Cuenca Uimon

La cuenca intermontañosa de Uimon es una de las cuencas más grandes de Altai .

Características físicas y geográficas

Desde el sur , está delimitada por la cordillera Katunsky , la más alta de Siberia , que lleva una poderosa glaciación moderna . Las marcas absolutas de la cresta Katunsky alcanzan los 4500 m (la altura del monte Belukha  es de 4506 m). En el norte, la depresión está limitada por la Cordillera Terektinsky , que también tiene glaciares modernos, principalmente de circo y de pendiente . Los valles de los ríos de ambas cordilleras tienen un perfil de artesa en las partes altas con un conjunto diferente de morrenas terminales bien desarrolladas . La mayoría de las morrenas están incautadas por lagos, el más grande de los cuales pertenece a Katun Ridge. El fondo de la cuenca está ligeramente inclinado hacia el este . Está lleno de depósitos polifaciales sueltos, entre los que fluye el río Katun . El borde del Katun a la salida de la cuenca (la compuerta hidráulica de Katanda ) se encuentra a 904 m sobre el nivel del mar.

Cuenca intermontañosa de Uimon en Altai y las cadenas montañosas que la enmarcan

La conclusión sobre la aparición de un gran lago aquí se postuló sobre la siguiente base: dado que los glaciares de la cordillera de Katunsky desbordaron el valle de Katun debajo de la cuenca, la escorrentía de este último se represa y la cuenca se llenó de agua [1] [2] [3] [4] . Sin embargo, esta justa suposición no ha sido confirmada por material fáctico confiable hasta hace poco tiempo. Por el contrario, en 1914, V. A. Obruchev descubrió en la parte central de la cuenca una muralla larga y sinuosa, que describió como un lago [5] . Más tarde , E.V. Devyatkin y sus colegas argumentaron que el lago Obruchev en realidad tiene un origen erosivo y que no puede haber formaciones glaciares dentro de la cuenca de Uimon, porque los glaciares de la cuenca de Katun y sus afluentes no llegaron a la depresión en absoluto, sino que terminaron en montañas. G. F. Lungershausen y G. A. Schmidt pensaron de la misma manera , señalando que el “Lago Obrucheva” es una muralla de un antiguo lago [6] . En 1973, P. A. Okishev describió toda una serie de tales rollos y demostró la exactitud de la hipótesis de V. A. Obruchev. Sin embargo, al hacer esto, también demostró que la cuenca de Uimon estaba llena de hielo, es decir, era un depósito de hielo [7] . El avance de los glaciares de Katun Ridge hacia el valle del río Katun, como se mencionó anteriormente, se calculó utilizando la fórmula de L. A. Vardanyants. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, M.V. Tronov escribió que al desarrollar su modelo, L.A. Vardanyants no tuvo en cuenta el efecto de la formación de glaciares. Teniendo en cuenta esto último, con una depresión de la línea de nieve de 1150 m , Katunsky, por ejemplo, el glaciar no podría tener las dimensiones que muestra el diagrama de L. A. Vardanyants. Por lo tanto, M. V. Tronov creía que la depresión de la línea de nieve era mucho más pequeña o que el glaciar Katun tenía que moverse mucho más, es decir, entrar en la depresión de Uimon [8] .

Así, ahora, como antes, el problema de los reservorios de hielo siberianos todavía se está resolviendo de acuerdo con el principio de "esto o lo otro": o un reservorio de hielo o un reservorio .

Por lo tanto, es recomendable volver a la argumentación de puntos de vista sobre los mecanismos de formación de cuerpos de hielo de varios tipos a la luz de viejos y nuevos materiales e ideas propuestas en el último cuarto del siglo XX [9] . Entonces, los siguientes hechos testifican a favor de la existencia de grandes lagos y charcos de hielo represados ​​en la depresión de Uimon en Altai .

La estructura de los eskers en la cuenca de Uimon

En la zona del antiguo aeropuerto del pueblo de Ust-Koksa , en el muro de una cantera de unos 5 m de altura, se abre el siguiente tramo (de arriba a abajo):

La sección descrita es típica para todas las cuencas expuestas por afloramientos naturales o claros de eskers [10] . Sin embargo, en ninguno de ellos se encuentra expuesta una morrena en el fondo de la sección , cuya formación preceda o sincrónicamente a la formación de kams y eskers, y cuya presencia en las depresiones entre montañas se considera uno de los principales argumentos a favor de la charcos de hielo [1] [6] , aunque en algunos trabajos se observa que los eskers también pueden estar sustentados por lecho rocoso [11] .

En 1975, A. N. Rudoy trató de abrir las "raíces" de la oz , ubicadas en la cornisa de la terraza erosionada de la margen izquierda del río Katun . Los fosos pasaban la pendiente del oz frente al Katun , así como la parte superior de la terraza, “recortada” en el fondo de la cuenca. En la pared de la zanja se encontró (de arriba abajo):

En base a la estructura de los eskers, se puede afirmar que los eskers no descansan sobre la morrena principal , sino sobre cantos rodados lacustres.

Morfología y estructura de las formas glaciares marginales en las desembocaduras de los valles fluviales

En la parte de la desembocadura del valle del río Multa en la ladera sureste de la cuenca de Uimon, el río socava una morrena compuesta de cantos rodados con relleno de arena, grava y guijarros. En general, la sección se caracteriza por un aumento en la proporción de material clástico de arriba a abajo a lo largo de la sección. Los fragmentos están bien redondeados, tienen una forma redondeada, los cantos rodados alcanzan los 0,5 m de diámetro. El material de canto rodado está significativamente meteorizado y está representado por granitos de biotita y biotita-hornblenda . La grava y los guijarros , por otro lado, tienen un aspecto muy fresco. El espesor del afloramiento es de unos 4 m.En el interfluvio de los ríos Multa y Akchan , en la margen derecha del río Katun , existe un extenso campo de cadenas subconcéntricas de fustes y cerros mutuamente paralelos de más de 4 m de altura, separados por pozos poco profundos. huecos. Según las características morfológicas, este relieve es muy similar a una morrena acanalada ( la morrena anual de De Geer ), pero no a signos gigantes de ondas de corriente , como creían V. V. Butvilovsky y N. Prekhtel [13] . Frente al pueblo de Akkoba, este relieve en ángulo agudo a las crestas está cortado por el Katun, donde se abren durante 0,5 km (de arriba a abajo):

Como puede verse en la descripción y la figura, el relieve de la cresta-hueco de la superficie está compuesto por depósitos fluviales de capas onduladas, lo que, junto con la orientación espacial de las crestas, nos permite clasificarlo como un sistema de eskers marginales. formado en el ambiente acuático cerca del borde del glaciar que se extiende en la desembocadura del río Akchan. El material de morrena también participa en la estructura de las crestas, y el contacto de la morrena principal y los guijarros de grava no es en todas partes tan ideal como en el afloramiento descrito. Las margas de cantos rodados en el afloramiento de Multa son similares a la capa (4 en una fila desde la parte superior) en el afloramiento de Katun, sin embargo, no hay una capa de agua glacial en la parte superior de la primera. Medio kilómetro al oeste de la carretera Multinskaya, en la orilla derecha del Katun, una cantera desenterró una de las crestas separadas, en cuya base se encuentran cantos rodados débilmente redondeados mezclados con grava, arena y marga. El techo de esta sección está representado por cantos rodados bien lavados.

Sobre la base de las exposiciones y claros considerados, se puede concluir que las crestas de morrena también participan en el sistema de eskers marginales de la periferia sureste de la depresión de Uimon. La relación entre los depósitos de agua glacial y los glaciares acumulativos, como se muestra, se forma de tres maneras:

Los resultados del estudio del relieve glaciar frontal en Suecia y Canadá mostraron que eskers marginales y morrenas acanaladas, similares a las descritas, surgen en condiciones de altas tensiones horizontales en la zona final del glaciar, que reacciona a ellas como un cuerpo frágil [14]. ] [15] . J. Elson notó la relación paragenética entre las morrenas de De Geer y los eskers marginales. G. Hoppe creía que las morrenas de De Geer solo pueden formarse en el contacto de los glaciares con cuerpos de agua, lo que causa inestabilidad estacional del borde del glaciar y conduce a la aparición de grietas poco espaciadas aquí , donde la morrena principal se expulsa del lecho del glaciar. (“ diapiros de morrena ”). Al mismo tiempo , como lo muestra A.N.

La estructura y morfología del relieve dorsal en la zona interfluvial. Multy y Akchana indican que los glaciares de estos valles descendieron al embalse, que existió en la cuenca durante la Edad de Hielo. El hecho de que las cadenas de eskers desarrolladas en la parte central de la cuenca se encuentren directamente sobre los sedimentos del lago, y no haya formaciones de morrena sincrónicas debajo de los eskers y alrededor de ellos, solo puede explicarse por el hecho de que los eskers se formaron en la capa de hielo. , que blindó completamente el espejo del lago. Esta cubierta representaba los glaciares de “plataforma” de las estribaciones de los centros glaciares Katun y Terektinsky que se unieron a flote. Durante la ruptura de la glaciación, el descenso del lago (o su extrusión), la capa de hielo se hundió hasta el fondo de la depresión. Es posible que también se formaran formas intraglaciales similares a oz entre las masas de hielo muertas en esta etapa . En el segundo caso, se registra en la zona entre los ríos. Multy y Akchan, la misma estructura y morfología del relieve de la cordillera también parece indicar de manera convincente que los glaciares de montaña-valle estuvieron en contacto con la cuenca de agua.

En sus trabajos anteriores, A.N. Rudoy no sincronizó estos dos eventos y atribuyó la formación de eskers en la parte central de la depresión de Uimon al Pleistoceno medio , y el campo de eskers marginales de su periferia al tardío. Ahora piensa que está mal.

Sobre la base de la "frescura" de la morfología de las formas marginales, así como sobre la base de los datos reales (incluida la datación absoluta) para otras regiones montañosas-huecas [16] [17] , este investigador cree que los eventos capturados por glaciares marginales formaciones en la depresión de Uimon, pertenecen a la época del final de la última glaciación (hace 18-12 mil años), aunque los eskers marginales de Multa-Akchan registran las etapas más finales de la glaciación Wurm de las montañas siberianas y son más jóvenes que los "Obruchev eskers". Por supuesto, las nuevas dataciones absolutas, que simplemente aún no están disponibles en la cuenca de Uimon, pueden aportar total claridad a este problema, y ​​la confiabilidad de las disponibles en los territorios vecinos, desafortunadamente, es baja y hay pocas [12]. . La cuenca intermontañosa de Uimon es una de las cuencas más grandes de Altai . Desde el sur , está delimitada por la cordillera Katunsky , la más alta de Siberia , que lleva una poderosa glaciación moderna . Las marcas absolutas de la cresta Katunsky alcanzan los 4500 m (la altura del monte Belukha  es de 4506 m). En el norte, la depresión está limitada por la Cordillera Terektinsky , que también tiene glaciares modernos, principalmente de circo y de pendiente . Los valles de los ríos de ambas cordilleras tienen un perfil de artesa en las partes altas con un conjunto diferente de morrenas terminales bien desarrolladas . La mayoría de las morrenas están incautadas por lagos, el más grande de los cuales pertenece a Katun Ridge. El fondo de la cuenca está ligeramente inclinado hacia el este . Está lleno de depósitos polifaciales sueltos, entre los que fluye el río Katun . El borde del Katun a la salida de la cuenca (la compuerta hidráulica de Katanda ) se encuentra a 904 m sobre el nivel del mar.

Cuenca intermontañosa de Uimon en Altai y las cadenas montañosas que la enmarcan

Notas

  1. 1 2 VP Nekhoroshev . Glaciación moderna y antigua de Altai // Actas del III Congreso de Geólogos. - Tashkent, 1930. - Edición. 2 . - S. 143-156 .
  2. AI Moskvitin. Áreas de hielo de Altai // Izvestia de la Academia de Ciencias de la URSS. Serie geológica, 1946. - Nº 5. - S. 143-156.
  3. IG Granet. Sobre la edad de hielo en el Altai ruso // Izv. Zap.-Sib. extraño Sociedad Geográfica Rusa. - Omsk, 1915. - Edición. 1-2. - S. 1-59.
  4. V. I. Vereshchagin. Según las proteínas de Katunsky. // Ciencias naturales y geografía, 1910. - Núm. 10. - P. 50-60.
  5. V. A. Obruchev . Estudios de Altai (el primer estudio). Notas sobre las huellas de la antigua glaciación en el Altai ruso // Geografía, 1914. - Libro. 1.- S. 50-93.
  6. 1 2 E. V. Devyatkin , N. A. Efimtsev, Yu. P. Seliverstov, I. S. Chumakov. Más sobre las formaciones de hielo de Altai // Actas de la Comisión para el Estudio del Período Cuaternario, 1963. - Número. XXII. - S. 64-75.
  7. P. A. Okishev. Huellas de una antigua glaciación en la cuenca de Uimon. — Problemas de glaciología de Altai / Mat. Conf.: Tomsk , 1973. - S. 63-71.
  8. MV Tronov . Cuestiones de glaciología de montaña. — M.: Geografgiz, 1954. — 276 p.
  9. Rudoy AN Lagos represados ​​por el hielo de las montañas del sur de Siberia y su influencia en el desarrollo y el régimen de los sistemas de escorrentía del norte de Asia en el Pleistoceno tardío. Capítulo 16. - En: Paleohidrología y Cambio Ambiental / Eds: G. Benito, V. R. Baker, K. J. Gregory. - Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 1998. - P. 215-234.
  10. A. N. Ore. Piscinas de hielo y lagos represados ​​por glaciares de Altai en el Pleistoceno // Actas de la Sociedad Geográfica de toda la Unión, 1990. - V. 122. - Edición. 1.- S. 43-54.
  11. A. Raukas, E. Ryakhni, A. Miidel . Formaciones glaciares marginales del norte de Estonia. - Tallin: Valgus, 1971. - 288 p.
  12. 1 2 Rudoy A.N. Capas de hielo cuaternario de las montañas del sur de Siberia // Materiales de investigación glaciológica, 2001. - Edición. 90. - S. 40-49.
  13. Butvilovsky V.V., Prekhtel N. Características de la manifestación de la última edad de hielo en la cuenca de Koksa y los tramos superiores del Katun // Problemas modernos de geografía y gestión de la naturaleza. - Barnaul: Universidad de Altai, 1999. - Edición. 2.- S. 31-47.
  14. Elson, J. Origin of Washboard Moraines // Bull. geol. soc. Amer., 1957. vol. 68. - Pág. 324-339.
  15. Hoppe, G. Morfología glacial y recesión del hielo interior en el norte de Suecia // Geogr. Ann., 1959. - No. 4. - P. 1-17.
  16. Ore A. N., Kiryanova M. R. Formación represada lacustre-glacial y paleogeografía cuaternaria de Altai // Noticias de la Sociedad Geográfica Rusa. 1994. - T. 126. - Edición. 6.- S. 62-71.
  17. Rudoy A. N., Zemtsov V. A. Nuevos resultados del modelado de las características hidráulicas de los flujos diluviales del lago represado por hielo del Cuaternario tardío Chuya-Kurai. (enlace no disponible) . Consultado el 3 de marzo de 2013. Archivado desde el original el 15 de enero de 2018. 

Enlaces

Véase también