Cryonival landforms in Meseta Latorre, southern extra-Andean Patagonia, Argentina

Authors

  • Bettina Ercolano Instituto de Ciencias del Ambiente Sustentabilidad y Recursos Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
  • Guillermina Nury Marderwald Instituto de Ciencias del Ambiente Sustentabilidad y Recursos Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
  • Andrea Coronato Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- Centro Austral de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
  • Pedro Tiberi Instituto de Ciencias del Ambiente Sustentabilidad y Recursos Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
  • Hugo Corbella Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Museo Argentino de Ciencias Naturales.

DOI:

https://doi.org/10.17735/cyg.v34i3-4.79643

Keywords:

periglaciarism; seasonal freezing; frost-weathering; solifluction; high-elevation wetlands; Argentinian Patagonia

Abstract

Active cryonival features developed between 700-1064 m a.s.l. at Meseta Latorre, southwest Argentina, are presented for first time. Mean monthly air temperature and mean annual air temperature were calculated using Vertical Thermal Gradient for the upper part of Meseta Latorre, Punta Gruesa, based on meteorological data from the nearest weather station located at El Turbio. Landforms were recognized during fieldwork and later by texture patterns recognition on imagery; then they were digitalized and mapped. Stone-circles, turf-banked terraces and solifluction lobes and stone-banked terraces are frequent. Santa Cruz Formation erosive remnants are interpreted as “tors”, partially formed by frost-weathering. High-elevation wetlands (“mallines”) and tundra vegetation are present. The results allow us to confirm that Meseta Latorre is located in a present intensive seasonal freezing periglacial environment.

References

Arenson, L.U.; Johansen, M.M.; Springman, S.M. (2004). Effects if volumetric ice content and strain rate on shear strength under triaxial conditions for frozen soil samples. Permafrost and Periglacial Processes, 15(3), 261-271. https://doi.org/10.1002/ppp.498

Ahumada, A.L. (1990). Ambientes, procesos y formas periglaciales o geocriogénicas en Quebrada Benjamín Matienzo, Cordillera Principal, Mendoza. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 45(1-2), 85-97.

Ahumada, A.L. (2007). Geoindicadores criosféricos en los Andes Centrales del NW de Argentina. Acta Geológica Lilloana, 20(1), 9-17.

Ahumada, A.L.; Ibañez Palacios, G.P.; Toledo, M.A.; Saccone, P.; García, A.K.; Paez, S.V.; González Díaz, L.N. (2017). La criósfera en el noroeste argentino. Relatorio del XX Congreso Geológico Argentino. Asociación Geológica Argentina, San Miguel de Tucumán, 851-872.

Barros, V. (2015). Estudio de los Cambios Climáticos observados en el clima presente y proyectados a futuro en la República Argentina, Aspectos Regionales (http://3cn.cima.fcen.uba.ar/TCN_CIMA_Vbarros_2015.pdf) [Consulta 26 de agosto de 2019].

Barry, R. G. (2002). The role of snow and ice in the global climate system: a review. Polar Geography, 24, 235–246. https://doi.org/10.1080/789610195

Bockheim, J.; Coronato, A.; Rabassa, J.; Ercolano B.; Ponce J. (2009). Relict sand wedges in southern Patagonia and their stratigraphic and paleo-environmental significance. Quaternary Science Review, 28, 1188-1199. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.12.011

Borrello, A.V. (1969). Los geosinclinales de la Argentina. Anales de la Dirección Nacional de Geología, XIV, 15-188.

Brandmayr, J. (1945). Contribución al conocimiento geológico del extremo sud-sudoeste del Territorio de Santa Cruz (Región Cerro Cazador-Alto Río Turbio). Boletín de Informaciones Petroleras, 256, 415–437.

Coronato, A.; Mazzoni, E.; Vázquez, M.; Coronato, F. (2017). Patagonia. Una síntesis de su Geografía Física. UNPAedita, Río Gallegos, 219 pp.

Corte, A. E. (1955). El congelamiento del suelo y la distribución circular de Deyeuxia chrysostachia dentro de la zona de procesos criopedológicos en la Alta Cordillera de Mendoza, Argentina. Revista Argentina de Agronomía, 22(3), 121-133.

Corte, A.E. (1966). Particle sorting by repeated freezing and thawing. Biuletyn Peryglacjalny, 15, 175-240.

Corte, A.E. (1967). Informe preliminar del progreso efectuado en el estudio de las estructuras de crioturbación pleistocénicas fósiles en la Provincia de Santa Cruz. Terceras Jornadas Geológicas Argentinas, Vol., 2. Asociación Geológica Argentina, Comodoro Rivadavia, 9-19.

Corte, A.E. (1983). Los conceptos: geocriogénico - parageocriogénico y glacial - paraglacial en los Andes Centrales de Argentina, latitud 30°. Acta Geocriogénica 1. CONICET-CRCYT-IANIGLA, Mendoza, 48-66.

Cuadrat, J.M.; Pita, M.F. (1997). Climatología. Ediciones Cátedra, Madrid, 496 pp.

De Fina, A. L. (1992). Aptitud Agroclimática De La República Argentina. Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 402 pp.

Ercolano, B.; Mazzoni, E.; Rabassa, J. (1997). Rasgos criogénicos del Cuartario en el extremo meridional de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Actas VI Congreso de ABEQUA y Reunión sobre el Cuaternario de América del Sur. ABEQUA, Curitiba, 189-193.

Ercolano, B.; Marderwald, G.; Coronato, A.; Tiberi, P.; Corbella, H. (2018). Geomorfología periglacial en la Meseta Latorre, provincia de Santa Cruz, Argentina. Naturalia Patagonia, 10, 225-226.

Ercolano, B.; Corbella, H.; Tiberi, P.; Coronato, A.; Marderwald, G. (en prensa). Piedmont glaciations, volcanism and landscape evolution in southernmost Patagonia, Argentina. En: Advances in Geomorphology and Quaternary Studies in Argentina (P. Bouzas; A. Bilmes; J. Rabassa, eds.). Springer, Berlín.

Fosdick, J.; Romans, B.W.; Fildani, A.; Bernhardt, A. (2011). Kinematic evolution of the Patagonian retroarc fold-and-thrust belt and Magallanes foreland basin, Chile and Argentina, 51°30′S. Geological Society of America Bulletin, 123 (9-10), 1679–1698. https://doi.org/10.1130/B30242.1

French, H.M. (2018). The periglacial environment. 4th Ed. John Wiley & Sons Ltd, Oxford, 515 pp.

Furque, G.; Caballé, M.F. (1993). Geología de la Cuenca Superior del Río Turbio, Provincia de Santa Cruz. Investigaciones aplicadas. Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires, 39 pp.

Galloway, R. (1985). Fossil ice wedges in southern Patagonia and their paleoclimatic significance. Acta Geocriogénica 3. CONICET-CRCYT-IANIGLA, Mendoza, 106-113.

Goodrich, L. E. (1982). The influence of snow cover on the ground thermal regime. Canadian Geotechnical Journal, 19, 421–432. https://doi.org/10.1139/t82-047

Grosso, S.A.; Corte, A.E., (1989). Pleistocene ice-wedge casts at 34°S, eastern Andes piedmont, southwest of South America. Geografiska Annaler A, 71, 125–136. https://doi.org/10.1080/04353676.1989.11880281

Holness, S.D. (2003). Sorted circles in the maritime Subantarctic, Marion Island. Earth Surface Processes Landforms, 28, 337–347. https://doi.org/10.1002/esp.430

IPCC (2001). Climate Change 2001: The Scientific Basis. En: Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (J.T. Houghton; Y. Ding; D.J. Griggs; M. Noguer; P.J. van der Linden; X. Dai; K. Maskell; C.A. Johnson, eds.). University Press, Cambridge, 881pp.

Kessler, M.A.; Werner, B.T. (2003). Self-organization of sorted patterned ground. Science, 299, 380–383. https://doi.org/10.1126/science.1077309

Mott, R.; Lehning, M. (2010). Meteorological modelling of very high resolution wind fields and snow deposition for mountains. Journal of Hydrometeorology, 11, 934–949. https://doi.org/10.1175/2010JHM1216.1

Pérez Alberti, A.; Coronato, A.: Costa Casais, M.; Valcarcel Diaz, M.; Rabassa, J. (2008). Wedge structures in Southernmost Argentina (Río Grande, Tierra del Fuego). 9th. International Conference on Permafrost. International Permafrost Association, Fairbanks, 1381-1385.

Potter, N.; Moss, J.H. (1968). Origin of the Blue Rocks block field and adjacent deposits, Berks County, Pennsylvania. Geological Society of American Bulletin, 79, 255-262. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1968)79[255:OOTBRB]2.0.CO;2

Pullan, R.A. (1959). Tors. Scottish Geographical Magazine, 75,51-55. https://doi.org/10.1080/00369225908735766

Ribolini, A.; Bini, M.; Consoloni, I.; Isola, l.; Pappalardo, M.; Zanchetta, G.; Fucks, E.; Panzeri, L.; Martini, M.; Terrasi, F. (2014). Late-Pleistocene Wedge Structures Along the Patagonian Coast (Argentina): Chronological Constraints and Palaeo-Environmental Implications. Geografiska Annaler A, 96, 161-176. https://doi.org/10.1111/geoa.12038

Rabassa, J.R. (2008). Late Cenozoic glaciations in Patagonia and Tierra del Fuego. In: The late Cenozoic of Patagonia and Tierra del Fuego (J. Rabassa, ed.). Developments in Quaternary Sciences 11, Elsevier, Amsterdam, 151–204. https://doi.org/10.1016/S1571-0866(07)10008-7

Reato, A.; Martínez, O.; Serrat, D.; Cano, M. (2017). Glaciarismo y periglaciarismo cuaternario en el cerro Nahuel Pan, sector extraandino del Chubut, Argentina. XX Congreso Geológico Argentino. Asociación Geológica Argentina, San Miguel de Tucumán, ST18, 78-83.

Redondo Vega, J.M. (2004). El glaciar rocoso de Cerro Krund, Tierra del Fuego, Argentina. Cuadernos de Investigación Geográfica, 30, 169-180. https://doi.org/10.18172/cig.1139

Roig, F.A. (1986). Tundra y tundrización en el SW de Santa Cruz, Argentina. Acta Geocriogénica 4. CONICET-CRCYT-IANIGLA, Río Gallegos, 129–140.

Roig, F.A.; Anchorena, J; Dollenz, O.; Faggi, A.; Méndez, E. (1985). Las comunidades vegetales de la Transecta Botánica de la Patagonia Austral. En: Transecta Botánica de la Patagonia Austral (O. Boelcke; D. Moore; F.A. Roig, eds.). CONICET - Instituto de la Patagonia - Royal Society, Buenos Aires, 350-456.

Santos González, J.; Redondo Vega, J.M.; Gómez Villar, A.; González Gutiérrez, R.B. (2011). Nuevas evidencias de la existencia de permafrost en los Andes Fueguinos (Argentina): régimen térmico del glaciar rocoso activo del Cerro Krund. En: Aportaciones al conocimiento de los ambientes fríos (2009-2011) (M. Valcárcel Díaz, ed.). Monografías del Grupo de Investigación, 2. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 37-53.

Trombotto, D. (1998). Palaeo-permafrost in Patagonia. Bamberger Geographische Schriften, 15, 133–148.

Trombotto, D. (2008). Geocryology of Southern South America. In: The late Cenozoic of Patagonia and Tierra del Fuego (J. Rabassa, ed.). Developments in Quaternary Sciences 11, Elsevier, Amsterdam, 255-268 pp. https://doi.org/10.1016/S1571-0866(07)10012-9

Trombotto, D.; Wainstein, P.; Arenson, L.U. (2014). Guía terminológica de la geocriología sudamericana. 1a Ed. Vázquez Mazzini, Luján de Cuyo, 128 pp.

Valcárcel Díaz, M.; Carrera Gómez, P.; Coronato, A.; Castillo Rodríguez, F.; Rabassa, J.; Perez Alberti, A., (2006). Cryogenic Landforms in the Sierras de Alvear, Fuegian Andes, Subantarctic Argentina. Permafrost and Periglacial Processes, 17, 371–376. https://doi.org/10.1002/ppp.564

Washburn, A.L. (1979). Periglacial processes and environments. St. Martin Press, London, 320 pp.

Zambrano, J.; Urien, C. (1970). Geological outline of the basins in Southern Argentina and their continuation of the Atlantic shore. Journal of Geophysical Research, 75(8), 1363-1396. https://doi.org/10.1029/JB075i008p01363

WMO (2020). WMO Statement of the State of the Climate 2019. World Meteorological Organization, 1248, 44pp. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10211. [Consulta 2 de marzo de 2020].

Zhang, T. (2005). Influence of the seasonal snow cover on the ground thermal regime: An overview. Review of Geophysics, 43, RG4002, 23 pp. https://doi.org/10.1029/2004RG000157

Zhang, T.; Barry, R. G.; Knowles, K.; Heginbottom, J. A.; Brown, J. (1999). Statistics and characteristics of permafrost and ground‐ice distribution in the Northern Hemisphere. Polar Geography, 23(2), 132-154. https://doi.org/10.1080/10889379909377670

Published

2020-12-21

Issue

Section

Reasearch Papers