Cambio climático y evolución costera en Argentina

Autores
Kokot, Roberto Roque
Año de publicación
1999
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Codignotto, Jorge Osvaldo
Descripción
La costa argentina presenta un comportamiento heterogéneo, que depende de distintos parámetros. La variación en la intensidad del proceso erosivo permite dividir la costa según zonas, que responden al clima de olas, nivel del mar, resistencia a la compresión y meteorización de los afloramientos, características geomorfológicas y diseño de contorno costero. La energía de olas, según datos obtenidos, no muestra patrones que consecuentemente permitan efectuar una zonificación, según potencia incidente sobre la costa. Esta imposibilidad se adjudica a la falta de datos oceanográficos. De la observación de olas y geoformas consecuentes se determina que la energía de olas en la costa ubicada aproximadamente al sur del paralelo 42, es mayor que en el área norte. Esta observación puede estar enmascarada por una menor exposición del contorno a las olas. El nivel del mar como influyente en los procesos erosivos, se refiere a los eventos de tormenta y amplitudes de marea, que permitan una incidencia de olas a niveles superiores sobre la línea de costa. La incidencia de tormentas y los rangos de marea mayores, también se dan en el área austral. Los valores de resistencia a la compresión, que determinan el grado de erosionabilidad de los afloramientos indican que las rocas más resistentes corresponden a los afloramientos de volcanitas y sedimentitas muy consolidadas. Los afloramientos con bajo grado de consolidación, en general corresponden al Terciario y Pleistoceno, y presentan un bajo grado de resistencia a la erosión. La incidencia de olas, sumada a las características del contorno y la disponibilidadde sedimentos sueltos sobre la línea de costa indican grados de deriva litoral, que se traducen en movilidad, exposición a las olas de los afloramientos y consecuente erosión sobre la costa. En los principales ríos patagónicos, no se dan las condiciones hidráulicas para el transporte de gravas. La falta de aporte de material tamaño grava por parte de los ríos actuales a la costa, indica que las formas de acreción presentes en la faja litoral, constituidas por esa fracción clástica, corresponden a formas relícticas. La condición de formación de esos depósitos se daba en períodos enque los caudales imperantes estaban en relación con los tamaños de cauce. La erosión se da primero por falta de acumulación directa (la carga delos ríos no llega a la línea de costa) y segundo, por el efecto de erosión inducidaya que al no saturarse los flujos por el aporte fluvial,estos lo hacen a expensas de la erosión de los afloramientos costeros. El nivel de base de los rios del Pleistoceno se hallaba unos 150 metros más bajo que en el presente, por ello es de esperar la presencia de líneas de costa sumergidas con abundante material proveniente de los mismos durante esos períodos. La presencia de cañones submarinos en el área costera, en continuidad con cauces de ríos actualmente efímeros o permanentes de baja capacidad erosiva, indica un cambio climático y no sólo un cambio en el nivel del mar. Entre las características de las geoformas de erosión marina, se describe la presencia de Terraplenes Litorales (Ramparts). Dentro de un modelo de evolución, elaborado en función de la relación entre olas incidentes y contorno costero, se presentan las tendencias a la erosión o acumulación de la faja costera. Los afloramientos del Terciario, presentes en el área costera patagónica, se hallan en erosión. Durante el Cuatemario alto, la costa fue afectada por variaciones relativas del nivel del mar y cambios climáticos que desactivaron en gran medida el sistema fluvial. La composición arenosa de las playas patagónicas habría provenido, principalmente, de la erosión de las rocas del Terciario mientras que las gravas provienen de los sedimentos glacifluviales genéricamente denominados "Rodados Patagónicos".
The Argentine coast presents a dissimilar behavior, which depends on various parameters. Regarding changes in the intensity of the erosive processes, the coast can be divided into zones that depend on wave climate,sea level, outcrop compression strength and resistance to meteorización, geomorphologic characteristics and coastal configuration. According to the obtained data, there are no wave energy patterns, which would allow coast zoning in terms of incident wave power. This is caused by thelack of oceanographic data. Wave energy on the coast south of parallel 42 appeared to be greater than northwards of the mentioned parallel from waveand consequent land form observations. This observation could be masked by alesser exposure of the coastline to the waves. Sea level has influence on erosive phenomena, since storm surges and tide amplitude allow wave incidence at higher coastline levels. Storms and high tide ranges take place in the southern area. Extrusive rocks and very consolidated sedimentary rocks are the most resistant to erosion, which can be concluded from compression strength values. These values determine the outcrop vulnerability to erosion. The outcrops witha low degree of consolidation are generally Tertiary and Pleistocene and have alow resistance to erosion. Wave incidence added to the coastal configuration and loose sediments availability on the coastline mark degrees in littoral drift, which can be translated into mobility, outcrop exposition to waves and consequent coast erosion. Hydraulic conditions for gravel transport is not present in the main riversof Patagonia. The accretion gravel landforms in the coast are relictic, due to thelack of gravel input by rivers at present. The generation of the mentioned gravel land forms took place when thevolume of the river flows was related to the dimensions of the riverbeds. Erosion begins due to the lack of accumulation (the river load does notreach the coastline) and continues as induced erosion. Induced erosion means that, since littoral drift is not saturated due to river input, the coastal out cropssaturate it. The base level of the Pleistocene rivers was about 150 meters under the present base level, thus the presence of submerged coastlines with abundantfluvial material from that period is expected. Not only a sea level but also aclimatic change can be concluded from the presence of submarine canyons inthe coastal area, which are the continuation of river-beds belonging to rivers that are ephemeral or have a low erosive capacity. Among the characteristics of the erosion land forms, the presence of ramparts is described. The erosion or accretion trends of the coastal area are presented within an evolution model, based on the relationship between incident waves and coastal configuration. The Tertiary outcrops in the coastal area of Patagonia are undergoing erosion at present. During the High Quaternary, the fluvial system was deactivated due to relative sea level and climatic changes. Sand in the beaches of Patagonia could mainly arise from erosion of the Tertiary rocks, while gravel is originated from glacifluvial sediments, commonly called “Rodados Patagónicos”.
Fil: Kokot, Roberto Roque. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
Materia
EROSION COSTERA
CAMBIO CLIMATICO
TRANSPORTE FLUVIAL
COASTAL EROSION
CLIMATIC CHANGE
FLUVIAL TRANSPORTATION
ARGENTINA
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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Esta observación puede estar enmascarada por una menor exposición del contorno a las olas. El nivel del mar como influyente en los procesos erosivos, se refiere a los eventos de tormenta y amplitudes de marea, que permitan una incidencia de olas a niveles superiores sobre la línea de costa. La incidencia de tormentas y los rangos de marea mayores, también se dan en el área austral. Los valores de resistencia a la compresión, que determinan el grado de erosionabilidad de los afloramientos indican que las rocas más resistentes corresponden a los afloramientos de volcanitas y sedimentitas muy consolidadas. Los afloramientos con bajo grado de consolidación, en general corresponden al Terciario y Pleistoceno, y presentan un bajo grado de resistencia a la erosión. La incidencia de olas, sumada a las características del contorno y la disponibilidadde sedimentos sueltos sobre la línea de costa indican grados de deriva litoral, que se traducen en movilidad, exposición a las olas de los afloramientos y consecuente erosión sobre la costa. En los principales ríos patagónicos, no se dan las condiciones hidráulicas para el transporte de gravas. La falta de aporte de material tamaño grava por parte de los ríos actuales a la costa, indica que las formas de acreción presentes en la faja litoral, constituidas por esa fracción clástica, corresponden a formas relícticas. La condición de formación de esos depósitos se daba en períodos enque los caudales imperantes estaban en relación con los tamaños de cauce. La erosión se da primero por falta de acumulación directa (la carga delos ríos no llega a la línea de costa) y segundo, por el efecto de erosión inducidaya que al no saturarse los flujos por el aporte fluvial,estos lo hacen a expensas de la erosión de los afloramientos costeros. El nivel de base de los rios del Pleistoceno se hallaba unos 150 metros más bajo que en el presente, por ello es de esperar la presencia de líneas de costa sumergidas con abundante material proveniente de los mismos durante esos períodos. La presencia de cañones submarinos en el área costera, en continuidad con cauces de ríos actualmente efímeros o permanentes de baja capacidad erosiva, indica un cambio climático y no sólo un cambio en el nivel del mar. Entre las características de las geoformas de erosión marina, se describe la presencia de Terraplenes Litorales (Ramparts). Dentro de un modelo de evolución, elaborado en función de la relación entre olas incidentes y contorno costero, se presentan las tendencias a la erosión o acumulación de la faja costera. Los afloramientos del Terciario, presentes en el área costera patagónica, se hallan en erosión. Durante el Cuatemario alto, la costa fue afectada por variaciones relativas del nivel del mar y cambios climáticos que desactivaron en gran medida el sistema fluvial. La composición arenosa de las playas patagónicas habría provenido, principalmente, de la erosión de las rocas del Terciario mientras que las gravas provienen de los sedimentos glacifluviales genéricamente denominados "Rodados Patagónicos".The Argentine coast presents a dissimilar behavior, which depends on various parameters. Regarding changes in the intensity of the erosive processes, the coast can be divided into zones that depend on wave climate,sea level, outcrop compression strength and resistance to meteorización, geomorphologic characteristics and coastal configuration. According to the obtained data, there are no wave energy patterns, which would allow coast zoning in terms of incident wave power. This is caused by thelack of oceanographic data. Wave energy on the coast south of parallel 42 appeared to be greater than northwards of the mentioned parallel from waveand consequent land form observations. This observation could be masked by alesser exposure of the coastline to the waves. Sea level has influence on erosive phenomena, since storm surges and tide amplitude allow wave incidence at higher coastline levels. Storms and high tide ranges take place in the southern area. Extrusive rocks and very consolidated sedimentary rocks are the most resistant to erosion, which can be concluded from compression strength values. These values determine the outcrop vulnerability to erosion. The outcrops witha low degree of consolidation are generally Tertiary and Pleistocene and have alow resistance to erosion. Wave incidence added to the coastal configuration and loose sediments availability on the coastline mark degrees in littoral drift, which can be translated into mobility, outcrop exposition to waves and consequent coast erosion. Hydraulic conditions for gravel transport is not present in the main riversof Patagonia. The accretion gravel landforms in the coast are relictic, due to thelack of gravel input by rivers at present. The generation of the mentioned gravel land forms took place when thevolume of the river flows was related to the dimensions of the riverbeds. Erosion begins due to the lack of accumulation (the river load does notreach the coastline) and continues as induced erosion. Induced erosion means that, since littoral drift is not saturated due to river input, the coastal out cropssaturate it. The base level of the Pleistocene rivers was about 150 meters under the present base level, thus the presence of submerged coastlines with abundantfluvial material from that period is expected. Not only a sea level but also aclimatic change can be concluded from the presence of submarine canyons inthe coastal area, which are the continuation of river-beds belonging to rivers that are ephemeral or have a low erosive capacity. Among the characteristics of the erosion land forms, the presence of ramparts is described. The erosion or accretion trends of the coastal area are presented within an evolution model, based on the relationship between incident waves and coastal configuration. The Tertiary outcrops in the coastal area of Patagonia are undergoing erosion at present. During the High Quaternary, the fluvial system was deactivated due to relative sea level and climatic changes. Sand in the beaches of Patagonia could mainly arise from erosion of the Tertiary rocks, while gravel is originated from glacifluvial sediments, commonly called “Rodados Patagónicos”.Fil: Kokot, Roberto Roque. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y NaturalesCodignotto, Jorge Osvaldo1999info:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06info:ar-repo/semantics/tesisDoctoralapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n3183_Kokotspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/arreponame:Biblioteca Digital (UBA-FCEN)instname:Universidad Nacional de Buenos Aires. 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The Argentine coast presents a dissimilar behavior, which depends on various parameters. Regarding changes in the intensity of the erosive processes, the coast can be divided into zones that depend on wave climate,sea level, outcrop compression strength and resistance to meteorización, geomorphologic characteristics and coastal configuration. According to the obtained data, there are no wave energy patterns, which would allow coast zoning in terms of incident wave power. This is caused by thelack of oceanographic data. Wave energy on the coast south of parallel 42 appeared to be greater than northwards of the mentioned parallel from waveand consequent land form observations. This observation could be masked by alesser exposure of the coastline to the waves. Sea level has influence on erosive phenomena, since storm surges and tide amplitude allow wave incidence at higher coastline levels. Storms and high tide ranges take place in the southern area. Extrusive rocks and very consolidated sedimentary rocks are the most resistant to erosion, which can be concluded from compression strength values. These values determine the outcrop vulnerability to erosion. The outcrops witha low degree of consolidation are generally Tertiary and Pleistocene and have alow resistance to erosion. Wave incidence added to the coastal configuration and loose sediments availability on the coastline mark degrees in littoral drift, which can be translated into mobility, outcrop exposition to waves and consequent coast erosion. Hydraulic conditions for gravel transport is not present in the main riversof Patagonia. The accretion gravel landforms in the coast are relictic, due to thelack of gravel input by rivers at present. The generation of the mentioned gravel land forms took place when thevolume of the river flows was related to the dimensions of the riverbeds. Erosion begins due to the lack of accumulation (the river load does notreach the coastline) and continues as induced erosion. Induced erosion means that, since littoral drift is not saturated due to river input, the coastal out cropssaturate it. The base level of the Pleistocene rivers was about 150 meters under the present base level, thus the presence of submerged coastlines with abundantfluvial material from that period is expected. Not only a sea level but also aclimatic change can be concluded from the presence of submarine canyons inthe coastal area, which are the continuation of river-beds belonging to rivers that are ephemeral or have a low erosive capacity. Among the characteristics of the erosion land forms, the presence of ramparts is described. The erosion or accretion trends of the coastal area are presented within an evolution model, based on the relationship between incident waves and coastal configuration. The Tertiary outcrops in the coastal area of Patagonia are undergoing erosion at present. During the High Quaternary, the fluvial system was deactivated due to relative sea level and climatic changes. Sand in the beaches of Patagonia could mainly arise from erosion of the Tertiary rocks, while gravel is originated from glacifluvial sediments, commonly called “Rodados Patagónicos”.
Fil: Kokot, Roberto Roque. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
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