
La morfología de los glaciares , o la forma que adopta un glaciar , está influenciada por la temperatura , la precipitación , la topografía y otros factores. [1] El objetivo de la morfología glaciar es obtener una mejor comprensión de los paisajes glaciares y la forma en que se forman. [2] Los tipos de glaciares pueden variar desde enormes capas de hielo , como la capa de hielo de Groenlandia , hasta pequeños glaciares de circo que se encuentran encaramados en las cimas de las montañas. [3] Los glaciares se pueden agrupar en dos categorías principales:
- El flujo de hielo está limitado por la topografía del lecho rocoso subyacente.
- El flujo de hielo no está restringido por la topografía circundante.
Glaciares sin restricciones

Capas de hielo y casquetes polares
Las capas de hielo y los casquetes polares cubren las mayores áreas de tierra en comparación con otros glaciares, y su hielo no está limitado por la topografía subyacente. Son las formaciones de hielo glaciar más grandes y contienen la gran mayoría del agua dulce del mundo. [4]
Capas de hielo
Las capas de hielo son la forma más grande de formación glaciar. Son masas de hielo del tamaño de un continente que abarcan áreas de más de 50.000 kilómetros cuadrados (19.000 millas cuadradas). [5] Tienen forma de cúpula y, como los casquetes polares, exhiben un flujo radial. [4] [5] [6] A medida que las capas de hielo se expanden sobre el océano, se convierten en plataformas de hielo . [6] Las capas de hielo contienen el 99% de todo el hielo de agua dulce que se encuentra en la Tierra, y se forman a medida que las capas de nieve se acumulan y lentamente comienzan a compactarse en hielo. [5] Solo hay dos capas de hielo presentes en la Tierra hoy en día: la capa de hielo de la Antártida y la capa de hielo de Groenlandia . Aunque solo una décima parte de la Tierra moderna está cubierta por capas de hielo, la época del Pleistoceno se caracterizó por capas de hielo que cubrían un tercio del planeta. Esto también se conoció como el Último Máximo Glacial . [6] [7]
Capas de hielo
Un casquete glaciar se puede definir como una masa de hielo en forma de cúpula que exhibe un flujo radial. [5] A menudo se confunden fácilmente con capas de hielo, pero estas estructuras de hielo son más pequeñas que 50.000 km 2 y ocultan la totalidad de la topografía que abarcan. [5] Se forman principalmente en regiones polares y subpolares con una elevación particularmente alta pero un terreno plano. [4] Los casquetes glaciares pueden tener forma redonda, circular o irregular. [5] Los casquetes glaciares a menudo se fusionan gradualmente en capas de hielo, lo que dificulta su seguimiento y documentación. [5] Algunos ejemplos incluyen:
- Glaciar Jostedal , Noruega
- Capa de hielo de Devon , Canadá
- Capa de hielo de Barnes , Canadá
- Vatnajökull , Islandia
- Flade Isblink , Groenlandia
Domos de hielo
Un domo de hielo es una parte de una capa o manto de hielo que se caracteriza por una superficie de hielo vertical ubicada en la zona de acumulación . [5] Los domos de hielo son casi simétricos, con una forma de superficie convexa o parabólica. [5] Suelen desarrollarse de manera uniforme sobre una masa de tierra que puede ser una altura topográfica o una depresión, lo que a menudo refleja la topografía subglacial. [5] En las capas de hielo, los domos pueden alcanzar un espesor que puede superar los 3000 metros (9800 pies). Sin embargo, en los casquetes polares, el espesor del domo es mucho menor, midiendo aproximadamente hasta varios cientos de metros en comparación. [5] En las islas glaciares, los domos de hielo suelen ser el punto más alto del manto polar. [5] Un ejemplo de un domo de hielo es Kupol Vostok Pervyy en la isla de Argel , Tierra de Francisco José , Rusia .
Corrientes de hielo
Las corrientes de hielo canalizan rápidamente el flujo de hielo hacia el mar, el océano o una plataforma de hielo. Por esta razón, se las conoce comúnmente como las "arterias" de una capa de hielo. [8] [9] El hielo de las capas continentales es drenado hacia el océano por una red compleja de corrientes de hielo, y su actividad se ve muy afectada por los procesos oceánicos y atmosféricos. [8] Presentan una mayor velocidad en el centro de la corriente y están limitadas por hielo de movimiento lento a ambos lados. [10] Los períodos de mayor flujo de corrientes de hielo dan como resultado una mayor transferencia de hielo de las capas de hielo al océano, lo que aumenta el nivel del mar. [10] En el margen entre el hielo glacial y el agua, se produce el desprendimiento de hielo a medida que los glaciares comienzan a fracturarse y los icebergs se desprenden de las grandes masas de hielo. [11] [9] El desprendimiento de icebergs es un contribuyente importante al aumento del nivel del mar , pero el océano no es el único lugar donde puede experimentarse el desprendimiento de hielo. [11] El desprendimiento también puede tener lugar en lagos, fiordos y acantilados de hielo continental. [11]
Glaciares restringidos
Campos de hielo

Un campo de hielo es un ejemplo de estructura glaciar que cubre un área relativamente grande y generalmente se encuentra en terreno montañoso. [4] Los campos de hielo son bastante similares a los casquetes polares; sin embargo, su morfología está mucho más influenciada por la topografía montañosa subyacente. [4]
Las formaciones rocosas que se encuentran debajo de los campos de hielo son variables, y los picos rocosos de las montañas, conocidos como nunataks, tienden a sobresalir de debajo de la superficie de los campos de hielo. [12] [13] Algunos ejemplos incluyen:
- Campo de hielo Columbia , Canadá
- Campo de hielo de Juneau , Canadá
- Campo de Hielo Patagónico Sur , Chile y Argentina
- Campo de hielo Harding , Alaska, Estados Unidos
Glaciares de salida
Los glaciares de salida se encuentran a menudo en valles y se originan a partir de grandes capas de hielo y casquetes polares. [4] Se mueven en una dirección singular que está determinada por el paisaje subyacente. [12] Los glaciares de salida drenan los glaciares interiores a través de brechas que se encuentran en la topografía circundante. [4] Una mayor cantidad de derretimiento de los glaciares interiores en última instancia aumenta la cantidad de salida de los glaciares de salida. [14] Los estudios predicen que los glaciares de salida que se encuentran en Groenlandia pueden aumentar considerablemente el nivel global del mar después de un aumento de la temperatura global y, posteriormente, una mayor salida de drenaje. [15] Los ejemplos incluyen: [14]
- Glaciar Helheim , Groenlandia
- Glaciar Kangerlussuaq , Groenlandia
- Glaciar Jakobshavn , Groenlandia
- Glaciar Petermann , Groenlandia
Glaciares del valle
Los glaciares de valle son glaciares de salida que proporcionan drenaje a los campos de hielo, casquetes polares o capas de hielo. [15] El flujo de estos glaciares está confinado por las paredes del valle en el que se encuentran; pero también pueden formarse en cadenas montañosas a medida que la nieve acumulada se convierte en hielo. [4] [16] La formación de glaciares de valle está restringida por formaciones como las morrenas terminales , que son colecciones de till (material rocoso no consolidado) depositado por el extremo del glaciar. El lecho de roca expuesto y las laderas libres de hielo a menudo rodean los glaciares de valle, [17] proporcionando una ruta para que la nieve y el hielo se acumulen en el glaciar a través de avalanchas . Los ejemplos incluyen:
- Glaciar Sermilik , Canadá
- Fláajökull , Islandia
Glaciares de cabecera de valle
Los glaciares de cabecera de valle son tipos de glaciares de valle que solo se limitan a la cabecera del valle . [16] [ cita irrelevante ] Un ejemplo de este tipo de glaciar de valle es Bægisárjökull, que se encuentra en Islandia, que no se extiende notablemente hacia el valle debajo de él. [12]
Fiordos
Los fiordos verdaderos se forman cuando los glaciares de los valles retroceden y el agua del mar llena el valle ahora vacío. Se pueden encontrar en terrenos montañosos afectados por la glaciación. [18] Algunos ejemplos incluyen:
- Hvalfjörður , Islandia
- Hornsund , Svalbard
- Fiordo Sognefjord , Noruega
- Un glaciar de valle existente de este tipo es el glaciar Jakobshavn en Groenlandia.
Glaciares del Piamonte

Los glaciares del piedemonte son un subtipo de glaciares de valle que han fluido hacia llanuras bajas, donde se extienden en forma de abanico. [12] [16] Algunos ejemplos incluyen:
- Glaciar Malaspina , Alaska, Estados Unidos
- Glaciar Piedmont de Endeavour , Antártida
Glaciares del circo

Los glaciares de circo son glaciares que aparecen en valles con forma de cuenco. [4] [12] La nieve se deposita fácilmente en la estructura topográfica; se convierte en hielo a medida que cae más nieve y posteriormente se comprime. [12] Cuando el glaciar se derrite, queda una estructura de circo en su lugar. [4] Algunos ejemplos incluyen:
- Glaciar Curtis Inferior , Washington, Estados Unidos
- Glaciar Eel , Washington, Estados Unidos
Glaciar colgante
Un glaciar colgante aparece en un valle colgante y tiene el potencial de desprenderse del lado de la montaña al que está unido. [12] [20] A medida que fragmentos de glaciares colgantes se desprenden y comienzan a caer, se pueden desencadenar avalanchas. [20] Algunos ejemplos incluyen:
- Glaciar Eiger , Suiza
- Glaciar Angel , Canadá
Referencias
- ^ "Introducción a los glaciares". Servicio de Parques Nacionales. Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2006.
- ^ Tratado de geomorfología . Shroder, John F., 1939-. Londres: Academic Press. 2013. ISBN 9780080885223.OCLC 831139698 .
{{cite book}}: Mantenimiento de CS1: otros ( enlace ) - ^ Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo (NSIDC) . 1 de junio de 2006.
- ^ abcdefghij «Tipos de glaciares: capas de hielo». Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo . Consultado el 5 de abril de 2019 .
- ^ abcdefghijkl Paul, Frank; Ramanathan, AL; Mandal, Arindan (6 de marzo de 2017), "Ice Caps", Enciclopedia internacional de geografía: personas, la Tierra, medio ambiente y tecnología , John Wiley & Sons, Ltd, págs. 1–10, doi :10.1002/9781118786352.wbieg0210, ISBN 9780470659632
- ^ abc "capa de hielo". National Geographic Society . 16 de agosto de 2012 . Consultado el 5 de abril de 2019 .
- ^ Clark, PU; Dyke, AS; Shakun, JD; Carlson, AE; Clark, J.; Wohlfarth, B.; Mitrovica, JX; Hostetler, SW; McCabe, AM (6 de agosto de 2009). "El último máximo glacial". Science . 325 (5941): 710–714. Bibcode :2009Sci...325..710C. doi :10.1126/science.1172873. ISSN 0036-8075. PMID 19661421. S2CID 1324559.
- ^ ab Spagnolo, Matteo; Phillips, Emrys; Piotrowski, Jan A.; Rea, Brice R.; Clark, Chris D.; Stokes, Chris R.; Carr, Simon J.; Ely, Jeremy C.; Ribolini, Adriano (22 de febrero de 2016). "Movimiento de corrientes de hielo facilitado por un lecho de acreción y deformación superficial". Nature Communications . 7 (1): 10723. Bibcode :2016NatCo...710723S. doi : 10.1038/ncomms10723 . ISSN 2041-1723. PMC 4764869 . PMID 26898399.
- ^ ab Mcintyre, NF (1985). "La dinámica de las salidas de las capas de hielo". Revista de glaciología . 31 (108): 99–107. Código Bibliográfico :1985JGlac..31...99M. doi : 10.1017/S0022143000006328 . ISSN 0022-1430.
- ^ ab Stokes, CR; Margold, M.; Clark, CD; Tarasov, L. (17 de febrero de 2016). "Actividad de corrientes de hielo escalada al volumen de la capa de hielo durante la deglaciación de la capa de hielo Laurentide" (PDF) . Nature . 530 (7590): 322–326. Bibcode :2016Natur.530..322S. doi :10.1038/nature16947. ISSN 0028-0836. PMID 26887494. S2CID 205247646.
- ^ abc Benn, Douglas I.; Åström, Jan A. (2018). "Desprendimiento de glaciares y plataformas de hielo". Avances en Física: X . 3 (1): 1513819. Bibcode :2018AdPhX...313819B. doi : 10.1080/23746149.2018.1513819 . hdl : 10023/17801 . ISSN 2374-6149.
- ^ abcdefg Björnsson, Helgi (5 de octubre de 2016), "Orígenes y naturaleza de los glaciares", Los glaciares de Islandia , Atlantis Press, págs. 3–37, doi :10.2991/978-94-6239-207-6_1, ISBN 9789462392069
- ^ Dixon, John C.; Thorn, Colin E.; Darmody, Robert G. (1984). "Procesos de meteorización química en el nunatak Vantage Peak, campo de hielo Juneau, sur de Alaska". Geografía física . 5 (2): 111–131. Bibcode :1984PhGeo...5..111D. doi :10.1080/02723646.1984.10642247. ISSN 0272-3646.
- ^ ab Howat, IM; Joughin, I.; Scambos, TA (16 de marzo de 2007). "Cambios rápidos en la descarga de hielo de los glaciares de salida de Groenlandia". Science . 315 (5818): 1559–1561. Bibcode :2007Sci...315.1559H. doi :10.1126/science.1138478. ISSN 0036-8075. PMID 17289940. S2CID 27719836.
- ^ ab Nick, Faezeh M.; Vieli, Andreas; Andersen, Morten Langer; Joughin, Ian; Payne, Antony; Edwards, Tamsin L.; Pattyn, Frank; van de Wal, Roderik SW (8 de mayo de 2013). "Futuro aumento del nivel del mar desde los principales glaciares de salida de Groenlandia en un clima en calentamiento". Nature . 497 (7448): 235–238. Bibcode :2013Natur.497..235N. doi :10.1038/nature12068. ISSN 0028-0836. PMID 23657350. S2CID 4400824.[ enlace muerto permanente ]
- ^ abc "Glaciares del valle y del piedemonte (Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.)" www.nps.gov . Consultado el 5 de abril de 2019 .
- ^ "Glaciar".
- ^ Dowdeswell, JA; Batchelor, CL; Hogan, KA; Schenke, H.-W. (2016). "Nordvestfjord: un importante sistema de fiordos del este de Groenlandia". Geological Society, Londres, Memorias . 46 (1): 43–44. doi :10.1144/m46.40. ISSN 0435-4052. S2CID 133397966.
- ^ Glaciar Elephant Foot en el Observatorio de la Tierra de la NASA
- ^ ab Margreth, Stefan; Funk, Martin; Tobler, Daniel; Dalban, Pierre; Meier, Lorenz; Lauper, Juerg (2017). "Análisis del peligro causado por avalanchas de hielo del glaciar colgante en la cara oeste del Eiger". Ciencia y tecnología de regiones frías . 144 : 63–72. Bibcode :2017CRST..144...63M. doi : 10.1016/j.coldregions.2017.05.012 . hdl : 20.500.11850/203867 . ISSN 0165-232X.
Fuentes
- Benn, Douglas I.; Evans, David JA (2010). Glaciares y glaciación (2.ª ed.). Abingdon, Reino Unido: Hodder. ISBN 978-0-340-905791.
Enlaces externos
Medios relacionados con Geomorfología glaciar en Wikimedia Commons