Vamos falar dos lagos que se formam no meio de uma cadeia de montanhas. Então, direta ou indiretamente esse post diz respeito tanto ao Lago Titicaca quanto ao Salar de Uyuni, já que o salar é fruto de lago que secou.
Não conseguirei abordar nas minúncias de detalhes sobre como e sobre o porquê. Então, aos geólogos recomendo revisar o tema "Ambientes Glaciares, geleiras alpinas" (http://www.igc.usp.br/ pessoais/renatoalmeida/P% 20GeoSED/Aula%20glacial.pdf) . Aos demais leitores, peço desculpas caso não fique tão claro, mas estou com pouco tempo e preciso acelerar as postagens!
EM POUCAS PALAVRAS
Existiram glaciações que formaram vários lagos pelos Andes. O lago Mataro (3.950m) de idade quaternária indiferenciada, os lagos Cabana (3.900m), Ballivian (3.860m) e Minchin (3.825m) de idade intermediária, o lago Tauca que é o responsável pela formação do atual salar de uyuni (3.815m) e o atual Lago Titicaca (3.810m).
Então, o Salar de Uyuni um dia foi um lago (o denominado Paleolago Tauca).
Então, um dia, o Lago Titicaca tende a secar e potencialmente virar um salar.
E tudo o que você ouviu de boatos sobre "ali no salar era mar", ou "há crustáceos marinhos por ali", ou "titicaca é um restinho de mar", são mentiras! O salar era um lago, um grande lago, algo parecido com o Lago Titicaca, geologicamente, denominado de paleolago TAUCA. Ele foi o responsável pela formação do Salar de Uyuni. E o lago Titicaca é um lago, sim um lago, não tem nenhuma relação com o mar, apenas com águas interiores e com as eras glaciares das montanhas ao seu redor. Veja a figura abaixo, mostrando a localização atual do Lago Titicaca e a localização do que um dia foi o Lago Tauca.
PALEOLAGOS E LAGO TITICACA
O Sistema Lacustre atual do Altiplano Andino é resultado da evolução de um sistema mais antigo que se inicia desde o Pleistoceno inferior até o final do Plioceno passando por uma transição de um clima relativamente quente a um clima frio e úmido.
O Plioceno é caracterizado pela presença de depósitos fluviais e lacustres correspondendo a um clima relativamente quente, ao passo que o quarternário é marcado por uma mudança climática importante, o clima sofre um brusco resfriamento e aparecem glaciações há cerca de 3 milhões de anos atrás, ocasionando modificações profundas nos tipos de depósitos.
A existência e tamanho dos lagos está diretamente ligada ao derretimento das geleiras e à tectônica do ambiente, a princípio, dos períodos interglaciais. Como para os glaciares, a superfície dos lagos diminuem consideravelmente com o passar do tempo rumo ao Quaternário.
Estudos sobre paleolagos tem permitido estabelecer relações entre as formações lacustres e os eventos de glaciação mundial. Dessa forma, as extensões máximas dos lagos correspondem ao final de uma glaciação.
Mas por que atualmente existe o Lago Titicaca?
Deformações tectônicas plio-quaternárias fraturaram porções da cordilheira num contexto de deformação neotectônica de extensão de direção N-S, em todo o quarternário, assim foi criada uma fossa tectônica que atualmente é preenchida pelo Lago Titicaca.
REFERÊNCIAS
- Alain Lavenu - http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers08-10/36604.pdf- Kessler - https://freidok.uni-freiburg.de/dnb/download/4255
- Salar de Uyuni U.S Geological Survey
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