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Época de inundaciones extremas

La Época de Inundaciones Extremas ( EEI ) es una época hipotética durante la cual cuatro formas del relieve en la estepa póntico-caspia —tierras bajas marinas (transgresiones ma...

La Época de Inundaciones Extremas ( EEI ) es una época hipotética durante la cual cuatro formas del relieve en la estepa póntico-caspia —tierras bajas marinas (transgresiones marinas), valles fluviales ( inundaciones repentinas ), transgresiones marinas ( lagos termocársticos ) y pendientes ( flujos de solifluxión )— fueron ampliamente inundadas. [ 1 ] Se postula que los eventos catastróficos ocurridos durante esta época influyeron en la vida humana prehistórica.

Historia de la investigación

En 2002, el geógrafo ruso Andrey L. Chepalyga, del Instituto de Geografía de la Academia Rusa de Ciencias, formuló la teoría [ 2 ] [ 3 ] para explicar los eventos naturales, con investigación de campo y trabajo de laboratorio que respaldaron la teoría. Los datos arqueológicos indicaron que el período impactó la vida humana. Durante la primera etapa de la investigación, se examinaron fuentes de eventos hidroclimáticos extremos entre 16000 y 18000 a. C. en la cuenca del Caspio . La investigación se centró en las fuentes de agua para estos eventos, como megainundaciones en valles fluviales y el deshielo del permafrost que aumentó las cuencas hidrográficas. La segunda etapa de la investigación incluyó la correlación cronológica de los eventos utilizando estratigrafía , geomorfología y datación por radiocarbono . A esto le siguió la reconstrucción paleohidrológica de las cuencas, incluyendo su nivel, área, volumen e intercambio de agua entre cuencas. Con base en los datos arqueológicos, se estudió la influencia de los eventos en la vida humana prehistórica. La investigación tuvo como objetivo describir exhaustivamente el período.

Tiempo y lugar

Durante la desglaciación posterior al Último Máximo Glacial , el noroeste de Eurasia sufrió inundaciones generalizadas desde el océano Atlántico hasta el río Yeniséi , incluyendo el subártico y el Himalaya : más de 10 000 000 de kilómetros cuadrados (3 900 000 millas cuadradas ) . Las inundaciones afectaron cuatro tipos de relieve : tierras bajas marinas, valles fluviales, cuencas hidrográficas y laderas, y alcanzaron su punto máximo hace entre 17 000 y 15 000 años.  

Geología

Los sedimentos del fondo y litorales de las cuencas y sus fósiles contienen evidencia geológica del EEI. En la cuenca del Caspio , los sedimentos del fondo atribuibles a la época difieren de las capas subyacentes y suprayacentes de varias maneras [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] y se denominan "arcillas de chocolate" debido a su color marrón rojizo. Las arcillas de chocolate y los sedimentos relacionados de Khvalynean suelen tener entre 3 y 5 metros (9,8–16,4 pies) , y ocasionalmente superan los 20–25 metros (66–82 pies) . Se limitan principalmente a la Depresión Caspia , desde la costa actual del Caspio hasta las estribaciones de las montañas circundantes.  

Estratigrafía

En la secuencia marina de la cuenca del Caspio, las capas del Khvalynean se encuentran por encima de las del Khazariense Tardío (que datan del último período interglacial) y por debajo de los depósitos del Nuevo Caspio (Holoceno). Están separadas de la serie del Khazariense Inferior por capas continentales del Ateliense sincrónicas con los sedimentos marinos de la cuenca Ateliense . El nivel de estos últimos estaba entre 110 y 120 metros (360 y 390 pies) por debajo del nivel actual del Caspio, es decir, entre 140 y 150 metros (460 y 490 pies) por debajo del nivel del mar. [ 7 ] [ 8 ] En la Depresión del Caspio, los sedimentos del Khvalynean se encuentran principalmente cerca de la superficie; aún más jóvenes (y más arriba en la secuencia) son los sedimentos lacustres de llanura aluvial y marinos (Nuevo Caspio) del Holoceno .  

Los depósitos EEI en la cuenca del Mar Negro se encuentran en la serie del Nuevo Euxiniense. En el talud continental y en la cuenca de aguas profundas, son lodos de color marrón rojizo claro y amarillo pálido, con un espesor de 0,5 a 1 metro (20 a 39 pulgadas) . [ 9 ] Su color se asemeja al de las arcillas de color chocolate de la cuenca del Caspio, y su edad es cercana a la de estas últimas (15 000 años AP). 

Fósiles

Los indicadores de un EEI son especies de moluscos de agua salobre similares a las actuales del norte del Caspio. Entre ellas se encuentran especies endémicas del Caspio de la familia Limnocardiidae , como el género Didacna Eichwald. [ 10 ] Si bien este último no se encuentra actualmente fuera del mar Caspio, se extendió ampliamente en la cuenca del mar de Azov-Mar Negro durante el Pleistoceno hasta la era Karangatiense.

Los gasterópodos están representados por los géneros endémicos del Caspio Caspia y Micromelania . Las conchas del complejo Khvalynean temprano se distinguen por su pequeño tamaño (dos o tres veces menores que las actuales) y paredes delgadas. El complejo se considera generalmente un producto de un clima frío y baja salinidad. Los nuevos sedimentos del Mar Negro contienen moluscos del tipo Caspio. [ 11 ]

cuencas euroasiáticas

Cuencas marinas y aliviaderos

Las transgresiones marinas en las cuencas del Mar Negro y el Mar Caspio formaron una serie de lagos marinos (el Aral , el Mar Caspio y el Mar Negro y el Mar de Mármara ) conectados por aliviaderos: [ 12 ] el río Uzboy , la depresión de Kuma-Manych , el Bósforo y los Dardanelos . La gran cuenca cubría unos 1.500.000 kilómetros cuadrados (580.000 millas cuadradas ) y contenía hasta 700.000 km³ de agua y 5.000 km³ ( 10.000 millones de toneladas) de sal. Descargando más de 60.000 por segundo, se extendía 3.000 km de oeste a este (desde el Mediterráneo hasta Asia Central ) y 2.500 km (de 57 a 35°N) de norte a sur. Su cuenca de drenaje cubría más de tres millones de km³ .       

El sistema de cascadas de mares y lagos euroasiáticos no tiene parangón en cuanto a superficie acuática. El mayor sistema lacustre intracontinental actual (los Grandes Lagos de Norteamérica ) es seis veces más pequeño (245 000  km² ) , con un volumen de agua 30 veces menor (22 700  km³ ) , un caudal cuatro veces menor (14 000  / s) y una cuenca hidrográfica tres veces menor.

La máxima inundación aparentemente se centró en la cuenca de Khvalynean (el actual mar Caspio ). Su nivel subió y su área aumentó seis veces, hasta un millón de kilómetros cuadrados. Su volumen de agua se duplicó (hasta 130 000  km³ ) , con una salinidad de 10-12 . Sus aguas desbordaron la depresión del Caspio a través del aliviadero de Manych-Kerch. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

Fuentes de agua

Para el EEI se habrían necesitado fuentes de agua adicionales. Para llenar la cuenca del Caspio a un nivel superior a 50 metros (160 pies) se requerirían hasta 70 000 km³ de agua , lo que equivale a 200 años de caudal fluvial en el mar Caspio. El agua fluía a través del aliviadero de Manych (de 250 a 1000 km³ por año) y parte de ella (más de 100 km³ por año) se perdía por evaporación. El agua podría haber provenido de:    

  • Inundaciones repentinas en los valles fluviales
  • Deshielo del permafrost
  • Aumento de la escorrentía debido al permafrost
  • Gran cuenca hidrográfica (incluida Asia Central, ahora cerrada)
  • Disminución de la evaporación debido al hielo invernal.

Se han inferido inundaciones repentinas a partir de estudios de macromeandros en valles fluviales. [ 16 ] [ 17 ] Los macromeandros datados en el EEI superan en tamaño a los modernos. Su anchura tiende a aumentar de norte a sur; son similares a los meandros modernos en la tundra , de dos a tres veces más anchos en el límite arbóreo , de tres a cinco veces más anchos en la taiga , de cinco a ocho veces más anchos en la zona de bosque mixto , 10 veces más anchos en la zona de hoja ancha y 13 veces más anchos en la estepa boscosa y la estepa . [ 18 ]

Catástrofe

La tasa de aumento del nivel del agua durante el EEI puede inferirse a partir de la duración de la época, estimada entre quinientos y seiscientos años. Suponiendo una duración igual de las fases de ascenso, pleamar y descenso (entre 150 y 200 años cada una), el nivel del mar subiría entre 180 y 190 metros (590 y 620 pies) a una tasa de al menos un metro por año. 

El nivel del mar Caspio ha subido 2,5 metros (8 pies 2 pulgadas) desde 1978, hasta 10 centímetros (3,9 pulgadas) por año, con un impacto adverso en la actividad humana. La transgresión de Khvalynean fue más catastrófica, especialmente la velocidad del desplazamiento de la línea costera en las llanuras de la región norte del Caspio. La línea costera se movió desde la costa de Atelia (cerca del umbral de Mangyshlak ) 1000 kilómetros (620 millas) al norte, de 5 a 10 kilómetros (3,1 a 6,2 millas) por año. Aún mayor fue la migración hacia el norte de la desembocadura del río Volga , que se movió más de 2000 kilómetros (1200 millas) río arriba en 150 a 200 años, más de 10 kilómetros (6,2 millas) anualmente, o unos 30 metros (98 pies) por día.        

Influencia en los seres humanos

Las llanuras aluviales y los aliviaderos naturales influyeron en la migración humana. PM Dolukhanov, de la Escuela de Estudios Históricos de la Universidad de Newcastle, concluyó que el aliviadero del Caspio-Mar Negro a través del valle de Kumo-Manych aisló el Cáucaso y Asia Central. La difusión de la tecnología del Paleolítico Superior en la región solo fue posible después del apogeo de la transgresión Khvalyniana Superior, entre 12.500 y 12.000 años antes del presente. [ 19 ] [ 20 ] En Kamennaya Balka, [ 21 ] [ 22 ] un yacimiento del Paleolítico Superior en Rusia , de tres capas, las inferiores y superiores contienen pequeñas herramientas de piedra de origen del Cercano Oriente . [ 23 ] Esto indica conexiones culturales en las regiones del sur (el Cáucaso e Irak ). La capa intermedia indica una cultura indígena de Kamennaya Balka, sin pequeñas herramientas de piedra. Su antigüedad (17.000 a 15.000 años AP) coincide con la actividad del aliviadero de Manych-Kerch, que pudo haber sido una barrera para las conexiones culturales con el Cercano Oriente. [ 24 ] El EEI afectó la actividad humana; no hay evidencia arqueológica de que destruyera civilizaciones, aunque AL Chepalyga sugiere que pudo haber sido la base de los mitos del diluvio . [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

Véase también

Referencias

  1. La dinámica de los componentes del paisaje y las cuencas marinas internas del norte de Eurasia durante los últimos 130.000 años. Editado por AA Svitoch. GEOS. Moscú. Rusia. 2002. ISBN 5-89118-268-8
  2. Chepalyga AL, H. Arslanov, T. Yanina. Control detallado de la edad de la historia de la cuenca de Khvalinea. Actas de la conferencia del programa internacional de geociencias, proyecto 521 "Corredor Mar Negro-Mediterráneo", Izmir, 2009, pp. 71-75.
  3. Chepalyga AL Época de inundaciones extremas y adaptación humana en la cuenca norte del Mar Negro. Segunda reunión plenaria y viaje de campo del proyecto IGCP 521 "Corredor Mar Negro-Mediterráneo durante los últimos 30.000 años: cambio del nivel del mar y adaptación humana", Odesa, Ucrania, 20-28 de agosto de 2006.
  4. Badyukova EN (2000). Génesis de las arcillas de chocolate del Khvalyniense (Pleistoceno) de la región norte del Caspio. Buil. Moscow Soc. Naturalists. Sect. geol. V.75, 5. pp. 25–31
  5. Chistyakova IA (2001) Composición material de los sedimentos del Khvalyniense temprano. Buil. Com. Quat Res. 64. pp. 61–69. (En ruso)
  6. Leontyev OK, Maev EG, Rychagov GI 1977. Geomorfología de las costas y el fondo del mar Caspio. Moscú: Editorial de la Universidad de Moscú. (En ruso)
  7. Lokhin M.Yu., Maev EG (1990) Los deltas del Pleistoceno tardío en la plataforma septentrional del norte del mar Caspio. Vestnik MGU, Ser. Geogr. 3, 34–40. (En ruso)
  8. Maev EG (1994) Regresiones del Caspio: su lugar en la historia cuaternaria del Mar Caspio y su impacto en la formación del relieve del fondo marino. Geomorphologiya. 2, 94–101. (En ruso)
  9. Ryan WBF, Pitman WCI, Major CO, Shimkus K., Moskalenko V., et al. 1997. Un hundimiento abrupto de la plataforma del Mar Negro. Mar. Geol. 138: 119–26
  10. Nevesskaya LA (1965) Moluscos bivalvos del Cuaternario tardío del Mar Negro: su sistemática y ecología. Acad. nauk SSSR Paleont. Inst. Trudy 105: 1–390 (En ruso)
  11. Algan O., Cagatay N., Tchepalyga A., Ongan D., Eastoe C., Gokasan E. (2001) Estratigrafía del relleno sedimentario en el estrecho del Bósforo: intercambio de agua entre el mar Negro y el mar Mediterráneo durante el último periodo glacial – Holoceno. Geo.-Mar.Lett. 20:209-18
  12. Popov GI Pleistoceno del estrecho del Mar Negro-Caspio. Moscú: Nauka Press. 215 págs. 1983.
  13. Reconstrucción paleohidrológica del aliviadero de Manych-Kerch , archivada desde el original el 5 de abril de 2011 , consultada el 27 de enero de 2016.
  14. Chepalyga AL, Pirogov AN. Sedimentación extrema en el valle del Manych durante la transgresión de Khvalinea. Actas del décimo simposio internacional sobre sedimentación fluvial. 1-4 de agosto de 2007. MSU. Moscú.
  15. Pirogov AN Reconstrucción paleogeográfica del aliviadero de Manych-Kerch. En: Geología y geoquímica. MPSU. Moscú. 2004. págs. 34-35
  16. Sidorchuk, Aleksey; Borisova, Olga; Panin, Andrey (febrero de 2001). "Respuesta fluvial al cambio ambiental del Valdai tardío/Holoceno en la llanura de Europa del Este" . Cambio global y planetario . Reconocimiento de los cambios climáticos abruptos en entornos clásticos. 28 (1): 303–318 . Bibcode : 2001GPC....28..303S . doi : 10.1016/S0921-8181(00)00081-3 .
  17. Sidorchuk A., Panin A., Borisova O., Kovalyukh N. (2001b). Paleohidrología del bajo río Vychegda, Rusia occidental, durante el Tardiglacial y el Holoceno. En: Sistemas sedimentarios de cuencas fluviales: Archivos del cambio ambiental. D. Maddy, MG Macklin y JC Woodward, eds. AA Balkema Publishers. Págs. 265–295
  18. Sidorchuk A., Panin A., Borisova O. 2003. La paleohidrología del Tardiglacial y el Holoceno en el norte de Eurasia. En: Paleohidrología: Entendiendo el cambio global. K. J. George y G. Benito, eds. John Wiley & Sons, Ltd. pp. 61-75
  19. "PM Dolukhanov en absoluto. El Caspio del Cuaternario tardío: niveles del mar, entornos y asentamientos humanos. The open geography journal. 2. 2009. pp.1-15" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 5 de septiembre de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2011 .
  20. Arslanov KA, Dolukhanov PM, Gei NA. Clima, niveles del Mar Negro y asentamientos humanos en el litoral del Cáucaso 50.000 - 9.000 BP. Quaternary International 2007; 167-168: 121-7.
  21. Leonova N. El Cáucaso y la llanura rusa en el Pleistoceno tardío (contactos culturales y migraciones) // Reunión anual de la Sociedad de Arqueólogos Americanos, Seattle, 2002.
  22. Leonova NB, Minkov EV Análisis espacial de restos de fauna de Kamennaya Balka II.
  23. "NB Leonova, SA Nesmeyanov, EA Vinogradova, OA Voeikova, MD Gvozdover, EV Min'kov, EA Spiridonova, SA Sycheva. La paleoecología del Paleolítico de las llanuras (los yacimientos paleolíticos superiores de Kamennaja Balka al norte del mar de Azov). Instituto de Geociencias Ambientales de la RAS. Moscú. 2006" . Archivado del original el 13 de marzo de 2007. Consultado el 2 de mayo de 2011 .
  24. AL Chepalyga, TA Sadchikova, AN Pirogov. Influencia del flujo de agua euroasiático del Tardiglacial en el corredor Mar Negro-Mediterráneo (BSMS). En: Primera reunión plenaria y viaje de campo del proyecto IGCP-521 de la UNESCO, "Corredor Mar Negro-Mediterráneo durante los últimos 30 000 años: cambio del nivel del mar y adaptación humana (2005-2009)", del 8 al 15 de octubre de 2005, Estambul.
  25. Yanko-Hombach, Valentina; Gilbert, Allan S.; Panin, Nicolae; Dolukhanov, Pavel M., eds. (2007). La cuestión de las inundaciones del Mar Negro: cambios en la línea costera, el clima y los asentamientos humanos . doi : 10.1007/978-1-4020-5302-3 . ISBN 978-1-4020-4774-9.
  26. Chepalyga AL Vsemirnyj potop kak real'noe paleogidrologicheskoe sobytie. (Всемирный потоп как реальное палеогидрологическое событие) Jekstremal'nye gidrologicheskie situacii (Экстремальные гидрологические ситуации). Moscú, Media-PRESS, 2010. Págs. 180-214
  27. "Investigación" . Archivado del original el 12 de mayo de 2015. Consultado el 4 de mayo de 2011 .
  28. "Gran inundación del final del período glacial en el Mar Negro y el Mar Caspio (resumen) 4 de noviembre de 2003. Conferencia: Reunión Anual de la Sociedad Geológica de América de 2003 en Seattle, Seattle, Washington, Resúmenes con Programas, v.35-6, p.460" . Archivado del original el 14 de junio de 2007. Consultado el 4 de mayo de 2011 .
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