Articulo de referencia

Graben de Tikitere

Coordenadas : 38°02′36″S 176°20′07″E / 38.043206°S 176.335238°E / -38.043206; 176.335238 {{cite journal|first1= V. |last1=Manville |first2= K. A. |last2=Hodgson |first3=I. A. |l...

Coordenadas : 38°02′36″S 176°20′07″E / 38.043206°S 176.335238°E / -38.043206; 176.335238

La fosa tectónica de Tikitere es una fosa tectónica intrarift en la Isla Norte de Nueva Zelanda que contiene el canal de Ohau , el cual drena el lago Rotorua hacia el lago Rotoiti con un desnivel mínimo entre ambos lagos.

Geografía

El canal de Ohau permite que ambos lagos desemboquen en el río Kaituna a través de un sistema de drenaje asociado a la fosa tectónica. La fosa tectónica de Tikitere también está relacionada con la atracción turística geotérmica de Hell's Gate y la zona occidental del lago Rotoiti.

Ecología

Desde la década de 1950, la calidad del agua del lago Rotoiti se deterioró debido al drenaje hacia el lago a través del canal Ohau de agua del lago Rotorua con altas concentraciones de fitoplancton y nutrientes. En julio de 2008 se completó un muro que dirigió la salida del canal Ohau hacia el brazo Okere en el lago Rotoiti, con el objetivo de reducir la mezcla de agua en el lago Rotoiti antes de su salida al río Kaituna. El muro cumplió con sus parámetros de diseño. [ 2 ] A partir de 2020, debido quizás a esta medida entre otras, la calidad del agua en el lago Rotoiti es estable. [ 3 ]

El canal de Ohau se monitorea regularmente para observar la biodiversidad de peces, con una disminución en la abundancia del pez bully común en el período comprendido entre 2007 y 2012. [ 4 ] Esta tendencia continuó en 2016, observándose cambios en otros peces del río. [ 5 ]

Geología

El graben de Tikitere se está hundiendo a 0,2 cm/año (0,079 pulg /año) [ 1 ] y ha destruido el borde de la caldera de Rotorua en este punto, proporcionando así la salida natural actual del lago Rotorua. [ 1 ] El graben es un graben intrarift tectónico dentro del rift de Taupō y está delimitado por dos fallas activas sin nombre en la base de datos de fallas activas de Nueva Zelanda actual (#3590 y #2210). [ 6 ] Estas fallas con orientación noroeste a sureste podrían modelarse para sugerir que el graben se está produciendo por un régimen de esfuerzo transtensional o como una zona de acomodación entre centros de expansión desplazados. [ 7 ] : 135 Históricamente, algunos sospechan que el graben no existía, después de la erupción de Mamaku que formó la caldera de Rotorua hace aproximadamente 240 000 años. [ 8 ] Después de esto, el lago se llenó hasta una elevación máxima de 414 m (1358 pies) sobre el nivel del mar. [ 9 ] : 149, 171    

Se desconoce el drenaje de este lago Rotorua inicial, pero probablemente se produjo a través del graben de Tikitere la mayor parte del tiempo. La salida fue quizás inicialmente a través del desfiladero de Hemo, al sur de la actual ciudad de Rotorua. [ 1 ] Sea como fuere, en ocasiones hubo drenaje a través del desfiladero de Hemo, [ 10 ] y en algún momento se estableció el drenaje del lago Rotorua a través del graben de Tikitere antes de la erupción de Rotoiti en el centro volcánico de Ōkataina hace 47.400 años. [ 11 ] Es posible que el drenaje no se haya producido a través de lo que parece ser un desfiladero muy reciente del río Kaituna , y se sospecha una posible ruta mucho más al este, más allá del extremo oriental actual del lago Rotoiti. [ 1 ]

Se sabe que después de la erupción de Rotoiti, el lago Rotorua subió a una elevación de poco más de 370 m (1210 pies) y en una etapa posterior drenó a través del graben de Tikitere de regreso a lo que ahora es el lago Rotoiti, formando un canal de aproximadamente 1 km (0,62 millas) de ancho y 60 m (200 pies) de profundidad en el brazo occidental del lago Rotoiti para llegar inicialmente a los cráteres orientales de Rotoiti de la caldera de Haroharo en el Centro Volcánico de Ōkataina y luego al mar. [ 1 ] Hacia hace unos 9500 años, la actividad de formación de domos en las porciones orientales de Haroharo del Centro Volcánico de Ōkataina había elevado el lago Rotoiti a una elevación máxima de 294 m (965 pies), por lo que comenzó a fluir por el río Kaituna y, con el tiempo, un mayor hundimiento del graben resultó en que ambos lagos tuvieran el nivel de salida casi común de los 280 m (920 pies) actuales . [ 1 ]          

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Manville, V.; Hodgson, KA; Nairn, IA (2007). "Una revisión de las inundaciones repentinas de lagos volcanogénicos en Nueva Zelanda" . New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 50 (2): 131– 150. doi : 10.1080/00288300709509826 . S2CID 129792354 . 
  2. Hamilton, David P.; Paul, Wendy; McBride, Chris; Immenga, Dirk (2009). "Flujo de agua entre el canal Ohau y el lago Rotoiti tras la implementación de un muro de desviación. Informe de contrato CBER 96" ( PDF) . Universidad de Waikato. págs. 1–34 . Recuperado el 8 de enero de 2024 . 
  3. Reed, L (2022). Relaciones entre cianobacterias y color del agua en lagos de la Isla Norte central con diferente estado trófico. Tesis presentada como requisito parcial para la obtención del título de Máster en Ciencias (Investigación) en Ecología y Biodiversidad (Tesis). Hamilton, Nueva Zelanda: Universidad de Waikato. pp. 1–124 . : 28–31
  4. Hicks, BJ; Tana, R; Bell, DG (2013). Estudios de pesca eléctrica desde embarcaciones sobre poblaciones de peces en el canal Ohau en 2011 y 2012. Informe del Instituto de Investigación Ambiental n.° 26. Informe para el cliente preparado para el Consejo Regional de Bay of Plenty . Hamilton, Nueva Zelanda: Instituto de Investigación Ambiental, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Waikato. págs. 1–15 . ISSN 2350-3432 .  
  5. Hicks, BJ; Bell, DG; Powrie, W; Douie, A (2017). Estudio de abundancia de peces mediante pesca eléctrica desde embarcaciones en el canal Ohau, Rotorua, en 2016. Informe del Instituto de Investigación Ambiental n.° 105. Informe para el cliente preparado para el Consejo Regional de Bay of Plenty . Hamilton, Nueva Zelanda: Instituto de Investigación Ambiental, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Waikato. págs. 1–17 . ISSN 2350-3432 .  
  6. "Trazas superficiales GNS de fallas activas terrestres a escala 1:250.000" .
  7. Milner, D; Cole, J; Wood, C (2002). "Colapso asimétrico de múltiples bloques en la caldera de Rotorua, zona volcánica de Taupo, Nueva Zelanda" . Boletín de Vulcanología . 64 : 134–49 . doi : 10.1007/s00445-001-0191-0 .
  8. Bégué, F.; Deering, CD; Gravley, DM; Kennedy, BM; Chambefort, I.; Gualda, GAR; Bachmann, O. (2014). "Extracción, almacenamiento y erupción de múltiples lotes de magma aislados en la erupción combinada de Mamaku y Ohakuri, zona volcánica de Taupo, Nueva Zelanda" . Journal of Petrology . 55 (8): 1653– 1684. doi : 10.1093/petrology/egu038 . hdl : 20.500.11850/88102 .
  9. Ashwell, Paul Allan (2014). Controles sobre las erupciones de domos de lava riolítica en la Zona Volcánica de Taupo (Tesis). doi : 10.26021/7632 . Recuperado el 8 de enero de 2024 .
  10. Marx, R; White, JD; Manville, V (15 de octubre de 2009). "Sedimentología y aloestratigrafía de terrazas lacustres posteriores a 240 ka a anteriores a 26,5 ka en el lago intracaldera Rotorua, zona volcánica de Taupo, Nueva Zelanda". Geología sedimentaria . 220 ( 3– 4): 349– 62. doi : 10.1016/j.sedgeo.2009.04.025 .
  11. Flude, S.; Storey, M. (2016). "Edad 40Ar/39Ar de la brecha de Rotoiti y ceniza de Rotoehu, complejo volcánico de Okataina, Nueva Zelanda, e identificación de exceso de 40Ar distribuido heterogéneamente en cristales subenfriados" (PDF) . Geocronología cuaternaria . 33 : 13–23 . doi : 10.1016/j.quageo.2016.01.002 . S2CID 130180754 .