
El retroceso de los escarpes es un proceso geológico mediante el cual la ubicación de un escarpe cambia con el tiempo. Típicamente, el acantilado se socava, las rocas caen y forman una ladera de detritos , esta detritos se erosiona química o mecánicamente y luego se elimina por la acción del agua o el viento , y el proceso de socavación se reanuda. Los escarpes pueden retroceder decenas de kilómetros de esta manera en periodos geológicos relativamente cortos, incluso en zonas áridas.
Perfiles de escarpes

Un escarpe es una línea de acantilados que generalmente se ha formado por fallas o erosión. Si está protegido por una capa de roca resistente o si contiene fracturas verticales, puede mantener su perfil escarpado a medida que retrocede. [ 1 ] Los escarpes en climas secos suelen tener una cara superior casi vertical, que puede representar entre el 10 % y el 75 % de la altura total, con una muralla inclinada cubierta de talud que forma la sección inferior. La capa de roca se socava a medida que la muralla y la cara se erosionan, y finalmente una sección colapsa. [ 1 ] Una capa de roca resistente generalmente crea un acantilado relativamente alto, ya que se necesita mayor socavación para que falle. [ 2 ] Otros factores que determinan la facilidad con la que fallará un acantilado son la estratificación y la diaclasa , la dirección de la inclinación y el espesor de la capa de roca. Una capa de roca delgada dará como resultado acantilados bajos que retroceden rápidamente. [ 3 ]
Sin embargo, una capa de roca de cobertura no es esencial para que se produzca el retroceso del escarpe, ya que la mayor humedad y la meteorización en la base aseguran que la erosión en la base impulse (o mantenga) la erosión de la cara libre. [ 4 ] [ 5 ]
Mecanismo

La forma más común en que un escarpe retrocede es mediante desprendimientos de rocas, donde bloques individuales se desprenden del acantilado o grandes secciones de la pared del acantilado colapsan simultáneamente. En algunas situaciones de alta energía, gran parte de la roca puede pulverizarse en un desprendimiento y erosionarse fácilmente. Sin embargo, generalmente, los escombros caídos deben meteorizarse y el terraplén erosionarse antes de que el retroceso del escarpe pueda continuar. [ 6 ] La meteorización mecánica y química seguida de la erosión eólica puede operar en regiones áridas, donde los acantilados pueden retroceder a lo largo de grandes distancias. [ 1 ] En tales regiones, grandes áreas de tierras baldías de esquisto pueden quedar atrás a medida que el escarpe retrocede. [ 3 ] La erosión puede ser causada por el mar cuando el escarpe se extiende a lo largo de una costa, o por arroyos en áreas húmedas. [ 1 ]
Tasa de retroceso
La tasa de retroceso depende de los tipos de roca y de los factores que causan la erosión. Un estudio publicado en 2006 determinó que la tasa de retroceso de la escarpa en la meseta de Colorado varía actualmente de 0,5 a 6,7 kilómetros (0,31 a 4,16 millas) por millón de años, dependiendo del espesor y la resistencia a la erosión de la capa de roca de cobertura . [ 7 ] El retroceso de la Gran Escarpa en Australia a lo largo de los valles fluviales en la región de Nueva Inglaterra parece estar progresando a unos 2 kilómetros (1,2 millas) por millón de años. [ 8 ] Un estudio del retroceso de la escarpa de la cuesta en el sur de Marruecos mostró una tasa promedio de 1,3 kilómetros (0,81 millas) por millón de años en áreas con capas de roca de cobertura de conglomerado delgadas. Donde había capas de roca de cobertura de piedra caliza más gruesas y resistentes, la tasa de retroceso fue más lenta, alrededor de 0,5 kilómetros (0,31 millas) por millón de años. [ 9 ]
Ejemplos
La meseta de Colorado presenta una topografía de escarpes de cuesta , compuesta por estratos ligeramente deformados de rocas alternas más duras y más blandas. El clima ha sido mayoritariamente seco durante todo el Cenozoico . [ 7 ] Los escarpes prominentes de la meseta tienen enormes capas de arenisca sobre rocas fácilmente erosionables como la lutita. Los ciclos de congelación y descongelación, así como la erosión del agua subterránea, contribuyen al retroceso de los escarpes en esta región. [ 10 ]
Las montañas Drakensberg en Sudáfrica están coronadas por una capa de basaltos Karoo de aproximadamente 1000 metros (3300 pies) de espesor, que recubre las areniscas de la formación Clarens. Durante mucho tiempo se las ha considerado un ejemplo clásico de relieve creado por el retroceso de escarpes tras la ruptura continental, con dicho retroceso controlado por una divisoria de aguas interior. Sin embargo, presentan escarpes orientados tanto hacia el interior como hacia el mar, por lo que otros factores, además de la ruptura continental, han contribuido a su formación. Un artículo de 2006 argumentó que los modelos de procesos superficiales pueden ser inadecuados para explicar las tasas de retroceso de los escarpes, que también pueden verse muy afectadas por los tipos de roca que se encuentran durante el retroceso, y por otros factores como el clima, los procesos tectónicos y posiblemente la cubierta vegetal. [ 11 ]
Véase también
Referencias
Citas
- ^ Chorley, Schumm y Sugden 1985 , pág . 273.
- ^ Chorley, Schumm y Sugden 1985 , pág. 273-274.
- ^ Chorley, Schumm y Sugden 1985 , pág.274-275.
- ↑ Twidale, CR (2007). "Desgaste posterior de pendientes: el desarrollo de una idea". Revista C & G . 21 ( 1– 2): 135– 146.
- ^ Rey, Lester (1968). "Escarpas y mesetas". Zeitschrift für Geomorfología . 12 : 114-115 .
- ↑ Parsons 2009 , pág. 202.
- 1 2 Schmidt 1989 .
- ↑ Johnson 2009 , pág. 205.
- ↑ Schmidt 1988 .
- ↑ Parsons 2009 , pág. 203.
- ↑ Moore y Blenkinsop 2006 .
Fuentes
- Chorley, Richard J .; Schumm, Stanley Alfred; Sugden, David E. (1985). Geomorfología . Taylor y Francisco. pag. 273.ISBN 978-0-416-32590-4. Consultado el 2 de diciembre de 2012 .
- Johnson, David (4 de noviembre de 2009). La geología de Australia . Cambridge University Press. pág. 202. ISBN 978-0-521-76741-5. Consultado el 29 de noviembre de 2012 .
- Moore, Andy; Blenkinsop, Tom (diciembre de 2006). "Retroceso de la escarpa versus divisoria de drenaje fija en la formación de la escarpa de Drakensberg, sur de África" (PDF) . South African Journal of Geology . 109 (4): 599– 610. Bibcode : 2006SAJG..109..599M . doi : 10.2113/gssajg.109.4.599 . Recuperado el 2 de diciembre de 2012 .
- Parsons, Anthony J. (1 de enero de 2009). Geomorfología de los entornos desérticos . Springer. ISBN 978-1-4020-5719-9. Consultado el 2 de diciembre de 2012 .
- Schmidt, Karl-Heinz (1988). «Tasas de retroceso de escarpes: Un método para datar la actividad neotectónica». El sistema del Atlas de Marruecos . Notas de clase en Ciencias de la Tierra. Vol. 15. págs. 445–462 . doi : 10.1007/bfb0011604 . ISBN 978-3-540-19086-8.
- Schmidt, Karl-Heinz (marzo de 1989). "La importancia del retroceso de los escarpes para la evolución de las formas del relieve cenozoicas en la meseta de Colorado, EE. UU." Earth Surface Processes and Landforms . 14 (2): 93– 105. Bibcode : 1989ESPL...14...93S . doi : 10.1002/esp.3290140202 .
- escarpes
- Desgaste
- Erosión