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Dinâmica de Geleiras
1. Introdução à Dinâmica de Geleiras
A dinâmica de geleiras estuda o movimento, comportamento e alterações das geleiras ao
longo do tempo. Compreender a dinâmica das geleiras é crucial para prever mudanças
climáticas, elevação do nível do mar e impactos ambientais.
2. Tipos de Geleiras
As geleiras são classificadas em diferentes tipos com base em suas características e
localizações:
● Geleiras de Montanha (ou Alpinas): Encontradas em regiões montanhosas.
Exemplos: Geleiras dos Alpes, Geleira do Himalaia.
● Geleiras Continentais: Massas de gelo que cobrem grandes áreas continentais.
Exemplos: Geleira da Groenlândia, Geleira da Antártida.
● Geleiras de Vale: Geleiras que se movem ao longo de vales montanhosos.
● Geleiras Piedmont: Geleiras que se espalham ao sair das montanhas e se moverem
em áreas planas.
3. Formação e Estrutura das Geleiras
Formação
As geleiras se formam em áreas onde a acumulação de neve excede seu derretimento e
sublimação ao longo do tempo. O processo de formação inclui:
● Acumulação: A neve se acumula e, sob pressão, é transformada em gelo granular
(firn) e depois em gelo glacial.
● Compactação e Recristalização: A neve compactada se recristaliza em cristais de
gelo maiores e mais densos.
Estrutura
As geleiras têm várias camadas e características internas:
● Zona de Acumulação: Área onde a neve se acumula e se transforma em gelo.
● Zona de Ablação: Área onde ocorre a perda de gelo por derretimento, sublimação e
calving (desprendimento de blocos de gelo).
● Linha de Equilíbrio: Divisão entre as zonas de acumulação e ablação.
4. Movimento das Geleiras
As geleiras se movem devido à força da gravidade. Existem dois tipos principais de
movimento:
Deslizamento Basal
● Deslizamento sobre a Base: O gelo se move ao longo da base rochosa devido à
presença de água derretida que lubrifica a base.
● Pressão de Derretimento: A pressão do gelo provoca derretimento na base,
facilitando o deslizamento.
Deformação Interna
● Fluxo Plástico: O gelo se deforma internamente devido à pressão, permitindo que ele
flua como um material viscoso.
● Creep (Deslocamento Lento): Movimento lento e contínuo do gelo devido à
deformação plástica.
5. Taxa de Movimento das Geleiras
A taxa de movimento das geleiras varia amplamente e depende de vários fatores:
● Inclinação do Terreno: Geleiras em terrenos íngremes tendem a se mover mais
rapidamente.
● Temperatura: Geleiras temperadas, onde o gelo está próximo do ponto de fusão,
geralmente se movem mais rápido do que geleiras frias.
● Quantidade de Água: A presença de água derretida na base facilita o deslizamento
basal.
● Espessura do Gelo: Geleiras mais espessas exercem maior pressão, promovendo um
movimento mais rápido.
6. Processos Glaciais de Erosão
As geleiras erodem a paisagem através de dois processos principais:
Abrasion (Abrasão)
● O gelo e os detritos rochosos incorporados arranham e desgastam a rocha subjacente.
● Forma superfícies lisas e polidas, conhecidas como rochas estriadas.
Plucking (Arrancamento)
● Fragmentos de rocha são arrancados e incorporados ao gelo glacial.
● Resulta em superfícies irregulares e rochas arredondadas.
7. Depósitos Glaciais
Os depósitos deixados pelas geleiras são conhecidos como sedimentos glaciais. Incluem:
● Till: Sedimento não classificado e não consolidado deixado diretamente pelo gelo.
● Morenas: Acumulações de till nas bordas e no fundo das geleiras (morenas terminais,
laterais, medievais e de fundo).
● Drumlins: Colinas alongadas formadas pelo movimento do gelo.
● Eskers: Depósitos sinuosos de areia e cascalho deixados por rios subglaciais.
● Kames: Montículos de sedimentos depositados por água derretida no gelo glacial.
8. Impacto das Mudanças Climáticas nas Geleiras
Degelo Acelerado
● Muitas geleiras estão encolhendo devido ao aumento das temperaturas globais.
● O degelo acelerado contribui para a elevação do nível do mar e alterações nos
ecossistemas locais.
Retrocesso e Avanço das Geleiras
● As geleiras podem avançar ou retroceder dependendo do balanço entre acumulação e
ablação.
● Geleiras em retrocesso indicam uma perda líquida de gelo, enquanto geleiras em
avanço indicam um ganho líquido.
9. Importância das Geleiras
Recursos Hídricos
● Geleiras são importantes reservas de água doce, fornecendo água para rios e lagos
durante o verão.
● Derretimento glacial é uma fonte crucial de água para milhões de pessoas em regiões
áridas e semiáridas.
Influência no Clima
● Geleiras refletem a luz solar, ajudando a regular a temperatura da Terra.
● Mudanças nas geleiras podem afetar padrões climáticos regionais e globais.
10. Métodos de Estudo da Dinâmica de Geleiras
Observações de Campo
● Mapeamento de Geleiras: Observação direta e mapeamento das mudanças nas
geleiras.
● Medição da Velocidade: Uso de estacas e GPS para medir a taxa de movimento do
gelo.
Sensoriamento Remoto
● Satélites e Drones: Monitoramento de mudanças nas geleiras em larga escala.
● Imagens de Radar: Detecção de mudanças na espessura do gelo e movimento glacial.
Modelagem Computacional
● Simulação de Processos Glaciais: Modelos matemáticos para simular o
comportamento das geleiras e prever mudanças futuras.
Referências Bibliográficas
1. Cuffey, K. M., & Paterson, W. S. B. (2010). The Physics of Glaciers. Academic Press.
2. Bennett, M. R., & Glasser, N. F. (2011). Glacial Geology: Ice Sheets and Landforms.
Wiley-Blackwell.
3. Hooke, R. LeB. (2005). Principles of Glacier Mechanics. Cambridge University Press.