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L'impatto dei ghiacciai sulle forme terrestri scandinave
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I paesaggi drammatici della Scandinavia testimoniano uno dei più potenti scultori della natura: il ghiaccio glaciale. Nel corso di milioni di anni, enormi ghiacciai e ghiacciai hanno scolpito, plasmato e trasformato la penisola scandinava in una regione di straordinaria diversità geologica.
La storia glaciale della Scandinavia
La maggior parte delle forme di terra glaciali di oggi sono state create dal movimento di grandi lastre di ghiaccio durante le glaciazioni quaternarie. La penisola scandinava ha sperimentato ripetuti cicli di glaciazione negli ultimi 2,6 milioni di anni, con fogli di ghiaccio che avanzano e si ritirano in risposta alle fluttuazioni climatiche globali.
Al massimo dell'ultima era glaciale, che si è conclusa circa 20.000 a 15.000 anni fa, più del 30 per cento della superficie terrestre era coperta da ghiaccio. Il Fennoscandian Ice Sheet, come è noto, era una delle principali masse di ghiaccio dell'epoca Pleistocene. Questo colossale ghiacciaio ha raggiunto spessori di diversi chilometri in luoghi, esercitando una pressione enorme sulla roccia sottostante e rimodellare fondamentalmente il paesaggio sotto di esso.
Il paesaggio che vediamo oggi è il risultato cumulativo dei processi che agiscono durante numerosi periodi glaciali e interglaciali. Ogni ciclo glaciale ha contribuito all'erosione e alla modifica del terreno, con successivi progressi del ghiaccio che approfondiscono le valli, scoccano il contorno e depositano vaste quantità di sedimenti.
Processi di erosione glaciale: La Meccanica della trasformazione del paesaggio
La trasformazione del paesaggio scandinavo ha portato a diversi processi di erosione glaciale distinti che lavorano in concerto su vaste scadenze, e la comprensione di questi meccanismi è essenziale per comprendere come il ghiaccio possa alterare fondamentalmente la topografia.
Abrasione glaciale
Mentre i ghiacciai si espandono, a causa del loro peso accumulato di neve e ghiaccio, schiacciano, abradono e piagiscono superfici come rocce e roccia. L'abrasione glaciale si verifica quando frammenti di roccia incastonati nella base di un ghiacciaio agiscono come carta vetrata, macinando contro la roccia sottostante come il ghiaccio si muove.
I ghiacciai, a questo proposito, agiscono piuttosto come fogli di carta vetrata; mentre la carta stessa è troppo morbida per il legno di sabbia, i grani rigidi aderenti lo rendono un potente sistema abrasivo. L'analogia termina qui, tuttavia, per i detriti di roccia che si trovano nei ghiacciai è di dimensioni molto diverse, dalle particelle di roccia più fini alle grandi massi, e anche generalmente di vari tipi come comprende le diverse rocce che un ghiacciaio sta sovrastando.
Nel corso di migliaia di anni i ghiacciai possono erodere il loro substrato ad una profondità di diverse decine di metri da questo meccanismo, producendo una varietà di forme di terra snella tipiche dei paesaggi glaciati. L'effetto cumulativo dell'abrasione su più cicli glaciali è stato profondo, rimuovendo enormi volumi di roccia dal paesaggio scandinavo.
Plucking e quartificazione glaciali
L'erosione glaciale comporta la rimozione e il trasporto di roccia e/o sedimenti da cavalleria glaciale, abrasione glaciale e acqua di fusione glaciale. L'imbottitura, nota anche come cava, rappresenta un meccanismo di erosione complementare all'abrasione. Questo processo si verifica quando il ghiaccio glaciale congela sul contorno, in particolare nelle zone in cui la roccia è fratturata o congiunto.
Le forme di cava glaciale come roches moutonnées, bacini rocciosi e zone di scouring areal sono create quando le cavità si formano tra un foglio di ghiaccio e il suo letto e quindi sono indicative di basse pressioni basali efficaci (0.1-1 MPa) e di elevate velocità di scorrimento che sono necessarie per la separazione dei fondali del ghiaccio.
Scoperto Areal
Questo particolare terreno presenta numerose colline e laghi sovrastampati da piccole forme di erosione glaciale ed è generalmente indicato come un paesaggio di flagello areale. Si pensa di formare attraverso l'erosione glaciale, anche se la magnitudine della colonna di roccia rimossa è sconosciuta.
Questo processo è stato particolarmente importante nella creazione del caratteristico terreno a basso profilo che si trova in molte zone della Scandinavia, soprattutto nelle zone costiere e nelle regioni dello scudo interno. Il paesaggio del flagello a areale presenta innumerevoli piccole colline, laghi, e superfici a vista delle rocce che sono state lisciate e modellate da ghiaccio sovrastante.
Principali forme di terra glaciale della Scandinavia
Alcune aree, come il Fennoscandia e le Ande meridionali, hanno ampi eventi di forme di terra glaciale. La penisola scandinava presenta una eccezionale diversità di caratteristiche glaciali, che vanno da forme di erosione massiccia a paesaggi depositari intricati. Queste forme terrestri possono essere ampiamente classificate in caratteristiche erosioni, create dalla rimozione di materiali e caratteristiche depositali, formate dall'accumulo di sedimenti glaciali.
Fiordi: La forma di terra della firma della Scandinavia
Nella geografia fisica, un fiordo è un lungo e stretto insenatura marina con lati ripidi o scogliere in una valle creata da un ex ghiacciaio, che da allora è diventato inondato di acqua. I fiordi rappresentano forse le forme più iconiche e spettacolari della terra glaciale in Scandinavia, in particolare lungo la costa norvegese.
Un vero fiordo si forma quando un ghiacciaio taglia una valle a forma di U con la segregazione di ghiaccio e l'abrasione della roccia circostante. Secondo il modello standard, i ghiacciai formati in valli preglaciali con un pavimento di valle dolcemente inclinato. I ghiacciai poi approfondirono e ampliarono queste valli attraverso ripetuti cicli di erosione, creando la caratteristica sezione trasversale a forma di U che distingue i fiordi dalle valli fluvi.
La grande profondità di queste valli sommerse, che si estendevano a migliaia di piedi sotto il livello del mare, è compatibile solo con un'origine glaciale. Si presume che gli enormi ghiacciai spessi che si formavano in queste valli fossero così pesanti da poter erodere il fondo della valle molto sotto il livello del mare prima di galleggiare nell'acqua dell'oceano.
Sognefjord, Norvegia, raggiunge i 1.300 m di profondità inferiore al livello del mare. Questa straordinaria profondità, unita alla lunghezza del fiordo di oltre 200 chilometri, fa di Sognefjord una delle caratteristiche glaciali più impressionanti del mondo.
La costa norvegese è stimata a 29.000 km di lunghezza con i suoi circa 1.200 fiordi, ma solo 2.500 km di lunghezza quando si esclude i fiordi. Questa statistica illustra drammaticamente la misura in cui i fiordi hanno dissezionato la costa norvegese, creando uno dei paesaggi costieri più complessi e belli del mondo.
I fiordi sono generalmente più profondi nel loro medio e superiore che in fondo al mare. Questo risultato è dalla maggiore potenza erosiva dei ghiacciai più vicino alla loro fonte, dove si muovono più attivamente e vigorosamente. Questo modello di erosione differenziale crea la soglia caratteristica o sill alla bocca di molti fiordi, che possono influenzare significativamente la circolazione dell'acqua e l'ecologia marina all'interno del sistema fiordo.
Valli dismesse
Le forme di terra erosione che ne derivano includono striature, cirque, corna glaciali, arêtes, linee di rifinitura, valli a forma di U, roches moutonnées, sovraspingere e pendere vallate. Le valli a forma di U sono tra le forme di terra glaciali più riconoscibili e sono abbondanti in tutte le montagne scandinave.
La formazione delle valli a forma di U si verifica quando i ghiacciai fluiscono lungo la pista, erositando il pavimento della valle e i lati attraverso l'abrasione e l'incorporazione del peso immenso del ghiacciaio e l'incorporazione dei detriti rocciosi nel ghiaccio creano una potente forza erosiva che allarga e approfondisce le valli del fiume preesistente.
L'erosione glaciale produce valli a forma di U e i fiordi sono caratterizzati da una forma così ridotta. Poiché la parte inferiore (e più orizzontalmente inclinata) dell'U è molto sottomarina, le pareti visibili dei fiordi possono salire verticalmente per centinaia di piedi dal bordo dell'acqua e vicino alla riva l'acqua può essere molto profonda centinaia di piedi.
Molte valli a forma di U in Scandinavia contengono laghi, formati dove l'erosione glaciale ha creato sovraspingere nel fondovalle. Questi laghi glaciali sono particolarmente comuni nelle montagne norvegesi e svedesi, aggiungendo alla bellezza scenica di queste regioni. La gamma di montagna di Jotunheimen in Norvegia contiene numerosi esempi di valli a forma di U glaciale, alcune ancora occupate da ghiacciai attivi.
Cirques e Arêtes
Le cirche sono depressioni a forma di ciotola scolpite nei fianchi delle montagne alle teste delle valli glaciali. Queste caratteristiche si formano dove la neve si accumula e si compatta in ghiaccio, iniziando l'erosione glaciale. Il movimento rotazionale del ghiaccio all'interno della cirque, combinato con il congelamento-squadramento del promontorio, crea la caratteristica forma anfiteatro.
In Scandinavia, le cirche sono particolarmente ben sviluppate nelle regioni montane più alte dove i ghiacciai hanno avuto origine durante l'era del ghiaccio. Molte cirche ora contengono piccoli laghi, noti come tarne, che occupano la depressione lasciata dietro dopo che il ghiacciaio si è sciolto.
Gli Arêtes sono creste strette e strette che si formano tra cirque adiacenti o valli glaciali. I ghiacciai erodono il paesaggio da direzioni multiple, lasciano dietro queste creste di roccia a forma di coltello. Le montagne scandinave presentano numerose arête, in particolare nelle zone dove i ghiacciai della valle scolpiti profondamente nel terreno da diversi lati di una cresta di montagna.
Roches Moutonnées
Le moutonnées sono manopole a forma di roccia asimmetrica scolpite da ghiaccio glaciale, che presentano una forma caratteristica: una forma ascendente leggermente inclinata, abrasata a valle (sposta) e un lato a valle ripido e ruvido (lee) dove si è verificato il plucking. Le superfici contrastanti risultano da diversi processi di erosione che funzionano sui lati opposti dell'ostruzione.
Sul lato a monte, il ghiacciaio scorre sopra la roccia, abrasando e lucidando la superficie. Sul lato a valle, il rilascio della pressione provoca il congelamento dell'acqua di fusione nelle fratture di roccia, permettendo al ghiacciaio di strappare via i blocchi di roccia. Questo crea l'aspetto frastagliato e steppato caratteristica del lato lee.
Valli di sospensione
Le valli appese sono vallate tributarie che entrano in una valle glaciale principale a un'altitudine significativamente superiore al fondovalle, che si formano perché il ghiacciaio più grande della valle principale erode più profondamente dei ghiacciai più piccoli, creando una discordanza in quota dove le valli si incontrano.
In alcuni fiordi i piccoli ruscelli si tuffano centinaia di piedi sul bordo del fiordo; alcune delle cascate più alte del mondo sono di questo tipo. Le spettacolari cascate che si innestano nei fiordi norvegesi dalle valli appese rappresentano una delle conseguenze più visive dell'erosione glaciale differenziale. Queste cascate sono particolarmente impressionanti durante la primavera e l'estate quando la nevemuta gonfia i torrenti.
Campioni glaciali depositari
Più tardi, quando i ghiacciai si ritirarono lasciando il loro trasporto di roccia schiacciata e sabbia (la deriva glaciale), crearono delle forme di terra depositarie caratteristiche. Le forme di terra depositarie sono spesso fatte di glaciale fino, che è composto da sedimenti non ordinati (alcuni piuttosto grandi, altri piccoli) che furono erosi, portati, e depositati dal ghiacciaio a qualche distanza dalla loro sorgente rocciosa originale.
Moraines
Tra gli esempi figurano i moraini glaciali, gli eskers e i kames. Le morene sono accumulazioni di detriti glaciali depositati dal ghiaccio. Esistono diversi tipi di more, ciascuno formando in posizioni diverse rispetto al ghiacciaio. I moraini terminali segnano la massima estensione di progressi glaciali, formando creste di detriti alla più lontana portata del ghiacciaio.
In Scandinavia, i moraini forniscono prove cruciali per ricostruire la portata e il comportamento del ghiacciaio passato. Il ritiro da questo massimo è stato ricostruito da moraini recessionali datati da variazioni di fronte al ghiacciaio monitorate, prove storiche e datazioni lichenometriche. Queste caratteristiche permettono agli scienziati di tracciare il ritiro dei ghiacciai dopo l'ultimo massimo glaciale e capire il modello di deglaciazione in tutta la regione.
La moraina di terra, un tipo più ampio di deposito glaciale, forma una coperta di fino a oltre grandi aree. Questo materiale, depositato sotto la calotta di ghiaccio, crea dolcemente la topografia e contribuisce alla formazione del suolo in molte parti della Scandinavia. Le fertili regioni agricole della Svezia meridionale e della Danimarca devono gran parte della loro produttività a terreni sviluppati su depositi glaciali.
Eskers
Per quanto riguarda il trasporto (T), l'acqua fusa funge da agente di trasporto per sabbia e ghiaia per muoversi verso il basso o sotto i ghiacciai in gallerie. Infine, la deposizione (D) significa che gli escavatori possono essere visti come infilling di materiale in questi canali e gallerie.
Queste forme di terra distintive possono estendersi per molti chilometri e tipicamente vanno da pochi metri a decine di metri di altezza. Gli eskers si formano quando i flussi di acqua fusa sedimentaria-laden depositano il loro carico all'interno di gallerie di ghiaccio. Quando il ghiacciaio si scioglie, il sedimento rimane come una cresta che segna l'ex corso del flusso subglaciale. La Scandinavia contiene numerosi esker ben conservati, in particolare in Finlandia e Svezia, dove formano caratteristiche prominenti nel terreno altrimenti relativamente piatto.
Gli Eskers hanno un'importanza pratica al di là del loro interesse scientifico, le loro posizioni ben disegnate e elevate li rendono preziosi per le vie di trasporto, e molte strade in Scandinavia seguono creste di esker.
Drumlins
I tamburi e le morene costose sono anche delle forme a terra lasciate da ghiacciai in ritirata. I tamburi sono snellati, allungati, composti da ghiacciai fino a raggiungere. Queste caratteristiche tipicamente si verificano in gruppi chiamati campi di drumlin, con singoli drumlin allineati parallelamente alla direzione del flusso di ghiaccio. I tamburi hanno una caratteristica forma asimmetrica, con un'estremità a monte arrossante e un'estremità dolcemente ascendente.
La formazione di tamburi rimane un po' controversa tra i geologi glaciali, con diverse teorie concorrenti. La maggior parte delle spiegazioni comporta la deformazione dei sedimenti subglaciali sotto il flusso di ghiaccio, anche se i meccanismi precisi continuano a essere discussi. Indipendentemente dalla loro origine esatta, i tamburi forniscono preziose informazioni sulle direzioni del flusso di ghiaccio e sul comportamento dei fogli di ghiaccio passati.
I campi di Drumlin si trovano in varie parti della Scandinavia, in particolare nelle zone che si trovavano sotto le porzioni centrali del Ghiaccio di Fennoscandian, che contribuiscono alla topografia a rotolamento caratteristica di molte regioni glaciate della pianura.
Erratica
I glaciali erratici sono massi o frammenti di roccia che sono stati trasportati dal ghiaccio glaciale e depositati lontano dalla loro area di origine. Queste rocce spesso differiscono in composizione dalla roccia locale, rendendole facilmente identificabili come materiale glacialmente trasportato.
I processi coinvolti nella formazione di erratici sono complessi poiché la ricostruzione delle rotte di trasporto può coinvolgere diversi cicli glaciali con direzioni di flusso dei ghiacciai in movimento.
La Scandinavia contiene innumerevoli errati, alcuni dei quali sono diventati punti di riferimento o oggetti di significato culturale, che servono come solleciti tangibili delle immense distanze che il ghiaccio può trasportare materiale e la potenza dei processi glaciali per rimodellare i paesaggi.
Esempi regionali di paesaggi glaciali in Scandinavia
La geologia e la topografia della Scandinavia hanno portato a variazioni regionali nelle forme di terra glaciale.Esaminare aree specifiche fornisce informazioni su come le condizioni locali hanno influenzato i processi glaciali e le caratteristiche paesaggistiche.
La Costa dei Fiordi Norvegesi
Le forme di erosione glaciale di primo ordine sono incentrate intorno alla catena montuosa scandinava con fiordi sulla costa norvegese e laghi profondi del piedmont est. La costa occidentale della Norvegia rappresenta uno dei principali esempi di erosione glaciale della terra. La concentrazione di fiordi profondi lungo questa costa deriva dall'interazione tra la catena montuosa scandinava e l'oceano Atlantico.
Geirangerfjord è uno dei fiordi più celebri della Norvegia, noto per il suo paesaggio drammatico e per la bellezza naturale incontaminata. Questo fiordo, insieme con il vicino Nærøyfjord, è stato designato Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. I fiordi norvegesi occidentali, come Geirangerfjord e Naerøyfjord, sono Patrimonio Mondiale UNESCO Siti con paesaggi mozzafiato con scogliere incanti,
Hardangerfjord, un altro grande fiordo norvegese, si estende a circa 180 chilometri dalla costa atlantica. Questo sistema di fiordi presenta tutta la gamma di caratteristiche glaciali, dal fiordo principale profondo alle numerose valli tributarie, valli appese con cascate spettacolari, e ghiacciai rimangianti nelle montagne circostanti.
Sognefjord si estende su gran parte della Norvegia occidentale. Il fiordo più lungo della Norvegia è lungo 204 chilometri e ospita sia la cultura ricca che il paesaggio mozzafiato. Sognefjord è anche uno dei fiordi più profondi della Norvegia, essendo ben 1.300 metri di profondità nel suo punto più profondo. L'immensa scala di Sognefjord illustra la straordinaria capacità erosiva del ghiaccio glaciale che opera da milioni di anni.
Jotunheimen: La casa dei giganti
Jotunheimen, il cui nome si traduce in "Casa dei giganti" in norvegese, rappresenta il primo paesaggio alpino della Scandinavia. Questa catena montuosa contiene le vette più alte dell'Europa settentrionale, tra cui Galdhøpiggen a 2.469 metri. La regione presenta esempi eccezionali di caratteristiche di erosione glaciale, tra cui cirque, arêtes, valli a forma di U e ghiacciai attivi.
Il paesaggio di Jotunheimen è stato modellato sia dai ghiacciai della valle che dall'erosione del ghiacciaio. Durante la massima glaciale, l'intera regione è stata sepolta sotto il ghiaccio, ma i ghiacciai della valle hanno scolpito le valli più profonde durante i periodi in cui il ghiaccio era meno esteso.
I laghi della regione, tra cui Gjende e Bessvatnet, occupano bacini glacialmente scolpiti e contribuiscono alla bellezza scenica della zona. Questi laghi si sono formati in sovrasovramenti creati da erosione glaciale, dove il ghiaccio ha scavato la roccia a profondità sotto il pavimento della valle circostante. Il contrasto tra le vette affilate, profonde valli e laghi blu crea uno dei paesaggi montani più spettacolari d'Europa.
Parco nazionale di Rondane
Il Parco Nazionale di Rondane, fondato nel 1962 come primo parco nazionale della Norvegia, protegge un paesaggio montano caratteristico a forma di processi glaciali. A differenza delle vette affilate e frastagliate di Jotunheimen, Rondane presenta vette più arrotondate, riflettendo le differenze nella storia rocciosa e glaciale.
Le valli di Rondane mostrano i classici profili a forma di U, scolpiti dai ghiacciai della valle durante il Pleistocene, che ora contengono fiumi e laghi, con le alture circostanti che mostrano la prova di scouring del ghiacciaio. Il paesaggio del parco dimostra come le variazioni nella geologia delle rocce del letto influenzano l'espressione delle forme terrestri glaciali, con rocce più dure che formano picchi e creste prominenti mentre le rocce più morbide sono state esate.
Il Distretto del Lago Svedese
La Svezia centrale contiene migliaia di laghi che occupano bacini glaciali scolpiti. Questo paesaggio ricco di laghi deriva dall'erosione glaciale differenziale, dove le variazioni nella resistenza alle rocce hanno creato una superficie irregolare di depressioni e si alza. Quando il ghiaccio si è sciolto, queste depressioni riempite d'acqua, creando il complesso modello di laghi che caratterizza la regione di oggi.
Molti laghi occupano depressioni controllate da errori che sono state approfondite dall'erosione glaciale, mentre altri si sono formati in aree dove il ghiaccio ha rimosso tipi di roccia più deboli. La natura interconnessa di molti laghi svedesi riflette l'integrazione di bacini glacialmente scolpiti in sistemi di drenaggio regionale.
Il lago finlandese Plateau
Il paesaggio finlandese incarna gli effetti dell'erosione di ghiacciaio continentale su un antico fondale cristallino. Il paese contiene circa 188,000 laghi, più di qualsiasi altro paese rispetto alle sue dimensioni. Questa straordinaria abbondanza di laghi deriva dalla scocca glaciale della roccia precambriana, che ha creato innumerevoli depressioni che riempivano di acqua dopo la deglaciazione.
Il paesaggio finlandese presenta anche sistemi di esker estesi, alcuni dei quali si estendono per oltre 100 chilometri, che forniscono percorsi ben disegnati attraverso terreni altrimenti paludosi e sono stati importanti per il trasporto in tutta la storia finlandese.
Il Strandflat: una caratteristica costiera unica
La costa con la denudazione del famoso filone, dove i processi di formazione non sono pienamente compresi. Il filone rappresenta una delle forme terrestri più enigmatiche della Scandinavia. Questa caratteristica consiste in una piattaforma costiera a basso profilo che si estende lungo gran parte della costa norvegese, tipicamente sdraiata tra il livello del mare e poche centinaia di metri di altezza.
Sulla base di questa distribuzione geografica, la maggior parte degli studi sostengono un'origine Pleistocene attraverso una combinazione di erosione glaciale, rasatura del gelo, erosione del ghiaccio marino e abrasione dell'onda. Tuttavia, l'origine del filo rimane dibattuta tra i geologi. Alcuni suggeriscono che il filo piatto potrebbe essere una superficie di etch Mesozoic ringiovanita che è stata eshumed e riesposta attraverso l'ero del tardo Neogene.
Le nuove prove geocrologiche dimostrano che alcune delle forme terrestri del basso livello di altezza della Scandinavia sudoccidentale sono una reliquia geomorfologica rigenerata dai tempi mesozoici.
Questo risultato suggerisce che il filo fiocco può rappresentare un paesaggio antico che è stato modificato da processi glaciali piuttosto che creato interamente da loro. L'interazione tra topografia preesistente e erosione glaciale è stato un tema importante nella comprensione dell'evoluzione paesaggistica scandinava, e il filo piatto esemplifica questa complessità.
Rimbalzo isostatico e l'evoluzione del paesaggio post-glaciale
La depressione isostatica della crosta sotto i vasti strati di ghiaccio ha portato anche a conseguenze importanti, con depositi spessi di sedimenti glaciomarini potenzialmente instabili e finiti in aree abbastanza grandi della Norvegia. L'immenso peso del Fennoscandian Ice Sheet, che raggiunge spessori di diversi chilometri, ha causato la crosta terrestre a sottoporre il carico di ghiaccio.
La fusione glaciale è accompagnata dal rimbalzo della crosta terrestre come il carico di ghiaccio e il sedimento eroso viene rimosso (chiamato anche isostasi o rimbalzo glaciale). In alcuni casi, questo rimbalzo è più veloce dell'aumento del livello del mare.
Il tasso di rimbalzo isostatico varia in Scandinavia, con il più grande sollevamento che si verifica in aree che hanno sperimentato la copertura di ghiaccio più spessa. Il Golfo settentrionale di Bothnia, che si trova sotto la parte più spessa della calotta del ghiaccio, sta salendo a tassi superiori a 8 millimetri all'anno.
Il rimbalzo isostatico ha creato caratteristiche coste distintive, tra cui spiagge rialzate e terrazze marine che ora si trovano ben al di sopra del livello del mare. Queste caratteristiche forniscono la prova di posizioni ex litorale e permettono agli scienziati di ricostruire la storia di uplift terra dopo la deglaciazione.
Glaciers contemporanei in Scandinavia
Attualmente i ghiacciai scandinavi coprono una superficie di circa 2620 km2 e il numero di circa 5560 (>0.1 km2), di cui la stragrande maggioranza si trova in Norvegia e circa 300 nella Svezia settentrionale. Mentre i grandi ghiacciai si sono sciolti da tempo, la Scandinavia ospita ancora numerosi ghiacciai, soprattutto nelle montagne norvegesi.
Jostedalsbreen, situato nella Norvegia occidentale, è il ghiacciaio più grande dell'Europa continentale, che copre circa 487 chilometri quadrati. Questo tappo di ghiaccio alimenta numerosi ghiacciai di uscita che scendono nelle valli circostanti, creando spettacolari cascate di ghiaccio e continuando a erodere la roccia sotto. La vicinanza del ghiacciaio all'Oceano Atlantico assicura abbondanti precipitazioni, mantenendo la massa di ghiaccio nonostante le temperature relativamente calde.
Il cambiamento climatico ha accelerato il ritiro dei ghiacciai negli ultimi decenni, con la maggior parte dei ghiacciai scandinavi che perdono la massa a tassi crescenti. Questo rifugio offre agli scienziati opportunità di studiare paesaggi appena esposti e capire come i ghiacciai rispondono al cambiamento climatico, aumentando le preoccupazioni sulla perdita di queste caratteristiche naturali e sul loro ruolo nell'idrologia regionale.
L'influenza della Geologia del Bedrock sulle forme di terra glaciale
È evidente che l'erosione glaciale ha alterato profondamente il paesaggio preglaciale in molte aree ma al contrario sembra probabile che la topografia pre-quaternaria abbia condizionato l'erosione glaciale. Il carattere delle forme di terra glaciale in Scandinavia riflette non solo l'azione del ghiaccio ma anche le proprietà della roccia sottostante. Tipo di roccia, struttura e topografia preesistente influenzano tutti come i ghiacciai erodano e modellano il paesaggio.
La penisola scandinava è costituita principalmente da antiche rocce cristalline precambriane, tra cui graniti, gneisses e rocce metamorfiche. Queste rocce dure e resistenti hanno influenzato lo stile e l'intensità dell'erosione glaciale. In aree di massiccio granito omogeneo, i ghiacciai hanno creato superfici lisce e arrotondate e valli ampie.
L'orientamento delle strutture rocciose, comprese le articolazioni, i difetti e la fogliazione, ha guidato l'erosione glaciale in molte aree. Le valli spesso seguono zone di debolezza strutturale, dove la roccia è più facilmente erosa. Questo controllo strutturale è particolarmente evidente nel modello dei fiordi lungo la costa norvegese, molti dei quali seguono importanti sistemi di guasto o zone di roccia fratturata.
Variazioni nella resistenza rocciosa hanno creato distinti assemblaggi di forma di terra. Nelle zone di alternanza di rocce dure e morbide, l'erosione differenziale ha prodotto un paesaggio di creste e valli allineati con la struttura rocciosa. La topografia a busto e a canale caratteristico di parti della Scozia e della Scandinavia occidentale risulta da questo tipo di erosione differenziale, dove rocce più dure formano manopole (knocks) e rocce più morbide sono state scavate per formare bacini laculi laculi.
Glacial Landforms e Storia del Clima
Questi processi si combinano per creare una suite di forme di terra che sono spesso osservate in aree precedentemente occupate da ghiacciai e ghiacciai, e che possono essere utilizzate nelle ricostruzioni paleoglaciologiche. Ad esempio, tutte le forme di terra dell'erosione glaciale forniscono prove per il rilascio di acqua di fusione subglaciale e l'esistenza di ghiaccio a base calda.
Studiando la distribuzione, l'orientamento e le caratteristiche delle caratteristiche glaciali, gli scienziati possono ricostruire la portata, lo spessore e i flussi di ex fogli di ghiaccio. Le ringhie sulle superfici delle rocce indicano le direzioni del flusso di ghiaccio, mentre la distribuzione di erratici rivela i percorsi di trasporto. La morfologia delle caratteristiche erosioni fornisce informazioni sulle dinamiche del ghiaccio, compreso se il ghiaccio era a caldo (al punto di fusione della pressione) o a freddo (congelato al letto).
Le tecniche di Incontri applicate alle forme e ai depositi glaciali consentono agli scienziati di stabilire cronologie di anticipo e ritiro glaciale.Questa informazione contribuisce a capire come le lastre di ghiaccio hanno risposto ai cambiamenti climatici passati e aiuta a prevedere il comportamento futuro delle calotte di ghiaccio in risposta al riscaldamento climatico in corso. Il record dettagliato conservato nelle forme terrestri glaciali scandinave è stato cruciale per lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di dinamiche di calo del ghiaccio e interazioni del foglio di ghiaccio.
Interazioni umane con paesaggi glaciali
È così chiaro che molte delle bellezze della Norvegia, ma anche i problemi geohazard possono essere spiegati con le azioni dei processi geomorfologici quaternari. Le forme terrestri della Scandinavia hanno profondamente influenzato i modelli di insediamenti umani, le attività economiche e lo sviluppo culturale in tutta la storia della regione. I fiordi profondi hanno fornito porti e percorsi di trasporto riparati, facilitando il commercio marittimo e la pesca.
Tuttavia, i paesaggi glaciali presentano anche delle sfide: le pareti della valle sono inclini a frane e scogliere, i pericoli che continuano a minacciare le comunità nelle zone montane. I depositi spessi di sedimenti glaciomarini finiti in alcune zone costiere sono suscettibili di frane sottomarini, che possono generare tsunami.
Lo scenario spettacolare creato dai processi glaciali è diventato un importante asset economico attraverso il turismo. Milioni di visitatori vengono ogni anno in Scandinavia per sperimentare fiordi, montagne e ghiacciai. Questo turismo offre benefici economici, ma solleva anche sfide legate alla protezione ambientale e alla gestione sostenibile di questi paesaggi fragili.
Le strade e le ferrovie devono navigare nella difficile topografia delle valli e delle montagne glaciali. Lo sviluppo di energia idroelettrica sfrutta i ripidi gradienti e le abbondanti risorse idriche associate ai paesaggi glaciali. La sabbia e i depositi di ghiaia in eskers e altre caratteristiche glaciali forniscono importanti materiali da costruzione.
Conservazione e studio delle forme di terra glaciale
Il riconoscimento del valore scientifico ed estetico delle forme terrestri scandinave ha portato alla creazione di numerose aree protette. I parchi nazionali come Jotunheimen, Rondane e Jostedalsbreen in Norvegia conservano eccezionali esempi di paesaggi glaciali. Queste aree protette servono a molteplici scopi: la conservazione del patrimonio naturale, la fornitura di opportunità di ricerca scientifica e l'offerta di esperienze ricreative per i visitatori.
La designazione del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dei Fiordi Norvegesi Occidentali riconosce il significato globale di questi paesaggi, che richiama l'attenzione internazionale sulla necessità di una gestione attenta e di una protezione di queste caratteristiche naturali insostituibili.
La ricerca continua a perfezionare la nostra comprensione di come i ghiacciai hanno plasmato la Scandinavia. Le tecniche avanzate, tra cui il nuclide cosmogenico datazione, la mappatura topografica ad alta risoluzione utilizzando LiDAR, e la modellazione numerica delle dinamiche del foglio di ghiaccio stanno fornendo nuove intuizioni nei processi glaciali e l'evoluzione del paesaggio.
Il futuro dei paesaggi glaciali scandinavi
Il cambiamento climatico sta rapidamente alterando i paesaggi glaciali della Scandinavia, che stanno causando un ritiro accelerato dei ghiacciai, con molti piccoli ghiacciai che dovrebbero scomparire completamente entro decenni. Questo rifugio espone nuovi paesaggi che sono stati ricoperti di ghiaccio per migliaia di anni, offrendo opportunità senza precedenti di studiare terreni di recente deglaciazione e i processi di evoluzione del paesaggio dopo il ritiro del ghiaccio.
La perdita dei ghiacciai ha implicazioni al di là dei ghiacciai stessi. L'acqua di fusione glaciale contribuisce alla produzione di flusso fluviale e di energia idroelettrica. I cambiamenti nella misura del ghiacciaio influiscono sui climi locali, sugli ecosistemi e sulle risorse idriche. Il ritiro dei ghiacciai influisce anche sul turismo, poiché le caratteristiche glaciali iconiche diminuiscono o scompaiono.
Il degrado del permafrost nelle zone di montagna è in aumento della frequenza delle frane e delle frane, poiché il ghiaccio che si era precedentemente stabilizzato si scioglie il volto roccioso, creando nuovi pericoli per le comunità montane e le infrastrutture.
Nonostante questi cambiamenti, il carattere glaciale fondamentale dei paesaggi scandinavi persisterà per millenni. I fiordi profondi, le valli a forma di U e innumerevoli laghi creati dalle glaciazioni passate resteranno come testimoni duranti della potenza del ghiaccio per plasmare la superficie terrestre. Questi paesaggi continueranno a ispirare meraviglia, sostenere ecosistemi diversi e fornire preziose informazioni sulla storia climatica e geologica della Terra.
Conclusioni
Attraverso processi di erosione e deposizione che operano nel corso di milioni di anni, il ghiaccio glaciale ha creato una regione di straordinaria diversità geologica e bellezza scenica. Dai profondi fiordi della costa norvegese alle pianure lacustre della Finlandia, dalle vette nitide di Jotunheimen alle vette arrotondate di Rondane, i loro processi di sinistra.
Comprendere queste forme di terra glaciale fornisce spunti di riflessione sui processi geologici fondamentali, sui cambiamenti climatici passati e sulla natura dinamica della superficie terrestre. Le forme di terra servono come laboratorio naturale per studiare i processi glaciali e testare le teorie dell'evoluzione del paesaggio, rappresentano anche un patrimonio naturale inestimabile che supporta ecosistemi, comunità umane e attività economiche in tutta la regione.
Mentre il cambiamento climatico continua a rimodellare i paesaggi glaciali della Scandinavia, l'importanza di studiare, comprendere e proteggere queste caratteristiche diventa sempre più critica. Le forme terrestri glaciali della Scandinavia raccontano una storia del passato climatico della Terra e ci ricordano il potere immenso dei processi naturali per trasformare i paesaggi e la necessità di un'attenta stewardship del patrimonio naturale del nostro pianeta.
Per coloro che sono interessati a conoscere i processi glaciali e le forme di terra, le risorse come l'articolo Encyclopedia Britannica's glacial landform article e il National Geographic Education risorsa sui fjords] forniscono ottimi punti di partenza.
Le forme terrestri glaciali della Scandinavia sono monumenti alla potenza del ghiaccio e del tempo, offrendo infinite opportunità di esplorazione, studio e apprezzamento del mondo naturale.