Articulo de referencia

Sumidero

El sumidero del Lago Rojo en Croacia Un sumidero es una depresión o agujero en el suelo causado por algún tipo de colapso de la capa superficial. El término a veces se usa para ...

El sumidero del Lago Rojo en Croacia

Un sumidero es una depresión o agujero en el suelo causado por algún tipo de colapso de la capa superficial. El término a veces se usa para referirse a dolinas , depresiones cerradas que también se conocen como simas , y a aberturas por donde el agua superficial entra en pasajes subterráneos conocidos como sumideros o agujeros de drenaje . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Un cenote es un tipo de sumidero que expone el agua subterránea debajo. [ 4 ] Sumidero y sumidero de arroyo son términos más generales para sitios que drenan agua superficial, posiblemente por infiltración en sedimentos o roca desmoronada. [ 2 ]

La mayoría de los sumideros son causados ​​por procesos kársticos : la disolución química de rocas carbonatadas , el colapso o la sufusión . [ 1 ] [ 5 ] Los sumideros suelen ser circulares y varían en tamaño desde decenas hasta cientos de metros tanto en diámetro como en profundidad, y varían en forma desde cuencos revestidos de tierra hasta abismos con bordes de roca madre. Los sumideros pueden formarse de manera gradual o repentina, y se encuentran en todo el mundo. [ 2 ] [ 1 ]

Formación

Los sumideros cercanos al Mar Muerto se forman cuando la sal subterránea se disuelve por la intrusión de agua dulce, debido al continuo descenso del nivel del mar.
Derrumbe de un socavón en Chinchón , España.

procesos naturales

Los sumideros pueden captar el drenaje superficial del agua corriente o estancada, pero también pueden formarse en lugares altos y secos en ubicaciones específicas. Los sumideros que captan el drenaje pueden retenerlo en grandes cuevas de piedra caliza. Estas cuevas pueden desembocar en afluentes de ríos más grandes. [ 6 ] [ 7 ]

La formación de sumideros implica procesos naturales de erosión [ 8 ] o remoción gradual de roca madre ligeramente soluble (como la piedra caliza ) por agua de percolación , el colapso del techo de una cueva o un descenso del nivel freático . [ 9 ] Los sumideros a menudo se forman a través del proceso de sufusión . [ 10 ] Por ejemplo, el agua subterránea puede disolver el cemento de carbonato que mantiene unidas las partículas de arenisca y luego arrastrar las partículas sueltas, formando gradualmente un vacío.

En ocasiones, un sumidero puede presentar una abertura visible hacia una cueva subterránea. En el caso de sumideros excepcionalmente grandes, como el sumidero de Minyé en Papúa Nueva Guinea o el sumidero de Cedar en el Parque Nacional Mammoth Cave en Kentucky , puede observarse un arroyo o río subterráneo que fluye de un lado a otro a través de su fondo.

Los sumideros son comunes donde la roca bajo la superficie terrestre es caliza u otra roca carbonatada , lechos de sal u otras rocas solubles, como el yeso , [ 11 ] que pueden disolverse naturalmente por la circulación del agua subterránea . Los sumideros también se presentan en terrenos de arenisca y cuarcita .

A medida que la roca se disuelve, se desarrollan espacios y cavernas bajo tierra. Estos sumideros pueden ser espectaculares, ya que la superficie suele permanecer intacta hasta que no hay suficiente soporte. Entonces, puede producirse un colapso repentino de la superficie terrestre. [ 12 ]

El espacio y los cuerpos planetarios

El 2 de julio de 2015, los científicos informaron que la sonda espacial Rosetta encontró fosas activas, relacionadas con colapsos de sumideros y posiblemente asociadas con erupciones, en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko . [ 13 ] [ 14 ]

procesos artificiales

Un derrumbe de 9,8 metros (32 pies) de profundidad, provocado por la filtración de agua de lluvia a través del pavimento y el arrastre de tierra hacia una tubería de alcantarillado rota en el estacionamiento del Instituto Tecnológico de Georgia en Atlanta , Georgia, en 2005.

Los derrumbes, comúnmente denominados erróneamente sumideros, también se producen debido a la actividad humana, como el colapso de minas abandonadas y depósitos de sal en domos salinos en lugares como Luisiana , Misisipi y Texas , en Estados Unidos. Más frecuentemente, los derrumbes ocurren en áreas urbanas debido a roturas de tuberías de agua o alcantarillado cuando las tuberías antiguas ceden. También pueden producirse por el bombeo excesivo y la extracción de aguas subterráneas y fluidos del subsuelo.

Los sumideros también pueden formarse cuando se alteran los patrones naturales de drenaje del agua y se desarrollan nuevos sistemas de desviación de agua. Algunos sumideros se forman cuando se modifica la superficie del terreno, por ejemplo, al crear estanques industriales y de almacenamiento de aguas pluviales; el peso considerable del nuevo material puede provocar el colapso del techo de un hueco o cavidad existente en el subsuelo, lo que da lugar a la formación de un sumidero.

Clasificación

Solución para sumideros

Los sumideros de disolución se forman cuando el agua disuelve la piedra caliza bajo una capa de suelo. La disolución agranda las aberturas naturales en la roca, como juntas, fracturas y planos de estratificación. El suelo se asienta en las aberturas agrandadas, formando una pequeña depresión en la superficie del terreno. [ 15 ]

El agua de lluvia y la superficial se filtran a través de las fisuras de la piedra caliza. La roca carbonatada disuelta se aleja de la superficie, y gradualmente se forma una pequeña depresión. En las superficies carbonatadas expuestas, esta depresión puede concentrar el drenaje superficial, acelerando el proceso de disolución. Los detritos que se acumulan en el sumidero en formación pueden obstruir la salida del agua, provocando la acumulación de agua y la creación de humedales.
El agua de lluvia y la superficial se filtran a través de las fisuras de la piedra caliza. La roca carbonatada disuelta se aleja de la superficie, y gradualmente se forma una pequeña depresión. En las superficies carbonatadas expuestas, esta depresión puede concentrar el drenaje superficial, acelerando el proceso de disolución. Los detritos que se acumulan en el sumidero en formación pueden obstruir la salida del agua, provocando la acumulación de agua y la creación de humedales.

sumideros de hundimiento de cubierta

Los sumideros por subsidencia de la cubierta se forman donde los huecos en la piedra caliza subyacente permiten un mayor asentamiento del suelo para crear depresiones superficiales más grandes. [ 15 ]

Los sedimentos granulares se desprenden en aberturas secundarias de las rocas carbonatadas subyacentes. Una columna de sedimentos suprayacentes se asienta en los espacios vacíos (un proceso denominado "tubería"). La disolución y el relleno continúan, formando una depresión notable en la superficie del terreno. La lenta erosión descendente acaba formando pequeñas depresiones superficiales de entre 2,5 cm y varios metros de profundidad y diámetro.
Los sedimentos granulares se desprenden en aberturas secundarias de las rocas carbonatadas subyacentes. Una columna de sedimentos suprayacentes se asienta en los espacios vacíos (un proceso denominado "tubería"). La disolución y el relleno continúan, formando una depresión notable en la superficie del terreno. La lenta erosión descendente acaba formando pequeñas depresiones superficiales de entre 2,5 cm y varios metros de profundidad y diámetro.

socavones por colapso de la cubierta

Los sumideros por colapso de la cubierta, o «hundimientos», se forman cuando se acumula tanto suelo en los huecos de la piedra caliza que la superficie del terreno se derrumba. Estos colapsos superficiales pueden ocurrir abruptamente y causar daños catastróficos. También pueden formarse nuevos sumideros cuando la actividad humana altera los patrones naturales de drenaje del agua en las zonas kársticas. [ 15 ]

Los sedimentos se desprenden formando una cavidad. A medida que continúa el desprendimiento, los sedimentos cohesivos que la recubren forman un arco estructural. La cavidad migra hacia arriba mediante el colapso progresivo del techo. Finalmente, la cavidad emerge a la superficie del terreno, creando socavones repentinos y espectaculares.
Los sedimentos se desprenden formando una cavidad. A medida que continúa el desprendimiento, los sedimentos cohesivos que la recubren forman un arco estructural. La cavidad migra hacia arriba mediante el colapso progresivo del techo. Finalmente, la cavidad emerge a la superficie del terreno, creando socavones repentinos y espectaculares.

sumideros pseudokársticos

Los sumideros pseudokársticos se asemejan a los sumideros kársticos, pero se forman por procesos distintos a la disolución natural de la roca. [ 16 ] : 4

Sumideros acelerados por el ser humano

Cuatro paneles ilustran el crecimiento de cavidades en el suelo sobre una cavidad rocosa. El agua ascendente ablanda el suelo. El agua descendente arrastra el suelo ablandado hacia el interior de la cavidad rocosa.
Las actividades humanas y las alteraciones del terreno que provocan fluctuaciones en el nivel del agua aceleran la formación de sumideros por colapso de la cubierta.

Las actividades humanas pueden acelerar el colapso de sumideros kársticos, provocando en pocos años un colapso que normalmente tardaría miles de años en condiciones naturales. [ 17 ] : 2 [ 18 ] [ 16 ] : 1 y 92 Los sumideros por colapso del suelo, caracterizados por el colapso de cavidades en el suelo que se han desarrollado donde el suelo se hunde en cavidades de roca subyacentes, representan los peligros más graves para la vida y la propiedad. La fluctuación del nivel del agua acelera este proceso de colapso. Cuando el agua asciende a través de fisuras en la roca, reduce la cohesión del suelo . Posteriormente, a medida que el nivel del agua desciende, el suelo ablandado se filtra hacia abajo en las cavidades de la roca. El agua que fluye por los conductos kársticos arrastra el suelo, impidiendo que este se acumule en las cavidades de la roca y permitiendo que el proceso de colapso continúe. [ 19 ] : 52–53

Los sumideros inducidos ocurren cuando la actividad humana altera la forma en que el agua superficial recarga el agua subterránea . Muchos sumideros inducidos por el hombre ocurren cuando se altera la recarga difusa natural y el agua superficial se concentra. Las actividades que pueden acelerar el colapso de sumideros incluyen la tala de árboles, la excavación de zanjas, la instalación de tuberías, alcantarillado, líneas de agua, desagües pluviales y perforaciones. Estas actividades pueden aumentar el movimiento descendente del agua más allá de la tasa natural de recarga del agua subterránea. [ 17 ] : 26–29 El aumento de la escorrentía de las superficies impermeables de carreteras, techos y estacionamientos también acelera el colapso de sumideros inducidos por el hombre. [ 16 ] : 8

Algunos sumideros inducidos están precedidos por señales de advertencia, como grietas, hundimientos, puertas atascadas o ruidos de crujidos, pero otros se desarrollan con poca o ninguna advertencia. [ 17 ] : 32–34 Sin embargo, el desarrollo kárstico se comprende bien, y una caracterización adecuada del sitio puede evitar desastres kársticos. Por lo tanto, la mayoría de los desastres por sumideros son predecibles y prevenibles en lugar de " actos de Dios ". [ 20 ] : xii [ 16 ] : 17 y 104 La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles ha declarado que el potencial de colapso de sumideros debe ser parte de la planificación del uso del suelo en áreas kársticas. Cuando el colapso de estructuras por sumideros pueda causar pérdida de vidas, el público debe ser consciente de los riesgos. [ 19 ] : 88

Los lugares más probables para el colapso de sumideros son áreas donde ya existe una alta densidad de sumideros. Su presencia indica que el subsuelo contiene un sistema de cuevas u otros huecos inestables. [ 21 ] Donde existen grandes cavidades en la piedra caliza, pueden ocurrir grandes colapsos de la superficie, como el colapso del sumidero de Winter Park, Florida . [ 16 ] : 91–92 Las recomendaciones para los usos del suelo en áreas kársticas deben evitar o minimizar las alteraciones de la superficie del terreno y el drenaje natural. [ 17 ] : 36

Dado que las variaciones del nivel del agua aceleran el colapso de los sumideros, deben tomarse medidas para minimizar dichas variaciones. Las áreas más susceptibles al colapso de sumideros pueden identificarse y evitarse. [ 19 ] : 88 En zonas kársticas, las evaluaciones tradicionales de cimentación ( capacidad portante y asentamiento ) de la capacidad del suelo para soportar una estructura deben complementarse con una investigación geotécnica del sitio para detectar cavidades y defectos en la roca subyacente. [ 19 ] : 113 Dado que la superficie del suelo/roca en zonas kársticas es muy irregular, el número de muestras del subsuelo ( perforaciones y muestras de núcleo ) requeridas por unidad de área suele ser mucho mayor que en zonas no kársticas. [ 19 ] : 98–99

En un bosque, más de tres acres de árboles han desaparecido tras derrumbarse, formando un pozo en forma de embudo con agua en el fondo.
Más de tres acres de bosque desaparecieron repentinamente en este socavón, conocido como el "Gigante de Diciembre", en Montevallo , Alabama.

En 2015, el Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó el costo de las reparaciones de los daños derivados de procesos kársticos en al menos 300 millones de dólares anuales durante los 15 años anteriores, pero señaló que esta cifra podría ser una subestimación considerable debido a la insuficiencia de datos. [ 22 ] La mayor cantidad de daños por sumideros kársticos en los Estados Unidos se produce en Florida, Texas, Alabama, Missouri, Kentucky, Tennessee y Pensilvania. [ 23 ] El sumidero más grande recientemente en los EE. UU. es posiblemente uno que se formó en 1972 en Montevallo, Alabama , como resultado de la disminución artificial del nivel del agua en una cantera cercana. Este sumidero, conocido como "Gigante de Diciembre" o "Agujero de Golly", mide 130 m (425 pies) de largo, 105 m (350 pies) de ancho y 45 m (150 pies) de profundidad. [ 17 ] : 1–2 [ 19 ] : 61–63 [ 24 ]      

Otras áreas con riesgos kársticos significativos incluyen la cuenca del Ebro en el norte de España ; la isla de Cerdeña ; la península italiana; las zonas de creta en el sur de Inglaterra ; Sichuan , China; Jamaica ; Francia ; [ 25 ] Croacia ; [ 26 ] Bosnia y Herzegovina ; Eslovenia ; y Rusia , donde un tercio de la superficie terrestre total está formada por karst. [ 27 ]

Aparición

Todo el caudal superficial del río Alapaha, cerca de Jennings, Florida, desemboca en un sumidero que conduce al agua subterránea del acuífero de Florida.
El Gouffre de Padirac, en Francia, es conocido desde el siglo III y fue explorado en 1889.
Diversas depresiones y sumideros visibles desde el aire en el condado de Meade, Kentucky.

Los sumideros suelen aparecer en paisajes kársticos. [ 12 ] Los paisajes kársticos pueden tener hasta miles de sumideros en una zona pequeña, lo que les da un aspecto cóncavo. Estos sumideros drenan toda el agua, por lo que en estas zonas solo existen ríos subterráneos . Ejemplos de paisajes kársticos con numerosos sumideros de gran tamaño son las montañas de Khammouan ( Laos ) y la meseta de Mamo (Papúa Nueva Guinea). [ 28 ] [ 29 ] Los sumideros más grandes conocidos formados en arenisca son Sima Humboldt y Sima Martel en Venezuela . [ 29 ]

Algunos sumideros se forman en gruesas capas de piedra caliza homogénea. Su formación se ve facilitada por un alto flujo de agua subterránea, a menudo causado por fuertes lluvias; tales lluvias provocan la formación de los sumideros gigantes en las montañas Nakanaï , en la isla de Nueva Bretaña en Papúa Nueva Guinea. [ 30 ] Poderosos ríos subterráneos pueden formarse en el contacto entre la piedra caliza y la roca insoluble subyacente, creando grandes cavidades subterráneas.

En tales condiciones, se han formado los sumideros más grandes conocidos del mundo, como el Xiaozhai Tiankeng ( Chongqing , China), de 662 metros de profundidad (2172 pies) , los gigantescos sótanos en los estados de Querétaro y San Luis Potosí en México y otros. [ 29 ] [ 31 ] 

Procesos inusuales han formado los enormes sumideros del Sistema Zacatón en Tamaulipas (México), donde más de 20 sumideros y otras formaciones kársticas han sido modeladas por aguas subterráneas ácidas calentadas volcánicamente. [ 32 ] [ 33 ] Esto ha producido no solo la formación del sumidero lleno de agua más profundo del mundo —Zacatón— sino también procesos únicos de sedimentación de travertino en las partes superiores de los sumideros, lo que lleva a sellar estos sumideros con tapas de travertino. [ 33 ]

El estado estadounidense de Florida , en Norteamérica, es conocido por la frecuencia de sumideros, especialmente en la zona central. La piedra caliza subyacente tiene entre 15 y 25 millones de años. En las afueras del estado, los sumideros son raros o inexistentes; la piedra caliza allí tiene alrededor de 120 000 años. [ 34 ]

La zona de Murge, en el sur de Italia, también tiene numerosos sumideros. Los sumideros pueden formarse en estanques de retención debido a grandes cantidades de lluvia. [ 35 ]

En el lecho marino del Ártico, las emisiones de metano han provocado la formación de grandes sumideros. [ 36 ] [ 37 ]

Usos humanos

Los sumideros se han utilizado durante siglos como vertederos de diversos tipos de residuos . Una consecuencia de esto es la contaminación de los recursos hídricos subterráneos, con graves implicaciones para la salud en dichas zonas. [ 38 ] [ 39 ]

La civilización maya a veces utilizaba sumideros en la península de Yucatán (conocidos como cenotes ) como lugares para depositar objetos preciosos y realizar sacrificios humanos. [ 40 ]

Cuando los sumideros son muy profundos o están conectados a cuevas, pueden representar un desafío para espeleólogos experimentados o, cuando están llenos de agua, para buceadores . Algunos de los más espectaculares son el cenote Zacatón en México (el sumidero lleno de agua más profundo del mundo), el sumidero Boesmansgat en Sudáfrica, el tepuy Sarisariñama en Venezuela, el Sótano del Barro en México y en la ciudad de Mount Gambier, Australia Meridional . Los sumideros que se forman en arrecifes de coral e islas que colapsan a enormes profundidades se conocen como agujeros azules y a menudo se convierten en lugares populares para bucear. [ 41 ]

Nombres locales

El Gran Agujero Azul cerca de Cayo Ambergris , Belice

Los sumideros grandes y de aspecto inusual han sido bien conocidos por los lugareños desde la antigüedad. Hoy en día, los sumideros se agrupan y se nombran con nombres específicos del sitio o genéricos. Algunos ejemplos de estos nombres se enumeran a continuación. [ 42 ]

  • Aven – En el sur de Francia (este nombre significa cueva de pozo en idioma occitano ).
  • Agujeros negros (que no deben confundirse con agujeros negros cósmicos ): este término se refiere a un grupo de singulares fosas redondas llenas de agua en las Bahamas. Estas formaciones parecen disolverse en lodo carbonatado desde arriba, por el agua del mar. El color oscuro del agua se debe a una capa de microorganismos fototrópicos concentrados en una densa capa de color púrpura a una profundidad de 15 a 20 m (49 a 66 pies) ; esta capa "absorbe" la luz. El metabolismo en la capa de microorganismos provoca el calentamiento del agua. Uno de ellos es el Agujero Negro de Andros. [ 43 ]  
  • Agujeros azules : este nombre se le dio inicialmente a los profundos sumideros submarinos de las Bahamas , pero se usa comúnmente para cualquier cavidad profunda llena de agua formada en rocas carbonatadas. El nombre proviene del color azul intenso del agua en estos sumideros, que se debe a la gran claridad del agua y a la gran profundidad de los mismos; solo el color azul intenso del espectro visible puede penetrar a tal profundidad y reflejarse.
  • Cenote : Se refiere a los característicos pozos de agua que se encuentran en la península de Yucatán , Belice y otras regiones. Algunos cenotes se desarrollaron sobre el borde del cráter de Chicxulub y ayudaron a identificar su presencia.
  • Dolina – Topónimo esloveno utilizado internacionalmente para referirse a sumideros kársticos. Su significado original es "valle" o "aldea". [ 44 ]
  • Foiba – Palabra del dialecto italiano friulano (del latín fŏvea: "pozo" o "abismo"). El nombre se da a los sumideros en la zona fronteriza entre la región italiana de Friuli-Venecia Julia , Croacia y Eslovenia , en la meseta kárstica .
  • Sótanos – Este nombre se le da a varios pozos gigantes en varios estados de México.
  • Tiankengs : Se trata de sumideros extremadamente grandes, generalmente más profundos y anchos que 250 m (820 pies) , con paredes mayormente verticales, creados con mayor frecuencia por el colapso de cavernas. El término significa agujeros en el cielo en chino; muchos de estos grandes sumideros se encuentran en China. [ 20 ] : 64  
  • Tomo – Este término se utiliza en la región kárstica de Nueva Zelanda para describir sumideros. [ 45 ]
  • Vrtača , ponikva , dolac , : términos croatas para sumidero. [ 44 ] [ 46 ]

Pseudokarst de tuberías

El socavón de Ciudad de Guatemala de 2010 se formó repentinamente en mayo de ese año; se atribuyeron a las lluvias torrenciales de la tormenta tropical Agatha y a un sistema de drenaje deficiente. Se tragó un edificio de tres pisos y una casa; medía aproximadamente 20 m (66 pies) de ancho y 30 m (98 pies) de profundidad. [ 47 ] Un agujero similar se había formado cerca en febrero de 2007. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]    

Este gran agujero vertical no es un verdadero sumidero, ya que no se formó por la disolución de piedra caliza, dolomita, mármol ni ninguna otra roca soluble en agua. [ 51 ] [ 52 ] En cambio, son ejemplos de "pseudokarst por conductos", creados por el colapso de grandes cavidades que se habían desarrollado en los débiles y quebradizos depósitos volcánicos cuaternarios que subyacen a la ciudad. Aunque débiles y quebradizos, estos depósitos volcánicos tienen suficiente cohesión como para permitirles mantenerse en caras verticales y desarrollar grandes cavidades subterráneas en su interior. Un proceso llamado " conducto de suelo " creó primero grandes cavidades subterráneas, a medida que el agua de las tuberías con fugas fluía a través de estos depósitos volcánicos y arrastraba mecánicamente los materiales volcánicos finos, para luego erosionar y eliminar progresivamente los materiales más gruesos. Finalmente, estas cavidades subterráneas se hicieron lo suficientemente grandes como para que sus techos colapsaran y crearan grandes agujeros. [ 51 ]

agujero de la corona

Un agujero de corona es un hundimiento debido a la actividad humana subterránea, como la minería y las trincheras militares . [ 53 ] [ 54 ] Algunos ejemplos incluyen casos sobre trincheras de la Primera Guerra Mundial en Ypres , Bélgica; cerca de minas en Nitra , Eslovaquia; [ 55 ] una cantera de piedra caliza en Dudley , Inglaterra; [ 55 ] [ 56 ] y sobre una antigua mina de yeso en Magheracloone , Irlanda. [ 54 ]

Ejemplos notables

Bimmah o sumidero de la estrella fugaz en Omán

Algunos de los sumideros más grandes del mundo son: [ 29 ]

África

  • Boesmansgat – Sumidero de agua dulce sudafricano, de aproximadamente 290 m (950 pies) de profundidad. [ 57 ]  
  • Lago Kashiba – Zambia. Tiene una superficie de aproximadamente 3,5 hectáreas (8,6 acres) y una profundidad de unos 100 metros (330 pies) .  
  • Agujero Azul – Dahab, Egipto. Un sumidero circular o agujero azul, de 130 m (430 pies) de profundidad. Incluye un arco que conduce al Mar Rojo a 60 m (200 pies) , lugar donde se han realizado numerosos intentos de buceo libre y submarinismo, estos últimos a menudo fatales. [ 58 ]    

Asia

caribe

  • El Agujero Azul de Dean – Bahamas. El segundo sumidero submarino más profundo conocido, con una profundidad de 203 m (666 pies) . Lugar popular para campeonatos mundiales de apnea , así como para buceo recreativo.  

América Central

Europa

  • El Abismo de Hranice , en la región de Moravia de la República Checa, es la cueva submarina más profunda conocida del mundo. La profundidad mínima confirmada (a fecha de 27 de septiembre de 2016) es de 473 m (404 m por debajo del nivel del agua).
  • Maqluba, en Malta , es un sumidero con una superficie de aproximadamente 4765 metros cuadrados (51 290 pies cuadrados) situado en el pueblo de Qrendi. Tiene un diámetro de unos 50 metros, una profundidad de unos 15 metros y un perímetro de 300 metros.
  • Pozzo del Merro , cerca de Roma, Italia. En el fondo de un pozo cónico de 80 m (260 pies) de diámetro y aproximadamente 400 m (1300 pies) de profundidad, es uno de los sumideros más profundos del mundo (véase Sótano del Barro más abajo).    
  • Lago RojoCroacia . Foso de aproximadamente 530 m (1740 pies) de profundidad con paredes casi verticales, que contiene un lago de aproximadamente 280–290 m (920–950 pies) de profundidad.    
  • Cueva de Padirac – Francia. Tiene 103 m (338 pies) de profundidad y 33 metros (108 pies) de diámetro . Los visitantes descienden 75 m en ascensor o escalera hasta un lago, desde donde se puede realizar un paseo en barco tras adentrarse en el sistema de cuevas, que alberga un río subterráneo de 55 km.   
  • Vouliagmeni – Grecia. El sumidero de Vouliagmeni es conocido como "El Pozo del Diablo" porque se considera extremadamente peligroso. Cuatro buceadores han muerto en él. [ 68 ] Profundidad máxima de 35,2 m (115 pies 6 pulgadas) y penetración horizontal de 150 m (490 pies) .     
  • Pouldergaderry – Irlanda. Este sumidero se encuentra en la localidad de Kilderry South , cerca de Milltown, condado de Kerry, en las coordenadas 52°7′57.5″N 9°44′45.4″W / 52.132639°N 9.745944°W / 52.132639; -9.745944 . [ 69 ] El sumidero, ubicado en una zona de roca kárstica, tiene aproximadamente 80 metros (260 pies) de diámetro y 30 metros (98 pies) de profundidad, con numerosos árboles maduros creciendo en el fondo. Al nivel del terreno circundante, el sumidero cubre un área de aproximadamente 1,3 acres. Su presencia está indicada en mapas del Ordnance Survey que datan de 1829. [ 70 ]  

América del norte

Canadá

México

Estados Unidos

Oceanía

Sudamerica

  • Sima HumboldtBolívar , Venezuela. El mayor sumidero en arenisca, de 314 m (1030 pies) de profundidad, con paredes verticales. Bosque único y aislado en el fondo.  
  • En la parte occidental del Cerro Duida , Venezuela, hay un complejo de cañones con sumideros. El sumidero más profundo tiene 450 m (1480 pies) de profundidad (desde el borde más bajo dentro del cañón); profundidad total 950 m (3120 pies) .    

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 Williams, Paul (2004). «Dolinas». En Gunn, John (ed.). Enciclopedia de cuevas y ciencia kárstica . Taylor & Francis. págs. 628–642 . ISBN  978-1-57958-399-6.
  2. 1 2 3 Kohl, Martin (2001). "Hundimiento y sumideros en el este de Tennessee. Una guía de campo para agujeros en el suelo" (PDF) . Estado de Tennessee. Archivado del original (PDF) el 14 de julio de 2015. Recuperado el 18 de febrero de 2014 .
  3. Thomas, David; Goudie, Andrew, eds. (2009). The Dictionary of Physical Geography (3.ª ed.). Chichester: John Wiley & Sons. p. 440. ISBN   978-1-4443-1316-1.
  4. 1 2 Monroe, Watson Hiner (1970). "Un glosario de terminología kárstica" . US Geological Survey Water Supply Paper . 1899-K: 77. Bibcode : 1970usgs.rept...77M . doi : 10.3133/wsp1899k .
  5. "Cuevas y karst: dolinas y sumideros" . Servicio Geológico Británico.
  6. Breining, Greg (5 de octubre de 2007). "Ensuciándose las manos en un río subterráneo de Puerto Rico" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 31 de marzo de 2016 . 
  7. Palmer, Arthur N. (1 de enero de 1991). "Origen y morfología de las cuevas de piedra caliza". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 103 (1): 1– 21. Bibcode : 1991GSAB..103....1P . doi : 10.1130/0016-7606(1991)103 < 0001:oamolc > 2.3.co ; 2. ISSN 0016-7606 . 
  8. Friend, Sandra (2002). Sinkholes . Pineapple Press Inc. pág . 11. ISBN  978-1-56164-258-8. Consultado el 7 de junio de 2010 .
  9. Tills 2013 , pág. 181.
  10. "La explotación de canteras y el medio ambiente" . bgs . Consultado el 3 de junio de 2018 .
  11. "Sumideros en el condado de Washington" . Servicio Geológico del gobierno de Utah. Archivado del original el 23 de marzo de 2011.
  12. 1 2 Tills 2013 , pág. 182.
  13. Vincent, Jean-Baptiste; et al. (2 de julio de 2015). "Grandes heterogeneidades en el cometa 67P reveladas por fosas activas del colapso de sumideros" ( PDF) . Nature . 523 (7558): 63– 66. Bibcode : 2015Natur.523...63V . doi : 10.1038/nature14564 . PMID 26135448. S2CID 2993705 .   
  14. Ritter, Malcolm (1 de julio de 2015). "Es un desastre: un estudio indica que Comet parece tener sumideros" . AP News . Consultado el 2 de julio de 2015 .
  15. 1 2 3 "Sumideros" . Escuela de Ciencias del Agua . Servicio Geológico de los Estados Unidos. 9 de octubre de 2018. Recuperado el 29 de mayo de 2019 .
  16. 1 2 3 4 5 Benson, Richard C.; Yuhr, Lynn B. (2015). Caracterización de sitios en terrenos kársticos y pseudokársticos: estrategias prácticas y tecnología para ingenieros, hidrólogos y geólogos en ejercicio . Dordrecht: Springer. doi : 10.1007/978-94-017-9924-9 . ISBN 978-94-017-9923-2. S2CID 132318001 . 
  17. 1 2 3 4 5 Newton, John G. (1987). "Desarrollo de sumideros resultantes de las actividades humanas en el este de los Estados Unidos" (PDF) . Circular . Circular del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos. doi : 10.3133/cir968 . hdl : 2027/uc1.31210020732440 .
  18. Kambesis, P.; Brucker, R.; Waltham, T.; Bell, F.; Culshaw, M. (2005). «Sumidero por colapso en Dishman Lane, Kentucky». Sumideros y subsidencia: rocas kársticas y cavernosas en ingeniería y construcción . Berlín: Springer. pág. 281. doi : 10.1007 /b138363 . ISBN  3-540-20725-2.
  19. 1 2 3 4 5 6 Sowers, George F. (1996). Construyendo sobre sumideros . Nueva York: Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. doi : 10.1061/9780784401767 . ISBN 0-7844-0176-4.
  20. 1 2 Waltham, Tony; Bell, Fred; Culshaw, Martin (2005). Sumideros y subsidencia: rocas kársticas y cavernosas en ingeniería y construcción (1.ª ed.). Berlín [ua]: Springer [ua] ISBN  978-3-540-20725-2.
  21. Doctora, Katarina. "SIG y métodos estadísticos espaciales para determinar el potencial de sumideros en Frederick Valley, Maryland, página 100 en Kuniansky, EL, 2008, Actas del Grupo de Interés en Karst del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Bowling Green, Kentucky, 27-29 de mayo de 2008: Informe de Investigaciones Científicas del Servicio Geológico de los Estados Unidos 2008-5023, 142 p." (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Consultado el 27 de noviembre de 2018 .
  22. Weary, David J. (2015). Doctor, Daniel; Land, Lewis; Stephenson, J (eds.). El costo de la subsidencia kárstica y el colapso de sumideros en los Estados Unidos en comparación con otros peligros naturales . Universidad del Sur de Florida. Bibcode : 2015thsi.conf..433W . doi : 10.5038/9780991000951 . ISBN 978-0-9910009-5-1Recuperado el 30 de mayo de 2019 a través del Almacén de Publicaciones del USGS.
  23. Kuniansky, EL; Weary, DJ; Kaufmann, JE (2016). "Estado actual del mapeo de áreas kársticas y disponibilidad de recursos públicos sobre el riesgo de sumideros en terrenos kársticos de los Estados Unidos" (PDF) . Hydrogeology Journal . 24 (3). Springer Berlin Heidelberg: 614. Bibcode : 2016HydJ...24..613K . doi : 10.1007/s10040-015-1333-3 . S2CID 130375566. Recuperado el 5 de mayo de 2019 . 
  24. "Posiblemente el mayor sumidero reciente del país, el 'Gigante de Diciembre', que mide 425 pies de largo, 350 pies de ancho y 150 pies de profundidad, se formó en el centro de Alabama" . Colección fotográfica de la Biblioteca del USGS de Denver . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Consultado el 28 de mayo de 2019 .
  25. Parise, M.; Gunn, J. (2007). "Riesgos naturales y antropogénicos en áreas kársticas: una introducción". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 279 (1): 1– 3. Bibcode : 2007GSLSP.279....1P . doi : 10.1144/SP279.1 . S2CID 130950517 . 
  26. Bonacci, O.; Ljubenkov, I.; Roje-Bonacci, T. (31 de marzo de 2006). "Inundaciones repentinas en karst: un ejemplo del karst dinárico (Croacia)" . Natural Hazards and Earth System Sciences . 6 (2): 195– 203. Bibcode : 2006NHESS...6..195B . doi : 10.5194/nhess-6-195-2006 .
  27. Tolmachev, Vladimir; Leonenko, Mikhail (2011). «Experiencia en la evaluación del riesgo de colapso de edificios en paisajes kársticos cubiertos en Rusia». Karst Management . págs. 75–102 . doi : 10.1007/978-94-007-1207-2_4 . ISBN  978-94-007-1206-5.
  28. "¿Qué es un sumidero?" . CNC3 . 14 de marzo de 2016 . Consultado el 31 de marzo de 2016 .
  29. 1 2 3 4 "Los sumideros más grandes e impresionantes del mundo" . Wondermondo. 19 de agosto de 2010.
  30. "Sumidero de Naré" . Wondermondo. 5 de agosto de 2010.
  31. Zhu, Xuewen; Chen, Weihai (2006). "Tiankengs en el karst de China" (PDF) . Espeleogénesis y evolución de los acuíferos kársticos . 4 : 1–18 . ISSN 1814-294X . Archivado del original (PDF) el 13 de marzo de 2016. Recuperado el 23 de septiembre de 2010 . 
  32. «Sistema Zacatón» . por Marcus Gary.
  33. ^ "Sistema Zacatón " . Wondermondo. 3 de julio de 2010.
  34. Vazquez, Tyler (29 de septiembre de 2017). "La verdad absoluta" . Florida Today . Melbourne, Florida. págs. 1A, 2A . Recuperado el 29 de septiembre de 2017 . 
  35. William L. Wilson; K. Michael Garman. "IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE RIESGOS DE COLAPSO DE SUMISIONES EN FLORIDA MEDIANTE RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE E IMAGEN DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA" (PDF) . Subsurface Evaluations, Inc. Caso 3 – Mariner Boulevard. Archivado del original (PDF) el 25 de febrero de 2017. Recuperado el 8 de octubre de 2016 .
  36. Paull, Charles K.; Dallimore, Scott R.; Jin, Young Keun; Caress, David W.; Lundsten, Eve; Gwiazda, Roberto; Anderson, Krystle; Hughes Clarke, John; Youngblut, Scott; Melling, Humfrey (22 de marzo de 2022). " Cambios rápidos en el fondo marino asociados con la degradación del permafrost submarino ártico" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 119 (12) e2119105119. Bibcode : 2022PNAS..11919105P . doi : 10.1073/pnas.2119105119 . PMC 8944826. PMID 35286188 .  
  37. Katie Hunt (14 de marzo de 2022). "Se están formando agujeros del tamaño de manzanas de la ciudad en el lecho marino del Ártico" . CNN . Consultado el 15 de marzo de 2022 .
  38. Erchul, RA (1991). "Eliminación ilegal de desechos en sumideros: La amenaza y la solución". Appalachian Karst: Actas del Simposio sobre el Karst de los Apalaches. 1991. Sociedad Espeleológica Nacional. ISBN 978-0-9615093-5-4.
  39. Vesper, DJ; Loop, CM; White, WB (2001). "Transporte de contaminantes en acuíferos kársticos" (PDF) . Karstología teórica y aplicada . 13 (14): 101–111 . Archivado del original (PDF) el 7 de marzo de 2021. Recuperado el 22 de diciembre de 2020 .
  40. "«Cueva submarina maya embrujada contiene huesos humanos» . 16 de enero de 2014. Archivado del original el 19 de enero de 2014. Consultado el 24 de junio de 2019 .
  41. Rock, Tim (2007). Buceo y esnórquel en Belice (4.ª ed.). Footscray, Vic.: Lonely Planet. pág. 65. ISBN   978-1-74059-531-5.
  42. "Sumideros" . Wondermondo. 19 de agosto de 2010.
  43. "Agujero Negro de Andros" . Wondermondo. 17 de agosto de 2010.
  44. 1 2 "dolina" . Hrvatska enciklopedija . Consultado el 11 de octubre de 2024 .
  45. "Hundimiento" . Consejo Regional de Waikato . Consultado el 25 de enero de 2018 .
  46. «ponikvá» . Hrvatska enciklopedija . Consultado el 11 de octubre de 2024 .
  47. Tills 2013 , pág. 184.
  48. Fletcher, Dan (1 de junio de 2010). "Se abre un enorme socavón en Guatemala" . Time . Consultado el 20 de marzo de 2013 .
  49. Vidal, Luis; Jorge Núñez (2 de junio de 2010). "¿Que diablos provoca este escalofriante hoyo?" . Las Últimas Noticias (en español) . Consultado el 20 de marzo de 2013 .
  50. Than, Ker (1 de junio de 2010). "Sumidero en Guatemala: el gigante podría hacerse aún más grande" . National Geographic . Archivado del original el 2 de junio de 2010. Recuperado el 20 de marzo de 2013 .
  51. 1 2 Waltham, T. (2008). "Historias de casos de peligro de sumideros en terrenos kársticos". Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology . 41 (3): 291– 300. Bibcode : 2008QJEGH..41..291W . doi : 10.1144/1470-9236/07-211 . S2CID 128585380 . 
  52. Halliday, WR (2007). "Pseudokarst en el siglo XXI" (PDF) . Journal of Cave and Karst Studies . 69 (1): 103– 113. Recuperado el 24 de marzo de 2013 .
  53. "Incidente de subsidencia | Gyproc" . Archivado del original el 30 de septiembre de 2023. Consultado el 19 de abril de 2020 .
  54. ^ Hussey, Sinéad (17 de abril de 2020) . "Aparece el agujero de la corona en Magheracloone, Co Monaghan" . Noticias RTÉ .
  55. 1 2 "El club de cricket que se fue al garete" . 16 de octubre de 2017.
  56. Lóczy, Dénes, ed. (2015). "Los lagos del cráter de Nagyhegyes". Paisajes y accidentes geográficos de Hungría: paisajes geomorfológicos mundiales . Saltador : 247. ISBN 978-3-319-08997-3.
  57. Beaumont, PB; Vogel, JC (mayo-junio de 2006). "En una escala de tiempo para el último millón de años de historia humana en el centro de Sudáfrica". South African Journal of Science . 102 : 217–228 . hdl : 10204/1944 . ISSN 0038-2353 . 
  58. ↑ Halls, Monty; Krestovnikoff , Miranda (2006). Buceo (1.ª ed. estadounidense ). Nueva York: DK Pub. pág. 267. ISBN   978-0-7566-1949-7.
  59. Rajendran, Sankaran; Nasir, Sobhi (2014). "Mapeo ASTER de formaciones calizas y estudio de cuevas, manantiales y depresiones en partes del Sultanato de Omán" . Environmental Earth Sciences . 71 (1): 133– 146, figura 9d (página 142), página 144. Bibcode : 2014EES....71..133R . doi : 10.1007/s12665-013-2419-7 . S2CID 128443371 . 
  60. "Sumidero de Bimmah" . Wondermondo. 3 de febrero de 2013.
  61. "Cuevas de Dhofar: Un paraíso para los turistas" . Muscat Daily . 11 de enero de 2015. Archivado del original el 27 de noviembre de 2016.
  62. ^ Zhu, Xuewen; et al. (2003).广西乐业大石围天坑群发现探测定义与研究[ Dashiwei Tiankeng Group, Leye, Guangxi: descubrimientos, exploración, definición e investigación ] . Nanning, Guangxi, China: Editores científicos y técnicos de Guangxi. ISBN  978-7-80666-393-6.
  63. "陕西发现天坑群地质遗迹并发现少见植物和飞猫" [ Grupo Tiankeng de reliquias geológicas con plantas raras y gatos voladores encontrados en Shaanxi ] . Sohu.com Inc. Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2016.
  64. ^ "时事新闻--解密汉中天坑群——改写地质历史的世界级"自然博物馆"" [ Descifrando el grupo de tiankeng de Hanzhong: un "museo de la naturaleza" de clase mundial ] . Gobierno Municipal Popular de Hanzhong. 25 de noviembre de 2016. Archivado del original el 27 de noviembre de 2016.
  65. Zhu, Xuewen; Waltham, Tony (2006). "Tiankeng: definición y descripción" (PDF) . Espeleogénesis y evolución de acuíferos kársticos . 4 (1): 1–8 , Fig. 4. Interpretación estructural de Xiaozhai Tiankeng, página 4. Archivado del original (PDF) el 7 de febrero de 2017. Recuperado el 28 de noviembre de 2016 .
  66. "Exclusiva de China: El 'agujero azul' del Mar de China Meridional es declarado el más profundo del mundo" . Nueva China . Xinhua. Archivado del original el 24 de julio de 2016.
  67. "Investigadores acaban de descubrir el sumidero submarino más profundo del mundo en el Mar de China Meridional" . The Washington Post .
  68. Schonauer, Scott (21 de julio de 2007). "Buzos estadounidenses desaparecidos serán enterrados después de 30 años" . Stars and Stripes . Archivado del original el 4 de octubre de 2013. Recuperado el 28 de abril de 2013 .
  69. "52°07'57.5"N 9°44'45.4"W · Kilderry Sur, Condado de Kerry, Irlanda" . 52°07'57.5"N 9°44'45.4"W · Kilderry Sur, Condado de Kerry, Irlanda .
  70. "Visor de mapas de Shop.osi.ie" . Archivado del original el 29 de agosto de 2012. Consultado el 9 de marzo de 2015 .
  71. Guzmán, Joseph (10 de junio de 2021). "Ha aparecido en México un socavón más grande que un campo de fútbol, ​​y sigue creciendo" . TheHill . Consultado el 11 de junio de 2021 .
  72. Dunigan, Tom. "Grassy Cove" . Tennessee Landforms . Consultado el 11 de marzo de 2014 .
  73. " El mayor socavón del país podría estar cerca de Montevallo " (29 de marzo de 1973) The Tuscaloosa News
  74. Huber, Red (13 de noviembre de 2012). "Una mirada retrospectiva al famoso socavón de Winter Park" . Orlando Sentinel .
  75. "Sumidero de Middle Island" . noaa.gov . Consultado el 13 de mayo de 2026 .
  76. "Buceando con Ric: Una vista submarina del sumidero de Middle Island en el lago Hurón" . greatlakesnow.org . Consultado el 13 de mayo de 2026 .
  77. "Parque Estatal Geológico Devils Millhopper" . Floridastateparks.org. Archivado del original el 2 de enero de 2015. Consultado el 3 de mayo de 2014 .
  78. Wines, Michael (25 de septiembre de 2013). "El terreno se derrumba y un pueblo de Luisiana lucha por encontrar su rumbo" . New York Times . Consultado el 26 de septiembre de 2013 .
  79. Administración de Seguridad y Salud Minera (13 de agosto de 1981). La inundación de la mina de Jefferson Island (Informe) . Consultado el 4 de febrero de 2020 .
  80. Horswell, Cindy (5 de enero de 2009). "El socavón de Daisetta sigue siendo un misterio 8 meses después de su formación" . Houston Chronicle . Consultado el 29 de junio de 2013 .
  81. Blumenthal, Ralph (9 de mayo de 2008). "Sinkhole and Town: Now You See It" . The New York Times . Recuperado el 29 de junio de 2013 .
  82. "Cathedral Valley – Capitol Reef National Park" . Servicio de Parques Nacionales, Departamento del Interior de los Estados Unidos . Consultado el 24 de marzo de 2013 .

Dominio público Este artículo incorpora material de dominio público procedente de sitios web o documentos del Servicio Geológico de los Estados Unidos .

Bibliografía

  • Tills, Tony (2013), Año de la ciencia , World Book, Inc., ISBN 978-0-7166-0567-6
  • Página de la Escuela de Ciencias del Agua del Servicio Geológico de los Estados Unidos sobre sumideros.
  • Presentación de diapositivas del Daily Telegraph con 31 socavones.
  • Vídeo de la formación de un socavón en Texas (8 de mayo de 2008)
  • Mapa de Google con el "agujero" más profundo de cada estado (Andy Martin)
  • Sumideros en Tennessee: más de 54.000 sumideros
  • James, Vincent (18 de febrero de 2014). "¿Qué son los sumideros, cómo se forman y por qué vemos tantos?" . The Independent . Consultado el 19 de febrero de 2014 .