La meseta tibetana , [ a ] también conocida como meseta Qinghai-Tíbet , [ 3 ] meseta Qingzang , [ 4 ] [ b ] es una vasta meseta elevada ubicada en la intersección de Asia Central , Meridional y Oriental . [ 6 ] Geográficamente, el Tíbet se encuentra al norte del Himalaya y del subcontinente indio , y al sur de la cuenca del Tarim y la meseta mongola . Geopolíticamente, abarca la mayor parte de la Región Autónoma del Tíbet , la mayor parte de Qinghai , la mitad occidental de Sichuan , el sur de la provincia de Gansu , el sur de la provincia de Xinjiang en el oeste de China , Bután , las regiones indias de Ladakh y Lahaul y Spiti ( Himachal Pradesh ), así como Gilgit-Baltistán en Pakistán , el noroeste de Nepal , el este de Tayikistán y el sur de Kirguistán .
Se extiende aproximadamente 1000 kilómetros (620 millas) de norte a sur y 2500 kilómetros (1600 millas) de este a oeste. Es la meseta más grande y elevada del mundo sobre el nivel del mar, con una superficie de 2 500 000 kilómetros cuadrados (970 000 millas cuadradas ) . [ 7 ] Con una elevación media superior a los 4500 metros (14 800 pies) y rodeada de imponentes cadenas montañosas que albergan las dos cumbres más altas del mundo, el Monte Everest y el K2 , la meseta tibetana suele denominarse «el techo del mundo ». [ 8 ]
La meseta alberga las cabeceras de la mayoría de los arroyos de las regiones circundantes. Esto incluye los tres ríos más largos de Asia (el Amarillo , el Yangtsé y el Mekong ). Sus decenas de miles de glaciares y otras características geográficas y ecológicas funcionan como una " torre de agua " natural, almacenando agua y regulando el caudal de los ríos. A veces se la denomina el Tercer Polo porque sus campos de hielo contienen la mayor reserva de agua dulce fuera de las regiones polares. El impacto del cambio climático en la meseta tibetana es objeto de un interés científico constante. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
Descripción
La meseta tibetana está rodeada por las enormes cadenas montañosas de Asia de alta montaña . [ 13 ] La meseta limita al sur con la cordillera interior del Himalaya , al norte con las montañas Kunlun que la separan de la cuenca del Tarim , y al noreste con las montañas Qilian , que la separan del corredor de Hexi y el desierto de Gobi . Al este y sureste se encuentran los ríos Salween , Mekong y Yangtze en el noroeste de Yunnan , el oeste de Sichuan y el suroeste de Qinghai . [ 14 ] Al oeste, la escarpada cordillera del Karakórum del norte de Cachemira se curva alrededor del borde de la meseta. El río Indo nace en la meseta tibetana occidental en las cercanías del lago Manasarovar .
La meseta está delimitada al norte por una amplia escarpa , formada principalmente por la cordillera Altyn Tagh, donde el terreno desciende desde un interior de meseta generalmente por encima de los 4000 a 5000 metros (13 000 a 16 000 pies) hasta la adyacente cuenca del Tarim a unos 1000 a 1400 metros (3300 a 4600 pies) . [ 15 ] Una cadena montañosa recorre la escarpa. Aproximadamente a la mitad de la cuenca del Tarim, la cordillera que la delimita se convierte en la Altyn-Tagh , [ 16 ] y los Kunluns, por convención, continúan un poco hacia el sur. En la 'V' formada por esta división se encuentra la parte occidental de la cuenca del Qaidam . La Altyn-Tagh termina cerca del paso de Dangjin en la carretera Dunhuang - Golmud . Al oeste se encuentran cadenas montañosas más cortas llamadas Danghe, Yema, Shule y Tulai Nanshans. La cordillera más oriental son las montañas Qilian. La cadena montañosa continúa al este de la meseta como Qinling , que forma una importante división física y climática entre el norte y el sur de China, separando la meseta de Loess y el valle del río Wei al norte del valle del río Han y la cuenca de Sichuan al sur. [ 17 ] Al norte de las montañas se extiende el corredor de Gansu o Hexi, que fue la principal ruta de la Seda desde la propia China hacia el oeste.
La meseta es una estepa árida de gran altitud salpicada de cadenas montañosas y grandes lagos salobres . Los bordes sur y este de la estepa tienen pastizales que pueden sustentar de forma sostenible poblaciones de pastores nómadas, aunque se producen heladas durante seis meses al año. Hacia el norte y noroeste, la meseta se vuelve progresivamente más alta, fría y seca; en este lado de la meseta, la precipitación anual es de solo 100 a 300 milímetros (3,9 a 11,8 pulgadas) , comparable a la de un desierto polar, y el permafrost es extenso. [ 18 ] En la remota región de Changtang , en la parte noroeste de la meseta, la altitud media supera los 5000 metros (16 000 pies) y las temperaturas invernales frecuentemente descienden por debajo de los -35 °C (-31 °F) ; la región no es apta para asentamientos permanentes, y su única población consiste en pastores nómadas que se encuentran en su parte sur. [ 19 ]
Geología e historia geológica

La historia geológica de la meseta tibetana está estrechamente relacionada con la del Himalaya. El Himalaya pertenece a la orogenia alpina y se encuentra entre las cordilleras más jóvenes del planeta, compuesta principalmente por rocas sedimentarias y metamórficas elevadas . Su formación es resultado de una colisión continental u orogenia a lo largo del límite convergente entre la placa indoaustraliana y la placa euroasiática .
La India comenzó a desplazarse hacia el norte desde Gondwana en el Cretácico Superior , hace unos 70 millones de años (Ma), moviéndose a unos 15 cm (6 pulgadas) por año; su colisión con la placa euroasiática se fecha más comúnmente en torno a los 55-50 Ma, cerca del límite Paleoceno-Eoceno, aunque el momento exacto sigue siendo objeto de debate. [ 21 ] Hacia los 50 Ma, la placa Indo-Australiana, de rápido movimiento, había cerrado por completo el océano Tetis , cuya existencia se ha determinado por las rocas sedimentarias depositadas en el fondo oceánico y los volcanes que bordeaban sus márgenes. Dado que estos sedimentos eran ligeros, se plegaron formando cadenas montañosas en lugar de hundirse hasta el fondo. Durante esta etapa temprana de su formación en el Paleógeno Tardío, el Tíbet consistía en un valle profundo delimitado por múltiples cadenas montañosas en lugar de la llanura elevada topográficamente más uniforme que es hoy. [ 22 ] La elevación media de la meseta tibetana continuó variando desde su elevación inicial en el Eoceno ; los registros isotópicos muestran que la altitud de la meseta era de alrededor de 3000 metros sobre el nivel del mar en el límite Oligoceno - Mioceno y que descendió 900 metros entre 25,5 y 21,6 millones de años atrás, atribuible al desmantelamiento tectónico por extensión este-oeste o a la erosión por meteorización . Posteriormente, la meseta se elevó entre 500 y 1000 metros entre 21,6 y 20,4 millones de años atrás. [ 23 ]

La evidencia paleobotánica indica que la Zona de Sutura de Nujiang y la Zona de Sutura de Yarlung-Tsangpo permanecieron como tierras bajas tropicales o subtropicales hasta finales del Oligoceno o principios del Mioceno , lo que permitió el intercambio biótico a través del Tíbet. [ 24 ] La edad de los grabens este-oeste en los terrenos de Lhasa y el Himalaya sugiere que la elevación de la meseta era cercana a su altitud moderna alrededor de 14 a 8 millones de años. [ 25 ] Las tasas de erosión en el Tíbet disminuyeron significativamente alrededor de 10 millones de años. [ 26 ] La placa Indo-Australiana continúa siendo empujada horizontalmente por debajo de la Meseta Tibetana, lo que obliga a la meseta a moverse hacia arriba; la meseta todavía está elevándose a una tasa de aproximadamente 5 mm (0,2 pulgadas) por año (aunque la erosión reduce el aumento real de altura). [ 27 ]
Gran parte de la meseta presenta un relieve relativamente bajo. La causa de esto es objeto de debate entre los geólogos. Algunos sostienen que la meseta es una penillanura elevada formada a baja altitud, mientras que otros argumentan que el bajo relieve se debe a la erosión y el relleno de depresiones topográficas que ocurrieron a elevaciones ya elevadas. [ 28 ] La tectónica actual de la meseta también es objeto de debate. Las explicaciones más aceptadas son el modelo de bloques y el modelo de continuo alternativo. Según el primero, la corteza de la meseta está formada por varios bloques con poca deformación interna separados por fallas de rumbo principales . En el segundo, la meseta se ve afectada por una deformación distribuida resultante del flujo dentro de la corteza. [ 29 ]
Ambiente

La meseta tibetana alberga una variedad de ecosistemas, la mayoría clasificados como pastizales de montaña . Si bien algunas partes de la meseta presentan un entorno similar a la tundra alpina , otras áreas presentan matorrales y bosques influenciados por los monzones . La diversidad de especies generalmente se reduce en la meseta debido a la altitud y las bajas precipitaciones. La meseta alberga al lobo tibetano , [ 30 ] y especies de leopardo de las nieves , yak salvaje , asno salvaje , grullas, buitres, halcones, gansos, serpientes y búfalos de agua . Un animal notable es la araña saltarina de gran altitud , que puede vivir a altitudes superiores a los 6500 metros (21 300 pies) . [ 31 ]
Las ecorregiones , según la definición del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) , son las siguientes:
- El desierto alpino y la tundra del Pamir cubren el extremo occidental, donde se unen las montañas del Pamir.
- El desierto alpino de la meseta del norte del Tíbet y las montañas Kunlun abarca los límites noroccidentales a lo largo de las montañas Kunlun.
- La estepa alpina de la meseta del Karakórum-Tíbet occidental cubre las partes más occidentales y Ladakh.
- Los matorrales y prados alpinos del noroeste del Himalaya cubren las montañas que bordean el extremo oeste.
- La estepa alpina de la meseta central tibetana cubre la mayor parte de las porciones centrales y el Changtang oriental.
- La vegetación alpina y los prados del Himalaya occidental cubren la meseta suroccidental en la región del valle de Garuda.
- El semidesierto de la cuenca Qaidam ubicado en la cuenca Qaidam en el norte
- Las praderas subalpinas de las montañas Qilian cubren las zonas más septentrionales de dichas montañas.
- Los bosques de coníferas de las montañas Qilian cubren partes de las cadenas montañosas en el noreste.
- Los matorrales y prados alpinos de la meseta tibetana cubren una franja del centro y noreste.
- La estepa árida de Yarlung Tsangpo, en el valle del río Yarlung Tsangpo , donde vive la mayor parte de la población humana permanente.
- Los matorrales y prados alpinos del Himalaya oriental cubren el sur de la vertiente norte del Himalaya.

- Los matorrales y prados del sureste del Tíbet cubren las partes sureste y este de la meseta y, en general, son más lluviosos que las otras regiones de gran altitud.
- Los bosques de coníferas subalpinos del noreste del Himalaya se extienden por los valles de las montañas del sur y albergan algunos de los bosques de mayor altitud del mundo.
- Los bosques alpinos de coníferas y mixtos del desfiladero de Nujiang Lancang cubren los valles de montaña que se extienden 500 km (310 millas) hacia el sureste.
- Los bosques de coníferas subalpinas de las montañas Hengduan cubren los valles montañosos más al sureste.
- Los bosques de coníferas de Qionglai-Minshan cubren los límites orientales.
Historia de la humanidad

Los denisovanos arcaicos habitaron la meseta desde hace aproximadamente 200 000 hasta 40 000 años, según un estudio publicado en Nature . [ 32 ] La evidencia arqueológica sugiere que la ocupación humana más antigua de la meseta ocurrió entre 30 000 y 40 000 años atrás. [ 33 ] [ 34 ]
Desde los primeros asentamientos en la meseta, la cultura tibetana se ha adaptado y florecido en las regiones occidental, meridional y oriental. El Changtang es generalmente demasiado alto y frío para sustentar una población permanente. [ 35 ] El Imperio Tibetano existió desde el siglo VII hasta el siglo IX d. C. El pastoreo nómada , que alguna vez se practicó ampliamente en Asia y África, ha persistido entre estas comunidades en la meseta. [ 36 ] Los pastores nómadas constituyen aproximadamente el 40 % de la población étnica tibetana . [ 37 ] Los pueblos nómadas se han adaptado a las praderas de la meseta criando ganado en lugar de cultivos, que no se adaptan bien al terreno.
Impacto en otras regiones

Los monzones se originan por las diferentes amplitudes de los ciclos estacionales de temperatura superficial entre la tierra y los océanos. Este calentamiento diferencial se produce porque las tasas de calentamiento difieren entre la tierra y el agua. La turbulencia generada por el viento y la flotabilidad distribuye el calor oceánico verticalmente a través de una capa mixta que puede alcanzar los 50 metros de profundidad, mientras que la superficie terrestre conduce el calor lentamente, y la señal estacional penetra apenas un metro. La capacidad calorífica específica del agua líquida también es significativamente mayor que la de la mayoría de los materiales que componen la tierra.
En conjunto, estos factores implican que la capacidad calorífica de la capa que participa en el ciclo estacional es mucho mayor sobre los océanos que sobre la tierra, con la consecuencia de que la tierra se calienta y se enfría más rápido que el océano. A su vez, el aire sobre la tierra se calienta más rápido y alcanza una temperatura más alta que el aire sobre el océano. [ 38 ] El aire más cálido sobre la tierra tiende a ascender, creando una zona de baja presión . Esta anomalía de presión provoca entonces un viento constante que sopla hacia la tierra, transportando aire húmedo desde la superficie del océano, lo que aumenta las precipitaciones. Este ascenso puede ser impulsado por diversos mecanismos, como montañas, calentamiento de la superficie, convergencia en la superficie, divergencia en altura o flujos de salida producidos por tormentas cerca de la superficie. Cuando se produce dicho ascenso, el aire se enfría debido a la expansión en la zona de menor presión, lo que a su vez produce condensación y precipitación.

En invierno, la tierra se enfría rápidamente, pero el océano mantiene el calor por más tiempo. El aire caliente sobre el océano asciende, creando un área de baja presión y una brisa que fluye de la tierra al océano, mientras que una gran área de alta presión se forma sobre la tierra cada vez más seca y enfriada por el invierno. [ 38 ] Los monzones son similares a las brisas marinas y terrestres , un término que generalmente se refiere al ciclo diurno y localizado de circulación cerca de las costas en todas partes, pero son mucho más grandes en escala, más fuertes y estacionales. [ 39 ] El cambio estacional del viento monzónico y el clima asociado con el calentamiento y enfriamiento de la meseta tibetana es el monzón más fuerte de este tipo en la Tierra.
glaciares

muestras biológicas congeladas
El hielo de la meseta ofrece una valiosa ventana al pasado. En 2015, investigadores que estudiaban la meseta alcanzaron la cima del glaciar Guliya, con un espesor de hielo de 310 m (1020 pies) , y perforaron hasta una profundidad de 50 m (160 pies) para recuperar muestras de núcleos de hielo . Debido a la biomasa extremadamente baja en las muestras de 15 000 años de antigüedad, los investigadores tardaron alrededor de cinco años en extraer 33 virus, 28 de los cuales eran nuevos para la ciencia. Ninguno sobrevivió al proceso de extracción. El análisis filogenético sugiere que esos virus habían infectado plantas u otros microorganismos. [ 40 ] [ 41 ]
cambio climático
La meseta tibetana alberga la tercera mayor reserva de hielo del mundo. Qin Dahe, exdirector de la Administración Meteorológica de China , emitió la siguiente evaluación en 2009:
Las temperaturas están aumentando cuatro veces más rápido que en otras partes de China, y los glaciares tibetanos retroceden a mayor velocidad que en cualquier otra parte del mundo. A corto plazo, esto provocará la expansión de los lagos y causará inundaciones y aludes de lodo. A largo plazo, los glaciares son vitales para los ríos asiáticos, incluidos el Indo y el Ganges . Una vez que desaparezcan, el suministro de agua en esas regiones estará en peligro. [ 42 ]
La meseta tibetana alberga la mayor extensión de glaciares de baja latitud y es particularmente vulnerable al calentamiento global. En las últimas cinco décadas, el 80 % de los glaciares han retrocedido, perdiendo el 4,5 % de su superficie total. [ 43 ] La región también es susceptible de sufrir daños por el deshielo del permafrost provocado por el cambio climático.

Fuera del Ártico, la meseta Qinghai-Tíbet (a veces conocida como "el Tercer Polo") también tiene una extensa área de permafrost. Se está calentando al doble de la tasa promedio mundial, y el 40% de ella ya se considera permafrost "cálido", lo que la hace particularmente inestable. La meseta Qinghai-Tíbet tiene una población de más de 10 millones de personas, el doble de la población de las regiones de permafrost en el Ártico, y más de 1 millón de m² de edificios se encuentran en su área de permafrost, así como 2631 km de líneas eléctricas y 580 km de vías férreas. [ 44 ] También hay 9389 km de carreteras, y alrededor del 30% ya están sufriendo daños por el deshielo del permafrost. [ 45 ] Las estimaciones sugieren que, bajo el escenario más similar al actual, SSP2-4.5 , alrededor del 60 % de la infraestructura actual estaría en alto riesgo para 2090 y su simple mantenimiento costaría 6310 millones de dólares, con la adaptación reduciendo estos costos en un máximo del 20,9 %. Mantener el calentamiento global en 2 °C (3,6 °F) reduciría estos costos a 5650 millones de dólares, y cumplir con el objetivo optimista del Acuerdo de París de 1,5 °C (2,7 °F) ahorraría otros 1320 millones de dólares. En particular, menos del 20 % de los ferrocarriles estarían en alto riesgo para 2100 bajo 1,5 °C (2,7 ° F), pero este porcentaje aumenta al 60 % a 2 °C (3,6 °F), mientras que bajo SSP5-8.5, este nivel de riesgo se alcanza a mediados de siglo. [ 44 ]
Véase también

Notas
Referencias
Citas
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Fuentes
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Enlaces externos
- SOBRE HIELO MÁS DELGADO 如履薄冰 (por GRIP, Asia Society y MediaStorm)
- El tercer polo: comprender la crisis hídrica de Asia
- El fin del verano terrestre
- Ríos largos y fuentes distantes
- "El techo de la Tierra" ofrece pistas sobre cómo se formó nuestro planeta. Archivado el 31 de octubre de 2012 en Wayback Machine.
- Perspectivas de la Meseta (ONG internacional)
- Morfología de las hojas y cronología del surgimiento de la meseta tibetana
- "El tiempo en el este de Chang Tang" . Archivado del original el 19 de marzo de 2006. Consultado el 9 de mayo de 2006 .
- Áreas protegidas de la región de la meseta tibetana
- "Meseta del norte del Tíbet - Desierto alpino de las montañas Kunlun" . Ecorregiones terrestres . Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
- Fotos de nómadas tibetanos
- Centro de aprendizaje de idiomas y estilo de vida contemporáneo de Lhasa, Tíbet. Idioma oficial: tibetano. Podcast.
- Meseta tibetana
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