentra en muchas arenas de dunas o fragmentos de tamaño de limo de un calibre propenso a la deflación y la eliminación del entorno del desierto.
Sonia Gualán
Bilbiografía: Smith, B. (2006). Weathering Processes and Forms.