Articulo de referencia

Moisés Coulee

Tres grados del Diablo en Moses Coulee, Washington. El basalto superior es el miembro Roza, mientras que el cañón inferior expone el basalto del miembro Frenchmen Springs. Moses...

Tres grados del Diablo en Moses Coulee, Washington. El basalto superior es el miembro Roza, mientras que el cañón inferior expone el basalto del miembro Frenchmen Springs.

Moses Coulee es un cañón en la región de la meseta de Waterville del condado de Douglas, Washington . Moses Coulee es el segundo cañón más grande y más occidental de Channeled Scablands , ubicado a unos 30 kilómetros (19 millas) al oeste del Grand Coulee más grande . Este canal de agua ahora está seco, pero durante los períodos glaciares, grandes inundaciones repentinas con descargas superiores a 600.000 m 3 /s (21.000.000 pies cúbicos /s) excavaron el canal. [1] Si bien está claro que las aguas de inundación glaciar pasaron y contribuyeron a la erosión de Moses Coulee, la edad de esas aguas, por lo tanto, los orígenes del coulee, son menos claros. No se conoce una conexión clara entre la cabecera del coulee y las principales rutas de inundación hacia el norte, este u oeste. Algunos investigadores proponen que las inundaciones del lago glacial Missoula formaron Moses Coulee, [2] mientras que otros sugieren que las inundaciones subglaciales del lóbulo de Okanogan cortaron el cañón. [3] La desembocadura del Moses Coulee desemboca en el río Columbia .

En 1986 se establecieron dos Monumentos Naturales Nacionales para las características, notables como los mejores ejemplos de su tipo, en Moses Coulee y sus alrededores. La Gran Barra de Grava de Moses Coulee, en el borde occidental de Moses Coulee donde la carretera estadounidense 2 cruza el barranco, se describe como "el ejemplo más grande y mejor de una barra fluvial colgante formada por catastróficas inundaciones repentinas de origen glaciar que arrasaron la meseta de Columbia antes de la última glaciación del Pleistoceno". La morrena Withrow y el campo Drumlin del lago Jameson "contienen los mejores ejemplos de drumlins y el segmento más ilustrativo de la única morrena terminal del Pleistoceno en la provincia biofisiográfica de la meseta de Columbia... También son las únicas características glaciares de este tipo en el mundo que muestran una clara relación geológica con inundaciones catastróficas". El cañón lleva el nombre del jefe Moses (1829-1899). [4]

Historia geológica

Moses Coulee en el medio del cañón

Entorno geológico

Moses Coulee corta la meseta de Waterville, que se encuentra en la esquina noroeste de la meseta del río Columbia . La meseta es parte del grupo de basalto del río Columbia , una gran provincia ígnea que se encuentra en partes de los estados de Washington , Oregón e Idaho en los Estados Unidos de América . Durante el Mioceno tardío y el Plioceno temprano , uno de los basaltos de inundación más grandes que haya aparecido en la superficie de la Tierra envolvió alrededor de 163.700 km2 (63.000 millas2 ) del noroeste del Pacífico, formando una gran provincia ígnea con un volumen estimado de 174.300 km3 . Las erupciones fueron más vigorosas entre hace 17 y 14 millones de años, cuando se liberó más del 99% del basalto. Las erupciones menos extensas continuaron entre hace 14 y 6 millones de años. Estos flujos de lava han quedado ampliamente expuestos por la erosión resultante de las inundaciones de Missoula , que dejaron al descubierto muchas capas de flujos de basalto en los bordes de la meseta a lo largo del curso de Moses Coulee. [5] [6] [7] [8] [9]

Historia glacial

Ilustración de los impactos glaciares que muestran los eventos que llevaron a la formación de Moses Coulee.

Los glaciares del Pleistoceno avanzaron sobre la meseta de Waterville, y el lóbulo Okanogan de la capa de hielo cordillerana llegó hasta el pueblo de Withrow, en el sur. La evidencia de glaciación en la meseta de Waterville incluye un lecho de roca pulido y estriado, rocas erráticas glaciares , topografía drumlinoide , eskers , morrenas , canales de agua de deshielo y till glaciar . El complejo de morrenas Withrow marca la extensión máxima al sur del lóbulo Okanogan, y una serie de complejos de morrenas recesivas representan márgenes de hielo en retroceso. La represa de hielo del río Columbia formó el lago glacial Columbia y el lago Spokane, lagos más grandes que el lago Roosevelt, que actualmente está respaldado en el mismo lugar detrás de la represa Grand Coulee. [5] [6] [10] [11]

La creación de Moisés Coulee

Lower Moses Coulee mirando hacia el cañón en la meseta de Waterville. Los desagües de la meseta que existían antes de las inundaciones glaciales cortaron los cauces truncados en los lados del barranco.

Antes de las inundaciones glaciales, existía un precursor del Moses Coulee, cortado por las inundaciones glaciales, como cuenca de drenaje con una serie de corrientes laterales que drenaban la parte sur de la meseta. Estas corrientes se habían combinado en un cañón que desembocaba en el río Columbia cerca de la desembocadura actual del Moses Coulee. Estos drenajes laterales todavía son visibles hoy en día a lo largo de las paredes del coulee como cauces truncados, intercalados con tierras altas con forma de hastial. [12]

El lóbulo Okanogan del glaciar Cordilleran se desplazó por el valle del río Okanogan , cubriendo 500 mi 2 de la meseta de Waterville y bloqueando la antigua ruta del río Columbia, acumulando agua para crear el lago glacial Columbia y el lago Spokane. Inicialmente, el agua se descargaba del lago Columbia subiendo por la cabecera de Grand Coulee y bajando por Foster Coulee para volver a unirse al río Columbia. A medida que el glaciar se movía más al sur, Foster Coulee quedó aislado y el río Columbia desembocaba en Moses Coulee, que corre hacia el sur ligeramente al este del antiguo y actual curso del Columbia. A medida que el lóbulo Okanogan crecía, también bloqueaba Moses Coulee; el Columbia encontró la siguiente ruta más baja a través de la región que se erosionó para convertirse en el moderno Grand Coulee . El río Columbia, que fluía a través de las actuales regiones de Grand Coulee y Dry Falls, entró en la cuenca de Quincy y se unió a Crab Creek, siguiendo el curso de Crab Creek hacia el sur pasando las colinas Frenchman y girando hacia el oeste para correr a lo largo de la cara norte de las montañas Saddle y reunirse con el curso anterior y moderno del río Columbia justo por encima de la brecha de agua principal en las montañas Saddle, Sentinel Gap .

Aunque el río Columbia fluyó sólo durante un corto período a través de Moses Coulee, este período incluyó uno o más de los tremendos flujos de las inundaciones de Missoula . [11]

Después del glaciar

A medida que el lóbulo de Okanogan se derretía, las partes superiores de Moses Coulee quedaron llenas de evidencias claras de su paso por la morrena de Withrow . El glaciar dejó atrás un manto de till glacial, de hasta 15 m (50 pies) de espesor en algunos lugares. Este till glacial, compuesto de arcilla, limo, arena, grava, adoquines y rocas erráticas , cubre la mayor parte de la parte superior de la quebrada. [12]

En la actualidad, Moses Coulee es un excelente ejemplo de ecorregión de estepa arbustiva . La vegetación incluye artemisa , matorrales de conejo , matorrales de grasa , lúpulo , matorrales amargos , pastos , trigo sarraceno y otra vegetación que antes era común en la mayor parte de la meseta de Columbia, [12] sin embargo, es vulnerable a las mismas fuerzas que están destruyendo la estepa arbustiva y la artemisa grande en todo el oeste de los EE. UU., como el desarrollo, los incendios forestales, la invasión de especies anuales no nativas y el pastoreo excesivo.

Durante los incendios del Día del Trabajo de Washington de 2020, se quemaron más de 400.000 acres de estepa arbustiva, incluidas 3.000 acres de la Reserva Moses Coulee, en solo medio día. [13]

Reserva de Moses Coulee

Sendero de la reserva Moses Coulee

The Nature Conservancy ha establecido la Reserva Moses Coulee, que es un hábitat intacto de estepa arbustiva contigua de 3588 acres (14,52 km2 ) . Está ubicada a 2 millas (3,2 km) al sur del lago Jameson, cerca de la cabecera de Moses Coulee. Proporciona hábitat para una rica variedad de aves ( azulejo lazuli , porrón osudo , cuitlacoche sabanero , gorrión sabanero , chotacabras , azulejo de montaña , alcaudón real , cucarachero canónigo , vencejo gorgiblanco , águila real ), plantas ( ranúnculo de artemisa , estrella fugaz , lupino de azufre , amelanchier, chrysalis , cryptantha esbelta , junco de Tiehm , artemisa grande , pasto de trigo azul y lirio sego ) y animales ( venado mulo , ardilla listada mínima , murciélagos y marmotas ). [14] [15]

Referencias

  1. ^ Larsen, Isaac J.; Lamb, Michael P. (octubre de 2016). "Incisión progresiva de los Scablands acanalados por inundaciones repentinas". Nature . 538 (7624): 229–232. Bibcode :2016Natur.538..229L. doi :10.1038/nature19817. ISSN  0028-0836. PMID  27734850. S2CID  4385469.
  2. ^ Waitt, Richard B. (1 de mayo de 2016). "Megainundaciones y depósito de Clovis en Wenatchee, Washington". Investigación cuaternaria . 85 (3): 430–444. Código Bibliográfico :2016QuRes..85..430W. doi :10.1016/j.yqres.2016.02.007. ISSN  0033-5894. S2CID  133054690.
  3. ^ Lesemann, Jerome-Etienne; Brennand, Tracy A. (1 de noviembre de 2009). "Reconstrucción regional de la hidrología subglacial y el comportamiento glaciodinámico a lo largo del margen sur de la capa de hielo cordillerana en Columbia Británica, Canadá y el norte del estado de Washington, EE. UU.", Quaternary Science Reviews . 28 (23–24): 2420–2444. Bibcode :2009QSRv...28.2420L. doi :10.1016/j.quascirev.2009.04.019. ISSN  0277-3791.
  4. ^ Meany, Edmond S. (1923). Origen de los nombres geográficos de Washington. Seattle: University of Washington Press. pág. 172.
  5. ^ ab Alt, David (2001). El lago glacial Missoula y sus enormes inundaciones . Mountain Press Publishing Company. ISBN 978-0-87842-415-3.
  6. ^ de Bjornstad, Bruce (2006). Tras la pista de las inundaciones de la Edad de Hielo: una guía geológica de la cuenca del Columbia Central . Keokee Books; Sand Point, Idaho. ISBN 978-1-879628-27-4.
  7. ^ Partes de este artículo, incluida una figura, están adaptadas de obras del Gobierno de los Estados Unidos , que son de dominio público.
  8. ^ Alt, David y Hyndman, Donald (1995). Exposiciones del Noroeste: una historia geológica del Noroeste . Mountain Press Publishing Company. ISBN 978-0-87842-323-1.
  9. ^ Carson, Robert J.; Pogue, Kevin R. (1996). Basaltos de inundación e inundaciones de glaciares: geología de las carreteras en partes de los condados de Walla Walla, Franklin y Columbia, Washington . Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington (Circular 90 de información sobre geología y recursos terrestres de la División de Washington). ISBN ninguno.
  10. ^ Sitio del USGS
  11. ^ de Mueller, Marge y Ted (1997). Incendios, fallas e inundaciones . University of Idaho Press , Moscú, Idaho. ISBN 978-0-89301-206-9.
  12. ^ Enlace abc de la historia de Washington.
  13. ^ https://www.washingtonnature.org/fieldnotes/2021/2/9/investing-in-shrubsteppe-fire-resilience-moses-coulee-beezely-hills-pygmy-rabbits-sage-grouse-wildfire-restoration-department -fish-wildlife [ URL desnuda ]
  14. ^ "Sitio de Nature Conservancy". Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2006. Consultado el 18 de noviembre de 2006 .
  15. ^ "Reservas Moses Coulee y Beezley Hills". Nature Conservancy . Consultado el 8 de junio de 2021 .
  • Sitio geológico de la Universidad de Wisconsin Green Bay que aborda Moses Coulee
  • Moses Coulee y Beezley Hills: un paisaje característico del Oeste Archivado el 25 de marzo de 2010 en Wayback Machine.
  • Lillquist, K., 2018, Excursión de campo a Moses Coulee, 23 de septiembre de 2018. Guías de campo de Karl Lillquist, Departamento Central de Geografía, Universidad de Washington.
  • Guías de campo de Karl Lillquist, Departamento Central de Geografía, Universidad de Washington.
  • Recuperación y resiliencia ante incendios en estepas arbustivas, The Nature Conservancy

47°27′30″N 119°48′00″O / 47.45833, -119.80000

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