Articulo de referencia

Ventifact

Ventifact en el Valle de la Muerte . Un ventifacto (también piedra facetada por el viento , windkanter [ 1 ] ) es una roca que ha sido erosionada, picada, grabada, surcada o pul...

Ventifact en el Valle de la Muerte .

Un ventifacto (también piedra facetada por el viento , windkanter [ 1 ] ) es una roca que ha sido erosionada, picada, grabada, surcada o pulida por arena o cristales de hielo arrastrados por el viento. [ 2 ] La palabra "ventifacto" deriva de la palabra latina "Ventus", que significa " viento ". Estas características geomorfológicas se encuentran más típicamente en ambientes áridos donde hay poca vegetación que interfiera con el transporte de partículas eólicas , donde hay vientos fuertes con frecuencia y donde hay un suministro constante pero no abrumador de arena .

Los ventifactos se forman por diversos factores, como el tipo de roca original, la velocidad y dirección del viento, el tamaño de las partículas eólicas, las variaciones del paisaje y la duración de este proceso, que suele ser de muchos años. Se pueden encontrar en regiones áridas, costeras y periglaciares . [ 3 ] El estudio de los ventifactos puede conducir a observaciones históricas sobre la formación del paisaje. [ 4 ] Los científicos utilizan los ventifactos para describir tanto los procesos de erosión como los patrones de viento dominantes, que se emplean con fines históricos y futuros. Muchos ventifactos en la Tierra también están influenciados por los efectos del agua , lo que da lugar a estudios en el planeta Marte , donde el agua es prácticamente inexistente. [ 5 ]

Tipos

Se pueden atribuir varios tipos de características a los ventifactos, incluyendo estrías, hoyos y surcos. Las estrías son hendiduras grabadas en la superficie de la roca; los hoyos son porciones redondeadas de la roca que han sido removidas; los surcos son grabados suaves y sinuosos. [ 6 ] Estas formaciones se producen cuando las partículas de arena arrastradas por el viento sobre las rocas erosionan lentamente los puntos débiles de la estructura. Cuando los ventifactos antiguos se conservan sin ser movidos o perturbados, pueden servir como indicadores paleovientos. [ 7 ] La dirección del viento en el momento en que se formó el ventifacto será paralela a los surcos o estrías cortadas en la roca .

Los tipos de ventifactos más comunes incluyen:

  • Los molinos de espelta tienen un lado pulido [ 8 ] (excluyendo la parte inferior) (la palabra alemana 'ein' significa 'uno').
  • Los zweikanters tienen dos lados pulidos (excluyendo la parte inferior) (la palabra alemana 'zwei' significa 'dos').
  • Los dreikanters tienen tres superficies pulidas (excluyendo la superficie pulida en la parte inferior) que se unen en ángulos agudos [ 9 ] (la palabra alemana 'drei' significa 'tres').

Abrasión

Los ventifactos se forman comúnmente en regiones áridas, costeras y periglaciares donde hay viento y partículas de arena. Los desiertos áridos que proporcionan arena abundante y un suministro de agua escaso permiten que la arena suelta y seca sea transportada por suspensión o saltación , erosionando las rocas al contacto. [ 10 ] La falta de vegetación en las costas y los entornos periglaciares, junto con las altas velocidades del viento y el transporte de partículas, también contribuyen a la formación de ventifactos.

Las rocas con forma de " hongo " esculpidas por el viento son la principal atracción del Parque Nacional del Desierto Blanco , en Egipto.

El Parque Nacional del Desierto Blanco, cerca del oasis de Farafra en Egipto, presenta una importante formación de ventifactos. Afloramientos rocosos aislados de altura moderada adornan el paisaje, erosionados por saltación hasta convertirse en esculturas de roca con forma de hongo . La saltación se produce cuando las partículas arrastradas por el viento rebotan a lo largo del suelo, [ 11 ] desprendiendo fragmentos de la roca al alcanzarla. Con el tiempo, los granos de arena que rebotan erosionan las partes inferiores de un ventifacto, dejando una capa superior más grande y menos erosionada. En ciertas regiones, la roca inferior consiste en una composición más blanda cubierta por una roca más resistente al viento en la parte superior. [ 12 ] Las cualidades altamente abrasivas de la arena, debido al tamaño relativamente grande de las partículas, dan lugar a estas configuraciones. Los productos resultantes, por lo tanto, a menudo se asemejan a fantásticos hongos de piedra .

Estudio de los ventifactos

Ventifactos en Marte

También se han descubierto ventifactos en Marte , donde el viento caracteriza principalmente las distinciones de la superficie debido al clima seco. [ 13 ] La falta de humedad en el planeta permite estudios que observan los efectos exclusivos del viento y las partículas en la formación de ventifactos. Durante una exploración, se informó que el rover Curiosity [ 14 ] sufrió daños significativos en sus ruedas debido a rocas afiladas e inmóviles, o ventifactos. Otros rovers , incluidos el "Mars Exploration Rover" y el "Spirit", también han recorrido el paisaje del planeta, localizando ventifactos y otras formaciones terrestres. [ 15 ] [ 16 ] Un ventifacto específico llamado Jake Matijevic se ha utilizado como punto de referencia para mapear el terreno marciano y medir los efectos de la erosión. [ 17 ]

experimentos en túnel de viento

Los ventifactos se han estudiado mediante experimentos en túneles de viento. Los túneles de viento funcionan como entornos artificiales con variables que se pueden controlar y medir. El túnel de viento ambiental de Trent se basa en los experimentos previos de Ralph Bagnold con túneles de viento. [ 18 ] Ralph Bagnold (1896-1990) fue un geólogo británico pionero en estudios sobre procesos eólicos mediante experimentos en túneles de viento. [ 19 ] Cruzó el desierto de Libia durante su servicio en el ejército británico y, posteriormente, publicó un libro basado en sus estudios sobre los efectos del viento y la arena. [ 20 ]

El túnel de viento Titán de la NASA se utiliza para probar procesos eólicos en varios planetas. [ 21 ] [ 22 ] El túnel de viento consta de múltiples cámaras medidas con precisión, con variables controladas que incluyen presión, viento y composición de gases . Esto permite representaciones realistas de las diversas atmósferas planetarias . [ 23 ] A partir de los datos, se pueden obtener observaciones específicas sobre la formación de ventifactos, como el umbral de saltación, cuando el viento comienza a mover partículas, y el umbral de impacto. [ 24 ]

Véase también

  • Estructuras de Arkenu : un par de accidentes geográficos en Libia. 
  • Depresiones eólicas (geomorfología) : Depresiones en un ecosistema de dunas de arena causadas por la remoción de sedimentos por el viento. 
  • Duna – Colina de arena suelta formada por procesos eólicos o por el flujo del agua. 
  • Yardang – Forma de relieve eólico aerodinámica 
  • Perillas de Ventifact : característica geográfica en la Antártida. Páginas que muestran descripciones breves de destinos de redirección , Antártida. 

Referencias

  1. Klaus KE Neuendorf, Glosario de geología , p. 723
  2. Laity, Julie E. (2009). «19. Formas del relieve, paisajes y procesos de erosión eólica». En Parsons, Anthony J.; Abrahams, Athol D. (eds.). Geomorfología de los entornos desérticos (2.ª  ed.). [Dordrecht]: Springer. pp. 597–628 . ISBN  978-1-4020-5719-9.
  3. Várkonyi, Péter L.; Laity, Julie E. (2012-02-15). "Formación de características superficiales en ventifactos: modelado del papel de los granos de arena que rebotan dentro de las cavidades" . Geomorphology . 139–140 : 220–229 . doi : 10.1016/j.geomorph.2011.10.021 . ISSN 0169-555X . 
  4. Hudziak, Samuel X.; Ukstins, Ingrid; Peate, David; Whelley, Patrick; Scheidt, Stephen; Hamilton, Christopher W. (2025-05-05). "Mejora del análisis cuantitativo de ventifactos para investigaciones climáticas utilizando la capa de arena de Dyngjusandur en Islandia como análogo planetario" . Journal of the Geological Society . 182 (3). doi : 10.1144/jgs2024-173 . ISSN 0016-7649 . 
  5. Bridges, NT; Calef, FJ; Hallet, B.; Herkenhoff, KE; Lanza, NL; Le Mouélic, S.; Newman, CE; Blaney, DL; de Pablo, MA; Kocurek, GA; Langevin, Y.; Lewis, KW; Mangold, N.; Maurice, S.; Meslin, P.‐Y. (22 de mayo de 2014). "El registro de abrasión de rocas en el cráter Gale: resultados del Laboratorio Científico de Marte desde el aterrizaje de Bradbury hasta Rocknest" . Journal of Geophysical Research: Planets . 119 (6): 1374–1389 . doi : 10.1002/2013JE004579 . ISSN 2169-9097 . 
  6. ^ Durand, Marc; Bourquin, Sylvie (1 de marzo de 2013). "Criterios para la identificación de ventifactos en el registro geológico: una revisión y nuevos conocimientos" . Cuentas Rendus. Geociencia . 345 (3): 111– 125. doi : 10.1016/j.crte.2013.02.004 . ISSN 1778-7025 . 
  7. Cheng, Liangqing; Song, Yougui; Sun, Huanyu; Bradák, Balázs; Orozbaev, Rustam; Zong, Xiulan; Liu, Huifang (30 de junio de 2020). "Cambios pronunciados en la dirección del paleoviento y las fuentes de polvo durante el MIS3b registrados en el loess de Tacheng, noroeste de China" . Quaternary International . LOESS RECORDS OF ENVIRONMENTAL CHANGE. 552 : 122–134 . doi : 10.1016/j.quaint.2019.05.002 . ISSN 1040-6182 . 
  8. Knight, Jasper (1 de enero de 2008). "La importancia ambiental de los ventifactos: una revisión crítica" . Earth-Science Reviews . 86 (1): 89–105 . doi : 10.1016/j.earscirev.2007.08.003 . ISSN 0012-8252 . 
  9. Knight, Jasper (2008-01-01). "La importancia ambiental de los ventifactos: una revisión crítica" . Earth-Science Reviews . 86 ( 1–4 ): 89–105 . doi : 10.1016/j.earscirev.2007.08.003 .
  10. Knight, Jasper (1 de enero de 2008). "La importancia ambiental de los ventifactos: una revisión crítica" . Earth-Science Reviews . 86 (1): 89–105 . doi : 10.1016/j.earscirev.2007.08.003 . ISSN 0012-8252 . 
  11. Comola, F.; Gaume, J.; Kok, JF; Lehning, M. (2019). "Mejora de la saltación eólica inducida por la cohesión" . Geophysical Research Letters . 46 (10): 5566– 5574. doi : 10.1029/2019GL082195 . ISSN 1944-8007 . 
  12. Mashaal, Noha M.; Sallam, Emad S.; Khater, Tarek M. (2020-06-18). "Formaciones del desierto de roca de hongo, inselberg y butte (Gebel Qatrani, Egipto): evidencia de erosión eólica" . International Journal of Earth Sciences . 109 (6): 1975– 1976. doi : 10.1007/s00531-020-01883-z . ISSN 1437-3254 . 
  13. Bridges, NT; Calef, FJ; Hallet, B.; Herkenhoff, KE; Lanza, NL; Le Mouélic, S.; Newman, CE; Blaney, DL; de Pablo, MA; Kocurek, GA; Langevin, Y.; Lewis, KW; Mangold, N.; Maurice, S.; Meslin, P.‐Y. (22 de mayo de 2014). "El registro de abrasión de rocas en el cráter Gale: resultados del Laboratorio Científico de Marte desde el aterrizaje de Bradbury hasta Rocknest" . Journal of Geophysical Research: Planets . 119 (6): 1374–1389 . doi : 10.1002/2013JE004579 . ISSN 2169-9097 . 
  14. NASA, Desgaste prematuro de las ruedas del MSL , 26 de septiembre de 2017
  15. Laity, Julie E.; Bridges, Nathan T. (15 de abril de 2009). "Ventifactos en la Tierra y Marte: estudios analíticos, de campo y de laboratorio que respaldan la abrasión de la arena y el desarrollo de características a barlovento" . Geomorphology . 105 (3): 202–217 . doi : 10.1016/j.geomorph.2008.09.014 . ISSN 0169-555X . 
  16. Bridges, NT; Calef, FJ; Hallet, B.; Herkenhoff, KE; Lanza, NL; Le Mouélic, S.; Newman, CE; Blaney, DL; de Pablo, MA; Kocurek, GA; Langevin, Y.; Lewis, KW; Mangold, N.; Maurice, S.; Meslin, P.‐Y. (22 de mayo de 2014). "El registro de abrasión de rocas en el cráter Gale: resultados del Laboratorio Científico de Marte desde el aterrizaje de Bradbury hasta Rocknest" . Journal of Geophysical Research: Planets . 119 (6): 1374–1389 . doi : 10.1002/2013JE004579 . ISSN 2169-9097 . 
  17. Bridges, NT; Calef, FJ; Hallet, B.; Herkenhoff, KE; Lanza, NL; Le Mouélic, S.; Newman, CE; Blaney, DL; de Pablo, MA; Kocurek, GA; Langevin, Y.; Lewis, KW; Mangold, N.; Maurice, S.; Meslin, P.‐Y. (22 de mayo de 2014). "El registro de abrasión de rocas en el cráter Gale: resultados del Laboratorio Científico de Marte desde el aterrizaje de Bradbury hasta Rocknest" . Journal of Geophysical Research: Planets . 119 (6): 1374–1389 . doi : 10.1002/2013JE004579 . ISSN 2169-9097 . 
  18. McKenna Neuman, Cheryl; Gillies, John A.; O'Brien, Patrick; Saarenvirta, Gianna; Nickling, William G. (15 de marzo de 2023). "Desarrollo de la ornamentación en ventifactos: Un examen de los mecanismos cinemáticos de flujo y saltación" . Earth Surface Processes and Landforms . 48 (3): 555– 568. doi : 10.1002/esp.5502 . ISSN 0197-9337 . 
  19. Bridges, Nathan T.; Ehlmann, Bethany L. (18 de septiembre de 2017). «La campaña de las dunas de Bagnold del Laboratorio Científico de Marte (MSL), Fase I: Descripción general e introducción al número especial» . Journal of Geophysical Research: Planets . 123 (1): 3–19 . doi : 10.1002/2017JE005401 . ISSN 2169-9097 . Archivado del original el 28 de mayo de 2025. 
  20. Bagnold, Ralph A. (23 de febrero de 2026). "Observaciones en túnel de viento" . Springer Nature Link .
  21. Burr, Devon M.; Bridges, Nathan T.; Smith, James K.; Marshall, John R.; White, Bruce R.; Williams, David A. (2015-09-01). "El túnel de viento Titán: una nueva herramienta para investigar entornos eólicos extraterrestres" . Aeolian Research . 18 : 205–214 . doi : 10.1016/j.aeolia.2015.07.008 . ISSN 1875-9637 . 
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  • La bibliografía de la investigación eólica
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