El lago Manix es un antiguo lago alimentado por el río Mojave en el desierto de Mojave . Se encuentra dentro del condado de San Bernardino, California . Ubicado cerca de Barstow, este lago tenía la forma de una hoja de trébol y cubría cuatro cuencas llamadas Coyote, Cady/Manix, Troy y Afton. Cubría una superficie de 236 kilómetros cuadrados (91 millas cuadradas) y alcanzaba una altitud de 543 metros (1.781 pies) en las alturas , aunque se han encontrado costas poco reconocibles en altitudes de 547-558 metros (1.795-1.831 pies). El lago fue alimentado por el aumento de la escorrentía durante el Pleistoceno y se desbordó en la cuenca del lago Mojave y de allí al lago Manly en el Valle de la Muerte , o menos probablemente en la cuenca del lago Bristol y de allí al río Colorado .
El lago se formó unos 500.000 años antes del presente, cuando el río Mojave abandonó la zona de Victorville y comenzó a desembocar en Manix y el lago Harper . El lago no incluyó inmediatamente la cuenca de Afton; su integración se produjo hace unos 190.000 años, probablemente debido a una inundación catastrófica. El lago Manix duró hasta hace entre 25.000 y 13.800 años, cuando se formó el cañón de Afton , ya sea por una erosión lenta o por una gran inundación repentina .
El lago albergaba un rico ecosistema que incluía aves, peces, mamíferos y plantas. Un grupo de hallazgos arqueológicos en la zona se ha denominado, de forma controvertida, la "industria del lago Manix".
Nombre
El nombre "Lago Manix" fue otorgado al lago por JP Buwalda en 1913; Buwalda también nombró a sus sedimentos que contienen fósiles "Manix Beds" [2] y hoy los sedimentos del lago se denominan " Formación Manix ". [3] El nombre se deriva del ramal ferroviario Manix de Union Pacific , al este de Barstow . [4]
Geografía

El lago Manix estaba ubicado a 32–64 kilómetros (20–40 mi) [2] al este de las actuales Barstow y Daggett . [5] Tenía forma de trébol, [6] formada por una cuenca central Cady o Manix, [3] una cuenca Coyote al noroeste, una cuenca Troy al sur-sureste y una cuenca Afton al este-noreste. La última cuenca está muy diseccionada en comparación con las otras. [7] Estas cuencas estaban en varios puntos separadas entre sí por umbrales. [8] En la historia más antigua del lago existía otra cuenca llamada cuenca Cady, antes de que el río Mojave erosionara a través de la cresta Buwalda y la conectara con la cuenca Afton. Esta erosión continua puede haber sido asistida por el rastro de la falla Manix. [ 9] Un umbral de lecho rocoso a 540 metros (1770 pies) separa la cuenca Coyote del resto de la cuenca del lago. [10] Las fuentes indican que la superficie total del lago es de 236 kilómetros cuadrados (91 millas cuadradas). [11] Es posible que las altas montañas anteriores hayan llegado a Yermo, California . [12] Yermo, junto con Dunn y Newberry Springs , son pueblos actuales cuyas ubicaciones habrían estado cerca de la orilla del lago Manix o sumergidas debajo de él. [13]
El umbral superior del lago alcanzó los 543 metros (1.781 pies) sobre el nivel del mar; [14] [15] más tarde se demostró que una línea de costa a 549 metros (1.801 pies) era un error de medición, [16] aunque se han encontrado algunas líneas de costa más altas poco reconocibles [17] a 547-558 metros (1.795-1.831 pies) [18] que se atribuyen a alturas anteriores. [19] La estabilidad de la línea de costa de 543 metros (1.781 pies) sugiere que el lago se hizo mucho más grande en ese punto o comenzó a desbordarse. [20] Estas líneas de costa están marcadas por barras de playa y escarpes cortados por las olas , [14] y al menos una laguna formada detrás de una barra de playa. [21] Otras formas de relieve incluyen abanicos aluviales , deltas , marismas y sus depósitos. [22] Parte de la costa fue sepultada por depósitos transportados por el río Mojave; Estos incluyen grandes partes de una costa de 557 metros de altura (1.827 pies). [23] Potencialmente existía una isla en el medio del lago; a una elevación de la superficie del lago de 558 metros (1.831 pies), la isla se habría convertido en dos islas separadas por un estrecho angosto. [13] El lago alcanzó una profundidad de 60 metros (200 pies) [24] y estaba rodeado de abanicos aluviales [8] que se formaron alrededor de las subcuencas del lago Manix. [25]
El lago estaba rodeado de cadenas montañosas: en el sentido de las agujas del reloj, las montañas Cronese , las montañas Cave, las montañas Cady , las montañas Newberry , las montañas Calico y las montañas Alvord . [7] Estas montañas están formadas por sedimentos y rocas volcánicas con edades que van desde el Paleozoico hasta el Terciario y aportaron sedimentos al lago Manix. [3] Toda la región estuvo sujeta a una fuerte deformación impulsada tectónicamente desde la Zona de Cizallamiento del Este de California . Varias fallas en la región muestran evidencia de actividad del Holoceno , incluyendo la falla Calico, la falla Camp Rock, la falla del lago Dolores, la falla Pisgah y la falla Manix. [26] Esta última falla probablemente contribuyó a la formación del drenaje al cortar rocas a lo largo de su camino. [10]
Se han identificado sedimentos distorsionados, restos de licuefacción del suelo y arena expulsada en núcleos de perforación de sedimentos del lago Manix; los sedimentos distorsionados pueden ser evidencia de que hubo actividad sísmica en el lago durante su historia. Es posible que se hayan producido terremotos en las diversas fallas cercanas al lago [27] y en todo el fondo del lago. [28] El terremoto de Manix de 1947 ocurrió a lo largo de la falla de Manix. [29]
El río Mojave entró en el lago desde el oeste, probablemente formando un delta fluvial . [30] El drenaje más reciente del lago fue Afton Canyon , que drenó el lago al este hacia Soda Lake , Silver Lake y finalmente Death Valley . [31] Este drenaje cortó 120 metros (390 pies) de profundidad en los sedimentos del lago Manix, eliminando alrededor de 2,815 kilómetros cúbicos (0,675 millas cúbicas) de material y depositándolo debajo de Afton Canyon. [32] La erosión ha expuesto los sedimentos del lago Manix, haciendo que sus registros climáticos sean accesibles para la investigación. [33]
Las playas del lago Coyote y del lago Troy actualmente llenan las cuencas homónimas del lago Manix. [34] En muchos lugares, la erosión impulsada por el viento y el agua ha eliminado los depósitos del lago Manix y ha oscurecido las costas. [14] Las actuales carreteras interestatales 40 e interestatales 15 cruzan el antiguo lecho del lago Manix. [5]
Hidrología

Durante las eras de hielo , varios lagos se llenaron en la Gran Cuenca y el suroeste de los Estados Unidos. Estos rellenos de lagos fueron influenciados por cambios en las trayectorias de las tormentas causados por la capa de hielo Laurentide . [35] Los cambios en las temperaturas de la superficie del mar que aumentaron el suministro de humedad o el aumento del suministro de las regiones tropicales también pueden haber contribuido a la formación de lagos. [36] Lagos similares incluyeron el lago Babicora, el lago Bonneville , el lago Estancia , el lago Lahontan , el lago Manly , el lago Owens , el lago Panamint , el lago Russell y el lago Searles . [37] Algunos interglaciares también presentaron el crecimiento de lagos. [5] Bajo el clima actual, la escorrentía en la región también está influenciada por El Niño-Oscilación del Sur , el Modo Anular del Norte y la oscilación decenal del Pacífico ; [38] el Modo Anular del Norte también puede haber afectado al relleno del lago Manix. [39]

El río Mojave desembocaba en el lago Manix, y la formación del lago reflejaba el aumento de las precipitaciones en las montañas de San Bernardino . [40] Los arroyos locales también desembocaban en el lago. [41] Se ha estimado que la escorrentía tuvo que aumentar en un factor de aproximadamente diez para formar el lago Manix. [42] El lago Manix contenía más de 1,6 kilómetros cúbicos (0,38 millas cúbicas) de agua, [31] posiblemente hasta 3,2 kilómetros cúbicos (0,77 millas cúbicas). [43] Los niveles de agua en el lago fluctuaban con frecuencia entre 5 y 15 metros (16 a 49 pies). [44] Anteriormente era el lago terminal del río Mojave , [5] y recibía alrededor de 1 milímetro por año (0,039 pulgadas/año) de sedimento. [45] La cuenca Coyote no estaba acoplada permanentemente al cuerpo principal del lago; su superficie relativamente grande y, en consecuencia, la alta evaporación habrían estabilizado los niveles del lago cuando estaba conectado al lago Manix propiamente dicho. [46]
La toba , un tipo de depósito de carbonato de calcio que se desarrolla en los cuerpos de agua, [47] se formó dentro del lago Manix. [48] Según la información obtenida de los ostrácodos fósiles , el lago Manix era un lago bien mezclado, especialmente en verano; es probable que no se haya desarrollado ninguna termoclina [a] en él. Si bien el lago puede haber estado cálido durante la etapa 12 del isótopo de oxígeno y posiblemente alimentado por la escorrentía de principios del verano, [50] después de ese punto fue mucho más frío, con temperaturas del agua que no superaron los 4 °C (39 °F). Después de la etapa 5 del isótopo de oxígeno, el lago se volvió más cálido nuevamente. [51] El entorno del lago Manix se ha comparado con los lagos poco profundos del norte de California que se encuentran detrás de la cordillera de las Cascadas . [52]
El lago Manix no fue el único lago que se formó en el río Mojave; el lago Mojave en las cuencas del lago Silver y el lago Soda también fue formado por el río. [40] Si bien al principio se creyó que los dos lagos no podrían haber existido simultáneamente, se ha sugerido que el lago Mojave podría haberse formado cuando el lago Manix aún existía. [53] El agua se derramó del lago Manix al lago Mojave; [54] posiblemente, el lago Manix se desbordó a esa cuenca a través de Baxter Wash desde un aliviadero al sur del actual Cañón Afton a una altitud de 544 metros (1785 pies). Sin embargo, si bien es razonable suponer que las altas mesetas anteriores se estabilizaron por el desbordamiento, no hay evidencia física en Baxter Wash de un camino de desbordamiento allí. [55] Cualquiera que sea el camino que haya tomado el desbordamiento, el lago Mojave se alimentó de dicho desbordamiento. [56] El río Mojave, junto con el río Amargosa , formó el lago Manly en el Valle de la Muerte ; [16] La desaparición del lago Manix después de la formación del Cañón Afton habría aumentado el suministro de agua al Valle de la Muerte a medida que se reducían las superficies de evaporación. [54] Otra teoría supone que la cuenca del lago Troy del lago Manix podría haberse derramado en el lago Bristol y de allí al río Colorado ; esta teoría se considera cuestionable ya que no hay evidencia de que el lago Bristol (por el que habrían fluido las aguas del lago Manix en su camino hacia el río Colorado) contuviera un lago desbordado, [57] aunque los datos paleocorrientes obtenidos de los depósitos del lago Manix pueden apoyarla. [58]

Los niveles de agua en el lago Manix parecen haber alcanzado picos durante las etapas frías y cálidas de los eventos Dansgaard-Oeschger , con un desplazamiento hacia el sur de la actividad de tormentas y un mayor suministro de humedad que desencadenaron un aumento de las precipitaciones. [15] La trayectoria promedio de las tormentas pasa muy al norte de las cabeceras del río Mojave, lo que significa que el río es exquisitamente sensible a los cambios en la posición de las tormentas. [59]
Biología
Las especies de aves cuyos esqueletos se han encontrado en los sedimentos del lago Manix incluyen el zampullín occidental y el pelícano blanco . [2] Otros esqueletos de aves encontrados allí se han atribuido a las especies Aquila chrysaetos (águila real), [60] Branta canadensis (ganso canadiense), [61] Ciconia maltha (una cigüeña extinta), [62] Erismatura jamaicensis (pato rojizo), [60] el género Grus , [60] Nyroca valisineria , [61] Nannopterum auritum (cormorán de doble cresta), Phoenicopterus copei y Phoenicopterus minutus . [62] Estas son aves típicas que habitan en el lago que también se han encontrado en Fossil Lake en Oregon , [60] y podrían indicar que el lago era una parada para las migraciones de aves . [63] Los géneros de mamíferos en el lago Manix incluían Canis , Felis , Equus , Camelops , Tanupolama , Ovis , Bison , Mammuthus y Nothrotherium . [64] Esta lista de fauna, llamada "fauna local de Camp Cady" en honor a un puesto del Ejército de la Unión en el área, [65] no es exhaustiva. [66] Los fósiles de la Formación Manix han sido estudiados durante más de un siglo. [3]
La almeja de agua dulce Anodonta californiensis existía en el lago Manix, [48] así como los gasterópodos . [67] Anodonta en particular probablemente era muy común en el lago Manix y otros paleolagos, considerando los grandes depósitos de conchas que dejó. [52] Las especies de peces cuyos fósiles se han encontrado incluyen el cacho tui de Mojave [68] y el espinoso . [69] La tortuga de estanque occidental también existía en el lago. [70]
Se ha encontrado una gran cantidad de valvas de ostrácodos en los lechos de Manix, [5] incluyendo Limnocythere ceriotuberosa y otras especies de Limnocythere . [71] Los subordinados incluyen especies de Candona , Cypridopsis vidua , Heterocyphris incongruens , Limnocythere bradburyi , Limnocythere platyforma y Limnocythere robusta . [27]
Las diatomeas encontradas en el lago Manix incluyen especies de Stephanodiscus . [44] Hay evidencia adicional de organismos microbianos en los estromatolitos desarrollados en el lago. [65]
Durante su existencia, el lago Manix contaba con pantanos de juncos rodeados de vegetación de enebros y salvias y bosques de pinos piñoneros en las montañas. [72] La vegetación natural actual consiste principalmente en arbustos de creosota ; a partir de 1964, partes del lecho del lago se utilizaron para la agricultura impulsada por riego con pivote central apoyado en aguas subterráneas antes de que el aumento de los costos de bombeo de agua después de 1980 provocara su abandono. [73]
Clima
El clima actual en la zona del lago Manix es seco y cálido, con una temperatura media en Barstow de 21,2 °C (70,2 °F). [33] Las precipitaciones son escasas, entre 125 y 150 milímetros por año (4,9 y 5,9 pulgadas/año), mientras que la evaporación potencial supera los 2000 milímetros por año (79 pulgadas/año). [34] En el área de Victorville, el invierno es la estación en la que cae la mayor parte de la precipitación, mientras que al este de Barstow se producen dos estaciones húmedas, una en invierno y otra a finales del verano. [74]
Historia
Originalmente, el río Mojave fluía hacia el sur antes de que los cambios tectónicos forzaran su curso hacia el desierto de Mojave hace entre 2 y 1,5 millones de años. [16] En ese punto, el río terminaba en Victorville , y después de hace 575.000–475.000 años, en el lago Harper . [75] Hace unos 500.000 años, llegó a la cuenca Cady del lago Manix, según la datación tefrocronológica de Bishop Tuff . Al principio, el río puede haber alternado entre el lago Harper y el lago Manix. Hace 190.000 años, la cuenca Afton se integró con las otras tres cuencas, ya que el río atravesaba la cresta de Buwalda. [5] La presencia de depósitos con rocas estratificadas caóticamente sugiere que el avance tomó la forma de una inundación catastrófica [41] que puede haber sido un flujo de lodo . [76] La cuenca Afton tenía un fondo a una altitud de c. 460 metros (1.510 pies) antes; a medida que se integraba en el lago Manix, la sedimentación lo llenó progresivamente. [77] El cambio de curso del lago Harper al lago Manix no fue inmediatamente estable; hace 25.000 años, el río Mojave estaba llenando nuevamente ambos lagos antes de desplazarse definitivamente hacia Manix 20.000 años antes del presente. [11]
Existen interpretaciones conflictivas de la historia del lago Manix, [16] particularmente para el Pleistoceno tardío . [20] Una teoría asume tres altos niveles distintos durante el Pleistoceno ; [40] se han datado hace 33.500-30.500, 23.500-20.800 y 17.600-16.500 años. [78] Una línea de tiempo alternativa asume tres altos niveles a 40.000-35.000, 33.000-20.000 y 27.000-25.000 años de radiocarbono. [43] Los grupos de conchas en depósitos de altos niveles están datados 36.000-33.000 y 26.500-21.500 años antes del presente. [79] Otras teorías suponen ocho altiplanos y niveles inestables de lagos entre 45.000 y 25.000 años antes del presente. [15] Otra teoría supone cuatro altiplanos durante las etapas isotópicas de oxígeno 6, 4 y 2. [80] Finalmente, la datación por radiocarbono en 2015 arrojó edades de altiplanos de 43.000, 39.700, 36.100, 34.100, 31.600, 30.800, 29.400, 27.200 y 25.600 años atrás, coincidiendo con períodos fríos y húmedos en registros de espeleotemas en Arizona y Nuevo México . [81]
El lago existió al menos hasta 14.230 ± 1.325 años antes del presente . [48] El lago Manix se drenó cuando se formó el Cañón Afton, [32] posiblemente alrededor de 13.800 años antes del presente; [82] una estimación anterior de hace 14.000 años fue descartada más tarde. [83] Una fecha alternativa es unos 25.000 años antes del presente. [11] Este vaciado puede haber sido rápido, drenando el lago Manix en poco tiempo, [82] [84] quizás tan poco como diez horas. [85] El drenaje probablemente contribuyó a la elevación del " lago Mojave II". [40] Después del corte catastrófico inicial, una incisión más lenta profundizó aún más el Cañón Afton. [26] Las teorías alternativas suponen una formación mucho más lenta de la salida del Cañón Afton, [16] basándose en la presencia de varias terrazas y posibles accidentes geográficos recesionales. [85] En 2003 [actualizar], la cuestión de la velocidad de formación aún no estaba resuelta. [86] [87] La formación del camino hacia Afton Canyon probablemente fue ayudada por la falla Manix, que había dejado sedimentos fácilmente erosionables. [5] El río Mojave puede haber drenado en la cuenca Coyote incluso después de la formación de Afton Canyon [5] bajo la influencia de fallas [88] hasta que la erosión en la cabecera cortó esa cuenca del flujo del río hace unos 9.000–7.500 años. [86] Los sedimentos transportados a través de Afton Canyon durante el evento y después han enterrado el paisaje debajo de Afton Canyon, contribuyendo potencialmente también con arena al desarrollo de las dunas de Kelso . [31]
En la actualidad, casi toda la escorrentía del río Mojave proviene de las montañas de San Bernardino, y la infiltración del suelo y las desviaciones de agua hacen que el río termine en el área de Victorville; solo las inundaciones más grandes llegan hasta el lago Soda. [89] Ocasionalmente, el agua también fluye hacia los lagos Cronese debajo del cañón Afton. [90]
Arqueología
El lago Manix puede haber sido importante para los primeros humanos de la zona. [20] La datación por radiocarbono da fe de la presencia de humanos en el lago Manix alrededor de 11.500 años antes del presente. [91]
Se han encontrado artefactos líticos en las orillas del lago Manix. Algunos son de finales del Pleistoceno . [31] Estos artefactos incluyen bifaces , discos, lascas y martillos de piedra , que se agruparon como la "Industria del lago Manix". [92] Su supuesto origen anterior a Clovis fue cuestionado por varias razones. [93] Las fechas obtenidas en el barniz del desierto en el que estaban incrustados arrojaron edades de 400 a 32 000 años antes del presente, lo que indica que estos elementos tienen orígenes variados y no pueden considerarse parte de una agrupación. [94]
Véase también
Notas
- ^ La termoclina es una capa de agua en un lago donde las temperaturas disminuyen fuertemente con la profundidad. [49]
Referencias
- ^ Jefferson 2003, pág. 44.
- ^ abc Compton, Lawrence V. (1934). "Restos de aves fósiles de los depósitos del lago Manix de California". Condor . 36 (4): 164–181. doi :10.2307/1363416. JSTOR 1363416.
- ^ abcd Reheis y col. 2021, pág. 3.
- ^ Jefferson 2003, pág. 45.
- ^ abcdefgh Reheis y col. 2012, pág. 12.
- ^ Jefferson 2003, pág. 43.
- ^Ab Meek 1989, pág. 7.
- ^ ab Reheis y col. 2021, pág. 7.
- ^ Reheis y col. 2012, pág. 12,13.
- ^ ab Reheis y col. 2014, pág. 4.
- ^ abc García et al. 2014, pág. 308.
- ^ Reheis, Miller y Redwine 2007, pág. 7.
- ^ ab Reheis y col. 2014, pág. 3.
- ^ abc Reheis y Redwine 2008, pág. 233.
- ^ abc Reheis, Marith. "FLUCTUACIONES DE LA LÍNEA COSTERA DEL LAGO MANIX, DESIERTO DE MOJAVE, EN EL PLEISTOCENO TARDÍO: IMPLICACIONES DEL PALEOCLIMATO". gsa.confex.com . Consultado el 5 de marzo de 2017 .
- ^ abcde Reheis y Redwine 2008, pág. 228.
- ^ Reheis y Redwine 2008, pág. 234.
- ^ Reheis y Redwine 2008, pág. 257.
- ^ Reheis y col. 2021, pág. 5.
- ^ a b C Enzel, Wells y Lancaster 2003, pág. 65.
- ^ Miller 2018, pág. 9.
- ^ Reheis y Miller 2010, pág. 3,4.
- ^ Reheis y Redwine 2008, pág. 230.
- ^ Thorne, Robert F. (1 de enero de 1986). "Un bosquejo histórico de la vegetación de los desiertos de Mojave y Colorado del suroeste americano". Anales del Jardín Botánico de Missouri . 73 (3): 642–651. doi :10.2307/2399195. JSTOR 2399195.
- ^ Reheis y col. 2021, pág. 18.
- ^ ab Reheis, Miller y Redwine 2007, pág. 5.
- ^ ab Reheis y col. 2012, pág. 22.
- ^ Reheis y Miller 2010, pág. 4.
- ^ Doser, Diane I. (1 de abril de 1990). "Un nuevo examen de la secuencia del terremoto de 1947 en Manix, California, y comparación con otras secuencias dentro del bloque Mojave". Boletín de la Sociedad Sismológica de América . 80 (2): 267–268. ISSN 0037-1106.
- ^ Enzel, Wells y Lancaster 2003, pág. 66.
- ^ abcd Meek 1989, pág. 10.
- ^Ab Meek 1989, pág. 8.
- ^ ab Reheis y col. 2021, pág. 2.
- ^ ab Reheis y col. 2012, pág. 13.
- ^ Reheis y otros. 2012, pág. 11.
- ^ Reheis y otros. 2015, pág. 187.
- ^ Reheis y Miller 2010, pág. 2.
- ^ Reheis y otros. 2012, pág. 32.
- ^ Reheis y otros. 2012, pág. 33.
- ^ abcd Clarke, Richardson y Rendell 1995, pág. 783.
- ^ ab Reheis y col. 2014, pág. 5.
- ^ Reheis y Miller 2010, pág. 3.
- ^ ab Reheis y Redwine 2008, pág. 255.
- ^ ab Reheis y Miller 2010, pág. 7.
- ^ García et al. 2014, pág. 313.
- ^ Reheis y otros. 2015, pág. 190.
- ^ Ford, TD; Pedley, HM (noviembre de 1996). "Una revisión de los depósitos de toba y travertino del mundo". Earth-Science Reviews . 41 (3–4): 117,127. Bibcode :1996ESRv...41..117F. doi :10.1016/S0012-8252(96)00030-X. ISSN 0012-8252.
- ^ abc Meek 1989, pág. 9.
- ^ Huttula, Timo (1 de enero de 2012). "Estratificación en lagos". Enciclopedia de lagos y embalses . Serie Enciclopedia de ciencias de la Tierra. Springer Netherlands. p. 744. doi :10.1007/978-1-4020-4410-6_12. ISBN 978-1-4020-5616-1.
- ^ Reheis y otros. 2012, pág. 27.
- ^ Reheis y otros. 2012, pág. 28.
- ^ desde Berger y Meek 1992, pág. 578.
- ^ Enzel, Wells y Lancaster 2003, pág. 64.
- ^ ab Wells y otros, 2003, pág. 111.
- ^ Reheis y Redwine 2008, pág. 256.
- ^ Anderson, Diana E.; Wells, Stephen G. (1 de enero de 2003). Últimos lagos del Pleistoceno en el Valle de la Muerte, California . Vol. 368. pág. 124. doi :10.1130/0-8137-2368-X.115. ISBN 978-0-8137-2368-6. ISSN 0072-1077.
{{cite book}}:|journal=ignorado ( ayuda ) - ^ Enzel, Wells y Lancaster 2003, pág. 71.
- ^ Jefferson 2003, pág. 56.
- ^ Enzel, Wells y Lancaster 2003, pág. 62.
- ^ abcd Howard 1955, pág. 204.
- ^ desde Howard 1955, pág. 203.
- ^ desde Howard 1955, pág. 202.
- ^ Miller 2018, pág. 10.
- ^ Jefferson, George T. (1 de enero de 1965). "Geología y paleontología de una parte de los depósitos de la cuenca de Manix, condado de San Bernardino, California: RESUMEN". Boletín de la AAPG . 49 (10). doi :10.1306/a663382a-16c0-11d7-8645000102c1865d. ISSN 0149-1423.
- ^ desde Jefferson 2003, pág. 50.
- ^ Jefferson 2003, pág. 52.
- ^ Reheis y Redwine 2008, pág. 232.
- ^ Reheis y otros. 2012, pág. 19.
- ^ Miller 2018, pág. 14.
- ^ Lovich, Jeff; Meyer, Kathie (1 de abril de 2002). "La tortuga de estanque occidental (Clemmys marmorata) en el río Mojave, California, EE. UU.: ¿superviviente altamente adaptado o relicto tenue?". Journal of Zoology . 256 (4): 543. doi :10.1017/s0952836902000584. ISSN 1469-7998.
- ^ Reheis y otros. 2012, pág. 16.
- ^ Jefferson 2003, pág. 55.
- ^ Terrill, Ray W.; Farr, Tom G.; van Zyl, Jakob J. (3 de agosto de 1992). "Detección de la degradación de la tierra con SAR polarimétrico". Geophysical Research Letters . 19 (15): 1587. Bibcode :1992GeoRL..19.1587R. doi :10.1029/92gl01580. ISSN 1944-8007.
- ^ Wells y otros, 2003, pág. 85.
- ^ García et al. 2014, pág. 307.
- ^ Reheis y col. 2021, pág. 19.
- ^ Reheis y otros. 2012, pág. 25.
- ^ Clarke, Richardson y Rendell 1995, pág. 784.
- ^ Reheis y Redwine 2008, pág. 229.
- ^ Reheis y Redwine 2008, pág. 228.229.
- ^ Reheis y otros. 2015, pág. 197.
- ^ Véase Berger y Meek 1992, pág. 582.
- ^ Enzel, Wells y Lancaster 2003, pág. 68.
- ^ Meek 1989, pág. 9,10.
- ^ ab Reheis y Redwine 2008, pág. 231.
- ^ ab Enzel, Wells y Lancaster 2003, pág. 69.
- ^ Jefferson 2003, pág. 57.
- ^ Miller 2018, pág. 13.
- ^ Reheis y col. 2012, pág. 13,14.
- ^ Wells y otros. 2003, pág. 81.
- ^ Beck, Charlotte; Jones, George T. (1997). "Arqueología del Pleistoceno terminal/Holoceno temprano de la Gran Cuenca". Journal of World Prehistory . 11 (2): 191. doi :10.1007/BF02221204. ISSN 0892-7537. S2CID 129717013.
- ^ Bamforth y Dorn 1988, pág. 209.
- ^ Bamforth y Dorn 1988, pág. 211.
- ^ Bamforth y Dorn 1988, pág. 223.
Fuentes
- Bamforth, Douglas B.; Dorn, Ronald D. (1988). "Sobre la naturaleza y la antigüedad de la industria del lago Manix" (PDF) . Revista de antropología de California y la Gran Cuenca . 10 (2) . Consultado el 6 de marzo de 2017 .
- Berger, Rainer; Meek, Norman (1992-01-01). "Datación por radiocarbono de anodonta en la cuenca del río Mojave". Radiocarbon . 34 (3): 578–584. Bibcode :1992Radcb..34..578B. doi : 10.1017/S0033822200063852 . ISSN 0033-8222.
- Clarke, ML; Richardson, CA; Rendell, HM (1995-01-01). "Datación por luminiscencia de las arenas del desierto de Mojave". Quaternary Science Reviews . 14 (7–8): 783–789. Bibcode :1995QSRv...14..783C. doi :10.1016/0277-3791(95)00051-8. ISSN 0277-3791.
- Enzel, Yehouda; Wells, Stephen G.; Lancaster, Nicholas (1 de enero de 2003). Lagos del Pleistoceno tardío a lo largo del río Mojave, sureste de California . Vol. 368. págs. 61–77. doi :10.1130/0-8137-2368-X.61. ISBN 978-0-8137-2368-6. ISSN 0072-1077.
{{cite book}}:|journal=ignorado ( ayuda ) - Garcia, Anna L.; Knott, Jeffrey R.; Mahan, Shannon A.; Bright, Jordon (1 de marzo de 2014). "Geocronología y paleoambiente del lago pluvial Harper, desierto de Mojave, California, EE. UU.", Quaternary Research . 81 (2): 305–317. Bibcode :2014QuRes..81..305G. doi :10.1016/j.yqres.2013.10.008. ISSN 0033-5894. S2CID 129454233 – vía ResearchGate .
- Howard, Hildegarde (1955). "Aves fósiles del lago Manix, California" (PDF) . pubs.usgs.gov/pp .
- Jefferson, George T. (1 de enero de 2003). "Estratigrafía y paleontología de la Formación Manix del Pleistoceno medio a tardío, y paleoambientes del centro del río Mojave, sur de California". Paleoambientes y paleohidrología de los desiertos de Mojave y del sur de la Gran Cuenca. Vol. 368. págs. 43–60. doi :10.1130/0-8137-2368-X.43. ISBN 978-0-8137-2368-6. ISSN 0072-1077.
{{cite book}}:|journal=ignorado ( ayuda ) - Meek, Norman (1989-01-01). "Implicaciones geomorfológicas e hidrológicas de la rápida incisión del Cañón Afton, desierto de Mojave, California". Geología . 17 (1): 7–10. Bibcode :1989Geo....17....7M. doi :10.1130/0091-7613(1989)017<0007:gahiot>2.3.co;2. ISSN 0091-7613.
- Miller, David M. (abril de 2018). Contra la corriente: el río Mojave desde el sumidero hasta la fuente (PDF) . Guía de campo y actas del Simposio del Desierto de 2018. Archivado desde el original (PDF) el 27 de agosto de 2023.
- Reheis, Marith C.; Bright, Jordon; Lund, Steve P.; Miller, David M.; Skipp, Gary; Fleck, Robert J. (1 de diciembre de 2012). "Un registro de medio millón de años del paleoclima del núcleo del lago Manix, desierto de Mojave, California". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 365–366: 11–37. Bibcode :2012PPP...365...11R. doi :10.1016/j.palaeo.2012.09.002.
- Reheis, Marith C.; Miller, David M. (2010). "Ambientes de deposición lacustre cercana a la costa en la cuenca del lago Manix del Pleistoceno, centro-sur de California" (PDF) . Centro de Ciencias de Geociencias y Cambio Ambiental, USGS . Archivado desde el original (PDF) el 7 de marzo de 2017.
- Reheis, Marith C.; Miller, David M.; McGeehin, John P.; Redwine, Joanna R.; Oviatt, Charles G.; Bright, Jordon (1 de enero de 2015). "Registro de nivel de lago MIS 3 directamente datado del lago Manix, desierto de Mojave, California, EE. UU.", Quaternary Research . 83 (1): 187–203. Bibcode :2015QuRes..83..187R. doi :10.1016/j.yqres.2014.11.003. S2CID 129698034.
- Reheis, Marith C.; Miller, David M.; Redwine, Joanna L. (octubre de 2007). "Informe de archivo abierto del USGS 2007-1281: estratigrafía cuaternaria, desarrollo de cuencas de drenaje y geomorfología de la cuenca del lago Manix, desierto de Mojave: guía para excursiones de otoño, Amigos del Pleistoceno, Célula del Pacífico". pubs.usgs.gov . Consultado el 6 de marzo de 2017 .
- Reheis, Marith C.; Redwine, Joanna L. (1 de enero de 2008). Costas del lago Manix y terrazas del Cañón Afton: implicaciones para la incisión del Cañón Afton . Vol. 439. págs. 227–259. doi :10.1130/2008.2439(10). ISBN 978-0-8137-2439-3. ISSN 0072-1077.
{{cite book}}:|journal=ignorado ( ayuda ) - Reheis, Marith C.; Vino tinto, Joanna R.; Wan, Elmira; McGeehin, John P.; VanSistine, D. Paco (2014). "Geología superficial y estratigrafía del lago Manix del Pleistoceno, condado de San Bernardino, California". Mapa de Investigaciones Científicas . doi : 10.3133/sim3312 .
- Reheis, Marith C.; Miller, David M.; Paces, James B.; Oviatt, Charles G.; Redwine, Joanna R.; Kaufman, Darrell S.; Bright, Jordon; Wan, Elmira (1 de noviembre de 2021). "Historia geomorfológica del lago Manix, desierto de Mojave, California: evolución de una cuenca lacustre terminal compleja". Geomorfología . 392 : 107901. doi : 10.1016/j.geomorph.2021.107901 . ISSN 0169-555X.
- Wells, Stephen G.; Brown, William J.; Enzel, Yehouda; Anderson, Roger Y.; McFadden, Leslie D. (1 de enero de 2003). Geología y paleohidrología del Cuaternario Tardío del lago pluvial Mojave, sur de California . Vol. 368. pág. 81. doi :10.1130/0-8137-2368-X.79. ISBN . 978-0-8137-2368-6. ISSN 0072-1077.
{{cite book}}:|journal=ignorado ( ayuda )
Enlaces externos
- Philip Stoffer (14 de enero de 2004). "El río Mojave y lagos asociados". Formas terrestres del desierto y procesos superficiales en la reserva nacional de Mojave y sus alrededores . Informe de archivo abierto 2004-1007 . Consultado el 12 de septiembre de 2009 .
- USGS (13 de enero de 2004). «Mojave National Preserve: Soda Lake». Geología en los parques nacionales . Departamento del Interior de los Estados Unidos. Archivado desde el original el 2007-03-11 . Consultado el 2009-09-12 .
- Philip Stoffer (14 de enero de 2004). "Cambios climáticos y lagos antiguos". Formas terrestres del desierto y procesos superficiales en la reserva nacional de Mojave y sus alrededores . Informe de archivo abierto 2004-1007 . Consultado el 12 de septiembre de 2009 .