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Roverato Matteo - Centro de Geociencias ::.. UNAM

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Capítulo 3<br />

sobre una cuenca sedimentaria lacustre y, a<strong>de</strong>mas, la parte superior <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong> Leuca,<br />

don<strong>de</strong> la avalancha se emplazó, está parcialmente ocupado por un lago y sedimientos<br />

lacustres ricos en agua. La incorporación <strong>de</strong> estos sedimentos en la base <strong>de</strong> la avalancha,<br />

pudo reducir la fricción basal y concentrar, en esta capa sedimentaria, el esfuerzo <strong>de</strong> cizalla<br />

principal que permitió una más alta movilidad. Contrariamente, si se consi<strong>de</strong>ra la<br />

hipótesis <strong>de</strong> un movimiento en masa, sujeto a un esfuerzo <strong>de</strong> cizalla distribuido en todo el<br />

cuerpo en movimiento, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el techo a la base, la porción superficial <strong>de</strong> la masa <strong>de</strong>beria<br />

viajar más lejano que los niveles basales. Esto no se ha observado en los casos estudiados<br />

como el vólcan Mombacho, El Salvador (Shea et al., 2007), vólcan Shiveluch, Kamchatka<br />

(Belousov et al., 1999) don<strong>de</strong> las caracteristicas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>posito indican más bien un mo<strong>de</strong>lo<br />

<strong>de</strong> trasporte tipo plug flow.<br />

La ocurriencia <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s estructuras kettle hole (huellas glaciales) formadas por la<br />

disolución <strong>de</strong> bloques <strong>de</strong> hielo glacial en el <strong>de</strong>posito, indica que una significativa cantidad<br />

<strong>de</strong> hielo y nieve fue involucrada durante el colapso e incorporada en la avalancha (Clavero<br />

et al., 2002). La disolución <strong>de</strong> hielo glacial podria contribuir al movimiento, pero para que<br />

esto pueda suce<strong>de</strong>r, el hielo <strong>de</strong>be fundirse durante el movimiento <strong>de</strong> la avalancha <strong>de</strong><br />

escombros (Glicken et al., 1996). Sin embargo, bloques <strong>de</strong> hielo permanecieron en la<br />

superficie <strong>de</strong> la avalancha <strong>de</strong>l St. Helens semanas <strong>de</strong>spues <strong>de</strong> su emplazamiento (Gliken,<br />

1996). A<strong>de</strong>mas las avalanchas <strong>de</strong> escombros tienen temperaturas bajas (< 98°) no<br />

suficientes para fundir importantes cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> hielo en poco tiempo. Esto nos lleva a la<br />

conclusión <strong>de</strong> que el aporte <strong>de</strong> agua que llega <strong>de</strong> los bloques <strong>de</strong> hielo transportado <strong>de</strong>ntro<br />

<strong>de</strong> un avalancha es un factor menor durante la rapi<strong>de</strong>z (minutos) <strong>de</strong> emplazamiento <strong>de</strong><br />

estos flujos.<br />

La mezcla <strong>de</strong> hielo fundido por capas glaciales y material compuesto por minerales<br />

arcillosos resultantes <strong>de</strong> la alteración hidrotermal, pue<strong>de</strong> contribuir a la trasformación<br />

avalancha/lahar y aumentar la mobilidad <strong>de</strong>l flujo (Siebert et al., 2004). No todos los<br />

<strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> avalancha presentan características relacionadas con contenidos más o<br />

menos altos <strong>de</strong> agua. Por ejemplo la falta <strong>de</strong> cementación, la ausencia <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong><br />

circulación <strong>de</strong> agua (burbujas, estructuras <strong>de</strong> escape) y la ausencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósitos re-<br />

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