La capa de hielo Laurentina (LIS) fue una enorme capa de hielo que cubrió millones de millas cuadradas, incluyendo la mayor parte de Canadá y una gran porción del norte de los Estados Unidos , en múltiples ocasiones durante las épocas de glaciación del Cuaternario , desde hace 2,58 millones de años hasta la actualidad. [ 2 ]
El último avance cubrió la mayor parte del norte de Norteamérica entre aproximadamente 95.000 y 20.000 años antes del presente y, entre otros efectos geomorfológicos, excavó los cinco Grandes Lagos y la multitud de lagos más pequeños del Escudo Canadiense . Estos lagos se extienden desde el este de los Territorios del Noroeste , a través de la mayor parte del norte de Canadá y el medio oeste superior de los Estados Unidos ( Minnesota , Wisconsin y Michigan ) hasta los Finger Lakes , pasando por las áreas del lago Champlain y el lago George en Nueva York , cruzando los Apalaches del norte hasta llegar a toda Nueva Inglaterra y Nueva Escocia .
En ocasiones, el margen sur de la capa de hielo incluía los emplazamientos actuales de ciudades costeras del noreste de Estados Unidos , como Boston y Nueva York , así como ciudades costeras de los Grandes Lagos y pueblos tan al sur como Chicago y San Luis, Misuri , y luego seguía el curso actual del río Misuri hasta las laderas septentrionales de las colinas Cypress , más allá de las cuales se fusionaba con la capa de hielo de la Cordillera . La cobertura de hielo se extendía aproximadamente hasta los 38 grados de latitud en el centro del continente. [ 3 ]
Descripción

Esta capa de hielo fue la característica principal de la época del Pleistoceno en Norteamérica, comúnmente conocida como la era glacial . Durante la etapa pre-Illinoiense , la capa de hielo Laurentina se extendía hacia el sur hasta los valles de los ríos Misuri y Ohio . Tenía hasta 3 km (2 millas) de espesor en Nunavik , Quebec , Canadá , pero era mucho más delgada en sus bordes, donde los nunataks eran comunes en las zonas montañosas. Creó gran parte de la geología superficial del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, dejando tras de sí valles erosionados por los glaciares, morrenas , eskers y till glacial . También provocó muchos cambios en la forma, el tamaño y el drenaje de los Grandes Lagos. Como uno de tantos ejemplos, cerca del final de la última era glacial, el lago Iroquois se extendía mucho más allá de los límites del actual lago Ontario y desembocaba en el océano Atlántico a través del río Hudson. [ 4 ]
Sus ciclos de crecimiento y deshielo influyeron decisivamente en el clima global durante su existencia. Esto se debe a que desvió la corriente en chorro hacia el sur, la cual, de otro modo, fluiría desde el relativamente cálido Océano Pacífico a través de Montana y Minnesota . Esto proporcionó al suroeste de Estados Unidos , normalmente un desierto, abundantes lluvias durante las edades de hielo, en marcado contraste con la mayoría de las demás partes del mundo, que se volvieron extremadamente áridas. Sin embargo, el efecto de las capas de hielo en Europa tuvo un efecto análogo en las precipitaciones de Afganistán , partes de Irán , posiblemente el oeste de Pakistán en invierno, así como el norte de África .

Su deshielo también provocó grandes alteraciones en el ciclo climático global, ya que se cree que la enorme afluencia de agua de baja salinidad al océano Ártico a través del río Mackenzie [ 5 ] interrumpió la formación del Agua Profunda del Atlántico Norte , el agua profunda, fría y muy salina que fluye desde el mar de Groenlandia . Esto interrumpió la circulación termohalina , creando la breve época fría del Dryas Reciente y un avance temporal de la capa de hielo [ 6 ] , que no retrocedió de Nunavik hasta hace 6500 años.
Tras el fin del Dryas Reciente, la capa de hielo Laurentina retrocedió rápidamente hacia el norte, quedando limitada únicamente al Escudo Canadiense hasta que incluso este se desglació. [ 7 ] Se sospecha que el colapso final de la capa de hielo Laurentina también influyó indirectamente en la agricultura europea a través del aumento del nivel del mar a nivel mundial.
El hielo más antiguo de Canadá se encuentra en los restos del Long Island Springs: el casquete glaciar Barnes y el casquete glaciar Penny .
Centros de hielo
Durante el Pleistoceno tardío , la capa de hielo Laurentina se extendía desde las Montañas Rocosas hacia el este, a través de los Grandes Lagos , hasta Nueva Inglaterra , cubriendo casi todo Canadá al este de las Montañas Rocosas. [ 8 ] Se formaron tres grandes centros de hielo en América del Norte: el Labrador, el Keewatin y el Cordillerano . El Cordillerano cubría la región desde el Océano Pacífico hasta el frente oriental de las Montañas Rocosas, y los campos de Labrador y Keewatin se conocen como la capa de hielo Laurentina. América del Norte central presenta evidencia de numerosos lóbulos y sublóbulos. El Keewatin cubría las llanuras interiores occidentales de América del Norte desde el río Mackenzie hasta el río Misuri y los tramos superiores del río Misisipi . El Labrador se extendía por el este de Canadá y la parte noreste de los Estados Unidos, colindando con el lóbulo de Keewatin en los Grandes Lagos occidentales y el valle del Misisipi . [ 8 ]
cúpula de hielo de Keewatin
El domo de hielo de Keewatin ha tenido cuatro o cinco lóbulos primarios identificados que forman divisorias de hielo que se extienden desde un domo sobre el centro-oeste de Keewatin (Kivalliq). Dos de los lóbulos colindan con los domos de hielo adyacentes de Labrador y Foxe-Baffin. Los lóbulos primarios fluyen (1) hacia Manitoba y Saskatchewan ; (2) hacia la bahía de Hudson ; (3) hacia el golfo de Boothia , y (4) hacia el mar de Beaufort . [ 9 ]
cúpula de hielo de Labrador

El domo de Labrador fluyó a través de todo Maine y hacia el Golfo de San Lorenzo , cubriendo por completo las Provincias Marítimas . El Complejo de Hielo de los Apalaches fluyó desde la Península de Gaspé sobre Nuevo Brunswick , la Plataforma Magdalen y Nueva Escocia . [ 9 ] El flujo de Labrador se extendió a través de la desembocadura del río San Lorenzo , alcanzando la Península de Gaspé y a través de la Bahía de Chaleur . Desde el centro de Escuminac en la Plataforma Magdalen , fluyó hacia la Península Acadiana de Nuevo Brunswick y hacia el sureste, hacia Gaspé, enterrando el extremo occidental de la Isla del Príncipe Eduardo y alcanzando la cabecera de la Bahía de Fundy . Desde el centro de Gaspereau, en la divisoria que cruza Nuevo Brunswick fluyó hacia la Bahía de Fundy y la Bahía de Chaleur. [ 9 ]
En Nueva York, el hielo que cubría Manhattan tenía aproximadamente 600 metros de altura antes de que comenzara a derretirse alrededor del año 16 000 a. C. El hielo en la zona desapareció alrededor del año 10 000 a. C. Desde entonces, el terreno en el área de Nueva York se ha elevado más de 45 metros debido a la eliminación del enorme peso del hielo derretido . [ 10 ]
Domo de hielo Foxe-Baffin
La cúpula de hielo Foxe-Baffin era circular y se centraba sobre la cuenca Foxe . Una importante divisoria a través de la cuenca creó un flujo hacia el oeste a través de la península Melville , desde un flujo hacia el este sobre la isla Baffin y la isla Southampton . En el sur de la isla Baffin, dos divisorias crearon cuatro lóbulos adicionales. La divisoria de hielo Penny dividió la península Cumberland , donde Pangnirtung creó un flujo hacia Home Bay al norte y Cumberland Sound al sur. La divisoria de hielo Amadjuak en la península Hall , donde se encuentra Iqaluit, creó un flujo hacia el norte en Cumberland Sound y un flujo hacia el sur en el estrecho de Hudson . Una divisoria de hielo Hall secundaria formó un enlace con un casquete de hielo local en la península Hall . Se cree que los casquetes de hielo actuales en la isla Baffin son un remanente de este período, pero no formaban parte del flujo de hielo de Baffin, sino que eran un flujo autónomo. [ 9 ]
Capas de hielo adyacentes
capa de hielo cordillerana

La capa de hielo de la Cordillera cubría hasta 1.500.000 kilómetros cuadrados (580.000 mi² ) durante el Último Máximo Glacial . [ 11 ] El borde oriental colindaba con la capa de hielo Laurentina. Esta capa estaba anclada en las Montañas Costeras de la Columbia Británica y Alberta , extendiéndose hacia el sur hasta la Cordillera de las Cascadas de Washington . Esto representa una vez y media la cantidad de agua contenida en la Antártida . Anclada en la espina dorsal montañosa de la costa oeste, la capa de hielo se disipó al norte de la Cordillera de Alaska , donde el aire era demasiado seco para la formación de glaciares. [ 8 ] Se cree que el hielo de la Cordillera se derritió rápidamente, en menos de 4000 años. El agua creó numerosos lagos proglaciales a lo largo de los márgenes, como el lago Missoula , lo que a menudo provocó inundaciones catastróficas, como las inundaciones de Missoula . Gran parte de la topografía del este de Washington y el norte de Montana y Dakota del Norte se vio afectada. [ 8 ]
capa de hielo innuitiana
La capa de hielo Innuitiana , centrada en las Islas de la Reina Isabel , estaba conectada a la parte norte del LIS. [ 12 ]
Véase también
- Escudo canadiense
- Laurentia – Cratón que forma el núcleo geológico de América del Norte
- Historia glacial de Minnesota
- Área sin deriva
- Lago Agassiz
- glaciación de Wisconsin
- capa de hielo innuitiana
- capa de hielo cordillerana
Referencias
- 1 2 Lacelle, D.; Fisher, DA; Coulombe, S.; et al. (5 de septiembre de 2018). "Restos enterrados de la capa de hielo Laurentina y conexiones con su elevación superficial". Scientific Reports 8, 13286 (2018). doi : 10.1038/s41598-018-31166-2 .
- ↑ "Mapa Estratigráfico 2022" (PDF) . Comisión Estratigráfica Internacional. Febrero de 2022. Consultado el 4 de junio de 2022 .
- ^ Dique, AS; Prest, VK (1987). "Historia tardía de Wisconsin y del Holoceno de la capa de hielo Laurentide". Geografía física y cuaternaria . 41 (2): 237– 263. doi : 10.7202/032681ar .
- ↑ Flint, RF 1971. Geología glacial y cuaternaria. Wiley and Sons, NY. pág. 892.
- ↑ Murton, JB; Bateman, MD; Dallimore, SR; Teller, JT; Yang, Z. (2010). "Identificación de la ruta de inundación del estallido del Dryas Reciente desde el lago Agassiz hasta el océano Ártico". Nature . 464 (7289): 740– 743. Bibcode : 2010Natur.464..740M . doi : 10.1038/nature08954 . PMID 20360738 . S2CID 4425933 .
- ^ Broecker, WS; Denton, GH (1989). "El papel de las reorganizaciones océano-atmósfera en los ciclos glaciales". Geochimica et Cosmochimica Acta . 53 (10): 2465– 2501. Código bibliográfico : 1989GeCoA..53.2465B . doi : 10.1016/0016-7037(89)90123-3 .
- ↑ Margold, Marin; Stokes, Chris R.; Clark, Chris D. (1 de junio de 2018). "Conciliación de registros de flujo de hielo y retroceso del margen de hielo para producir una reconstrucción paleogeográfica de la desglaciación de la capa de hielo Laurentina" . Quaternary Science Reviews . 189 : 1–30 . Bibcode : 2018QSRv..189....1M . doi : 10.1016/j.quascirev.2018.03.013 . S2CID 53511921 .
- 1 2 3 4 Marco geológico y glaciación del área central, 1 de enero de 2006; Christopher L. Hill; Universidad Estatal de Boise, Boise, Idaho; 2006.
- 1 2 3 4 Historia del manto de hielo Laurentino durante el Wisconsiniense tardío y el Holoceno, 10.7202/032681ar; Arthur S. Dyke, Victor K. Prest; Servicio Geológico de Canadá; Ottawa, Ontario; 1987; http://id.erudit.org/iderudit/032681ar .
- ↑ William J. Broad (5 de junio de 2018). "Cómo la Edad de Hielo dio forma a Nueva York" . The New York Times . Consultado el 24 de febrero de 2019.
El hielo tenía unos 2000 pies de espesor sobre Manhattan
. - ↑ Martin Margold; Krister N. Jansson; Johan Kleman; Arjen P. Stroeven; John J. Clague (18 de febrero de 2013). "Patrón de retroceso de la capa de hielo cordillerana en el centro de la Columbia Británica al final de la última glaciación reconstruido a partir de formas del relieve de agua de deshielo glacial". Boreas . 42 (4). Wiley Online Library: 830– 847. Bibcode : 2013Borea..42..830M . doi : 10.1111/bor.12007 .
- ↑ J. England; N. Atkinson; J. Bednarski; AS Dyke; DA Hodgson; C. Ó Cofaigh (2005). "La capa de hielo Innuitiana: configuración, dinámica y cronología". Quaternary Science Reviews . 25 ( 7–8 ): 689–703 . doi : 10.1016/j.quascirev.2005.08.007 .
Lecturas adicionales
- "¿El diluvio universal impulsó la agricultura europea?" . Universidad de Exeter . Consultado el 20 de noviembre de 2007 .
Enlaces externos
- El retroceso de los glaciares en Norteamérica. Archivado el 26 de febrero de 2018 en Wayback Machine (vídeo MPEG).
- capas de hielo
- Glaciología
- Glaciología de Canadá
- Glaciología de los Estados Unidos
- Geología del estado de Nueva York
- Geología de Illinois
- Geología de Kansas
- Geología de Missouri
- pleistoceno
- Historia geológica de los Grandes Lagos
- Medio oeste de Estados Unidos
- Noreste de Estados Unidos