
En geomorfología , los sistemas de drenaje , también conocidos como sistemas fluviales , son los patrones formados por los arroyos , ríos y lagos en una cuenca hidrográfica determinada . Están determinados por la topografía del terreno, si una región en particular está dominada por rocas duras o blandas, y la pendiente del terreno. Los geomorfólogos e hidrólogos suelen considerar los arroyos como parte de las cuencas hidrográficas (y subcuencas ). Esta es la región topográfica de la cual un arroyo recibe escorrentía , flujo subsuperficial y su equivalente saturado, el flujo de agua subterránea . El número, tamaño y forma de las cuencas hidrográficas varían, y cuanto más grande y detallado sea el mapa topográfico , más información estará disponible. [ 1 ]
Patrones de drenaje
Según la disposición de los canales , los sistemas de drenaje pueden clasificarse en varias categorías, conocidas como patrones de drenaje. Estos dependen de la topografía y la geología del terreno. [ 2 ]
Pueden darse todo tipo de transiciones entre patrones paralelos, dendríticos y enrejados.
Patrones de drenaje acordes versus discordantes
Se describe un sistema de drenaje como congruente si su patrón se correlaciona con la estructura y el relieve del paisaje sobre el que fluye. [ 2 ]
Un sistema o patrón discordante no se correlaciona con la topografía y la geología del área. Los patrones de drenaje discordantes se clasifican en dos tipos principales: antecedente y superpuesto , [ 2 ] mientras que los patrones de drenaje anteposición combinan ambos. En el drenaje antecedente , la capacidad de incisión vertical de un río coincide con la del levantamiento del terreno debido a fuerzas tectónicas. El drenaje superpuesto se desarrolla de manera diferente: inicialmente, un sistema de drenaje se desarrolla en una superficie compuesta de rocas "más jóvenes", pero debido a las actividades de denudación, esta superficie de rocas más jóvenes se elimina y el río continúa fluyendo sobre una superficie aparentemente nueva, pero que en realidad está compuesta de rocas de formación geológica antigua.
Patrón de drenaje dendrítico

Los sistemas de drenaje dendríticos ( del griego antiguo δενδρίτης ( dendrítēs ) ' de o como un árbol ' ) no son rectos y constituyen la forma más común de sistema de drenaje. En ellos, existen numerosos afluentes secundarios (análogos a las ramitas de un árbol) que se unen para formar afluentes del río principal (las ramas y el tronco del árbol, respectivamente). Estos alimentan un cauce fluvial que se ajusta y se corresponde en gran medida con la pendiente dominante del terreno. Los sistemas verdaderamente dendríticos se forman en valles en forma de V ; por consiguiente, los tipos de roca deben ser impermeables y no porosos . [ 3 ]
Patrón de drenaje paralelo

Un sistema de drenaje paralelo se presenta en formaciones terrestres alargadas, como afloramientos de rocas resistentes, generalmente siguiendo fallas naturales o erosión (como cicatrices de vientos predominantes). Los cursos de agua fluyen rápidos y rectos, con muy pocos afluentes, y todos fluyen en la misma dirección. Este sistema se forma en pendientes muy largas y uniformes, por ejemplo, en los ríos altos que fluyen hacia el sureste desde las montañas Aberdare en Kenia y en muchos ríos de Myanmar .
Esto a veces indica una falla importante que atraviesa una zona de roca madre muy plegada.
Patrón de drenaje del enrejado
La geometría de un sistema de drenaje enrejado es similar a la de un enrejado de jardín común . A lo largo de un valle de rumbo, afluentes más pequeños alimentan las empinadas laderas de las montañas. Estos afluentes desembocan en el río principal de forma casi perpendicular, lo que provoca que el sistema adquiera una apariencia de enrejado. Se forman donde coexisten formaciones duras y blandas en ambas orillas del río principal, y reflejan la altura, acentuada por la erosión. El drenaje enrejado es característico de las montañas plegadas, como los Montes Apalaches en Norteamérica y en la parte norte de Trinidad . [ 2 ]
Patrón de drenaje rectangular

El drenaje rectangular se desarrolla en rocas que presentan una resistencia a la erosión aproximadamente uniforme , pero que tienen dos direcciones de diaclasas en ángulos aproximadamente rectos o de 90 grados. Las diaclasas suelen ser menos resistentes a la erosión que la roca en su conjunto, por lo que la erosión tiende a abrirlas preferentemente y, finalmente, se forman arroyos a lo largo de ellas. El resultado es un sistema fluvial en el que los arroyos consisten principalmente en segmentos de línea recta con curvas en ángulo recto y los afluentes se unen a arroyos más grandes en ángulos rectos. [ 2 ] Este patrón se puede encontrar en el río Arun en Nepal.
Patrón de drenaje radial


En un sistema de drenaje radial, los arroyos irradian hacia afuera desde un punto central elevado. Los volcanes suelen tener características arquetípicas en las que este patrón comúnmente se desarrolla: domos modestos o duros. Este patrón se desarrolla cuando los arroyos fluyen en muchas direcciones generales (lo que significa a largo plazo).
En India, la cordillera de Amarkantak y el cráter de Ramgarh son los más arquetípicos; y Dogu'a Tembien en Etiopía . [ 4 ]
Patrón de drenaje centrípeto
Cuando los arroyos convergen en un punto, que generalmente es una depresión o una cuenca, forman un patrón de drenaje centrípeto o interior.
Patrón de drenaje alterado
Un sistema de drenaje desorganizado es aquel que se encuentra en cuencas hidrográficas donde no existe un patrón coherente para los ríos y lagos. Estos sistemas pueden formarse en áreas con extensos depósitos de piedra caliza, donde los arroyos superficiales pueden desaparecer en las aguas subterráneas a través de cuevas y rutas de drenaje subterráneas. [ 5 ] También pueden formarse en áreas donde ha habido mucha alteración geológica.
Un ejemplo clásico es el Escudo Canadiense . Durante la última edad de hielo , la capa superficial del suelo se erosionó, dejando al descubierto principalmente roca. El deshielo de los glaciares generó un terreno con muchas irregularidades de elevación y una gran cantidad de agua que se acumuló en las zonas bajas, dando lugar a los numerosos lagos de la región. Las cuencas hidrográficas son jóvenes y aún se están organizando; con el tiempo, el sistema se estabilizará. [ 1 ]
Patrón de drenaje anular

En un patrón de drenaje anular, los arroyos trazan un camino tangencial o concéntrico mayor a lo largo de una franja de roca débil, de modo que, junto con otros, se puede observar un anillo trazado de forma aproximada. Esto se aprecia mejor en los arroyos que drenan una cúpula o cuenca estructural disecada maduramente , donde la erosión ha expuesto estratos sedimentarios ribereños de dureza muy variable, como en el Valle Rojo , que casi rodea la estructura en forma de cúpula de las Colinas Negras de Dakota del Sur .
También se cree que los astroblemas y los diapiros de lodo pueden causar este tipo de patrón de drenaje. [ 6 ]
Patrón de drenaje angular
Los patrones de drenaje angulares se forman donde las juntas y fallas de la roca madre se cruzan en ángulos distintos a los de los patrones de drenaje rectangulares. Los ángulos pueden ser mayores o menores de 90 grados. [ 7 ]
Drenaje integrado
Un sistema de drenaje integrado es un sistema de drenaje maduro característico de los climas áridos. Se forma por la coalescencia de cuencas individuales anteriormente separadas por terrenos elevados, como montañas o crestas. La erosión regresiva de una cuenca inferior puede romper la barrera, al igual que el desbordamiento de una cuenca superior debido a la agradación (acumulación de sedimentos en la cuenca). El efecto de la integración de un sistema de drenaje es reemplazar los niveles de base locales más altos por un único nivel de base inferior. [ 8 ]
Un ejemplo de drenaje integrado es el área drenada por el río Grande . Las cuencas sedimentarias que forman el actual valle del río Grande no estaban integradas en un único sistema fluvial que desembocara en el Golfo de México hasta tiempos geológicos relativamente recientes. En cambio, las cuencas formadas por la apertura del rift del río Grande eran inicialmente bolsans , sin drenaje externo y con una playa central . [ 9 ] Un río axial existió en la cuenca de Española hace 13 millones de años, llegando a la cuenca de Santo Domingo hace 6,9 millones de años. Sin embargo, en ese momento, el río desembocaba en una playa en la parte sur de la cuenca de Albuquerque, donde depositó la Formación Popotosa . [ 10 ] El curso superior de este río correspondía al actual río Chama , pero hace 5 millones de años, un río Grande ancestral que drenaba las montañas orientales de San Juan se había unido al río Chama ancestral. [ 9 ]
El antiguo Río Grande integró progresivamente las cuencas hacia el sur, llegando a la cuenca de Palomas hace 4,5 millones de años, a la cuenca de Mesilla hace 3,1 millones de años, a Texas hace 2,06 millones de años, y finalmente uniéndose al río Pecos hace 800 000 años para desembocar en el Golfo de México. El vulcanismo en la meseta de Taos redujo el drenaje de la cuenca de San Luis hasta que un evento de desbordamiento hace 440 000 años drenó el lago Alamosa y reintegró completamente la cuenca de San Luis a la cuenca del Río Grande. [ 9 ]
Los drenajes integrados estaban muy extendidos en el oeste de Norteamérica durante el Paleoceno y el Eoceno , [ 11 ] y hay evidencia de drenajes integrados en la superficie de Marte . [ 12 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 Pidwirny, M., (2006). "El concepto de cuenca hidrográfica". Fundamentos de geografía física, 2.ª edición.
- 1 2 3 4 5 "Ritter, Michael E., El entorno físico: una introducción a la geografía física. 2006" . Archivado del original el 2 de septiembre de 2017. Recuperado el 18 de julio de 2014 .
- ↑ Lambert, David (1998). Guía de campo de geología . Checkmark Books. págs. 130–131 . ISBN 0-8160-3823-6.
- ↑ Amanuel Zenebe y colaboradores (2019). Los ríos Giba, Tanqwa y Tsaliet en las cabeceras de la cuenca del Tekezze. En: Geo-trekking en las montañas tropicales de Etiopía: el distrito de Dogu'a Tembien . SpringerNature. doi : 10.1007/978-3-030-04955-3_14 . ISBN 978-3-030-04954-6.
- ↑ "11 El agua: una introducción a la geología" . Consultado el 28 de septiembre de 2022 .
- ↑ Colucci, Sabrina; Fidani, Cristiano (2022). "Caracterización geomorfológica e hidrográfica preliminar de una estructura circular en la región de Marche (Italia central) y su posible origen" . Géomorphologie . 28 (2): 126– 136. doi : 10.4000/geomorphologie.17007 .
- ↑ Easterbrook, Don J (1969). Capítulo 7, Orígenes de los valles fluviales y patrones de drenaje. Principios de geomorfología . McGraw-Hill Book Company. págs. 148-153. ISBN 0-07-018780-0(Este autor define los patrones de drenaje dendrítico, enrejado, rectangular, angular, radial, anular, centrípeto y paralelo).
- ↑ Jackson, Julia A., ed. (1997). «Drenaje integrado». Glosario de geología (Cuarta ed.). Alexandria, Virginia: Instituto Geológico Americano. ISBN 0922152349.
- 1 2 3 Repasch, Marisa; Karlstrom, Karl; Heizler, Matt; Pecha, Mark (mayo de 2017). "Nacimiento y evolución del sistema fluvial del Río Grande en los últimos 8 Ma: Integración descendente progresiva y la influencia de la tectónica, el vulcanismo y el clima" . Earth-Science Reviews . 168 : 113–164 . Bibcode : 2017ESRv..168..113R . doi : 10.1016/j.earscirev.2017.03.003 .
- ↑ Koning, Daniel J.; Jochems, Andy P.; Heizler, Matthew T. (2018). "Incisión paleovalle del Plioceno temprano durante la evolución temprana del Río Grande en el sur de Nuevo México" (PDF) . Serie de conferencias de campo de la Sociedad Geológica de Nuevo México . 69 : 93–108 . Recuperado el 20 de mayo de 2020 .
- ↑ Mackey, GN; Horton, BK; Milliken, KL (2012-05-01). "Procedencia del Grupo Wilcox del Paleoceno-Eoceno, cuenca occidental del Golfo de México: evidencia de drenaje integrado de las Montañas Rocosas Laramide meridionales y arco cordillerano". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 124 ( 5– 6): 1007– 1024. Bibcode : 2012GSAB..124.1007M . doi : 10.1130/B30458.1 .
- ↑ Hynek, Brian M.; Phillips, Roger J. (2003). "Nuevos datos revelan sistemas de drenaje maduros e integrados en Marte que indican precipitaciones pasadas". Geology . 31 (9): 757. Bibcode : 2003Geo....31..757H . doi : 10.1130/G19607.1 .
Enlaces externos
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