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Sturzstrom
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top
Uno mwcqmwcgsturzstrom (mwcwtedesco: "corrente a caduta"), a volte chiamato anche mwdavalanga di roccia, è un tipo particolare di mwdqfrana che consiste di mwdgterreno e mwdwroccia ed è dotata di un grande movimento orizzontale rispetto alla caduta verticale iniziale – 20 o 30 volte la distanza verticale. Per contrasto una frana normale percorrerà una distanza orizzontale che è meno di due volte la distanza lungo la quale è caduto il materiale.cite-ref-palmer-1-0[1] Gli mwfasturzstrom rientrano quindi nei flussi o frane per colamento, secondo la mwfqclassificazione di Varnes e Cruden, e hanno somiglianze con i flussi dei mwfgghiacciai, delle mwfwcolate detritiche e delle mwgacolate di lava. Gli mwgqsturzstrom colano abbastanza facilmente attraverso la terra e la loro mobilità aumenta all'aumentare del mwggvolume. Sono stati trovati su altri corpi del mwgwsistema solare, inclusi la mwhaLuna, mwhqMarte, mwhgVenere, mwhwIo, mwiaCallisto, mwiqGiapeto,cite-ref-palmer-1-1[1]cite-ref-singer-2-0[2] e mwkgFobos.

Contents

Note

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Movimento

Uno mwpqsturzstrom è causato da un innesco, come mwpgforti piogge, mwpwterremoti o mwqavulcani. Si muove rapidamente, ma non richiede necessariamente che sia presente mwqqacqua al suo interno per muoversi. Perciò, non c'è una spiegazione definita per questo fenomeno. Una mwqgteoria, la mwqwfluidizzazione acustica, ipotizza che le vibrazioni causate dal suono della frana riducano l'mwraattrito complessivo presente nella frana stessa e le consentano di viaggiare per distanze molto maggiori.cite-ref-5[5] Un'altra teoria implica le sacche d'aria che si formano sotto la frana e che forniscono un cuscino su cui la frana galleggia per generare le sue distanze finali, sebbene il merito di questa teoria sia stato messo in discussione dalla presenza di mwsqsturzstrom nel vuoto come sulla Luna e su Fobos.

L'osservazione delle frane su Giapeto suggerisce che i minuscoli punti di contatto tra i frammenti dei detriti di ghiaccio possono riscaldarli considerevolmente, causandone la fusione e formando una massa di materiale più fluida – e quindi meno limitata dall'attrito.cite-ref-palmer-1-2[1]

La quantità di energia in uno mwvqsturzstrom è molto più alta di quella in una tipica frana. Una volta in movimento, può viaggiare su quasi qualsiasi terreno e coprirà più distanza in orizzontale che in pendenza verso il basso. Il suo mwvgmomento può perfino portarla su per piccole mwvwcolline.cite-ref-6[6] Nella frana di Köfels, che colò nella valle di mwxaÖtztal in mwxqTirolo, mwxgAustria, depositi di rocce fuse, chiamati "frizioniti" o "ialomiloniti", furono trovati fra i detriti. Si è ipotizzato che questi depositi fossero di origine vulcanica o il risultato dell'impatto di un meteorite, ma l'ipotesi prevalente è che siano dovuti alla grande quantità di attrito interno. L'attrito tra rocce statiche e mobili può creare abbastanza calore da fondere le rocce per formare la frizionite (ialomilonite).cite-ref-7[7]cite-ref-weidingerother2009-8-0[8]

Note

cite-note-palmer-11. mwcqJason Palmer, mwcgmwcwSaturn moon Iapetus' huge landslides stir intrigue, BBC News, 29 luglio 2012. mwdaURL consultato il 29 luglio 2012.
cite-note-singer-22. mweaKelsi N. Singer, William B. McKinnon, Paul M. Schenk, Jeffrey M. Moore, mweqmwegMassive ice avalanches on Iapetus mobilized by friction reduction during flash heating, su mwewnature.com, Nature, 29 luglio 2012.
cite-note-ivyochs1998-31. mwfwS. Ivy-Ochs, H. Heuberger, P.W. Kubik, H. Kerschner, G. Bonani, M. Frank e C. Schlüchter, mwgaThe age of the Köfels event — relative, mwgq14C, and cosmogenic isotope dating of an early Holocene landslide in the central Alps (Tyrol, Austria), in mwggZeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, n.mwgw 34, 1998.
cite-note-kofels-42. mwhwKurt Nicolussi, Christoph Spötlb, Andrea Thurnera e Paula J. Reimer, mwiamwiqPrecise radiocarbon dating of the giant Köfels landslide (Eastern Alps, Austria), in mwigGeomorphology, vol.mwiw 243, agosto 2015, mwjaDOI:mwjq10.1016/j.geomorph.2015.05.001.
cite-note-55. mwkqG.S. Collins e H.J. Melosh, mwkgmwkwAcoustic Fluidization and the Extraordinary Mobility of Sturzstroms, in mwlaJournal of Geophysical Research-Solid Earth, vol.mwlq 108, B10, Amer Geophysical Union, 2003, mwlgDOI:mwlw10.1029/2003JB002465.
cite-note-66. mwmwKenneth J. Hsü, mwnamwnqCatastrophic Debris Streams (Sturzstroms) Generated by Rockfalls, in mwngGeological Society of America Bulletin, vol.mwnw 86, n.mwoa 1, 1975, pp.mwoq 129-140, mwogBibcode:mwow1975GSAB...86..129H, mwpaDOI:mwpq10.1130/0016-7606(1975)86mwpg<129:CDSSGBmwpw>2.0.COmwqa;2. mwqqURL consultato il 24 settembre 2017. mwqw«Sturzstroms can move along a flat course for unexpectedly large distances and may surge upward by the power of their momentum.»
cite-note-77. mwrwT.H. Erismann, mwsamwsqMechanisms of Large Landslides, in mwsgRock Mechanics, vol.mwsw 12, n.mwta 1, 1979, pp.mwtq 15-46, mwtgBibcode:mwtw1979RMFMR..12...15E, mwuaDOI:mwuq10.1007/BF01241087.
cite-note-weidingerother2009-88. mwvqJ.T. Weidinger JT e O. Korup, mwvgmwvwFrictionite as evidence for a large Late Quaternary rockslide near Kanchenjunga, Sikkim Himalayas, India — Implications for extreme events in mountain relief destructionmwwg, in mwygGeomorphology, vol.mwyw 103, n.mwza 1, 2008, pp.mwzq 57-65, mwzgDOI:mwzw10.1016/j.geomorph.2007.10.021.

Voci correlate

• mw0wSlump

Altri progetti

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Collegamenti esterni

• citerefdss(IT, DE, FR) Sturzstrom, su hls-dhs-dss.ch, Dizionario storico della Svizzera.