Articulo de referencia

Toba

Columnas de toba en el lago Mono , California. La toba ( también conocida como toba calcárea o tofo ) es una variedad de piedra caliza que se forma cuando los minerales carbonat...

Columnas de toba en el lago Mono , California.

La toba ( también conocida como toba calcárea o tofo ) es una variedad de piedra caliza que se forma cuando los minerales carbonatados precipitan del agua en ríos o lagos sin calentar . Las fuentes termales geotérmicas a veces producen depósitos carbonatados similares (pero menos porosos), conocidos como travertino o travertino termogénico . A la toba también se la denomina a veces travertino meteógeno . [ 1 ]

Clasificación y características

Los depósitos de toba modernos y fósiles abundan en plantas de humedal; [ 2 ] por lo tanto, muchos depósitos de toba se caracterizan por su gran componente macrobiológico y son altamente porosos. La toba se forma en canales fluviales o en ambientes lacustres. Ford y Pedley (1996) [ 3 ] ofrecen una revisión de los sistemas de toba en todo el mundo.

Toba volcánica de represa en Cwm Nash, Gales del Sur

depósitos fluviales

Los depósitos pueden clasificarse según su ambiente de deposición (o bien según la vegetación o petrográficamente ). Pedley (1990) [ 4 ] proporciona un extenso sistema de clasificación, que incluye las siguientes clases de toba fluvial:

  • Manantial: Los depósitos se forman al emerger de un manantial o filtración . La morfología puede variar desde humedales mineratróficos hasta llanuras de manantial (véase sinter calcáreo ).
  • Canal trenzado: los depósitos se forman dentro de un canal fluvial, dominado por oncoides (véase oncolito ).
  • Cascada – Los depósitos se forman en las cascadas; la sedimentación se concentra aquí debido al flujo acelerado (ver Geoquímica ).
  • Barrera – Los depósitos se forman como una serie de barreras de fitohérmas a lo largo de un canal, que pueden alcanzar varios metros de altura. Estas barreras suelen contener un importante componente detrítico, compuesto de material orgánico ( hojarasca , ramas, etc.).
Tapón de toba de Rubaksa , tras el secado del río, en Etiopía.

depósitos lacustres

Las tobas lacustres se forman generalmente en la periferia de los lagos y los fitohermas acumulados (arrecifes de agua dulce), y sobre estromatolitos . Los oncoides también son comunes en estos ambientes.

Sinter calcáreo

Aunque a veces se considera un depósito de carbonato distinto, el sinter calcáreo formado a partir de agua a temperatura ambiente puede considerarse un subtipo de toba.

Yacimientos de toba calcárea en Huanglong , Sichuan , China.

Espeleotemas

Las espeleotemas calcáreas pueden considerarse una forma de sinter calcáreo. Carecen de un componente significativo de macrófitas debido a la ausencia de luz, y por esta razón suelen ser morfológicamente más parecidas al travertino o al sinter calcáreo.

Columnas

Las columnas de toba son una forma inusual de toba que se asocia típicamente con lagos salinos . Se distinguen de la mayoría de los depósitos de toba por carecer de un componente significativo de macrófitas , debido a que la salinidad excluye a los organismos mesófilos . [ 3 ] Algunas columnas de toba pueden formarse a partir de manantiales termales y, por lo tanto, constituir una forma de travertino . Generalmente se cree que estas formaciones se originan a partir de CaCO₃ precipitado cuando aguas ricas en carbonato emergen en lagos alcalinos de soda. También se han encontrado en entornos marinos en el fiordo de Ikka , en Groenlandia, donde las columnas de Ikaite pueden alcanzar hasta 18 m (59 pies) de altura. [ 5 ]  

Biología

Los depósitos de toba constituyen un hábitat importante para una flora diversa. Los briófitos (musgos, hepáticas, etc.) y las diatomeas están bien representados. La porosidad de los depósitos crea un hábitat húmedo ideal para estas plantas.

Geoquímica

Presa de toba en Chelekwot , Etiopía

La toba moderna se forma a partir de aguas alcalinas sobresaturadas de calcita. Al emerger, las aguas liberan CO₂ debido a la menor pCO₂ atmosférica (véase presión parcial ), lo que provoca un aumento del pH. Dado que la solubilidad del carbonato disminuye con el aumento del pH, [ 6 ] se induce la precipitación. La sobresaturación puede verse potenciada por factores que conducen a una reducción de la pCO₂ , por ejemplo , el aumento de las interacciones aire-agua en las cascadas puede ser importante, [ 7 ] al igual que la fotosíntesis. [ 8 ]

Recientemente se ha demostrado que la precipitación inducida por microorganismos puede ser más importante que la precipitación fisicoquímica. Pedley et al. (2009) [ 9 ] demostraron con experimentos en canal que la precipitación no ocurre a menos que haya una biopelícula presente, a pesar de la sobresaturación.

La calcita es el mineral precipitado dominante, seguida del polimorfo aragonita .

Aparición

Las estructuras de roca de toba volcánica de la Pirámide y las Cúpulas, Lago Pyramid, Nevada

La toba volcánica es común en muchas partes del mundo, entre ellas:

Algunas fuentes sugieren que la "toba" se utilizó como material de construcción principal para la mayoría de los castillos del Valle del Loira , Francia. Esto se debe a una traducción errónea de los términos " tuffeau jaune" y "tuffeau blanc", que son variedades porosas de la piedra caliza marina del Cretácico Superior conocida como tiza . [ 12 ] [ 13 ]

cursos de agua kársticos dináricos

Parque Nacional Krka
Toba volcánica en las cascadas de Plitvice

Usos

En ocasiones, la toba volcánica se moldea para crear macetas. Su consistencia porosa la hace ideal para jardines alpinos . Para fines similares se utiliza una mezcla de hormigón llamada hipertufa .

En el siglo IV a. C., la toba se utilizó para construir murallas romanas de hasta 10 m de altura y 3,5 m de espesor. [ 14 ] La blandura de la piedra permite esculpirla con facilidad. La mampostería de toba se utilizó en cementerios, como el de Cerveteri . [ 15 ]

Véase también

Referencias

  1. Pentecost, A. (2005). Travertino . Dordrecht, Países Bajos: Kluwer Academic Publishers Group. ISBN 1-4020-3523-3.
  2. Koban, CG; Schweigert, G. (1993). "Origen microbiano de las estructuras de travertino: dos ejemplos del sur de Alemania (travertinos de Stuttgart del Pleistoceno y travertino de Riedöschingen del Mioceno)". Facies . 29 (1): 251– 263. Bibcode : 1993Faci...29..251K . doi : 10.1007/BF02536931 . S2CID 129353316 . 
  3. 1 2 Ford, TD; Pedley, HM (1996). "Una revisión de los depósitos de toba y travertino del mundo". Earth-Science Reviews . 41 ( 3– 4): 117– 175. Bibcode : 1996ESRv...41..117F . doi : 10.1016/S0012-8252(96)00030-X .
  4. Pedley, HM (1990). "Clasificación y modelos ambientales de tobas de agua dulce frías". Geología sedimentaria . 68 ( 1– 2): 143– 154. Bibcode : 1990SedG...68..143P . doi : 10.1016/0037-0738(90)90124-C .
  5. Buchardt, B.; Israelson, C.; Seaman, P.; Stockmann, G. (2001). "Torres de toba de Ikaite en el fiordo de Ikka, suroeste de Groenlandia: su formación por mezcla de agua de mar y agua de manantial alcalina". Journal of Sedimentary Research . 71 (1): 176– 189. Bibcode : 2001JSedR..71..176B . doi : 10.1306/042800710176 .
  6. Bialkowski, SE 2004. "Uso de distribuciones de ácido en problemas de solubilidad" . Archivado del original el 28 de febrero de 2009.{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  7. Zhang, D.; Zhang, Y; Zhu, A.; Cheng, X (2001). "Mecanismos físicos de la formación de toba (travertino) en cascadas fluviales". Journal of Sedimentary Research . 71 (1): 205– 216. Bibcode : 2001JSedR..71..205Z . doi : 10.1306/061600710205 .
  8. Riding, R. (2000). "Carbonatos microbianos: el registro geológico de tapetes bacterianos-algales calcificados y biopelículas". Sedimentología . 47 : 179–214 . Bibcode : 2000Sedim..47..179R . doi : 10.1046/j.1365-3091.2000.00003.x . S2CID 130272076 . 
  9. Pedley, M.; Rogerson, M.; Middleton, R. (2009). "Precipitados de calcita de agua dulce a partir de experimentos in vitro en canales de mesocosmos: un caso para la biomediación de tobas". Sedimentología . 56 (2): 511– 527. Bibcode : 2009Sedim..56..511P . doi : 10.1111/j.1365-3091.2008.00983.x . S2CID 129855485 . 
  10. "Giwining / Parque Natural del Río Flora" . northernterritory.com . Consultado el 8 de marzo de 2026 .
  11. Ascione, Alessandra; Iannace, Alessandro; Imbriale, Pamela; Santangelo, Nicoletta; Santo, Antonio (febrero de 2014). "Toba y travertinos del sur de Italia: CO 2 profundamente arraigado y relacionado con fallas como control clave de las precipitaciones" . Terra Nova . 26 (1): 1– 13. doi : 10.1111/ter.12059 .
  12. Forster, A.; Forster, SC (1996). "Viviendas trogloditas del valle del Loira, Francia". Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology . 29 (3): 193– 197. Bibcode : 1996QJEGH..29..193F . doi : 10.1144/GSL.QJEGH.1996.029.P3.01 . S2CID 128896993 . 
  13. «Au Turonien» . Une histoire de la Touraine à travers ses roches (en francés) . Consultado el 1 de octubre de 2010 .
  14. Devereaux, Bret (12 de noviembre de 2021). "Colecciones: Fortificación, Parte II: Naipes romanos" . Una colección de pedantería sin límites . Recuperado el 15 de septiembre de 2023 .
  15. Marini, Elena (enero de 2010). "Un estudio del desarrollo arquitectónico de los grandes túmulos funerarios en las necrópolis etruscas de Cerveteri" . Estudios etruscos . 13 (1). doi : 10.1515/etst.2010.13.1.3 . ISSN 2163-8217 . 
  • Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con la toba volcánica en Wikimedia Commons.
  • Comité del Lago Mono: "Toba"