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Panhole

Panholes sobre una superficie de granito cerca de Corscia, Córcega Un hoyo de erosión o fosa de meteorización es una depresión o cuenca erosionada en roca cohesiva plana o con p...

Panholes sobre una superficie de granito cerca de Corscia, Córcega

Un hoyo de erosión o fosa de meteorización es una depresión o cuenca erosionada en roca cohesiva plana o con pendiente suave. [ 1 ] Términos similares para esta característica son gnamma [ 2 ] o agujeros de roca [ 3 ] (Australia), huecos en sillón , hoyos de erosión y hoyos de disolución (o fosas ). [ 1 ] [ 4 ]

Algunos autores [ 4 ] también se refieren a los pozos como baches , término que se usa comúnmente para formas del relieve fluvial similares. En geomorfología fluvial , el término baches se usa generalmente para una depresión lisa, en forma de cuenco o cilíndrica, generalmente más profunda que ancha, que se encuentra desarrollada en el lecho rocoso de un arroyo. Este tipo de formación se crea por la acción abrasiva de una o varias piedras o de sedimentos gruesos que giran y se mantienen en movimiento por remolinos o por la fuerza de la corriente en un punto determinado. [ 5 ]

Descripción

Pozos de erosión en la "Roca de la Taza y el Platillo" en Carn Brea .

Los panholes son formaciones erosivas o destructivas que se desarrollan en diversos entornos climáticos y en una amplia gama de tipos de roca. Estas cuencas poco profundas, o depresiones cerradas, suelen estar bien desarrolladas en superficies de rocas graníticas y arenisca . Generalmente se caracterizan por fondos planos y, a veces, por lados salientes. La forma inicial puede ser una cavidad cerrada creada por una capa de humus . Los diámetros rara vez superan los 1,8 m ( 6 pies ) . [ 6 ] Algunos panholes se creyeron en algún momento como artificiales debido a su perfecta redondez; se argumentaba que no eran naturales y que debían haber sido moldeados por humanos. [ 1 ] [ 4 ]  

Los panholes se encuentran con mayor frecuencia en entornos desérticos como la Meseta de Colorado . Algunos panholes bien conocidos se encuentran desarrollados en superficies de arenisca en el Parque Nacional Canyonlands , el Parque Nacional Capitol Reef y Moab. Los panholes son capaces de acumular agua cuando llueve, congelarse cuando hace frío, secarse con el calor e incluso pueden contener algunas especies de bacterias, líquenes , musgos y algas verdeazuladas . [ 6 ] Los panholes varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta muchos metros de diámetro. Las cavidades pueden ser poco profundas o tener más de 15 metros (49 pies) de profundidad, conteniendo cientos de litros de agua. 

El término aborigen australiano gnamma , en particular, implica una depresión capaz de retener agua en zonas áridas, constituyendo un importante recurso hídrico para los aborígenes que debía mantenerse con cuidado. [ 2 ] [ 7 ] Aunque inicialmente se formaron de forma natural, los aborígenes mantuvieron, y algunos ampliaron, los gnammas utilizados para la captación de agua; otros se utilizaron para atrapar lagartos para alimentarse. [ 8 ]

Dentro de los agujeros hay un ecosistema variado que contiene bacterias como cianobacterias, hongos y algas, que se puede denominar biopelícula . [ 4 ] También suelen estar presentes diversas comunidades de invertebrados, con insectos y crustáceos filtradores que contribuyen a la mayor parte de la biomasa eucariota. [ 9 ] Los agujeros no contienen depredadores como peces, aunque suelen estar presentes depredadores más pequeños, como insectos acuáticos. [ 10 ] [ 11 ] La biopelícula descompone algunos de los minerales silíceos en el agujero para obtener nutrientes, lo que resulta en una mayor erosión del agujero. [ 11 ] Los organismos que viven en los agujeros tienen que tolerar cambios rápidos en la temperatura del agua, el pH, el oxígeno, la concentración de dióxido de carbono y la concentración de iones. [ 4 ]

Origen

Agujeros en la granodiorita en Glacier Point , Parque Nacional Yosemite, California.

En Sierra Nevada, California, estas características fueron denominadas fosas de meteorización [ 12 ] por François E. Matthes , donde se cree que indican superficies rocosas que no han sido glaciadas o que escaparon a glaciaciones más recientes. En las rocas graníticas de Sierra Nevada, estas características tienen una forma característica, de modo que se expanden más rápidamente en anchura que en profundidad. [ 13 ] Una explicación para su conformación es que el entorno más activo para la meteorización es la zona de alternancia de humectación y secado a lo largo de los márgenes de las pozas que se acumulan en las fosas; los márgenes tienden a profundizarse y ensancharse hasta que todos los puntos del fondo están igualmente húmedos o secos al mismo tiempo, produciendo así su forma característica. [ 14 ] Las fosas pueden expandirse por meteorización y erosión, pero la principal actividad de cómo se expanden es la meteorización biológica. En un tiempo se creyó que los únicos agentes involucrados en la expansión de las fosas eran la meteorización física. [ 4 ]

Un estudio de 2020 concluyó que las cavidades de meteorización generalmente se forman por la acumulación de agua en depresiones sobre una superficie rocosa plana y casi horizontal, debido a procesos de meteorización en los que interviene el agua.

Edad

Diversos estudios realizados en distintas partes del mundo han intentado datar la edad de las cavidades de meteorización mediante datación con radionúclidos cosmogénicos y, por lo tanto, determinar la velocidad a la que se forman. Se ha sugerido que la velocidad de profundización de las cavidades sigue una tasa de cambio sigmoidal , de forma similar a otras estructuras de meteorización de tafoni , [ 15 ] y que la velocidad de meteorización depende de las condiciones climáticas locales. [ 16 ]

Para determinar la tasa de meteorización de las cavidades, es necesario controlar la tasa de meteorización de la superficie rocosa circundante . Para los tors graníticos de Cairngorms , un estudio estimó que esta tasa era de 4,1 ± 0,2 mm/1000 años. [ 17 ]

Terminología

Agujero rocoso en la Reserva Natural de Hiltaba , Australia Meridional.

Australia

En Australia, se utilizan los términos «gnamma» y «rock hole» (o «rockhole»). Gnamma es una anglicización de una palabra del idioma nyoongar , utilizada por los aborígenes de Australia Occidental para describir un agujero natural en la roca, así como el agua de lluvia que retiene. El término «gnamma hole» también se usa ampliamente, pero es incorrecto, ya que constituye una tautología . [ 20 ] [ 3 ] [ 2 ]

Ubicaciones

Australia

Estados Unidos

Véase también

  • Tafoni : término general para referirse a cavidades en rocas granulares.

Referencias

  1. ^ Twidale, CR y Bourne, JA, 2018. Cuencas rocosas (gammas) revisadas. Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement, Articles sous presse, Varia, mis en ligne el 08 de enero de 2018, consultado el 01 de julio de 2018.
  2. 1 2 3 "Gnamma Holes" . Museo de Australia Occidental . 2017. Consultado el 5 de noviembre de 2021 .
  3. 1 2 Jonscher, Samantha (3 de junio de 2018). "Estudiantes de Australia Meridional se adentran en el monte para conectar con la tierra y la cultura indígena" . ABC News . Australian Broadcasting Corporation . Recuperado el 9 de enero de 2022 .
  4. 1 2 3 4 5 6 Hughes, Kebbi A., 2012. Comunidades bacterianas y su influencia en la formación y desarrollo de hoyos en superficies de arenisca de la meseta semiárida de Colorado. Universidad de Western Ontario - Repositorio electrónico de tesis y disertaciones. Documento 543.
  5. Neuendorf, KKE, JP Mehl, Jr. y JA Jackson, eds., 2011. Glosario de Geología (5.ª ed.). Alexandria, Virginia, American Geological Institute. 800 págs. ISBN 0-922152-89-6
  6. 12Paradise, T. R., 2013 'Tafoni and Other Rock Basins' in Treatise on Geomorphology, V.4, 111-126 doi:10.1016/B978-0-12-374739-6.00068-3
  7. Timms, B.V., 2013. Geomorphology of pit gnammas in southwestern AustraliaJournal of the Royal Society of Western Australia, 96: 7–16 Retrieved 2 November 2020.
  8. Jones, Rhys, and Kavanagh, Eliza (30 December 2025). Noongar elders say WA prescribed burn went ahead despite warnings of cultural heritage sites, ABC News. Retrieved 30 December 2025.
  9. 12Hedges, Brock A.; Beasley-Hall, Perry G.; Dorey, James B.; Weinstein, Philip; Austin, Andrew D.; Guzik, Michelle T. (2025-12-23). Özkundakci, Deniz (ed.). "Environmental DNA reveals temporal and spatial variability of invertebrate communities in arid-lands ephemeral water bodies". Marine and Freshwater Research. 76 (18). doi:10.1071/MF24243. ISSN 1323-1650.
  10. 12Hedges, Brock A.; Austin, Andy D.; Conran, John G.; Taylor, Gary S.; Madden, Chris P.; Weinstein, Philip (2021-07-03). "A likely association of damselflies with the habitat heterogeneity provided by the freshwater swamp lily, Ottelia ovalifolia, in Eyre Peninsula granite rock-holes, with a review of potential threats to this ephemeral habitat". Transactions of the Royal Society of South Australia. 145 (2): 152–167. doi:10.1080/03721426.2021.1996878. ISSN 0372-1426.
  11. 12Davis, Jim, 2013. "What are "Potholes" and how are organisms able to live in them?." Utah Geological Survey. N.p., n.d. Web. 9 Oct 2013.
  12. Matthes, Francois E. 1930. Geologic History of the Yosemite Valley. U.S. Geological Survey Professional Paper 160
  13. Huber, N. King. 1989. The geological story of Yosemite National Park. U.S. Geological Survey Bulletin 1595.
  14. Clyde Warhaftig, attributed on page p. 63 in Huber, N. King. 1989. The geological story of Yosemite National Park. U.S. Geological Survey Bulletin 1595.
  15. ^ Salón , Adrián Malcom; Phillips, William Morton (2006). "Pozos de meteorización como indicadores de la edad relativa de las superficies de granito en las montañas Cairngorm, Escocia" . Geografiska Annaler: Serie A, Geografía física . 88 (2): 135– 150. doi : 10.1111/j.0435-3676.2006.00290.x . ISSN 0435-3676 . 
  16. 1 2 Wang, Wei; Huang, Rihui; Feng, Jing (abril de 2020). "Un nuevo método para determinar las tasas de meteorización en pozos de meteorización" . Procesos de la superficie terrestre y formas del terreno . 45 (5): 1262– 1272. doi : 10.1002/esp.4803 . ISSN 0197-9337 . 
  17. Phillips, William M.; Hall, Adrian M.; Mottram, Ruth; Fifield, L. Keith; Sugden, David E. (2006-02-01). "Edades de exposición cosmogénicas de 10Be y 26Al de tors y erráticos, montañas Cairngorm, Escocia: escalas de tiempo para el desarrollo de un paisaje clásico de erosión glacial lineal selectiva" . Geomorphology . 73 (3): 222– 245. doi : 10.1016/j.geomorph.2005.06.009 . ISSN 0169-555X . 
  18. ^ Lageat, Yannick; Sellier, Dominique; Twidale, Charles R. (23 de noviembre de 2007). "Mégalithes et météorisation des granitos en Bretagne littorale, France du nord-ouest" . Géographie physique et Quaternaire . 48 (1): 107– 113. doi : 10.7202/032976ar . ISSN 1492-143X . 
  19. ^ André, Marie-Françoise (2002). "Tasas de erosión de rocas posglaciales en afloramientos erosionados por glaciares (área de Abisko-Riksgränsen, 68 ° N)" . Geografiska Annaler. Serie A, Geografía Física . 84 (3/4): 139–150 . ISSN 0435-3676 . 
  20. Timms, BV (2013). "Geomorfología de los gnammas de foso en el suroeste de Australia" (PDF) . Journal of the Royal Society of Western Australia (96): 7. Recuperado el 9 de enero de 2022 .
  21. McDonald, Rupert; Bateman, Philip W.; Cooper, Christine; van der Heyde, Mieke; Mousavi-Derazmahalleh, Mahsa; Hedges, Brock A.; Guzik, Michelle T.; Nevill, Paul (2023). "Detección de vertebrados de cuerpos de agua continentales naturales y artificiales en un hábitat semiárido utilizando eDNA de muestras filtradas, barridas y de sedimentos" . Ecology and Evolution . 13 (4) e10014. doi : 10.1002/ece3.10014 . ISSN 2045-7758 . PMC 10126312. PMID 37113520 .