

El relieve invertido , la topografía invertida o la inversión topográfica se refieren a características del paisaje que han invertido su elevación con respecto a otras. Suele ocurrir cuando las zonas bajas de un paisaje se llenan de lava o sedimentos que se endurecen formando un material más resistente a la erosión que el material circundante. La erosión diferencial elimina entonces el material circundante menos resistente, dejando atrás el material más joven y resistente, que puede aparecer como una cresta donde antes había un valle. Términos como "valle invertido" o "canal invertido" se utilizan para describir estas características. [ 1 ] El relieve invertido se ha observado en las superficies de otros planetas, así como en la Tierra. Por ejemplo, se han descubierto topografías invertidas bien documentadas en Marte . [ 2 ]
Formación
Diversos procesos pueden provocar que el fondo de una depresión se vuelva más resistente a la erosión que las laderas y tierras altas circundantes:
- En primer lugar, los sedimentos de grano grueso, como la grava , se acumulan en la depresión, es decir, en el valle de un arroyo o la cuenca de un lago. A continuación, la erosión eólica elimina los sedimentos de grano fino en las zonas adyacentes a la depresión. Esto deja los sedimentos de grano grueso, más resistentes, formando una colina o cresta, mientras que el cauce se desplaza hacia una zona más baja.
- Un valle fluvial podría llenarse de material volcánico, como lava o toba soldada, que se vierte en él. Esto resistiría la erosión mientras la superficie circundante se erosiona, creando una cresta.
- La cementación de los sedimentos subyacentes por minerales disueltos en el agua puede ocurrir en una depresión. En la Tierra, esto sucede a menudo en los valles fluviales como resultado de la formación de costras duras , es decir, silcreta o ferricreta , por pedogénesis . Los minerales para la cementación pueden provenir del agua subterránea. Se cree que un punto bajo como un valle concentra el flujo subterráneo, por lo que más agua y cementos se mueven hacia él, lo que resulta en un mayor grado de cementación. [ 3 ] Nuevamente, los sedimentos cementados resistirían la erosión mientras que el terreno circundante se erosiona para crear una cresta o colina. [ 1 ] [ 2 ]
- Erosión de los estratos superiores resistentes de los anticlinales de una región plegada, exponiendo estratos subyacentes menos resistentes, que luego se erosionan con relativa rapidez dejando el sinclinal como la cima de una meseta o cresta. [ 4 ]
Un ejemplo
Un ejemplo clásico de relieve invertido es Table Mountain, en el condado de Tuolumne, California . Múltiples flujos de lava llenaron un antiguo valle fluvial que se extendía hacia el oeste a través de la cordillera central de Sierra Nevada hasta el Valle Central hace aproximadamente 10,5 millones de años. Estos flujos de lava del Mioceno llenaron este antiguo valle fluvial con una gruesa secuencia de lavas traquiandesíticas ricas en potasio, significativamente más resistentes a la erosión que la limolita mesozoica y otras rocas en las que se excavó el valle. Por lo tanto, la erosión diferencial posterior dejó estas rocas volcánicas como una cresta sinuosa, que ahora se eleva muy por encima del paisaje subyacente formado por rocas mesozoicas más profundamente erosionadas. [ 5 ]

Otro ejemplo es Table Mountain , Ciudad del Cabo , donde las crestas altas originales de arenisca cuarcítica resistente del Cinturón de Pliegues del Cabo se erosionaron primero, dejando al descubierto una roca menos resistente, que se erosionó más rápido, dejando el fondo del valle original en la cima de la montaña residual. [ 4 ]
En Marte
Se argumenta que el relieve invertido en forma de crestas sinuosas y meandriformes, que son indicativas de antiguos canales fluviales invertidos, es evidencia de canales de agua en la superficie marciana en el pasado. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 2 ] [ 9 ] [ 10 ] Un ejemplo es el cráter Miyamoto , que fue propuesto en 2010 como un lugar potencial para buscar evidencia de vida en Marte. [ 11 ]
Otros ejemplos se muestran en las fotografías a continuación.
Terreno invertido en el cuadrángulo de Aeolis
Canales invertidos en Aleolis Planum. Estos canales podrían haberse formado cuando la zona quedó enterrada y posteriormente erosionada. Los antiguos canales afloran a la superficie debido a su mayor resistencia a la erosión. Es posible que acumularan rocas de mayor tamaño que las del entorno.
Vista de cerca de los canales invertidos. Nótese que algunos son planos en la parte superior.- Imagen CTX de los cráteres en el cuadrángulo de Aeolis con un recuadro negro en el cráter grande en la parte inferior derecha que muestra la ubicación de la siguiente imagen.
- Imagen de una fotografía anterior que muestra una cresta curva que podría ser un antiguo arroyo invertido. La iluminación proviene del noroeste. Imagen tomada con HiRISE bajo el programa HiWish.
- Crestas sinuosas que probablemente sean cauces de arroyos invertidos. La iluminación proviene del noroeste. Imagen tomada con HiRISE .
Crestas sinuosas dentro de un abanico ramificado en el miembro inferior de la Formación Medusae Fossae, [ 12 ] como se ve con HiRISE. La iluminación es desde el noroeste.
Terreno invertido en el cuadrilátero Syrtis Major
Arroyos invertidos cerca de Juventae Chasma, en el cuadrángulo de Syrtis Major , vistos por la sonda Mars Global Surveyor . Estos arroyos nacen en la cima de una cresta y luego se unen.- Canales invertidos cerca de Juventae Chasma , vistos por HiRISE . Estos canales fueron en su día cauces fluviales regulares. Imagen en el cuadrángulo de Coprates . La barra de escala mide 500 metros.
Canal invertido con muchas ramificaciones en el cuadrilátero de Syrtis Major .- Canales de corriente invertidos en el cráter Antoniadi , vistos por HiRISE .
Terreno invertido en el cuadrángulo de Margaritifer Sinus.
- Canal invertido en el cráter Miyamoto, cuadrángulo del seno de Margaritifer , visto por HiRISE . La iluminación proviene del noroeste. La barra de escala mide 500 metros.
- Imagen de contexto CTX para la siguiente imagen tomada con HiRISE. Nótese que la cresta alargada que atraviesa la imagen probablemente sea un antiguo arroyo. El recuadro indica el área de la imagen de HiRISE.
- Ejemplo de terreno invertido en la región de Paraná Valles, visto por HiRISE bajo el programa HiWish. La iluminación proviene del noroeste.
Terreno invertido en el cuadrángulo amazónico
Posibles cauces fluviales invertidos, cuadrángulo amazónico , observados por HiRISE con el programa HiWish . Las crestas probablemente fueron valles fluviales que se llenaron de sedimentos y se cementaron, endureciéndose así contra la erosión que eliminó el material circundante. La iluminación proviene de la izquierda (oeste).
Referencias
- 1 2 Pain, CF y CD Ollier, 1995, Inversión del relieve: un componente de la evolución del paisaje. Geomorphology. 12(2):151-165.
- 1 2 3 Pain, CF, JDA Clarke y M. Thomas, 2007, Inversión del relieve en Marte. Icarus. 190(2):478–491.
- ^ JC Andrews‐Hanna, RJ Phillips y MT Zuber (2007), Meridiani Planum y la hidrología global de Marte, Nature, 446, 163–166, doi : 10.1038/nature05594 .
- 1 2 Compton, John S. (2004). Las rocas y montañas de Ciudad del Cabo . Ciudad del Cabo: Double Story. ISBN 978-1-919930-70-1.
- ↑ Gornya, C., C. Busbya, C.J. Pluhar, J. Hagana y K. Putirkab, 2009, Un análisis en profundidad del relleno de paleocanales distales de Sierra Nevada: testigos de perforación a través de la latita de Table Mountain cerca de Knights Ferry. International Geology Review. 51(9–11):824–842.
- ^ "HiRISE | HiPOD: 29 de julio de 2023" .
- ↑ "Ríos fosilizados sugieren que Marte fue alguna vez cálido y húmedo - SpaceRef" .
- ↑ Davis, J., M. Balme, P. Grindrod, R. Williams, S. Gupta. 2016. Extensos sistemas fluviales noachianos en Arabia Terra: implicaciones para el clima marciano primitivo. Geology.
- ↑ HiRISE, 2010a, Canales invertidos al norte de Juventae Chasma (PSP_006770_1760). Centro de Operaciones, Departamento de Ciencias Planetarias, Laboratorio Lunar y Planetario, Tucson, Arizona.
- ↑ Williams, RME, TC Chidsey, Jr., y DE Eby, DE, 2007, Paleocanales exhumados en el centro de Utah: análogos de las características curvilíneas elevadas en Marte , en GC Willis MD Hylland, DL Clark y TC Chidsey, Jr., eds., pp. 220-235, Centro de Utah: geología diversa de un paisaje dinámico. Publicación 36, Asociación Geológica de Utah, Salt Lake City, Utah.
- ↑ Newsom, HE, NL Lanza, AM Ollila, SM Wiseman, TL Roush, GA Marzo, LL Tornabene, CH Okubo, MM Osterloo, VE Hamilton y LS Crumpler, 2010, Depósitos de canal invertido en el suelo del cráter Miyamoto, Marte. Icarus. 205(1):64-72.
- ↑ Grotzinger, J. y R. Milliken (eds.) 2012. Geología sedimentaria de Marte. SEPM
Véase también
Enlaces externos
- Everything2.com: Inversión topográfica
- MarsToday.com: Topografía invertida del valle de Huo Hsing
- MarsToday.com: Imagen del día de la NASA sobre Marte: Canales invertidos
- NASA: Topografía invertida, Patagonia, Argentina
- Servicio Geológico de Utah: Topografía invertida en el área de St. George del condado de Washington.
- Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Estatal de California: Vista de la montaña de la mesa en el extremo oriental de la Sierra Nevada.
- Geología planetaria
- Características de la superficie de Marte
- Geomorfología
- Geomorfología de montaña
- Formas del relieve erosivas