Articulo de referencia

Embalse de Manicouagan

Coordenadas : 51°07′38″N 68°44′50″W / 51.12722°N 68.74722°W / 51.12722; -68.74722 [[Rivière-Mouchalagane, Quebec|Rivière-Mouchalagane]], [[Caniapiscau Regional County Municipali...

Coordenadas : 51°07′38″N 68°44′50″W / 51.12722°N 68.74722°W / 51.12722; -68.74722

El embalse de Manicouagan (también lago Manicouagan / m æ n ɪ k w ɑː ɡ ən , - ɡ ɒ̃ / ; francés: [ manikwaɡɑ̃ ] ) es un lago anular en el centro de Quebec , Canadá, que cubre un área de 1942 km² ( 750 mi² ) . La isla del lago en su centro se conoce como Isla René-Levasseur , y su punto más alto es el Monte Babel . La estructura se creó hace 214 (±1) millones de años, en el Triásico Tardío , por el impacto de un meteorito de 5 km (3 mi) de diámetro. El lago y la isla son claramente visibles desde el espacio y a veces se les llama el " ojo de Quebec ". El lago tiene un volumen de 137,9 km³ (33,1 mi³ ) . [ 1 ] [ 2 ]        

Geografía

El cráter en invierno, visto desde el espacio.

El embalse está ubicado en el municipio regional del condado de Manicouagan en la región de Côte-Nord de Quebec, Canadá, [ 3 ] aproximadamente a 300 km (190 mi) al norte de la ciudad de Baie-Comeau , aunque su parte más septentrional se encuentra en el municipio regional del condado de Caniapiscau . La ruta 389 de Quebec pasa por la orilla oriental del lago.  

El cráter es una estructura de múltiples anillos de aproximadamente 100 km de diámetro , siendo el embalse, ubicado en su anillo interior de 70 km de diámetro, su característica más prominente. Rodea una meseta insular interior llamada Isla René-Levasseur , y el Monte Babel es el pico más alto de la isla, con 952 m sobre el nivel del mar y 590 m sobre el nivel del embalse. La Reserva Ecológica Louis-Babel conforma la parte central de la isla. La gran bahía en la costa este de la isla se llama Bahía de la Memoria.         

Estructura de impacto

El embalse de Manicouagan se encuentra dentro del remanente de un antiguo cráter de impacto profundamente erosionado ( estructura de impacto ). El cráter se formó después del impacto de un asteroide con un diámetro de 5 km (3 mi) , que excavó un cráter originalmente de unos 100 km (62 mi) de ancho, aunque la erosión y la deposición de sedimentos han reducido desde entonces el diámetro visible a unos 72 km (45 mi) . Es la sexta estructura de impacto confirmada más grande de la Tierra según el diámetro de borde a borde. [ 4 ] El monte Babel se interpreta como el pico central del cráter, formado por el levantamiento posterior al impacto .      

La datación radiométrica de 1992 estimó que la fusión por impacto dentro de la estructura de impacto tiene una edad de 214 ± 1 millón de años. Una estimación posterior encontró una edad de 215,4 ± 0,16 Ma. [ 5 ] Dado que esto es más de 12 millones de años antes del final del Triásico, el impacto que produjo el cráter no pudo haber sido la causa del evento de extinción del Triásico-Jurásico . [ 6 ] [ 7 ]

Efectos de impacto

El impacto de Manicouagan tuvo un efecto generalizado en el planeta; se ha encontrado una capa de eyección de cuarzo impactado de 214 millones de años de antigüedad en capas de roca tan lejanas como Inglaterra [ 8 ] y Japón.

Se ha sugerido que el impacto de Manicouagan podría estar relacionado con un evento de extinción . El momento del impacto de Manicouagan coincide con el cambio Adamaniense-Revueltiense , un posible evento de extinción localizada en el que Trilophosaurus , Poposaurus , Desmatosuchus , dicinodontes y fitosaurios no mistriosoucinos se extirparon de los estratos de Jim Camp Wash en el Parque Nacional del Bosque Petrificado , mientras que los metoposaurios y alokotosaurios [ 9 ] en su conjunto disminuyeron en abundancia. Sin embargo, no existe evidencia directa que vincule definitivamente estos dos eventos. [ 9 ]

Onoue et al. (2016) propusieron que el impacto de Manicouagan fue responsable de una extinción marina a mediados del Noriense que afectó a radiolarios , esponjas , conodontos y amonoideos del Triásico . El impacto de Manicouagan pudo haber sido parcialmente responsable del declive gradual de estos dos últimos grupos, que culminó en su extinción durante el evento de extinción del Triásico-Jurásico . [ 10 ]

Reclamaciones por eventos de impacto múltiple

Se sugirió que el cráter Manicouagan pudo haber sido parte de un evento de impacto múltiple , similar a la serie de impactos bien observada del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter en 1994. [ 11 ] La teoría sugiere que este evento también formó la estructura de impacto Rochechouart en Francia, el cráter Saint Martin en Manitoba , el cráter Obolon' en Ucrania y el cráter Red Wing en Dakota del Norte ; [ 12 ] sin embargo, trabajos más recientes han encontrado que los cráteres se formaron con muchos millones de años de diferencia, con el cráter Saint Martin datando de 227,8 ± 1,1 Ma, [ 13 ] mientras que la estructura Rochechouart se formó 206,92 ± 0,20/0,32 Ma. [ 14 ]

proyecto hidroeléctrico

La presa Daniel-Johnson, la principal presa del embalse de Manicouagan, abastece a la central hidroeléctrica Manic-5.

El embalse de Manicouagan, tal como existe actualmente, se creó en la década de 1960 mediante la inundación del antiguo lago Mushalagan (Mouchalagan), al oeste de la meseta central, y del entonces más pequeño lago Manicouagan, al este, con la construcción de la presa Daniel-Johnson . [ 15 ] Estas obras formaron parte de la enorme serie de proyectos hidroeléctricos Manicouagan o Manic , emprendida por Hydro-Québec , la empresa eléctrica provincial. El complejo de presas también se conoce como Proyecto Manic-Outardes, ya que los ríos involucrados son el Manicouagan y el Outardes .

El embalse actúa como una enorme balsa de cabecera para el río Manicouagan, alimentando las centrales hidroeléctricas Jean-Lesage (Manic-2), René-Lévesque (Manic-3) y la presa Daniel-Johnson ( Manic-5 ) aguas abajo. Durante el período de mayor frío invernal, el nivel del lago suele ser más bajo, ya que las turbinas funcionan constantemente a plena carga para satisfacer las enormes necesidades de calefacción eléctrica de la provincia. El nivel del lago también desciende durante los períodos de calor extremo en Nueva Inglaterra durante el verano, puesto que en esa época Hydro-Québec vende energía eléctrica a la red conjunta de Nueva Inglaterra y a empresas de servicios públicos individuales en los Estados Unidos.

Véase también

Referencias

  1. ^ Hydro-Québec - Los cinco principales embalses de Hydro-Québec
  2. Briney, Amanda. "Los diez embalses más grandes del mundo por volumen" . About.com. Archivado del original el 4 de febrero de 2017. Consultado el 19 de agosto de 2010 .
  3. "Manicouagan" . Base de datos de impactos terrestres . Centro de Ciencias Planetarias y Espaciales de la Universidad de New Brunswick, Fredericton . Consultado el 19 de agosto de 2009 .
  4. "Estructuras de impacto listadas por diámetro (en orden ascendente)" . PASSC . Consultado el 30 de enero de 2020 .
  5. Jaret, Steven J.; Hemming, Sidney R.; Rasbury, E. Troy; Thompson, Lucy M.; Glotch, Timothy D.; Ramezani, Jahandar; Spray, John G. (1 de noviembre de 2018). "El contexto importa: resultados Ar-Ar de dentro y alrededor de la estructura de impacto de Manicouagan, Canadá: implicaciones para la cronología de meteoritos marcianos" . Earth and Planetary Science Letters . 501 : 78–89 . Bibcode : 2018E & PSL.501...78J . doi : 10.1016/j.epsl.2018.08.016 . ISSN 0012-821X . S2CID 134725972 .  
  6. Hodych, JP; GRDunning (1992). "¿El impacto de Manicouagan desencadenó la extinción masiva del final del Triásico?". Geology . 20 (1): 51.54. Bibcode : 1992Geo....20...51H . doi : 10.1130/0091-7613(1992)020 < 0051:DTMITE > 2.3.CO ; 2 .
  7. Ramezani, J., SA Bowring, MS Pringle, FD Winslow, III y ET Rasbury (2005). "La roca fundida de impacto de Manicouagan: un estándar propuesto para la intercalibración de los sistemas isotópicos U-Pb y 40Ar/39Ar". Volumen de resúmenes de la 15.ª Conferencia VM Goldsmidt, pág. A321.
  8. Racki, Grzegorz (2010). "La teoría del impacto de Álvarez sobre la extinción masiva; límites a su aplicabilidad y el "síndrome de las grandes expectativas"" (PDF) . Acta Palaeontologica Polonica . 57 (4): 681– 702. doi : 10.4202/app.2011.0058 . S2CID 54021858 . 
  9. 1 2 Kligman, Ben T.; Marsh, Adam D.; Nesbitt, Sterling J.; Parker, William G.; Stocker, Michelle R. (26 de marzo de 2020). "Nueva especie de trilofosáurido demuestra una disminución en la diversidad de alokotosaurios a través del límite Adamaniense-Revueltiense en el Triásico Tardío del oeste de Norteamérica" . Palaeodiversity . 13 (1): 25. doi : 10.18476/pale.v13.a3 . ISSN 1867-6294 . S2CID 216308379 .  
  10. Onoue, Tetsuji; Sato, Honami; Yamashita, Daisuke; Ikehara, Minoru; Yasukawa, Kazutaka; Fujinaga, Koichiro; Kato, Yasuhiro; Matsuoka, Atsushi (8 de julio de 2016). "El impacto del bólido desencadenó el evento de extinción del Triásico Tardío en Panthalassa ecuatorial" . Informes científicos . 6 29609. Código Bib : 2016NatSR...629609O . doi : 10.1038/srep29609 . ISSN 2045-2322 . PMC 4937377 . PMID 27387863 .   
  11. Steele, Diana (19 de marzo de 1998). "Cadena de cráteres apunta al impacto de un cometa fragmentado" . University of Chicago Chronicle .
  12. Spray, John G.; Kelley, Simon P.; Rowley, David B. (1998). "Evidencia de un evento de impacto múltiple a finales del Triásico en la Tierra". Nature . 392 (6672): 171– 173. Bibcode : 1998Natur.392..171S . doi : 10.1038/32397 . S2CID 4413688 . 
  13. Schmieder, Martin; Jourdan, Fred; Tohver, Eric; Cloutis, Edward A. (noviembre de 2014). "Edad 40Ar/39Ar de la estructura de impacto del lago Saint Martin (Canadá) – Desentrañando los cráteres de impacto terrestres del Triásico Tardío" . Earth and Planetary Science Letters . 406 : 37–48 . Bibcode : 2014E & PSL.406...37S . doi : 10.1016/j.epsl.2014.08.037 .
  14. Cohen, Benjamin E.; Mark, Darren F.; Lee, Martin R.; Simpson, Sarah L. (agosto de 2017). "Una nueva edad de alta precisión 40 Ar/ 39 Ar para la estructura de impacto de Rochechouart: al menos 5 Ma más antigua que el límite Triásico-Jurásico" . Meteoritics & Planetary Science . 52 (8): 1600– 1611. Bibcode : 2017M & PS...52.1600C . doi : 10.1111/maps.12880 . hdl : 10023/10787 . S2CID 3521507 . 
  15. "Estructura de impacto de Manicouagan" . Crater Explorer . Consultado el 25 de abril de 2017 .
  • Manicouagan en la base de datos de impacto terrestre
  • Estructura de impacto de Manicouagan en Crater Explorer
  • Rowley, David. "Proyecto Atlas Paleogeográfico: Imágenes" . Proyecto Atlas Paleogeográfico . Universidad de Chicago. Archivado del original el 18 de junio de 2007. Recuperado el 14 de junio de 2013 .
  • Imagen astronómica del día de la NASA: Cráter de impacto de Manicouagan en la Tierra (13 de diciembre de 2000)
  • Cráter de impacto de Manicouagan visto desde el espacio (2 de mayo de 2019)
  • Aurora y cráter Manicouagan desde la Estación Espacial Internacional (29 de mayo de 2018)