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Evolución Glaciar del cuadrante noroeste del Nevado Coropuna

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2013
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El objetivo de este trabajo es la obtención de información cualitativa acerca de las ELAs, superficies glaciares y dinámicas para la comprensión del conjunto glaciovolcánico Coropuna y su entorno. Tras elaborar y desarrollar los métodos expuestos, analizar y valorar los resultados y compararlos con estudios similares realizados con anterioridad sobre el mismo Nevado o sobre otros de características similares, se alcanzan los siguientes resultados: - La delimitación de las morrenas de las distintas épocas de avance glaciar que hacen posible la reconstrucción de los elementos glaciares del pasado (paleoglaciares y paleotopografía) de manera que es posible calcular las paleoELAs y generar una información muy valiosa a la hora del estudio de la evolución glaciar desde fechas del LGM o LIA. El uso de fotografía aérea de distintas fechas facilita el tipo de análisis requerido en este tipo de trabajos y Google Earth se ha revelado, por su versatilidad y la resolución de algunas de sus imágenes, como una gran herramienta para este estudio. - La individualización de las distintas lenguas glaciares ha sido el punto crítico del análisis propiamente dicho. La exactitud, precisión y veracidad de esta delimitación condiciona los resultados posteriores, por lo que ha habido que dedicar mucho tiempo y prestar mucha atención a este proceso. Los resultados obtenidos muestran un claro retroceso de los glaciares. Desde la Pequeña Edad del hielo hasta 2010, los glaciares analizados han perdido un 47% de su superficie, con una media de pérdida de 4.000 m²/año. Este proceso se ha ido acelerando progresivamente hasta alcanzar un comportamiento casi exponencial en las últimas décadas.
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Alcalá, J., Palacios, D., Zamorano, J.J., Vázquez-Selem, L. (2011): Last Glacial Maximum and deglaciation of Ampato volcanic complex, Southern Peru. Rev. C. & G., 25 (1-2), 121-136. Ames, A., Muñoz, G., Verástegui, J., Zamora, M. y Zapata, M. (1988): Inventario de Glaciares del Perú. Segunda parte. En: INRENA (Editor). Unidad de Glaciología e Hidrología (UGRH), Huaraz (Perú), pp. 105. Benn, D.I. y Gemmell, A.M.D. (1997): Calculating equilibrium-line altitudes of former glaciers by the balance ratio method: a new computer spreadsheet Glacial Geology and Geomorphology. Benn, D. I., Owen, L. A., Osmaston, H. A., Seltzer, G. O., Porterd, S. C., Mark, B. (2005): Reconstruction of equilibrium-line altitudes for tropical and sub-tropical glaciers. Quaternary International 138–139, 8–21. Bromley G.R.M., Schaefer J.M., Winckler, G., Hall, B.L., Todd, C.E., Rademaker D.K. M. (2009): Relative timing of last glacial maximum and late-glacial events in the central tropical Andes. Quaternary Science Reviews, 28, 2514-2526. Bromley G.R.M., Hall, B.L., Rademaker, K.M., Todd, C.E., Racovteanu, A.E. (2011): Late Pleistocene snowline fluctuations at Nevado Coropuna (15ºS), southern Peruvian Andes. Journal of Quaternary Science. DOI: 10.1002/jqs.1455. Campos, N. (2012): Glacier evolution in the South West slope of Nevado Coropuna (Cordillera Ampato, Perú). Master Thesis. Universidad Complutense de Madrid. Farber, D. L., Hancock, G. S., Finkel, R. C., Rodbell, D. T. (2005): The age and extent of tropical alpine glaciation in the Cordillera Blanca, Peru. Journal of Quaternary Sciences, 20, 759–776. Furbish, D.J. y Andrews, J.T. (1984): The use of hypsometry to indicate long term stability and response of valleys glaciers to changes in mass transfer. Journal Glaciology, 30: 199-211. Giráldez, C. (2011): Glacier evolution in the South West slope of Nevado Hualcán (Cordillera Blanca, Perú). Master Thesis. Universidad Complutense de Madrid. Gregory-Wodzicki, K.M. (2000): Uplift history of the Central and Northern Andes: A review. GSA Bulletin, 112, 7, 1091–1105. Herreros, J., Moreno, I. , Taupin, J.D. , Ginot, P., Patris, N., De Angelis, M., Ledru, M.-P., Delachaux, F., Schotterer, U. (2009): Environmental records from temperate glacier ice on Nevado Coropuna saddle, southern Peru. Adv. Geosci., 22, 27–34. Kaser, G., y Osmaston, H. (2002): Tropical Glaciers. Cambridge University Press: Cambridge, UK. Kaser, G. (1995): Some notes on the behavior of tropical glaciers. Bulletin de l´ Institute Frrançais d´ Etudes Andines, 24 (3), 671-681. Kaser. G. (1999): A review of the modern fluctuations of tropical glaciers. Global and Planetary Change 22, 93–103. Klein, A.G., Seltzer, G.O., Isacks, B.L. (1999): Modern and last local glacial maximum snowlines in the Central Andes of Peru, Bolivia, and Northern Chile. Quaternary Science Reviews, 18, 63-84. Krusic, A.G., Prentice, M.L., Licciardi, J.M., (2009): Climatic implications of reconstructed early-mid Pliocene equilibrium-line altitudes in the McMurdo Dry Valleys, Antarctica. Annals of Glaciology, 50: 31-36. Licciardi, J.M., Schaefer, J.M., Taggart, J.R., Lund, D.C. (2009): Holocene Glacier Fluctuations in the Peruvian Andes Indicate Northern Climate Linkages. Science 325, 1677. Núñez, S. y Valenzuela, G. (2001): Mapa Preliminar de Amenaza Volcánica Potencial del Nevado Coropuna. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), Lima Perú), 118 pp. Osmaston, H. (2005): Estimates of glacier equilibrium line altitudes by the AreaxAltitude, the AreaxAltitude Balance Ratio and the AreaxAltitude Balance Index methods and their validation. Quaternary International, 138– 139, 22–31. Racoviteanu, A., Manley, W.F., Arnaud, Y. y Mark, W.W. (2007): Evaluating Digital Elevation Models for Glaciologic Applications. An example from Nevado Coropuna, Peruvian Andes. Global and Planetary Change, 59: 110-125. Rodbell, D.T. and Seltzer, G. (2000): Rapid ice margin fluctuations during the YD in the tropical Andes. Quaternary Research 54: 328–338. Rodbell, D.T., Smith, J. A., Mark, B.G. (2009): Glaciation in the Andes during the Lateglacial and Holocene. Quaternary Science Reviews. Quaternary Science Reviews 28 (2009) 2165–2212. Seltzer, G., Rodbell, D.T., Burns, S. (2000): Isotopic evidence for late Quaternary climatic change in tropical South America. Geology 28: 35–38. Seltzer, G., Rodbell, D.T., Baker, P., Fritz, S., Tapia, P.M., Rowe, H., Dunbar, R. (2002): Early warming of tropical South America at the last glacial–interglacial transition. Science 296: 1685–1686. Silverio, W., 2004. Estudio de la Evolución de la Cobertura Glaciar del Nevado Coropuna (6425m) entre 1955 y 2003. COPASA, Arequipa, pp. 16. Smith, J., Finkel, R., Farber, D., Rodbell, D., Seltzer, G. (2005): Moraine preservation and boulder erosion in the tropical Andes: interpreting old surface exposure ages in glaciated valleys. J. Quaternary Sci., Vol. 20 pp. 735–758. Stern, C R. (2004): Active Andean volcanism: its geologic and tectonic setting. Department of Geological Sciences, University of Colorado, Boulder, Colorado, 80309-0399 U.S.A. Úbeda, J. (2011): El impacto del cambio climático en los glaciares del complejo volcánico Nevado Coropuna (Cordillera Occidental de los Andes Centrales). Universidad Complutense de Madrid. USGS Volcano Hazards Program (2007): Lahars and Their Effects. Archived from the original on 2007-08-24. Retrieved 2007-09-02. Venturelli, G., Fragipane, M., Weibel, M., Antiga, D. (1978): Trace element distribution in the Cainozoic lavas of Nevado Coropuna and Andagua Valley, Central Andes of southern Peru. Bulletin of Volcanology 41: 213–228. Weibel, M., Frangipane-Gysel, M., Hunziker, J.C. (1978): Ein Beitrag zur Vulkanologie Su¨d-Perus. Geologische Rundschau 67: 243–252. Zech, R., Kull, C., Kubik, P.W., Veit, H. (2007): LGM and Late Glacial glacier advances in the Cordillera Real and Cochabamba (Bolivia) deduced from 10Be surface exposure dating. Climate of the Past 3: 623– 635.