

Los pingos son colinas con núcleo de hielo dentro del permafrost, de 3 a 70 m (10 a 230 pies) de altura y de 30 a 1000 m (98 a 3281 pies) de diámetro. [ 1 ] Suelen tener forma cónica y crecen y persisten únicamente en entornos de permafrost , como el Ártico y el subártico . [ 2 ] Un pingo es una forma de relieve periglaciar , que se define como una forma de relieve o proceso no glacial vinculado a climas más fríos. [ 3 ] Se estima que hay más de 11 000 pingos en la Tierra, [ 4 ] siendo la península de Tuktoyaktuk la que presenta la mayor concentración, con un total de 1350. [ 5 ]
Historia

En 1825, John Franklin realizó la primera descripción de un pingo al escalar uno pequeño en la isla Ellice, en el delta del Mackenzie . [ 6 ] Sin embargo, fue en 1938 cuando el botánico ártico Alf Erling Porsild tomó prestado el término pingo del inuvialuit en su artículo sobre los montículos de tierra de la costa ártica occidental de Canadá y Alaska. El Pingo de Porsild, en tuktoyaktuk, lleva su nombre en su honor. [ 7 ] El término pingo, que en inuvialuktun significa colina cónica, ahora se acepta como término científico en la literatura en inglés. [ 7 ]
Formación
Los pingos solo pueden formarse en un entorno de permafrost . La presencia de pingos colapsados en un área sugiere que alguna vez hubo permafrost. Los pingos pueden colapsar debido al derretimiento del hielo que los sostiene y dar lugar a una depresión en el paisaje que muestra una forma invertida (espejo horizontal). [ 8 ]
Pingos hidrostáticos

Los sistemas cerrados, también conocidos como pingos hidrostáticos, se forman como resultado de la presión hidrostática que se acumula dentro del núcleo de los pingos debido al agua. [ 9 ] Ocurren en regiones de permafrost continuo donde hay una capa de suelo impermeable. [ 9 ] Estos pingos se encuentran en áreas planas y con drenaje deficiente, con agua subterránea limitada disponible, como lagos poco profundos y deltas de ríos. [ 3 ] La formación de estas formas del relieve ocurre cuando las capas de permafrost generan un movimiento o presión ascendente, lo que resulta en la congelación de masas de suelo confinado, que empujan el material hacia arriba debido a la expansión. [ 9 ]
La figura ilustra este proceso y los cambios que ocurren a lo largo del año. [ 10 ] Este tipo de pingos de sistema cerrado se forma en un área donde un lago se ha llenado de sedimentos. Esto indica que el suelo está aislado, lo que permite que el agua líquida se acumule debajo de los sedimentos. [ 10 ] En los meses de invierno, estos sedimentos comienzan a congelarse, lo que lleva a la expansión de los sedimentos, confinando el agua y aumentando la presión. [ 10 ] Esto da como resultado la formación de un montículo debido a la presión ascendente. Sin embargo, durante los meses de verano, el núcleo de hielo del pingo comienza a derretirse, lo que provoca que el montículo se derrumbe. [ 10 ]
Pingos hidráulicos

Los pingos hidráulicos (de sistema abierto) resultan del flujo de agua subterránea desde una fuente externa, es decir, acuíferos subpermafrost o intrapermafrost . La presión hidrostática inicia la formación del núcleo de hielo a medida que el agua es empujada hacia arriba y posteriormente se congela. [ 9 ] Los pingos de sistema abierto no tienen limitaciones en la cantidad de agua disponible a menos que los acuíferos se congelen. Suelen aparecer en la base de las pendientes y se conocen comúnmente como de tipo Groenlandia. [ 2 ] El agua subterránea se somete a presión artesiana y empuja el suelo hacia arriba a medida que crea un núcleo de hielo en expansión. [ 1 ] No es la presión artesiana en sí misma la que empuja el suelo hacia arriba, sino más bien el núcleo de hielo que se alimenta del agua del acuífero. Estos a menudo se forman en un permafrost delgado y discontinuo. Estas condiciones permiten la formación de un núcleo de hielo, pero también le proporcionan un suministro de agua subterránea artesiana. Si la presión del agua que entra en un pingo artesiano es lo suficientemente fuerte, puede levantar el pingo permitiendo que se forme una lente de agua subpingo debajo. Sin embargo, si la lente de agua comienza a tener fugas, puede causar hundimiento, lo que puede comprometer la estructura. [ 6 ] Estos pingos suelen tener forma ovalada u oblonga. Todavía no se comprende del todo por qué los pingos de sistema abierto o hidráulicos suelen aparecer en terrenos no glaciares. [ 3 ]
Los pingos suelen crecer solo un par de centímetros por año, con el Pingo de Ibyuk creciendo a una tasa de 2 cm (0,79 pulgadas) por año, [ 11 ] y los más grandes tardan décadas o incluso siglos en formarse. Se cree que el proceso que crea los pingos está estrechamente relacionado con la expansión del hielo . La base del pingo tiende a alcanzar su diámetro máximo en su juventud. Esto significa que los pingos tienden a crecer más altos en lugar de crecer en diámetro y altura al mismo tiempo. [ 6 ] La altura de los pingos puede variar entre 3 y 70 m (9,8 a 229,7 pies) y sus diámetros varían entre 30 y 1000 m (98 a 3281 pies) . [ 1 ] La forma de los pingos suele ser circular. Los pingos más pequeños tienden a tener cimas curvas, mientras que los pingos más grandes suelen tener montículos colapsados o cráteres debido al derretimiento del hielo expuesto. [ 1 ]
Ubicaciones
Tierra Verde
El paisaje de Groenlandia contiene numerosos pingos y otras formaciones glaciares. Se estima que en el oeste de Groenlandia hay 29 pingos, mientras que en el este se estima que hay 71. La mayoría de los pingos de Groenlandia se encuentran en la bahía de Disko y la península de Nuussuaq , en el oeste de Groenlandia, así como algunos en el este, en Mesters Vig . [ 9 ] El permafrost en la bahía de Disko tiene una profundidad de unos 150 m (490 pies) , lo que proporciona las condiciones ideales para el desarrollo de pingos de sistema cerrado. Hay 20 pingos ubicados en la isla de Disko, siendo el más grande el situado en la llanura aluvial de Kuganguaq, con 100 m (330 pies) de ancho y 15 m (49 pies) de alto. [ 12 ]
En el este de Groenlandia, se encuentran pingos en Nioghalvfjerdsfjorden . Son bien conocidos por ser los pingos más septentrionales del este de Groenlandia. El mayor de estos pingos mide 100 m (330 pies) de ancho y 8 m (26 pies) de alto, y tiene forma de semicírculo. Este pingo aún está activo, lo que significa que su elevación aumenta con el tiempo. [ 13 ]
Canadá
Pingos de la península de Tuktoyaktuk



La península de Tuktoyaktuk es un área con un entorno de tundra marina en las costas del océano Ártico en los Territorios del Noroeste de Canadá. Esta península está cubierta por un grueso permafrost, que se sabe que tiene más de 50 000 años. Hay muchos pingos dentro del área del Monumento Histórico Canadiense Pingo , todos de tamaño y diámetro variables. El pingo más conocido en esta área es el Pingo Ibyuk, que es el pingo más alto de Canadá. La altura de este pingo es de 50 m (160 pies) sobre el nivel del mar, pero el pingo sigue aumentando de altura unos centímetros cada año. Este pingo es uno de los pingos más jóvenes de la zona, estimado en alrededor de 1000 años. [ 2 ] Desde aproximadamente 1990, varios pingos más grandes han comenzado a derretirse a medida que el hielo de inyección del núcleo queda expuesto.
Alaska



Aproximadamente el 80% de Alaska está cubierto de permafrost, con un 29% de este permafrost continuo, un 35% permafrost discontinuo y el resto permafrost esporádico o aislado. En toda Alaska, hay más de 1500 pingos conocidos, la mayoría de los cuales son pingos de sistema abierto. [ 14 ] La altura de los pingos en Alaska varía de 3 a 54 m (9,8 a 177,2 pies) y su ancho de 15 a 450 m (49 a 1476 pies) . [ 15 ] El pingo más alto del mundo se encuentra en Alaska y se conoce como el Pingo de Kadleroshilik . El Pingo de Kadleroshilik tiene 54 m (177 pies) de altura, pero continúa aumentando su elevación unos centímetros al año. [ 14 ]
Siberia
En Siberia , cerca de Yakutsk , a orillas del río Lena , se encuentra una zona con una alta densidad de pingos de sistema cerrado. En esta zona hay más de 500 pingos junto al río Lena. El área está formada por llanuras aluviales con permafrost grueso, lo que permite la formación y el desarrollo de los pingos. [ 9 ]
Asia Central
Se sabe que algunas zonas de Asia Central tienen pingos a las mayores altitudes del mundo. [ 9 ] Por ejemplo, la meseta tibetana tiene pingos a más de 4000 m (13 000 pies) de altitud debido a su terreno permanentemente congelado. Este entorno es perfecto para la formación de pingos, y el permafrost frío y seco, junto con las bajas temperaturas, evitan su colapso. [ 16 ]
Escandinavia
A pesar de su elevada latitud y la presencia de permafrost, no se conocen pingos modernos en Escandinavia . Los montículos de Palsa en Escandinavia se han confundido con pingos. Algunas depresiones encontradas en Jutlandia y algunos lagos circulares en la meseta de Finnmarksvidda podrían ser restos de pingos colapsados. Los posibles pingos de Jutlandia podrían haberse desarrollado durante la glaciación de Weichsel y los posibles pingos de Finnmarkvidda durante los períodos fríos de la última desglaciación . [ 17 ]
Reino Unido
Se han encontrado evidencias de pingos colapsados formados en la última edad de hielo en varios lugares del Reino Unido, especialmente en Thompson Common, cerca de Thetford, gestionado por el Norfolk Wildlife Trust y designado como Sitio de Interés Científico Especial por su colección de aproximadamente 400 estanques de pingos. [ 18 ] La Anomalía de Rockingham en Elephant and Castle , Londres , con su turba bien conservada , también se ha interpretado como un pingo relicto. [ 19 ] [ 20 ]
Marte
Aunque no se ha confirmado la presencia de pingos en Marte , existen indicios de estructuras similares a pingos (PLF). [ 9 ] Las PLF son estructuras periglaciares que no se clasifican como pingos. Esto se debe generalmente a que no son lo suficientemente grandes o no hay suficiente evidencia para clasificarlas como tales. [ 16 ]
Efectos del cambio climático
El calentamiento global está provocando un rápido aumento de las temperaturas en el Ártico , lo que causa el deshielo del permafrost . [ 21 ] Por esta razón, los entornos de permafrost son extremadamente vulnerables al cambio climático en el Ártico . La degradación del permafrost causada por el calentamiento climático se manifiesta en un aumento de la temperatura media anual del suelo, un mayor espesor de la capa activa , el desarrollo de talik y termokarst , y la desaparición de islas de permafrost. [ 22 ] El intercambio entre la degradación y la agradación del permafrost da forma a los paisajes de tierras bajas subárticas y árticas, y por lo tanto contienen registros del clima y el desarrollo del paisaje del pasado. [ 23 ]
Los pingos son vulnerables a las perturbaciones superficiales debido a la considerable cantidad de hielo subterráneo que almacenan. Los procesos abruptos de deshielo del permafrost pueden provocar el derretimiento de las cuñas de hielo dentro de los pingos, lo que puede resultar en un mayor colapso de los mismos y la formación de lagos residuales. [ 24 ] Sin embargo, actualmente existen pocos estudios que investiguen cómo el cambio climático podría afectar la formación y el crecimiento de los pingos.
Véase también
- Pingo de hidrato de gas : estructura de domo submarino formada por la acumulación de hidratos de gas bajo el lecho marino que se asemeja a un pingo.
- Criovolcán : Volcán que expulsa gases y material volátil.
- Elevación por heladas : Hinchamiento ascendente del suelo durante la congelación.
- Kettle (forma del relieve) : depresión formada por glaciares o aguas de inundación . Algunas se conocen como estanques de pingo, especialmente en Norfolk, Inglaterra. [ 25 ]
- Lacolito – Masa de roca ígnea formada a partir de magma
- Palsa – Baja elevación por heladas en climas polares y subpolares
- Lago periglaciar : lago que limita con un glaciar o una capa de hielo.
Referencias
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Enlaces externos
- Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo (NSIDC). "Todo sobre el suelo congelado: ¿Cómo afecta a la tierra?" . Archivado del original el 18 de diciembre de 2010. Consultado el 29 de diciembre de 2010 .
- Geomorfología
- Glaciología
- Congelación del suelo
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