Los Montes Escandinavos , o Scandes, son una cadena montañosa que atraviesa la península escandinava . Sus laderas occidentales descienden abruptamente hacia el Mar del Norte y el Mar de Noruega , formando los fiordos noruegos , mientras que hacia el noreste se curvan gradualmente hacia Finlandia . Al norte, forman la frontera entre Noruega y Suecia , alcanzando los 2000 metros (6600 pies) de altura en el Círculo Polar Ártico . La cordillera apenas toca el extremo noroeste de Finlandia, pero en su extremo norte, en el Cabo Norte ( Nordkapp ), apenas son más que colinas .
Las montañas son relativamente altas para una cordillera tan joven y muy empinadas en algunos tramos; Galdhøpiggen, en el sur de Noruega , es el pico más alto del norte de Europa continental , con 2469 metros (8100 pies) ; Kebnekaise es el pico más alto del lado sueco, con 2096,8 m (6879 pies) , mientras que la ladera de Halti es el punto más alto de Finlandia, con 1324 m (4344 pies) , aunque la cima de Halti está situada en Noruega.
La ecorregión terrestre de bosques de abedules y praderas de montaña escandinavas está estrechamente asociada con la cadena montañosa.
Nombres en Escandinavia
En sueco , la cordillera se llama Skandinaviska fjällkedjan , Skanderna (uso enciclopédico y profesional), Fjällen ('las Colinas ', común en el habla coloquial) o Kölen ('la Quilla'). En noruego , se llama Den skandinaviske fjellkjede , Fjellet , Skandesfjellene , Kjølen ('la Quilla') o Nordryggen ('la Cresta Norte', nombre acuñado en 2013). Los nombres Kölen y Kjølen se usan a menudo preferentemente para la parte norte, donde las montañas forman una cadena estrecha cerca de la región fronteriza entre Noruega y Suecia. En el sur de Noruega, hay una amplia dispersión de regiones montañosas con nombres propios, como Dovrefjell , Hardangervidda , Jotunheimen y Rondane . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
Orografía
Las cumbres más altas de la cadena montañosa se concentran principalmente en un área de altitud media de más de 1000 m (3300 pies) , [ 7 ] ) entre Stavanger y Trondheim en el sur de Noruega, con numerosos picos de más de 1300 m (4300 pies) y algunos picos de más de 2000 m (6600 pies) . [ 8 ] Alrededor del fiordo de Trondheim , los picos disminuyen en altitud a unos 400–500 m (1300–1600 pies) , volviendo a elevarse a alturas superiores a 1900 m (6200 pies) más al norte en la Laponia sueca y áreas cercanas de Noruega. [ 8 ] [ A ] La parte sur de la cadena montañosa contiene la montaña más alta del norte de Europa, Galdhøpiggen con casi 2500 m (8200 pies) . [ 10 ] Esta parte de la cadena montañosa es también más amplia y contiene una serie de mesetas y superficies suavemente onduladas [ 8 ] [ 11 ] que albergan inselbergs dispersos . [ 11 ] Las mesetas y superficies onduladas de las montañas escandinavas del sur forman una serie de superficies escalonadas. La geomorfóloga Karna Lidmar-Bergström y sus colaboradores reconocen cinco superficies escalonadas generalizadas. En el este de Noruega, algunas de las superficies escalonadas se fusionan en una sola superficie. Dovrefjell y Jotunheimen son elevaciones de las superficies escalonadas más altas. [ 12 ] En el suroeste de Noruega, las mesetas y superficies suavemente onduladas están fuertemente disectadas por fiordos y valles . [ 13 ] La cadena montañosa está presente en Suecia desde el norte de Dalarna hacia el norte; al sur de este punto, las montañas escandinavas se encuentran completamente dentro de Noruega. [ 8 ] La mayoría de las montañas escandinavas carecen de "topografía alpina", [ B ] y donde está presente no se relaciona con la altitud. [ 11 ] Un ejemplo de esto es la distribución de los circos en el sur de Noruega que se pueden encontrar tanto cerca del nivel del mar como a 2000 m (6600 pies) . La mayoría de los circos se encuentran entre 1000 y 1500 m (3300 y 4900 pies) . [ 15 ]

Al este, las montañas escandinavas propiamente dichas limitan con montañas más bajas y menos disecadas, conocidas en sueco como förfjäll (literalmente 'fore-fell'). Generalmente, las förfjäll no superan los 1000 m (3300 pies) sobre el nivel del mar. Como unidad geomorfológica, las förfjäll se extienden por Suecia como un cinturón de 650 km (400 millas) de largo y de 40 a 80 km (25 a 50 millas) de ancho, desde Dalarna en el sur hasta Norrbotten en el norte. Si bien son más bajas que las montañas escandinavas propiamente dichas, las förfjäll Su relieve pronunciado , su gran número de mesetas y su sistema de valles coherente lo distinguen del llamado terreno ondulado de colinas (en sueco: bergkullsterräng ) y de las llanuras con colinas residuales (en sueco: bergkullslätt ) que se encuentran más al este. [ 17 ]
Clima, permafrost y glaciares

El clima de los países nórdicos es marítimo a lo largo de la costa de Noruega, y mucho más continental en Suecia, en la zona de sombra orográfica de las montañas escandinavas. La combinación de una ubicación septentrional y la humedad del océano Atlántico Norte ha provocado la formación de numerosos campos de hielo y glaciares . En las montañas, la temperatura del aire disminuye con la altitud, y se encuentran parches de permafrost de montaña en regiones con una temperatura media anual del aire (TMAA) de -1,5 °C (29,5 °F) en lugares expuestos al viento con poca nieve durante el invierno. A mayor altitud, se puede esperar permafrost generalizado a altitudes con una TMAA de -3,5 °C (25,5 °F) , y permafrost continuo a altitudes con una TMAA de -6 °C (21 °F) . [ 18 ]
Dentro del proyecto PACE (Permafrost y Clima en Europa), patrocinado por la UE, se perforó un pozo de 100 m (330 pies) de profundidad en el lecho rocoso sobre la estación de investigación de Tarfala a una altitud de 1540 m (5050 pies) sobre el nivel del mar. La temperatura estable del suelo a una profundidad de 100 metros (330 pies) sigue siendo de −2,75 °C (27,05 °F) . [ 19 ] El gradiente geotérmico medido en el pozo de perforación de 1,17 °C /100 m permite extrapolar un espesor de permafrost de 330 metros (1080 pies) , una prueba más de que existe permafrost continuo en estas altitudes y más arriba, hasta la cima de Kebnekaise .
En las montañas escandinavas, el límite inferior del permafrost discontinuo generalizado desciende de 1700 metros (5600 pies) en el oeste del sur de Noruega a 1500 metros (4900 pies) cerca de la frontera con Suecia, y de 1600 metros (5200 pies) en el norte de Noruega a 1100 metros (3600 pies) en el norte de Suecia, más continental (área de Kebnekaise). [ 20 ] A diferencia del límite inferior del permafrost, la altitud media del glaciar (o límite de glaciación) está relacionada con la cantidad de precipitación . Así, la línea de nieve , o línea de equilibrio glaciar como límite entre la zona de acumulación y la zona de ablación muestra la tendencia opuesta, de 1500 metros (4900 pies) en el oeste ( Jostefonn ) a 2100 metros (6900 pies) en el este ( Jotunheimen ).
Geología
Base


La mayoría de las rocas de los Montes Escandinavos son caledonianas, lo que significa que fueron depositadas por la orogenia caledoniana . Las rocas caledonianas se superponen a las rocas de las provincias svecokarelia y sveconoruega , mucho más antiguas . Las rocas caledonianas forman grandes mantos de corrimiento ( en sueco : skollor ) que se han desplazado sobre las rocas más antiguas. Gran parte de las rocas caledonianas se han erosionado desde su formación, lo que significa que alguna vez fueron más gruesas y continuas. La erosión también sugiere que los mantos de roca caledoniana se extendían más al este de lo que lo hacen hoy. La erosión ha dejado macizos remanentes de rocas caledonianas y ventanas de roca precámbrica . [ 21 ]
Aunque existen algunas discrepancias, los geólogos generalmente reconocen cuatro unidades entre los mantos de corrimiento: una superior, una media y una inferior. La unidad inferior está compuesta por rocas sedimentarias de las épocas Ediacárica ( Vendiana ), Cámbrica , Ordovícica y Silúrica . En algunos lugares, también se incorporan a los mantos inferiores fragmentos de rocas de escudo precámbricas. [ 21 ]
Fue durante los períodos Silúrico y Devónico que los mantos caledonios se apilaron sobre las rocas más antiguas y sobre sí mismos. Esto ocurrió en relación con el cierre del océano Iapetus cuando los antiguos continentes de Laurentia y Baltica colisionaron . [ 21 ] Esta colisión produjo una cadena montañosa del tamaño del Himalaya llamada Montes Caledonios, aproximadamente sobre la misma área que los actuales Montes Escandinavos. [ 22 ] [ 23 ] Los Montes Caledonios comenzaron un colapso postorogénico en el Devónico, lo que implica extensión tectónica y subsidencia. [ 24 ] A pesar de ocurrir en aproximadamente la misma área, los antiguos Montes Caledonios y los modernos Montes Escandinavos no están relacionados. [ C ]
Origen
El origen de la topografía montañosa actual es objeto de debate entre los geólogos. [ 27 ] Geológicamente, las montañas escandinavas son un margen continental pasivo elevado, similar a las montañas y mesetas que se encuentran en el lado opuesto del Atlántico Norte en el este de Groenlandia o en la Gran Cordillera Divisoria de Australia . [ 23 ] Las montañas escandinavas alcanzaron su altura mediante procesos tectónicos distintos de la orogenia, principalmente en el Cenozoico . [ 26 ] Se ha propuesto un modelo de elevación en dos etapas para las montañas escandinavas en el sur de Noruega. Una primera etapa en el Mesozoico y una segunda etapa que comienza en el Oligoceno . [ 22 ] La elevación del sur de Noruega ha elevado la extensión más occidental de la penillanura subcámbrica que forma parte de lo que se conoce como la superficie paleica [ D ] en Noruega. [ 29 ] [ 30 ] En el sur de Noruega, las montañas escandinavas tuvieron su fase principal de elevación más tarde ( Neógeno ) que en el norte de Escandinavia, que tuvo su fase principal de elevación en el Paleógeno . [ 31 ] Por ejemplo, el Hardangervidda se elevó desde el nivel del mar hasta su actual 1200–1100 m (3900–3600 pies) a principios del Plioceno . [ 32 ]
Los diversos episodios de elevación de las montañas escandinavas fueron similares en orientación e inclinaron las superficies terrestres hacia el este, permitiendo que los ríos erosionaran el paisaje. [ 33 ] Algunas de las superficies inclinadas constituyen el paisaje de las llanuras de Muddus del norte de Suecia . [ 31 ] La inclinación progresiva contribuyó a crear el patrón de drenaje paralelo del norte de Suecia. [ 33 ] Se cree que la elevación fue acomodada por fallas normales paralelas a la costa y no por abombamiento sin fallas . [ 33 ] [ 34 ] Por lo tanto, la denominación común de las montañas escandinavas del sur y las montañas escandinavas del norte como dos domos es engañosa. [ 33 ] Hay opiniones divididas sobre la relación entre las llanuras costeras de Noruega, la llanura costera y la elevación de las montañas. [ E ]
A diferencia de las montañas orogénicas , no existe un modelo geofísico ampliamente aceptado para explicar los márgenes continentales pasivos elevados, como las montañas escandinavas. [ 40 ] Sin embargo, a lo largo de los años se han propuesto varios mecanismos de elevación. Un estudio de 2012 sostiene que las montañas escandinavas y otros márgenes continentales pasivos elevados probablemente comparten el mismo mecanismo de elevación y que este mecanismo está relacionado con esfuerzos de campo lejano en la litosfera terrestre . Según esta perspectiva, las montañas escandinavas pueden compararse con un pliegue litosférico anticlinal gigante . El plegamiento podría haber sido causado por la compresión horizontal que actúa sobre una zona de transición de corteza delgada a gruesa (como ocurre en todos los márgenes pasivos). [ 41 ] [ 42 ]
Líneas de investigación alternativas han enfatizado el papel del clima en la inducción de la erosión que induce una compensación isostática ; [ 25 ] se cree que la erosión e incisión fluvial y glacial durante el Cuaternario contribuyeron al levantamiento de la montaña al forzar una respuesta isostática . [ 25 ] [ 27 ] La cantidad total de levantamiento producido por este mecanismo podría ser de hasta 500 m (1600 pies) . [ 27 ] Otros geocientíficos han sugerido que el diapirismo en la astenosfera es la causa del levantamiento. [ 25 ] Una hipótesis afirma que el levantamiento temprano de las montañas escandinavas podría deberse a cambios en la densidad de la litosfera y la astenosfera causados por la pluma de Islandia cuando Groenlandia y Escandinavia se separaron hace unos 53 millones de años. [ 43 ]
Geología del Cuaternario
Muchas pendientes y valles son rectos porque siguen fracturas tectónicas que son más propensas a la erosión. [ 13 ] Otro resultado de la tectónica en el relieve es que las pendientes correspondientes a los bloques inferiores de fallas normales tienden a ser rectas. [ 11 ] Hay evidencia de que la divisoria de drenaje entre el mar de Noruega y los ríos que fluyen hacia el sureste estuvo alguna vez más al oeste. [ 13 ] Se cree que la erosión glacial contribuyó al desplazamiento de la divisoria, que en algunos casos debería haber sido superior a 50 km. [ 13 ] Gran parte de las montañas escandinavas ha sido esculpida por la erosión glacial . La cadena montañosa está salpicada de circos glaciares generalmente separados entre sí por paleosuperficies preglaciales . [ 8 ] La erosión glacial ha sido limitada en estas paleosuperficies que generalmente forman mesetas entre valles. Como tales, las paleosuperficies estuvieron sujetas a un flujo de hielo divergente y lento durante las glaciaciones. En contraste, los valles concentraron el flujo de hielo formando glaciares rápidos o corrientes de hielo . [ 15 ] En algunos lugares, los circos coalescentes forman aristas y picos piramidales . La remodelación glacial de los valles es más marcada en la parte occidental de la cadena montañosa, donde los valles sumergidos con forma de glaciar constituyen los fiordos de Noruega. En la parte oriental de la cadena montañosa, la remodelación glacial de los valles es más débil. [ 8 ] Muchas cimas de montañas contienen campos de bloques que escaparon a la erosión glacial ya sea por haber sido nunataks en los períodos glaciales o por estar protegidos de la erosión bajo hielo glaciar de base fría . [ 13 ] Los sistemas kársticos , con sus cuevas y sumideros característicos , se encuentran en varios lugares de las montañas escandinavas, pero son más comunes en las partes septentrionales. Los sistemas kársticos actuales podrían tener largas historias que se remontan al Pleistoceno o incluso antes. [ 13 ] Gran parte de la cadena montañosa está cubierta por depósitos de origen glacial, incluyendo mantos de till , morrenas , drumlins y material glaciofluvial en forma de llanuras de aluvión y eskers.Las superficies rocosas desnudas son más comunes en el lado occidental de la cordillera. Si bien las edades de estos depósitos y formas del relieve varían, la mayoría se formaron en relación con la glaciación de Weichsel y la posterior desglaciación . [ 13 ]

Las glaciaciones cenozoicas que afectaron a Fennoscandia probablemente comenzaron en las montañas escandinavas. [ 44 ] Se estima que durante el 50% de los últimos 2,75 millones de años, las montañas escandinavas albergaron casquetes polares y campos de hielo centrados en las montañas . [ 45 ] Los campos de hielo de los que creció la capa de hielo de Fennoscandia en múltiples ocasiones probablemente se asemejaban a los campos de hielo actuales en la Patagonia andina . [ 44 ] [ F ] Durante el Último Máximo Glacial (aprox. 20 ka AP ) todas las montañas escandinavas estaban cubiertas por la capa de hielo de Fennoscandia, que se extendía mucho más allá de las montañas hacia Dinamarca, Alemania, Polonia y la antigua URSS . A medida que el margen de hielo comenzó a retroceder 22–17 ka AP, la capa de hielo se concentró cada vez más en las montañas escandinavas. El retroceso del margen de hielo llevó a que la capa de hielo se concentrara en dos partes de las montañas escandinavas, una parte en el sur de Noruega y otra en el norte de Suecia y Noruega. Estos dos centros estuvieron conectados durante un tiempo, de modo que dicha conexión constituyó una importante barrera de drenaje que formó varios lagos efímeros represados por el hielo . Alrededor de 10 ka AP, la conexión desapareció, y con ella el centro sur de la capa de hielo mil años después. El centro norte permaneció unos cientos de años más, y hacia 9,7 ka AP, las montañas Sarek orientales albergaban el último remanente de la capa de hielo Fennoscandiana. [ 46 ] A medida que la capa de hielo retrocedía hacia las montañas escandinavas, era diferente de la glaciación de montaña temprana que dio origen a la capa de hielo, ya que la divisoria de hielo se rezagó mientras la masa de hielo se concentraba en el oeste. [ 44 ]
Las montañas más altas
Noruega
De los 10 picos montañosos más altos de Escandinavia ( con una prominencia superior a 30 m o 98 pies ), seis se encuentran en el condado de Innlandet , Noruega. Los otros cuatro se encuentran en el condado de Vestland , Noruega.
- 2.469 m (8.100 pies) Galdhøpiggen ( Innlandet )
- 2.465 m (8.087 pies) Glittertind (Innlandet)
- 2.405 m (7.890 pies) Tienda Skagastølstind ( Vestland )
- 2.387 m (7.831 pies) Tienda Styggedalstinden este (Vestland)
- 2.373 m (7.785 pies) Skarstind (Innlandet)
- 2.369 m (7.772 pies) Vesle Galdhøpiggen (Innlandet)
- 2.368 m (7.769 pies) Surtningssue (Innlandet)
- 2.366 m (7.762 pies) Tienda Memurutinden (Innlandet)
- 2.351 m (7.713 pies) Jervvasstind (Vestland)
- 2.348 m (7.703 pies) Sentraltind (Vestland)
Galdhøpiggen visto desde el oeste, la montaña más alta de Noruega.

- Paisaje entre el Parque Nacional Abisko y Kebnekaise
Suecia
En Suecia hay 12 picos que superan los 2000 metros de altura (6600 pies) , o 13 según la definición. Ocho de ellos se encuentran en el Parque Nacional de Sarek y en el vecino Parque Nacional de Stora Sjöfallet . Los otros cuatro picos se ubican en la región más septentrional de Kebnekaise . Todos los nombres de las montañas están en sami , pero con la ortografía sueca más común.
- 2.097 m (6.880 pies) Kebnekaise Nordtoppen (Laponia): el punto fijo más alto de Suecia.
- 2095 m (6873 pies) Kebnekaise ( Lapplandia ) – Nota: La altitud incluye el glaciar de la cima. [ 47 ]
- 2.089 m (6.854 pies) Sarektjåkkå Stortoppen (Laponia)
- 2.076 m (6.811 pies) Kaskasatjåkka (Laponia)
- 2.056 m (6.745 pies) Sarektjåkkå Nordtoppen (Laponia)
- 2.043 m (6.703 pies) Kaskasapakte (Laponia)
- 2.023 m (6.637 pies) Sarektjåkkå Sydtoppen (Laponia)
- 2.016 m (6.614 pies) Akka Stortoppen (Laponia)
- 2.010 m (6.594 pies) Akka Nordvästtoppen (Laponia)
- 2.010 m (6.594 pies) Sarektjåkkå Buchttoppen (Laponia)
- 2.005 m (6.578 pies) Pårtetjåkka (Laponia)
- 2.002 m (6.568 pies) Palkatjåkka (Laponia)
Otras montañas populares para esquiadores, escaladores y excursionistas en Suecia
- Sulitelma 1.860 m (6.102 pies) (Laponia)
- Helagsfjället 1.796 m (5.892 pies) ( Härjedalen )
- Norra Storfjället 1.767 m (5.797 pies) (Laponia)
- Templet 1.728 m (5.669 pies) ( Jämtland )
- Lillsylen 1.704 m (5.591 pies) (Jämtland)
- Åreskutan 1.420 m (4.659 pies) (Jämtland)
- Storvätteshågna 1.204 m (3.950 pies) ( Dalarna )
- Nipfjället 1.191 m (3.907 pies) (Dalarna)
- Städjan 1.131 m (3.711 pies) (Dalarna)
Finlandia

- 1.324 m (4.344 pies) Halti (Lappi/Laponia y Troms noruegos )
- 1.317 m (4.321 pies) Ridnitsohkka (Lappi / Laponia)
- 1.280 m (4.200 pies) Kiedditsohkka (Lappi / Laponia)
- 1.240 m (4.068 pies) Kovddoskaisi (Lappi / Laponia)
- 1.239 m (4.065 pies) Ruvdnaoaivi (Lappi / Laponia)
- 1.180 m (3.871 pies) Loassonibba (Lappi / Laponia)
- 1.150 m (3.773 pies) Urtasvaara (Lappi / Laponia)
- 1.144 m (3.753 pies) Kahperusvaarat (Lappi / Laponia)
- 1.130 m (3.707 pies) Aldorassa (Lappi / Laponia)
- 1.100 m (3.608 pies) Kieddoaivi (Lappi / Laponia)
Véase también

- Dovrefjell
- Jotunheimen
Portal europeo
Portal de geografía
Portal de las montañas
Notas
- ↑ Las dos zonas elevadas, al norte y al sur de Trondheim , se han denominado habitualmente "cúpulas", pero técnicamente no son cúpulas geológicas . [ 9 ]
- ↑ Un estudio de clasificación topográfica reveló que el 13,6 % del área del sur de Noruega presenta un relieve alpino propiamente dicho, concentrado principalmente en la región de los fiordos del suroeste de Noruega y en el valle de Gudbrandsdalen . Aproximadamente la mitad de esta área de relieve alpino se caracteriza por pendientes pronunciadas y valles glaciares muy profundos . La otra mitad está formada por montañas costeras y valles glaciares de relieve intermedio. [ 14 ]
- ↑ La superposición entre los Caledónides escandinavos y las montañas escandinavas ha dado lugar a varias sugerencias de que las montañas escandinavas modernas son un remanente de las montañas Caledónides. [ 23 ] [ 25 ] Una versión de este argumento se presentó en 2009 con la afirmación de que el levantamiento de las montañas se logró por la flotabilidad de las "raíces de montaña" supervivientes del orógeno Caledoniano . [ 23 ] Este concepto ha sido criticado ya que, en la actualidad, solo hay una pequeña "raíz de montaña" debajo de las montañas escandinavas del sur y ninguna "raíz" en absoluto en el norte. Además, se sabe que las montañas Caledonias en Escandinavia sufrieron un colapso orogénico durante un largo período que comenzó en el Devónico . [ 23 ] [ 26 ] [ 24 ] Otro problema con este modelo es que no explica por qué otras antiguas montañas que datan de la orogenia caledoniana están erosionadas y enterradas en sedimentos y no elevadas por sus "raíces". [ 23 ]
- ↑ Tras ser descrita por primera vez por Hans Reusch en 1901, la superficie paleica fue objeto de diversas interpretaciones en el siglo XX. [ 23 ] [ 28 ]
- ↑ Tormod Klemsdal considera que la llanura costera son superficies antiguas moldeadas por una erosión profunda que escapó al levantamiento que afectó a las montañas escandinavas, [ 35 ] una visión concordante con un origen triásico (hace aproximadamente 210 millones de años) para la llanura costera postulado en la década de 2010 por Odleiv Olesen, Ola Fredin y sus respectivos colaboradores. [ 36 ] [ 37 ] Sin embargo, Hans Holtedahl afirmó en 1998 que las llanuras costeras se formaron después de un levantamiento terciario de las montañas, señalando, no obstante, que en Trøndelag , entre Nordland y Noruega occidental, la llanura costera podría ser una superficie formada antes del Jurásico , luego enterrada en sedimentos y en algún momento liberada de esta cubierta. [ 38 ] Haakon Fossen y sus colaboradores se sumaron al debate en 2017 al plantear que el movimiento de fallas geológicas en el Mesozoico tardío implicaría que las llanuras costeras del oeste de Noruega adquirieron su forma final después del Jurásico tardío , o bien se producirían a diversas alturas sobre el nivel del mar. [ 39 ]
- ↑ Estos son el Campo de Hielo Patagónico Norte , el Campo de Hielo Patagónico Sur y el Gran Campo Nevado .
Referencias
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Enlaces externos
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