Articulo de referencia

Lago Manly

Coordenadas : 36°00′N 116°48′W / 36.000°N 116.800°W / 36.000; -116.800 [ 1 ] Death Valley Pleistocene Lakes"},"image":{"wt":"Kayak on Lake Manly.jpg"},"alt":{"wt":"A man kayakin...

Coordenadas : 36°00′N 116°48′W / 36.000°N 116.800°W / 36.000; -116.800 [ 1 ]
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El lago Manly era un lago pluvial en el Valle de la Muerte , California. Se forma ocasionalmente en la cuenca de Badwater tras fuertes lluvias, pero en su máxima extensión durante el llamado "período Blackwelder", que finalizó hace aproximadamente 120 000 años, el lago cubría gran parte del Valle de la Muerte con una superficie de 1600 kilómetros cuadrados (620 millas cuadradas ) . Los niveles de agua variaron a lo largo de su historia, y la cronología se complica aún más por los procesos tectónicos activos que modificaron las elevaciones de las distintas orillas del lago Manly; durante la etapa Blackwelder, estas alcanzaron entre 47 y 90 metros (154 y 295 pies) sobre el nivel del mar. El lago recibía agua principalmente del río Amargosa y, en varios puntos, de los ríos Mojave y Owens . El lago y su extensa cuenca favorecieron la propagación de varias especies acuáticas, incluyendo algunos lagartos, peces cachorrito y caracoles de manantial. El lago probablemente albergaba un ecosistema considerable , y allí se desarrollaron varias diatomeas .   

En el Valle de la Muerte, existieron lagos en diferentes épocas del pasado geológico. Tras varias fases lacustres poco definidas durante el Mioceno , el Plioceno y el Pleistoceno temprano , la primera gran fase lacustre se produjo hace aproximadamente entre 185 000 y 128 000 años durante la glaciación de Tahoe y formó las costas de Blackwelder. Este lago constituía la mayor extensión conocida del lago Manly; sin embargo, las teorías que sugieren que el lago se fusionó con el lago Mojave más al sur o incluso que se desbordó hacia el río Colorado cerca de Ludlow y a través de varias otras cuencas son cuestionables. Tras la desecación de este lago, se produjo una fase lacustre posterior hace entre 35 000 y 10 000 años durante la glaciación de Tioga/Wisconsin ; este lago era más pequeño que el lago Blackwelder. Durante el Holoceno , el lago desapareció; hoy en día, solo se forman lagos efímeros en el Valle de la Muerte durante las fuertes inundaciones.

Este lago es uno de los muchos lagos importantes que se formaron en la Gran Cuenca, entre los que destacan el lago Lahontan y el lago Bonneville , los mejor estudiados . La disminución de las temperaturas y, por consiguiente, la reducción de la evaporación, así como el aumento de las precipitaciones durante las edades de hielo, fueron responsables de la formación de estos sistemas lacustres. El lago Manly recibía el desbordamiento de varios lagos, como el lago Tecopa , el lago Mono , el lago Owens , el lago Searles , el lago Panamint , el lago Mojave, el lago Dumont y el lago Manix . No todos ellos existían ni desembocaban en el lago Manly simultáneamente.

Lago Manly desde Badwater, Valle de la Muerte, diciembre de 2023, pocos meses después de las inundaciones provocadas por el huracán Hilary.

Descubrimiento y denominación

La existencia de grandes lagos antiguos en la Gran Cuenca de los Estados Unidos ya se había propuesto a finales del siglo XIX, cuando se describieron por primera vez los lagos Lahontan y Bonneville . La posibilidad de un antiguo lago en el Valle de la Muerte también se consideró en aquella época, aunque al principio no se aceptó universalmente como un gran lago. La primera evidencia de su existencia fue descrita en 1924 por el geólogo Levi F. Noble . [ 2 ] Anteriormente, en 1890, otro geólogo, Grove Karl Gilbert , ya había supuesto la existencia de un lago en el Valle de la Muerte, aunque su lago era considerablemente más grande que el actual lago Manly. [ 3 ]

Las evidencias de la existencia del lago incluyen terrazas de erosión marina observadas por geólogos en 1925, [ 4 ] guijarros y toba , [ 5 ] capas de arcilla y sal en su antiguo lecho lacustre y depósitos de carbonato de calcio que probablemente se formaron por algas en el lago. [ 6 ] Estas pistas están dispersas por todo el Valle de la Muerte, especialmente dentro de las áreas más investigadas de Beatty Junction y Desolation Canyon . [ 7 ]

Aunque los depósitos se atribuyeron en un principio a un único lago, posteriormente se hallaron pruebas de diversos ciclos lacustres que se remontan al Plioceno . [ 8 ] La historia del lago Manly no se comprende tan bien como la de los lagos Lahontan y Bonneville, [ 7 ] los dos lagos pluviales más grandes registrados en la Gran Cuenca. [ 9 ] Más recientemente, el renovado interés científico se debe a que el lago Manly drenaba antiguamente la zona de Yucca Mountain , un depósito de residuos nucleares propuesto . [ 10 ]

El lago fue nombrado en honor a William Lewis Manly , quien rescató a su grupo de viajeros atrapados en el Valle de la Muerte en 1849. [ 4 ] El nombre "Lago Rogers" para un posible lago al norte del Valle de la Muerte se derivó de un compatriota de Manly, John Rogers. [ 11 ] El nombre "Lago Manly" fue acuñado en 1932, [ 2 ] y a veces se escribe como "Manley", [ 12 ] que es una errata. [ 13 ] Otros nombres para los lagos en el Valle de la Muerte son "Lagos del Pleistoceno del Valle de la Muerte" [ 14 ] y "Lago del Valle de la Muerte", un nombre usado por primera vez en una publicación de 1902. [ 2 ]

El nombre se usa para los lagos que ocuparon el Valle de la Muerte en el pasado, [ 15 ] [ 2 ] [ 14 ] pero ocasionalmente el nombre "Lago Manly" se usa solo para los más recientes, [ 16 ] la etapa lacustre del Pleistoceno medio [ 17 ] o las etapas lacustres generales del Pleistoceno tardío. [ 18 ]

Geografía

Sistema de drenaje del lago Manly; se muestran las carreteras actuales a modo de referencia.

El lago Manly se formó en el Valle de la Muerte , [ 7 ] una depresión tectónica enmarcada por las montañas Cottonwood y la cordillera Panamint al oeste, las montañas Owlshead al sur y las montañas Black , Funeral y Grapevine al este. [ 19 ] El Valle de la Muerte tiene aproximadamente 120 millas (200 km) de largo y 6–20 millas (10–30 km) de ancho y consta de tres cuencas: la cuenca Badwater que alcanza una profundidad de 282 pies (86 m) bajo el nivel del mar, la cuenca Cottonball y la cuenca Middle. [ 20 ] [ 21 ] La cuenca Badwater es el punto más profundo de América del Norte. [ 22 ] El Valle de la Muerte comenzó a formarse hace unos 14 millones de años, [ 23 ] y para el Plioceno estaba bien desarrollado. [ 24 ] El valle permanece profundo debido a fallas verticales , que ocurren más rápido allí que en cualquier otro lugar de los EE. UU. [ 25 ] Diversos tipos de rocas forman las áreas superficiales del Valle de la Muerte, algunas datan del Precámbrico . [ 26 ]   

El Valle de la Muerte es tectónicamente activo, [ 27 ] con fallas que incluyen la falla de Black Mountains , la falla de Furnace Creek , la falla de Grandview , la falla del norte del Valle de la Muerte , la falla del sur del Valle de la Muerte y la falla de Towne Pass . [ 19 ] Por lo tanto, las líneas de costa de los mismos macizos lacustres a menudo no están a la misma elevación en varias partes de la cuenca. [ 27 ] La actividad de las fallas ha causado una caída progresiva en la elevación del fondo del Valle de la Muerte, al ritmo de la sedimentación , aunque no se conocen las tasas exactas. [ 28 ] Esta deformación hace que las orillas suroccidentales del lago Manly se hundan con respecto a las nororientales, [ 29 ] y junto con la sedimentación hace que estimar la profundidad del lago Manly no sea confiable. [ 30 ] Esto se agrava por el hecho de que muchos depósitos lacustres están ubicados cerca de las fallas activas de la zona de fallas del Valle de la Muerte. [ 31 ] Durante los últimos 60 000–70 000 años, la zona de falla del norte del Valle de la Muerte se ha deslizado aproximadamente 0,18–0,20 pulgadas por año (4,5–5 mm/a) . [ 32 ] La falta de terremotos y fechas dificulta la estimación de la actividad de estas fallas, [ 33 ] aunque ocurrió un terremoto en 1908, [ 34 ] y el Valle de la Muerte se está hundiendo activamente. [ 35 ] El vulcanismo también ha afectado al Valle de la Muerte, incluyendo el cráter Ubehebe en el valle y los distantes cráteres Mono-Inyo , todo dentro de los últimos 2000 años. [ 36 ] 

El lago

El lago Manly era un lago largo y estrecho [ 30 ] con una subcuenca sur llamada "Confidence Flats". [ 37 ] Tenía aproximadamente 595–605 pies (181–184 m) de profundidad en su nivel máximo, y aproximadamente 310 pies (94 m) sobre el nivel del mar. El lago alcanzaba un ancho de 6–11 millas (9,7–17,7 km) y una longitud de 90 millas (140 km) . [ 38 ] Las orillas del lago tenían 320 kilómetros (200 mi) de largo. [ 5 ] La línea de costa más prominente a unos 300 pies (90 m) de elevación se conoce como "línea de costa Blackwelder"; [ 39 ] se han identificado líneas de costa aún más altas en Shoreline Butte . [ 40 ] En este nivel, el lago tenía un área de superficie de aproximadamente 620 millas cuadradas (1600 km² ) utilizando la topografía actual; [ 41 ] En ese punto , el volumen habría sido de aproximadamente 42 millas cúbicas (176 km³ ) . [ 42 ] La superficie máxima absoluta que el lago Manly podría haber tenido (a la altura de desbordamiento) era de 8000 kilómetros cuadrados (3100 millas cuadradas ) [ 41 ] o 12 000 kilómetros cuadrados (4600 millas cuadradas ) . [ 43 ] Se han encontrado algunas formas del relieve indicativas de sedimentación lacustre a altitudes de 595 metros (1952 pies) (la altura de desbordamiento) sobre el nivel del mar alrededor del Valle de la Muerte, pero también podrían ser consecuencia de procesos no lacustres. [ 44 ]             

El sur de California y el sur de Nevada contienen desiertos con valles similares al Valle de la Muerte que tampoco se formaron por ríos. Muchos de ellos contuvieron agua en el pasado; algunos lagos como el Gran Lago Salado , el Lago Mono , el Lago Pirámide y el Lago Walker aún existen. [ 4 ] Estos antiguos lagos se generaron finalmente por fenómenos tectónicos de la provincia de Cuencas y Cordilleras que causaron que la escorrentía se acumulara en cuencas cerradas. [ 45 ] Varios cambios climáticos asociados con el Último Máximo Glacial favorecieron su llenado, [ 46 ] incluyendo desplazamientos hacia el sur de las trayectorias de las tormentas que acompañaban a desplazamientos análogos de la corriente en chorro , que probablemente fueron forzados por la capa de hielo Laurentina . [ 47 ] Actualmente, una salina llena el Valle de la Muerte, con una altitud superficial promedio de −246 pies (−75 m) . [ 22 ] 

Una isla existía cerca de Beatty Junction, [ 48 ] con dos más en Shoreline Butte en el punto más meridional del lago; [ 49 ] el pie norte de las montañas Avawatz pudo haber formado una península en la orilla sur. [ 50 ] No se han encontrado deltas fluviales ni otros terraplenes en las orillas del lago Manly; su formación probablemente se vio obstaculizada por niveles de agua inestables. [ 6 ] Solo se encuentran vagos restos de un delta donde el río Amargosa probablemente entraba al lago Manly, [ 41 ] y el abanico aluvial del cañón Warm Springs está cortado por las orillas del lago Manly. [ 51 ] Se han encontrado chevrones y pisolitos en los sedimentos del lago. [ 52 ] Varios abanicos aluviales decoran las antiguas orillas del lago Manly. [ 53 ]

Litorales

Shoreline Butte, cerca de donde se ven las costas

Se han identificado formas del terreno asociadas con el lago Manly en varios puntos del Valle de la Muerte. [ 18 ] En Beatty Junction, los vientos sobre el lago formaron varias barras de arena y barreras . Las costas en Desolation Canyon también incluían barras de arena y un tómbolo . [ 54 ] Justo al sur de Desolation Canyon, [ 55 ] las llamadas Terrazas de Manly son un grupo de terrazas de 850 a 300 metros de ancho (2790 a 980 pies) . [ 54 ] Se han encontrado al menos 12 terrazas diferentes en Shoreline Butte. [ 56 ] 

Varias barras y lenguas de arena se formaron en las orillas del lago Manly y se conservan hasta el día de hoy. [ 57 ] Algunas rocas en los depósitos de la línea de costa que dejó el lago muestran evidencia de meteorización en forma de panal . [ 58 ] La orilla sur del lago Manly se formó por abanicos aluviales que se habían coalescido al pie de las montañas Avawatz; estos abanicos aún están creciendo y desplazando el río Amargosa hacia el este. [ 59 ] Algunos depósitos de arena y grava en Salt Spring Hills con elevaciones de aproximadamente 180 metros (590 pies) pueden haber sido formados por el lago Manly o por otro paleolago al sur del Valle de la Muerte, el lago Dumont . [ 60 ] 

Las orillas del lago Manly fueron influenciadas por la acción de las olas. Estas olas probablemente provenían predominantemente del norte-noroeste, [ 54 ] causando que el material cercano a la orilla fuera transportado hacia el sur. [ 61 ] Esto también explica por qué la mayoría de las características de la orilla se encuentran en las orillas orientales del lago, ya que estas eran las más expuestas a la acción de las olas. [ 62 ] No siempre está claro si una línea de costa es realmente una línea de costa o una expresión superficial de la actividad de fallas ; [ 63 ] algunas supuestas líneas de costa inferiores en Mormon Point fueron posteriormente reinterpretadas como escarpes de falla . [ 64 ]

Hidrología

Sistema lacustre del desierto de Mojave

El tamaño de los lagos pluviales , como el lago Manly, está determinado por el equilibrio entre la entrada de agua por precipitación, ríos o arroyos y la evaporación, si se asume que la filtración y el desbordamiento no son importantes. Esto puede hacer que la superficie de dichos lagos sea un indicador útil de las condiciones paleoclimáticas. [ 9 ] Las principales fuentes de agua del lago Manly eran el río Amargosa, el río Mojave y el río Owens , [ 65 ] [ 63 ] que generaban un gran sistema de drenaje integrado sobre la Gran Cuenca suroccidental. [ 66 ] La superficie total de la cuenca del lago Manly era de aproximadamente 65 806 kilómetros cuadrados (25 408 millas cuadradas ) . [ 35 ] Contrariamente a lo que especularon los primeros investigadores, [ 67 ] es probable que los tres ríos nunca llegaran al lago Manly simultáneamente. [ 43 ]  

El sistema del río Owens y el lago Manly

Afluencia

El río principal que desembocaba en el lago Manly era el río Amargosa. [ 5 ] Originalmente terminaba en el lago Tecopa ; solo hace menos de 600 000 años llegó al Valle de la Muerte, posiblemente hace tan solo 140 000 [ 68 ] a 18 000 años. [ 69 ] Incluso antes, el río Amargosa pudo haber desembocado en el río Colorado . [ 70 ]

El río Mojave pudo haber llegado al Amargosa y, por lo tanto, haber desembocado en el lago Manly, pero probablemente solo durante períodos húmedos, [ 5 ] y solo desde el Pleistoceno más reciente; [ 31 ] la ruptura de los lagos intermedios Lago Manix , Lago Mojave , [ 71 ] y Lago Dumont ocurrió más tarde de 18 000 años antes del presente, y el desbordamiento anterior es incierto. [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] Antes del momento en que desembocó en estos lagos, el río Mojave desembocaba hacia el oeste. [ 75 ] El desbordamiento del lago Mojave pudo haber continuado hasta hace 8000 años. [ 76 ] El río Mojave llegó al Amargosa a través del Valle Silúrico y Salt Creek ; [ 77 ] en su camino cruzó Dry Lake, Silurian Lake y otro estanque al pie de las colinas de Salt Spring. [ 78 ] Actualmente, la integración del río Mojave en el Valle de la Muerte está casi completa; Una vez que la cuenca del lago Mojave se haya llenado completamente de sedimentos hasta la altura de su propio aliviadero, incluso en las condiciones actuales sus aguas llegarán al Valle de la Muerte. [ 79 ]

Al menos durante la glaciación de Tahoe, el río Owens desembocaba en el lago Manly después de llenar el lago Owens , el lago China , el lago Searles y el valle de Panamint . [ 5 ] [ 80 ] Este sistema fluvial se formó hace 3,2 millones de años cuando los flujos de lava bloquearon un canal que anteriormente había drenado el río Owens a través de la Sierra Nevada . [ 75 ] Los datos de sedimentos indican que hace 900.000–800.000 y 700.000–600.000 años las aguas del valle de Panamint llegaron al lago Manly, ya que el cloruro se estaba eliminando del valle en ese momento. [ 81 ] El aumento de las precipitaciones y la formación de glaciares en la Sierra Nevada oriental aumentaron la cantidad de agua en el río Owens, y la disminución de las temperaturas redujo la evaporación en cada uno de estos lagos, permitiendo así que el agua pasara de un lago a otro. Cuando el lago Panamint alcanzó una profundidad de agua de 270 metros (900 pies) , se desbordó sobre el paso Wingate hacia el lago Manly. [ 69 ] [ 82 ] Quedan pocas evidencias de tal desbordamiento, como depósitos similares a deltas en el cañón Anvil Spring, [ 31 ] la distribución de fósiles de peces en los diversos cuerpos de agua, [ 67 ] datos de ostrácodos y la presencia de northupita ; [ 83 ] los datos de isótopos de estroncio sugieren que el sistema del río Owens fue un contribuyente menor al lago Manly. [ 84 ] Los sedimentos en el valle de Panamint sugieren que la última vez que el valle de Panamint se desbordó hacia el valle de la muerte fue hace 95 000 a 55 000 años, aunque las fechas muestran mucha dispersión; [ 75 ] durante el Holoceno temprano [ 85 ] y la glaciación de Tioga, el río Owens se detuvo en el lago Searles, [ 86 ] [ 71 ] considerando que las líneas de costa más bajas en el lago Searles no parecen corresponder a ninguna línea de costa en el valle de Panamint y el valle de la muerte, [ 87 ] y no se ha encontrado evidencia en el paso de Wingate de desbordamiento después de hace 30 000 años. [ 15 ] [ 88 ] Es posible que la escorrentía de la región donde nace el río Owens haya contribuido al lago Manly durante el Plioceno, aunque probablemente a través de diferentes vías. [ 89 ] No está claro si el agua del río Owens llegó al lago Manly hace entre 1,2 y 0,6-0,51 millones de años. [ 69 ]

Estos ríos a su vez recibieron afluencia de otros paleolagos, como el lago Pahrump que desembocaba en el río Amargosa [ 90 ] y comparte peces con este último, [ 91 ] el lago Dumont/ [ 69 ] el lago Manix/el lago Mojave que fueron atravesados ​​por el río Mojave, [ 90 ] y después de hace 1,6 millones de años el lago Russell (actual lago Mono) a través del río Owens. [ 92 ] Esta conexión posterior es biológicamente significativa ya que el lago Mono estaba conectado de diversas maneras con el río San Joaquín y el lago Lahontan; por lo tanto, podría haber sido una vía para que la vida se propagara entre estos sistemas de agua, [ 93 ] una noción respaldada por datos fósiles de peces [ 94 ] como los pececillos y los peces chupadores del sistema del Valle de la Muerte que parecen originarse en el lago Lahontan. [ 95 ] El lago Lahontan podría haber desembocado en el lago Manly; Una posible ruta sería desde la cuenca del lago Walker a través del valle de Soda Springs , el valle del lago Fish y el valle de Eureka, donde podría haberse unido por desbordamiento del valle de Deep Springs . Todos estos valles se encuentran a elevaciones sucesivamente más bajas. [ 96 ] También existían conexiones con el río Colorado : hay evidencia de que el río Amargosa capturó un afluente de este último en el área del valle de Indian Springs ; tal evento podría haber transferido peces junto con la cuenca de aproximadamente 390 kilómetros cuadrados (150 mi 2 ) desde el río Colorado al sistema del lago Manly. [ 97 ] [ 98 ] Antes de integrarse con el lago Manly, el río Mojave podría haber salido del lago Manix hacia Ludlow, California y desde allí hacia el Colorado, antes de desviarse hacia el lago Mojave y luego hacia el lago Manly. [ 99 ] 

En conjunto, esto formó un gran sistema de lagos interconectados, el mayor de la Gran Cuenca [ 100 ] y también la mayor cuenca hidrográfica de la misma . [ 101 ] En total, la escorrentía en la época del lago Manly era al menos 3,5 veces mayor que la actual. [ 102 ] Un desplazamiento hacia el sur del frente polar pudo haber contribuido a la formación del lago Manly. [ 103 ]

El agua que llega al lago proviene de arroyos en las montañas Amargosa y Panamint, [ 5 ] donde el agua se origina por el deshielo . [ 104 ] Actualmente, las principales entradas provienen de Salt Creek desde el norte y del río Amargosa, y los manantiales alrededor de la cuenca contribuyen con una gran proporción del presupuesto hídrico actual del valle. [ 20 ] Otros arroyos de este tipo incluyen Furnace Creek , Hanaupah Canyon , Point Canyon , Six Springs Canyon y Willow Springs Canyon . [ 105 ]

Los manantiales también aportaron agua al lago Manly, especialmente durante la etapa inicial del lago. [ 106 ] Estos manantiales habrían ayudado a estabilizar los niveles de agua. [ 107 ] A su vez, el lago Manly habría afectado el nivel freático local . [ 108 ] Las salmueras y los evaporitas indican que el agua de manantial contribuyó a la hidrología del lago Manly. [ 31 ] El agua subterránea actual se origina principalmente en Spring Mountain . [ 109 ] [ 103 ]

Salida

Según los primeros investigadores, el lago Manly no tenía salida y su nivel de agua habría estado regido exclusivamente por el equilibrio entre la entrada y la evaporación . [ 5 ] Sin embargo, la evidencia biológica, como el fósil de pez cachorrito , indica que existían conexiones con el río Colorado, [ 31 ] que cesaron hace aproximadamente 3-2 millones de años. [ 65 ] [ 110 ] De manera más general, existe evidencia del drenaje del Valle de la Muerte hacia el Océano Pacífico durante el Mioceno . [ 111 ]

Una cuestión de investigación importante sigue siendo si el lago Manly alguna vez desembocó en el río Colorado. [ 40 ] Tal drenaje pudo haber ocurrido a través del lago Broadwell [ 112 ] cruzando el paso de aproximadamente 580 metros (1900 pies) de altura cerca de Ludlow , y entrando al Colorado cerca de la actual Parker, Arizona , [ 113 ] después de pasar por el lago Bristol , el lago Cadiz y el lago Danby . [ 114 ] [ 115 ] Potencialmente, tal desbordamiento, de haber existido, habría alcanzado tasas de 2000 metros cúbicos por segundo (71 000 pies cúbicos /s) . [ 44 ] Sin embargo, en general, el consenso científico tiende a considerar improbable cualquier conexión entre el lago Manly y el Colorado más reciente que hace 3 millones de años. [ 116 ]   

No hay evidencia de que el lago Manly alcanzara tal elevación, aunque las líneas de costa pueden haber sido oscurecidas por abanicos aluviales posteriores. Un canal prominente, de 9 metros (30 pies) de profundidad y 30–40 metros (98–131 pies) , sobre Ash Hill (el paso en cuestión) puede haber sido el canal de desbordamiento, pero también podría ser producto de la escorrentía local. [ 41 ] [ 117 ] [ 110 ] [ 118 ] Además, no hay indicios de que el lago Bristol , el lago al que habría entrado el agua de un desbordamiento, se haya llenado alguna vez de agua dulce en los últimos cuatro millones de años; [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] aunque se han encontrado foraminíferos correlacionados con el río Colorado, [ 110 ] y algunos datos sedimentarios y de evolución de peces también lo respaldan. [ 115 ]  

Sales dejadas por el lago Manly en la cuenca de Badwater.

Composición del agua

Como lago endorreico , el lago Manly era naturalmente un lago de agua salada. Las aguas habrían tenido menor salinidad en el nivel máximo que durante las etapas de crecimiento y regresión. [ 5 ] Además, dado que la mayor parte del flujo de agua provenía del sur, las aguas probablemente eran menos salinas allí. [ 122 ] Durante el período seco anterior a la última etapa del lago, la sal se acumuló a una tasa de 1,7 milímetros por año (0,067 pulg/año) . [ 123 ] La salinidad no superó las 10 000 ppm y, en ocasiones, ni siquiera alcanzó las 3000 ppm, considerando los datos tomados de ostrácodos. [ 124 ] [ 125 ] 

La composición de los depósitos lacustres sugiere que manantiales ricos en calcio asociados con una cámara magmática cortical en el sur del Valle de la Muerte aportaron cantidades considerables de agua al lago; [ 126 ] esta cámara magmática también está correlacionada con un cono de ceniza de 700 000 años de antigüedad en el sur del Valle de la Muerte. [ 127 ]

Entre 140.000 y 135.000 años antes del presente, el valle de Panamint drenó aguas relativamente alcalinas hacia el lago Manly. [ 40 ] Esta composición también está respaldada por la presencia de ostrácodos que prefieren los suelos alcalinos en los depósitos lacustres, [ 128 ] y por los patrones de erosión en dichos depósitos. [ 129 ]

Clima

La temperatura media anual del Valle de la Muerte es de aproximadamente 26 °C (79 °F) , debido en parte a su elevación relativamente baja; [ 20 ] las temperaturas de julio superan los 38 °C (100 °F) en promedio. [ 130 ] Según datos de plantas, las temperaturas de verano en el lago Manly durante el Pleistoceno fueron aproximadamente 6–8 °C (11–14 °F) más bajas que en la actualidad; [ 131 ] Yucca whipplei se encontró en altitudes demasiado frías para su desarrollo, lo que sugiere que los inviernos de altitudes medias eran más suaves hace 12 000–10 000 años. [ 132 ] Las temperaturas del agua en invierno pueden haber descendido por debajo de 10 °C (50 °F) , [ 74 ] ocasionalmente descendiendo por debajo de 0 °C (32 °F) con máximos de 19–30 °C (66–86 °F) durante la última etapa del lago. La etapa "Blackwelder" tuvo temperaturas máximas más altas. [ 124 ] Las temperaturas máximas disminuyeron entre 4 y 15 °C (7,2 y 27,0 °F) durante los veranos en el último nivel alto; sin embargo, las temperaturas del nivel alto de Blackwelder alcanzaron entre 25 y 32 °C (77 y 90 °F) . [ 133 ]                

El Valle de la Muerte tiene un clima seco, debido a la sombra de lluvia formada por la Cordillera Panamint y la Sierra Nevada, que se ve acentuada por la profundidad relativa del valle. [ 134 ] Por lo tanto, caen menos de 50 milímetros (2,0 pulgadas) de precipitación cada año, [ 20 ] y se observan grandes variaciones interanuales. [ 130 ] Gran parte de esta lluvia es transportada por tormentas invernales, aunque las tormentas de verano y las tormentas tropicales también contribuyen. [ 135 ] La depresión del límite forestal en el Valle de la Muerte sugiere que durante el Pleistoceno, la precipitación era tres o cuatro veces mayor que la actual. [ 136 ] Según la modelización hidrológica, se necesitaría un descenso de la temperatura de unos 10 °C (18 °F) y 2,5 veces la precipitación actual para recrear el último nivel máximo del lago Manly. [ 137 ]   

El lago Manly probablemente era más ventoso que el actual Valle de la Muerte, ya que los vientos actuales no serían lo suficientemente fuertes como para empujar algunas de las rocas que se movieron a lo largo de las orillas del lago Manly; se necesitarían velocidades de viento de más de 31 m/s (69 mph) . [ 138 ] Investigaciones posteriores redujeron este requisito a aproximadamente 14–27 m/s (31–60 mph) , [ 139 ] lo cual es consistente con las velocidades de viento estimadas para el Valle de la Muerte en la actualidad. La topografía del valle habría generado vientos del norte sobre el lago Manly, [ 61 ] pero los fuertes vientos del suroeste también contribuyeron a la formación de depósitos de playa. [ 140 ]    

Se ha estimado que las alturas de las olas son de aproximadamente 76–94 centímetros (2 pies 6 pulgadas – 3 pies 1 pulgada), con alturas de aproximadamente 1,35–2,22 metros (4 pies 5 pulgadas – 7 pies 3 pulgadas) necesarias para transportar material de playa, [ 141 ] suficiente para formar resaca y oleaje . [ 140 ] La actividad de las olas fue más pronunciada en las partes sur y norte del lago Manly. [ 142 ]          

Biología

Se pueden hacer algunas inferencias sobre la biota del lago Manly a partir de lagos análogos como el lago Mono y el Gran Lago Salado, y de los arroyos que desembocan en el Valle de la Muerte. [ 122 ] Las especies compartidas se consideran evidencia no solo de la integración de los sistemas fluviales regionales, sino también de conexiones con sistemas de agua más remotos como el río Colorado. [ 16 ] Dicha conexión con el río Colorado pudo haber ocurrido a través del río White y el valle de Las Vegas , [ 120 ] a través del río Amargosa [ 143 ] o un curso anterior del río Mojave hacia el lago Bristol. [ 75 ] Alternativamente, las aves migratorias podrían haber dispersado animales entre las cuencas hidrográficas. [ 43 ] También existían en el lago especies que habitan en aguas subterráneas. [ 83 ]

Algunos depósitos de toba fueron formados por cianobacterias (algas verdeazuladas), [ 122 ] y también carofitas y un foraminífero , Elphidium . [ 83 ] Las especies de ostrácodos que existían en el lago Manly incluyen Candona caudata , Candona rawsoni , [ 144 ] Cyprideis beaconensis , [ 83 ] Limnocythere ceriotuberosa , Limnocythere sappaensis y Limnocythere staplini . [ 144 ] Los estromatolitos estaban activos en los estanques detrás de las playas del lago Manly. [ 145 ]

Las especies que habitaban el lago probablemente incluían larvas de moscas de salmuera , artemias y moluscos como Anodonta y Carinifex . [ 122 ] La fauna acuática endémica actual incluye anfípodos , hemípteros y colémbolos . [ 120 ] El sistema fluvial integrado pudo haber ayudado a la propagación de la araña Saltonia incerta . [ 146 ]

Diecinueve especies diferentes de caracoles de manantial de Tyronia se encuentran dentro del sistema del lago Manly, más específicamente en los valles de los ríos Owens y Amargosa. [ 147 ] Una conexión temprana entre el río Amargosa y el río Colorado pudo haber propagado estos animales entre los dos sistemas fluviales. [ 70 ]

Much research has been done on Death Valley fish, of which about 24 species have been described.[148]Minnows like Agosia and Siphateles as well as the desert pupfish inhabit streams and probably lived in Lake Manly as well.[122] The Lake Manly drainage system facilitated the spread of species of the genera Cyprinodon and Empetrichthys in the region,[66] and of pupfish more generally. After 10,000 years before present this drainage system disappeared and distinct pupfish species evolved.[65] Pupfish may have entered Death Valley through the Owens River, or through an earlier Pliocene river system,[149] probably forming an unified breeding population. The speciation of Cyprinodon nevadensis and Cyprinodon salinus may have occurred in just a few thousand years after the drying of Lake Manly.[150] It is likely that the propagation of pupfish across the whole system took longer than this, as Lake Manly was never simultaneously connected to all three of its source drainages and pupfish would have had to enter the Death Valley system from the Gulf of Mexico over large distances.[116]Cyprinodon has been present in Death Valley since the late Miocene-early Pliocene.[151] Now-extinct Fundulus species existed during the Miocene in Death Valley.[152]

The shores of the lake supported bird populations. Vegetation including sagebrush probably covered mountain slopes, with higher slopes containing juniper, pine,[122] and Utah juniper forests.[132] Forests during the Pleistocene extended down from 610 meters (2,000 ft) altitude; presently only land above 1,910 meters (6,270 ft) is forested. At even lower altitudes shadscale and yucca fossils have been found.[153]

La presencia de lagartos del género Uma está asociada a sistemas de paleoríos y paleolagos, [ 154 ] que tienden a favorecer su propagación. [ 24 ] Un clado de Uma scoparia está asociado al sistema del lago Manly. [ 13 ] El topillo de California también se propagó entre los sistemas de los ríos Mojave y Amargosa a través de la cuenca del lago Manly. [ 155 ]

Los lagos de agua dulce también serían hábitats adecuados para el establecimiento de humanos. [ 156 ] Se encontraron varias herramientas potencialmente hechas por el hombre en Manly Terrace. [ 157 ] Estas incluyen raspadores , buriles y un menor número de taladros y cuchillas . [ 158 ] Esta actividad humana probablemente ocurrió en el momento del último nivel máximo del lago Manly, durante la glaciación de Wisconsin . [ 159 ] Sin embargo, el origen humano de estos artefactos ha sido cuestionado, porque parecen asemejarse a rocas naturales de la zona. [ 156 ]

Cronología

El lago Manly existió durante el Pleistoceno tardío , [ 4 ] y en un principio se consideró un fenómeno de la glaciación temprana de Wisconsin (etapa Tahoe). [ 16 ] Originalmente, se creía que el lago Manly no existía durante la glaciación de Tioga, [ 160 ] y se asumía que el lago Manly existió en una sola etapa. [ 161 ]

Evidencia posterior, como datos de núcleos de perforación , indica dos etapas lacustres distintas, una hace 185.000–128.000 años y otra hace 35.000–10.000 años. [ 52 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 62 ] Esto corresponde a la etapa isotópica de oxígeno 6 y 2 respectivamente. [ 8 ] Entre 120.000 y 60.000 años atrás no había lago en el Valle de la Muerte, y existían lagos salinos separados entre 60.000 y 35.000 años atrás. [ 164 ] La formación de lagos en el Valle de la Muerte ocurre típicamente durante las etapas glaciales, [ 165 ] en particular cuando la circulación de vuelco meridional del Atlántico es perturbada por icebergs , [ 166 ] y los niveles del lago Manly parecen seguir el tamaño de la capa de hielo Laurentina, pero solo de forma muy aproximada. [ 167 ] Además, los niveles máximos del último máximo glacial del lago Manly parecen preceder a los niveles máximos de los lagos Lahontan y Bonneville, probablemente debido a un desplazamiento hacia el norte de la corriente en chorro. [ 168 ]

Niveles máximos anteriores

Según los patrones de sedimentación, un río que fluía hacia el sureste ocupaba el norte del Valle de la Muerte durante el Mioceno tardío , [ 68 ] y desapareció hace 3,35 millones de años. [ 169 ] Este sistema fluvial comenzaba en las montañas Cottonwood —posiblemente hasta Last Chance Range y Owens Valley— y pasaba por el norte del Valle de la Muerte hasta el Valle de Amargosa, posiblemente hasta el río Colorado. [ 170 ]

Se documenta una etapa del Plioceno en el sur del Valle de la Muerte, [ 27 ] y un lago en la cuenca de Furnace Creek del norte del Valle de la Muerte alcanzó un nivel máximo hace 3,35 millones de años; [ 171 ] varias capas de tefra proporcionan controles sobre las edades de este lago. [ 172 ] Por lo tanto, existió un lago muy antiguo en el norte del Valle de la Muerte entre 3,5 y 1,7 millones de años atrás, [ 173 ] o entre 3,4 y <3 millones de años atrás, [ 89 ] probablemente coincidiendo con el inicio del desarrollo de un clima glacial en América del Norte en ese momento. [ 174 ] Dicho lago estaba conectado con el Valle de Owens porque se han encontrado tobas volcánicas de campo de Coso en el Valle de la Muerte. Las cuencas ocupadas por los primeros lagos probablemente no eran las mismas que las del Lago Manly; la deformación tectónica ha elevado la cuenca Nova por encima del actual suelo del Valle de la Muerte. [ 175 ] Este lago probablemente tenía una extensión limitada. [ 33 ] Las tobas de Glass Mountain, de entre 1,7 y 1,9 millones de años de antigüedad, formaron depósitos en lagos tan primitivos. [ 176 ]

En el Pleistoceno temprano y medio, los ríos Amargosa y Mojave terminaban en lagos terminales antes de llegar al Valle de la Muerte, y no está claro que el río Owens pudiera desbordarse desde el Valle de Panamint hacia el Valle de la Muerte. La tefra intercalada con depósitos lacustres indica que existió un pre-Lago Manly entre 1,2–0,8 millones y 665 000 años antes del presente. [ 177 ] Los niveles altos simultáneos en otros lagos de la Gran Cuenca, como el Lago Bonneville, pueden estar correlacionados con esta etapa lacustre, que ocurrió durante la etapa isotópica marina 16. No está claro si se trataba de un solo lago o de varios lagos desconectados. [ 178 ] Otros antiguos niveles lacustres pueden haber ocurrido hace 510 000 años [ 40 ] y entre 216 000 y 194 000 años antes del presente; las líneas de costa de este último nivel se encuentran actualmente a altitudes de 73–96 metros (240–315 pies) . [ 126 ] [ 133 ] La existencia del lago Manly hace 1.000.000–600.000 años es posible pero cuestionable; sin embargo, se han datado formaciones lacustres más antiguas entre 3,7 y 0,77 millones de años. [ 8 ] Estas formaciones se conocen como "fase 1 del lago Manly" o "lago Zabriskie". [ 179 ] 

Soporte alto Blackwelder

La línea de costa más alta a elevaciones de 90–100 metros (300–330 pies) ha sido denominada Blackwelder stand, en honor a un investigador que examinó por primera vez las líneas de costa fósiles. Parece pertenecer a la primera etapa ( Illinoiense ) del lago, pero originalmente se pensó que pertenecía a la segunda etapa ( Wisconsiniense ), [ 163 ] [ 62 ] [ 180 ] durante la etapa isotópica de oxígeno 6, [ 181 ] y duró unos 70 000 años. [ 165 ] Se encuentran líneas de costa adicionales asociadas con este nivel alto a elevaciones de 47–90 metros (154–295 pies) . [ 32 ] La datación uranio-torio ha vinculado esta línea de costa con el nivel alto más antiguo, unos 186 000–120 000 años antes del presente; Una propuesta alternativa que vincula el nivel de Blackwelder con un período húmedo en el lago Searles hace 1,3–1 millón de años entra en conflicto con otras fechas. [ 39 ] Sin embargo, las fechas de uranio-torio y otras del nivel de Blackwelder no están exentas de dudas. [ 182 ] Un breve período seco pudo haber ocurrido hace 148.000 años, posiblemente causado por un represamiento temporal del río Amargosa. [ 183 ] Los datos de ostrácodos indican dos niveles altos separados hace 154.500–149.000 y 122.000–120.000 años. [ 184 ] Según los núcleos de perforación, el nivel del agua comenzó a subir hace 200.600 ± 3.200 años. [ 165 ]  

Dependiendo de la tasa de hundimiento tectónico, el lago en la etapa inicial tenía 175 metros (574 pies) y hasta 335 metros (1099 pies) de profundidad [ 28 ] si se ignora la falla. [ 185 ] La terraza Sperry en el cañón Amargosa parece tener la misma edad general que el nivel máximo de Blackwelder. [ 41 ] Durante este tiempo, los ríos Amargosa y Owens llegaron al lago Manly. [ 177 ] Los fósiles de ostrácodos de esta etapa del lago sugieren que las condiciones del lago variaron durante este período. [ 83 ]  

Esta línea costera se encuentra en Mormon Point , Shoreline Butte y otros lugares en el norte del Valle de la Muerte, pero no en el sur; una teoría afirma que las líneas costeras a elevaciones de 180 metros (590 pies) (Salt Spring y Saddle Springs) y 340 metros (1120 pies) (Mesquite Spring en Soda Lake ) son líneas costeras de Blackwelder que fueron desplazadas por deformación tectónica a una tasa geológicamente razonable de 2 milímetros por año (0,079 pulgadas/año) . [ 186 ] [ 187 ] Esto implicaría que Soda Lake y Silver Lake durante el Blackwelder estaban conectados con Lake Manly; [ 188 ] esta teoría se conoce como "mega Lake Manly". [ 112 ] Tal expansión habría ocurrido siempre que los niveles del lago subieron por encima de 178 metros (584 pies) sobre el nivel del mar y, por lo tanto, pudieron fluir hacia el sur a través de Salt Spring Hills; El aumento de la superficie del lago resultante habría incrementado la evaporación y estabilizado los niveles del lago. [ 189 ] No hay evidencia clara de que estas líneas costeras tengan la misma edad que la línea costera de Blackwelder, aunque tienen una apariencia similar. [ 29 ] La propagación del pez cachorrito entre las cuencas del río Mojave y el Valle de la Muerte también sería más probable con dicha configuración del lago. [ 65 ]    

No hay indicios de que la playa de Soda Lake tuviera un lago durante la etapa 6 de isótopos de oxígeno, [ 8 ] [ 190 ] aunque las corrientes de agua en un lago anterior pueden haber transportado arenas que generalmente solo se encuentran en lagos efímeros a través de un lago más profundo. [ 188 ] Además, según la datación, las líneas de costa en Salt Spring parecen pertenecer a la etapa posterior del lago, y la deformación tectónica necesaria para conectar las dos líneas de costa del sur con Blackwelder se ha considerado improbable, [ 31 ] [ 191 ] y no ha sido respaldada por el análisis de las propias líneas de costa. [ 112 ] [ 192 ] Una explicación final supone que durante esa etapa, el lago Manly no se extendía hacia el sur del Valle de la Muerte. [ 27 ]

Es probable que el nivel máximo del Blackwelder no se estabilizara por desbordamiento, ya que el único aliviadero cercano a Ludlow se encuentra a unos 595 metros (1952 pies) sobre el nivel del mar, considerablemente más alto de lo que podría haber sido el nivel máximo del Blackwelder [ 39 ] , y las líneas de costa más altas en Shoreline Butte y el lago Mojave son considerablemente más bajas [ 35 ] . Además, el desarrollo de líneas de costa estables no requiere necesariamente un desbordamiento, como lo demuestran el Mar Muerto y su precursor, el lago Lisan [ 192 ] . 

Etapas posteriores del lago

Hace entre 130.000 y 120.000 años, el lago Manly se había retirado del nivel máximo de Blackwelder, [ 193 ] y la desecación final ocurrió hace aproximadamente 127.100 ± 4.300 años. [ 185 ] Es posible que haya ocurrido otra etapa lacustre durante la etapa isotópica de oxígeno 4, pero la evidencia es ambigua. [ 69 ] Los fósiles de ostrácodos datados entre 129.000 y 123.000 años indican que el Valle de la Muerte era más húmedo que en la actualidad y albergaba varios ambientes hidrológicos, [ 83 ] aunque ningún lago persistió durante el Eemiense . [ 194 ] Entre 54.000 y 50.000 años atrás ocurrieron varias fases poco profundas del lago Manly. [ 52 ]

La etapa lacustre posterior que ocurrió durante la glaciación de Wisconsin/ glaciación de Weichsel no fue tan grande como la etapa lacustre de Blackwelder; [ 14 ] al principio se sugirió que solo pequeños lagos ocupaban el Valle de la Muerte durante ese tiempo. [ 62 ] El lago posterior era menos profundo, con tobas datadas en 25 000 y 18 000 años antes del presente que se formaron en elevaciones de −22 a −30 metros (−72 a −98 pies) . Ese lago probablemente era poco profundo, con profundidades estimadas de 64–78 metros (210–256 pies) . [ 126 ] Investigaciones posteriores indicaron que el lago Manly tardío era aún menos profundo, probablemente porque las condiciones climáticas regionales favorables a su crecimiento fueron más raras durante la etapa lacustre posterior que en los tiempos de Blackwelder, [ 195 ] e incluso podría haberse dividido en dos cuerpos de agua separados. [ 196 ] Además, puede haber estado dominado más por la descarga de agua subterránea. [ 83 ] En general, la cronología de esta etapa reciente del lago no es muy clara. [ 197 ]  

El lago del Último Máximo Glacial tenía una superficie de aproximadamente 1600 kilómetros cuadrados (620 millas cuadradas ) . [ 198 ] Esta etapa del lago tuvo niveles máximos aproximadamente 26 000, 18 000 y 12 000 años antes del presente, [ 42 ] que se han denominado "DVLP-1" ("Nivel máximo del lago del Pleistoceno tardío del Valle de la Muerte"), "DVLP-2" y "DVLP-3" respectivamente. [ 37 ] Se han obtenido algunas fechas de radiocarbono en este lago, incluidas 12 980 ± 700 y 11 900 ± 200. El retroceso comenzó antes de 12 970 ± 185 años atrás. [ 193 ]  

En la actualidad

Un lago remodelado en 2005.

Hacia el año 12.000 a. C., el lago Manly se había reducido a la cuenca de Badwater y probablemente tenía solo 2 metros (6 pies 7 pulgadas) de profundidad. [ 199 ] Este evento de desecación separó a varias poblaciones de Cyprinodon entre sí, lo que desencadenó la evolución de especies individuales con distribución restringida. [ 200 ] Basándonos en el estado de conservación de los depósitos de la línea de costa ( por ejemplo , en Hanaupah Fan), el retroceso del lago fue probablemente mucho más rápido que su crecimiento. [ 201 ]  

El lago había desaparecido hace 10 000 años, [ 164 ] aunque se han encontrado algunas evidencias de un lago del Holoceno . [ 15 ] Un período lacustre menor ocurrió entre 5 000 y 2 000 años atrás; este lago era más grande que el lago Mead y probablemente existió durante menos de 100 años. [ 10 ] Sus costas se han encontrado a elevaciones de −79 a −73 metros (−260 a −240 pies) . [ 202 ] 

Desde entonces, solo queda un estanque en la cuenca de Badwater, y el valle es cálido y seco. [ 203 ] El resto del fondo del valle está lleno de marismas y salinas. [ 204 ] Salt Creek y algunos manantiales son las únicas fuentes de agua dulce presentes. [ 205 ] Las crecidas del río Mojave se pierden antes de llegar al Valle de la Muerte. [ 206 ] Las tasas de evaporación y las condiciones climáticas actuales no permiten la existencia de lagos perennes en el Valle de la Muerte. [ 207 ]

La mayor parte del agua actual en el Valle de la Muerte proviene de la descarga de aguas subterráneas. [ 208 ] El río Amargosa es mayormente subterráneo, pero ocasionalmente puede desbordarse y llegar al Valle de la Muerte. [ 209 ] Partes del Valle de la Muerte a veces se inundan durante la temporada de lluvias, lo que provoca que partes del lago Manly se reformen. Las graves inundaciones de marzo de 2005 provocaron que partes del Valle de la Muerte quedaran sumergidas. [ 210 ] Este evento de precipitación rompió récords que datan de 1911 y fue seguido por una importante floración desértica . [ 203 ] Tales rellenamientos de lagos generalmente están asociados con eventos de El Niño . [ 211 ] El huracán Hilary en 2023 [ 212 ] y la precipitación adicional en 2024 produjeron 4.9 in (12 cm) de precipitación durante un período de seis meses, formando un lago poco profundo lo suficientemente profundo para practicar kayak [ 213 ] hasta que fue cerrado en 2024. [ 212 ] El área inundada cambió con el tiempo, debido al desplazamiento del agua por el viento. [ 214 ] De septiembre a noviembre de 2025, el Valle de la Muerte experimentó el otoño más lluvioso registrado, con una precipitación de 2,41 pulgadas (6,1 cm) , superior a la que la zona suele recibir en un año entero. Posteriormente, el lago Manly volvió a ser visible el 1 de diciembre de 2025. [ 215 ]    

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