{"id":2125,"date":"2010-11-08T12:44:00","date_gmt":"2010-11-08T10:44:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=2125"},"modified":"2010-11-08T13:44:55","modified_gmt":"2010-11-08T11:44:55","slug":"seguimos-conociendo-la-tierra","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/11\/08\/seguimos-conociendo-la-tierra\/","title":{"rendered":"Seguimos conociendo la Tierra"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify;\"><strong style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\">La denudaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Las poderosas fuerzas geomorfol\u00f3gicas pueden actuar suavemente. La acci\u00f3n de la gravedad puede mover, en cuesti\u00f3n de segundos, enormes vol\u00famenes de tierra y piedras en devastadores deslizamientos y desprendimientos. Con lluvias intensas, la erosi\u00f3n en barrancos y cauces puede transformar los campos y las riberas, e inundar las llanuras durante horas o incluso d\u00edas. Los vientos huracanados pueden, igualmente, modificar la fisonom\u00eda de las costas, y algunas superficies pueden ser remodeladas casi instant\u00e1neamente por erupciones volc\u00e1nicas y terremotos. Pero la denudaci\u00f3n de los continentes &#8211; el proceso debido a la acci\u00f3n de las inclemencias del tiempo, erosi\u00f3n mete\u00f3rica y el posterior arrastre de los materiales erosionados &#8211; es un cambio gradual con tasas habitualmente bajas, que las alteraciones no se perciben durante el transcurso de una vida.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">El <em style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Bubnoff<\/em> (B) &#8211; la denudaci\u00f3n de 1 mm en mil a\u00f1os (o 1 \u03bcm\/a\u00f1o) &#8211; es una unidad conveniente para medir este cambio. Las precipitaciones, por disoluci\u00f3n, reducen las duras rocas \u00edgneas o metam\u00f3rficas con una tasa comprendida entre 0&#8217;5 y 5 B, y las calizas hasta 100 B. La denudaci\u00f3n en terrenos generalmente secos se produce a ritmos no mayores de 10 &#8211; 15 B, y en los tr\u00f3picos h\u00famedos llega a los 20 &#8211; 30 B. Los cambios en terrenos monta\u00f1osos pueden ser mucho m\u00e1s importantes, llegando hasta 800 B en zonas de glaciares r\u00e1pidos (sudeste de Alaska) y hasta los casi 10 KB en las zonas m\u00e1s recientes en continua elevaci\u00f3n (la regi\u00f3n de Nanga Parbat en el Himalaya). Pero incluso estas altas tasas de denudaci\u00f3n son resultado de fuerzas modestas.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Un ejemplo de importancia medioambiental y econ\u00f3mica ilustra este lento proceso geomorfol\u00f3gico de baja potencia. Si no hubiera erosi\u00f3n, la profundidad del suelo en los campos de cultivo ser\u00eda mayor, pero su capa superior se empobrecer\u00eda en nutrientes, ya que la erosi\u00f3n mete\u00f3rica, si no es demasiado intensa, es la que repone los minerales en esta capa en la que crecen las ra\u00edces, ayudando a mantener la fertilidad del terreno.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">La m\u00e1xima p\u00e9rdida de suelo compatible con el cultivo sostenido de cosechas es aproximadamente de 11 toneladas por hect\u00e1rea en la mayor parte del terreno agr\u00edcola norteamericano. Cerca de dos quintas partes de los campos de ese pa\u00eds se est\u00e1n erosionando a tasas superiores, y la tasa media nacional de erosi\u00f3n, solamente por agua, es de casi diez toneladas por hect\u00e1rea, equivalente a 550 B (suponiendo que la densidad del suelo es de 1&#8217;8 tn\/m<sup>3<\/sup>).<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">El papel dominante de las lluvias en el proceso de la denudaci\u00f3n se hace evidente cuando se compara la energ\u00eda cin\u00e9tica de las gotas de lluvia con la energ\u00eda de la escorrent\u00eda superficial. Las mayores gotas de lluvia, con di\u00e1metro comprendido entre 5 y 6 mm, alcanzan velocidades finales de 9 m\/s, lo que implica que su energ\u00eda cin\u00e9tica durante el impacto equivale aproximadamente a 40 veces su masa. Aunque la mitad de la precipitaci\u00f3n corriera por la superficie a un velocidad media de un metro por segundo, la energ\u00eda cin\u00e9tica ser\u00eda una cuarta parte de la masa en movimiento. Consecuentemente, la erosi\u00f3n resultante de la ca\u00edda de la lluvia ser\u00eda dos \u00f3rdenes de magnitud m\u00e1s potente que la corriente superficial.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">La energ\u00eda total de la denudaci\u00f3n global del planeta se puede calcular suponiendo que afecta al menos a 50 B de material, con una densidad media de 2&#8217;5 g\/cm<sup>3<\/sup> (125 tn\/m<sup>3<\/sup>) y que la altura media continental es de 850 m. As\u00ed, la energ\u00eda de los campos de la Tierra se reducir\u00eda anualmente en 135 PJ. Este flujo, 4&#8217;3 GW, es muy peque\u00f1o comparado con otros flujos energ\u00e9ticos del planeta, representando el 0&#8217;05 por ciento de la energ\u00eda potencial perdida por las corrientes superficiales de agua, el 0&#8217;01 por ciento del calor terrestre e igual a menos de 2\u00d710<sup>-7<\/sup> veces la radiaci\u00f3n solar absorbida\u00a0 por las superficies continentales. Claramente, en la denudaci\u00f3n de los continentes se invierte una parte insignificante de la radiaci\u00f3n solar tanto directamente, a trav\u00e9s de la luz solar, como indirectamente, con las corrientes de agua y el viento.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Adem\u00e1s, hay fuerzas opuestas que anulan este lento cambio. Si no fuera por el continuo levantamiento tect\u00f3nico, la cordillera alpina, con sus 4.000 metros de altura, sometida a una denudaci\u00f3n de 1 &#8211; 5 B se nivelar\u00eda en menos de cinco millones de a\u00f1os, y sin embargo, la edad de la cordillera es actualmente un orden de magnitud superior.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: justify;\">Tasas de levantamiento comprendidas entre 5 &#8211; 10 B son bastantes frecuentes, y muchas regiones est\u00e1n elev\u00e1ndose con tasas superiores a 20 KB, es decir, una tasa hasta 10 veces superior a la tasa de denudaci\u00f3n. No obstante, parece ser que en las zonas monta\u00f1osas cuyas cumbres sobrepasan la cota de nieve, con grandes precipitaciones y gran actividad glacial, la altura est\u00e1 m\u00e1s limitada por una denudaci\u00f3n r\u00e1pida que por la elevaci\u00f3n tect\u00f3nica del terreno. El noroeste del Himalaya, incluyendo la zona del famoso Nanga Parbat, es un claro ejemplo, donde muchos de sus picos sobrepasan los 7.000 m y solamente el 1 por ciento del terreno los 6.000 m.<\/p>\n<p style=\"text-indent: 24pt; text-align: right;\"><em>emilio silvera<\/em><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F11%2F08%2Fseguimos-conociendo-la-tierra%2F&amp;title=Seguimos+conociendo+la+Tierra' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F11%2F08%2Fseguimos-conociendo-la-tierra%2F&amp;title=Seguimos+conociendo+la+Tierra' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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