Recta meteórica local preliminar en un sector de Patagonia norte extraandina
DOI:
https://doi.org/10.59069/24225703e031Palabras clave:
Auca Mahuida, exceso de deuterio, isótopos, Neuquén, 18O, 2HResumen
El trabajo presenta la caracterización de la composición isotópica de la precipitación en esta porción de Norpatagonia a partir de los registros de dos pluviocolectores instalados respectivamente en el Volcán Auca Mahuida y en la ciudad de Neuquén. A partir del análisis se obtuvieron rectas meteóricas locales. En Auca Mahuida (1550 m s.n.m.) la recta obtenida fue δ2H = 7,54 δ18O + 4,0‰, mientras que para la ciudad de Neuquén (267 m s.n.m.) la composición isotópica de la precipitación quedó definida como δ2H = 6,88 δ18O - 4,7‰. La trayectoria meteórica observada en Auca Mahuida y en Neuquén difieren de la trayectoria meteórica global. Por otro lado, la trayectoria meteórica registrada en Neuquén resultó comparable a la observada en San Carlos de Bariloche. Los valores de exceso de deuterio (d, ‰) en Auca Mahuida presentan mayor variabilidad que los obtenidos en Neuquén y San Carlos de Bariloche, señalando como origen para sus precipitaciones fuentes continentales y oceánicas. En Neuquén los excesos de deuterio señalaron un origen más oceánico de las precipitaciones, de manera similar a San Carlos de Bariloche donde se obtienen trayectorias oceánicas como responsables de sus masas de aire. Auca Mahuida y Neuquén se ubicarían en una zona de transición climática entre el sur de Patagonia con precipitaciones originadas en fuentes oceánicas y el centro norte de Argentina con precipitaciones de origen continental. Esta tendencia debe ser verificada a partir de un muestreo sistemático mensual.
Referencias
Aemisegger, F., Spiegel, J. K., Pfahl, S., Sodemann, H., Eugster, W. y Wernli, H. (2015). Isotope meteorology of cold front passages: a case study combining observations and modeling. Geophysical Research Letters, 42 (13), 5652-5660.
Al Yamani, M. (2001). Isotopic composition of rainfall and groundwater recharge in the western province of Saudi Arabia. Journal of Arid Environments, 49: 751-760.
Alonso, M. (2016). Caracterización geológica de la Formación Rayoso y del Subgrupo Río Limay (Grupo Neuquén) y su relación con las aptitudes hidrogeológicas en el sector centro norte de la provincia del Neuquén. Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Geológicas, Universidad Nacional del Comahue, 105 pp.
Alonso, R.M., Giusiano, A. y Dufilho, C. (2016). Caracterización hidrogeológica de la Formación Rayoso y del Grupo Neuquén en el sector centro norte de la Provincia del Neuquén. IX Congreso Hidrogeológico Argentino.
Alvarez, M., Funes, D., Dapeña, C. y Bouza, P. (2020). Origin and hydrochemical characteristics of groundwater in the northeastern Patagonia, Argentina: the relationship with geomorphology and soils. Environmental Earth Sciences, 79: 503.
Araguás-Aragúas, L., Froehlich, K. y Rozanski, K. (2000). Deuterium and oxygen-18 isotope composition of precipitation and atmospheric moisture. Hydrological processes, 14 (8), 1341-1355.
Baldini, J., McDermott, F., Hoffmann, D. L., Richards, D. A. y Clipson, N. (2008). Very high-frequency and seasonal cave atmosphere PCO2 variability: implications for stalagmite growth and oxygen isotope-based paleoclimate records. Earth and Planetary Sciences Letters, 272 (1-2), 118-129.
Baldini, L. M., McDermott, F., Baldini, J., Fischer, M. J. y Mollhoff, M. (2010). An investigation of the controls on Irish precipitation δ 18 O values on monthly and event timescales. Climate Dynamics, 35, 977-993. Bécher Quinodóz, F., Maldonado, L., Blarasin, M., Lutri, V., Cabrera, A., Giuliano Albo, J. y Matteoda, E. (2018). Hydrogeological and Hydrogeochemical characterization of the unconfined aquifer in the fluvio-eolian plain of Cordoba (Argentina). Hydrology Research, 50 (2), 725-743.
Bershaw, J., Penny, S. y Garzione, C. (2012). Stable isotopes of modern water across the Himalaya and eastern Tibetan Plateau: implications for estimates of paleoelevation and paleoclimate. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117.
Bonne, J. L., Behrens, M., Meyer, H., Kipfstuhl, S., Rabe, B., Schonicke, L., Steen-Larsen, H. y Werner, M. (2019). Resolving the controls of water vapour isotopes in the Atlantic sector. Nature communications, 10 (1), 1632.
Cabrera, A., Blarasin, M., Bécher Quinodóz, F., Lutri, V., Felizzia, J., Eric, C., Matteoda, E. y Giacobone, D. (2019). The local meteoric water line in the Pampean Plain of Córdoba, Argentina. Journal of Applied Geology and Geophysics, 7 (5), 19-25.
Cabrera, A., Blarasin, M., Dapeña, C. y Maldonado, L. (2013). Composición físico-química e isotópica de precipitaciones del Sur de Córdoba. Estación Río Cuarto-Red Nacional de Colectores. Argentina. VII Congreso Argentino de Hidrogeología y VI Seminario Latinoamericano sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea. La Plata.
Clark, I. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. CRC press.
Clark, I. y Fritz, P. (1997). Environmental isotopes in hydrogeology. Lewis Pub. NY CRC Press, 328 pp.
Craig, H. (1961). Isotopic variations in meteoric waters. Science, 133 (3465), 1702-1703.
Colombino, J. y Luengo, M. (2011). Regiones hidrogeológicas. En Leanza, H., Arregui, C., Carbone, O., Danielli, J. y Vallés, J. (eds.): Geología y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, Relatorio del XVIII Congreso Geológico Argentino: 833-848, Neuquén.
Del Prete, P. (2019). Evaluación isotópica del agua subterránea en el Dorso de los Chihuidos, Provincia del Neuquén. Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Geológicas, Universidad Nacional del Comahue, 59 pp.
Dansgaard, W. (1964). Stable isotopes in precipitation. Tellus 16, 436-468.
Dapeña, C. y Panarello, H. (2004). Composición isotópica de la lluvia de Buenos Aires. Su importancia para el estudio de los sistemas hidrológicos pampeanos. Revista Latino-americana de Hidrogeología, 4, 17-25.
Dapeña, C. y Panarello, H. O. (2008). Isotope composition of precipitation in Bariloche city, Río Negro, Argentina. VI Simposio Americano de Geología Isotópica, San Carlos de Bariloche. Gat, J. (1987). Variability (in time) of isotopic composition of precipitation: Consequences regarding the isotopic composition of hydrologic systems. En: Isotopic techniques in Water Resources Development, Rep. IAEA-SM-299: 551-563, IAEA, Vienna.
Gat, J. (1996). Oxygen and hydrogen isotopes in the hydrologic cycle. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 24 (1), 225-262.
Gat, J. (2010). Isotope Hydrology: a study of the water cycle. Imperial College Press, 200 pp.
Gat, J. y Carmi, I. (1970). Evolution of the isotopic composition of atmospheric waters in the Mediterranean Sea area. Journal of Geophysical Research, 75 (15), 3039-3048.
Gat, J., Shemesh, A., Tziperman, E., Hecht, A., Georgopoulos, D. y Basturk, K. O. (1996). The stable isotope composition of waters in the eastern Mediterranean Sea. Journal of Geophysical Research, 101, 6441-6451.
Gatica, J., Dufilho, C. e Irrisari, J. (2018). Estimación de la recarga potencial anual de acuíferos en la Provincia del Neuquén. En: Hidrogeología Regional Volumen 1, Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de Salta.
González, M., Dapeña, C., Cerne, B., Sánchez-Ccoyllo, O., Freitas, S., Silva Dias, P. y Panarello, H. (2009). Verification of the geographical origin of modeled air-mass trajectories by means of the isotope composition of rainwater during the SALLJEX experiment. Environmental Fluids Mechanics, 9: 409-425.
Gonfiantini, R. (1978). Standards for stable isotope measurements in natural compounds. Nature, 271 (5645), 534-536.
Gonfiantini, R., Roche, M. A., Olivry, J. C., Fontes, J. C. y Zuppi, G. M. (2001). The altitude effect on the isotopic composition of tropical rains. Chemical Geology, 181 (1-4), 147-167.
Groning, M., Lutz, H. O., Roller-Lutz, Z., Kralik, M., Gourcy, L. y Poltenstein, L. (2012). A simple rain collector preventing water re-evaporation dedicated for δ18O and δ2H analysis of cumulative precipitation samples. Journal of Hydrology, 448, 195-200,
Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., Thépaut, J-N. (2023). ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present [Data set]. ECMWF. https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47
International Atomic Energy Agency/World Meteorological Organization. (2024). Global Network of Isotopes in Precipitation. Disponible en https://nucleus.iaea.org/wiser
Jasechko, J. (2019). Global isotope hydrogeology – Review. Reviews of Geophysics, 57 (3), 835-965.
Jouzel, J., Delaygue, G., Landais, A., Masson-Delmotte, V., Risi, C. y Vimeux, F. (2013). Water isotopes as tools to document oceanic sources of precipitation. Water Resources Research, 49 (11), 7469-7468.
Kondoh, A. y Shimada, J. (1997). The origin of precipitation in Eastern Asia by deuterium excess. Journal of Japan Society Hydrological Water Resources, 10 (6), 627-629.
Neuss, F. (2021). Hidrogeología de las formaciones Candeleros y Huincul, Departamento de Añelo, Provincia del Neuquén, Argentina. Trabajo final de Licenciatura en Geología, Universidad Nacional de Buenos Aires, 126 pp.
Lechler, A. R. y Niemi, N. A. (2011). Controls of the spatial variability of modern meteoric δ 18 O: empirical constraints from the western US and east Asia and implications for stable isotope studies. American Journal of Science, 311 (8), 664-700.
Levi, L., Lubart, L. y Lassig, J. (1994). Study of a convective storm series and of precipitated hail in south Argentina. Atmospheric Research, 33, 75-91.
Merlivat, L. y Jouzel, J. (1979). Global climatic interpretation of the deuterium-oxygen 18 relationship for precipitation. Journal of Geophysical Research: Oceans, 84 (C8), 5029-5033.
Paruelo, J., Beltrán, A., Jobbágy, E., Sala, O. y Golluscio, R. (1998). The climate of Patagonia: general patterns and controls on biotic processes. Ecología Austral, 8, 85-101.
Pfahl, S. y Sodemann, H. (2014). What controls deuterium excess in global precipitation? Climate of the past, 10 (2), 771-781.
Roberts, C. N., Zanchetta, G. y Jones, M.D. (2010). Oxygen isotopes as tracers of Mediterranean climate variability: an introduction. Global and Planetary Change, 71 (3-4), 135-140.
Rozanski, K., Araguás-Araguás, L. y Gonfiantini, R. (1993). Isotopic patterns in modern global precipitation. Climate Change in Continental Isotopic Records, 78, 1-36.
Toth, A. (2022). Estimación de la recarga de los acuíferos en el Dorso de los Chihuidos mediante Sistema de Información Geográfica. Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Geológicas, Universidad Nacional del Comahue, 91 pp.
Wang, S., Zhang, M., Che, Y., Chen, F. y Qiang F. (2016). Contribution of recycled moisture to precipitation in oases of arid central Asia: a stable isotope approach. Water Resources Research, 52 (4), 3246-3257.
Yoshimura, K. (2015). Stable water isotopes in climatology, meteorology, and hydrology: a review. Journal of the mteorological society of Japan, Serie 11, 93 (5), 513-533.
Zhang, J., Genty, D., Sirieix, C., Michel, S., Minster, B. y Régnier, E. (2020). Quantitative assessments of moisture sources and temperature governing rainfall δ18O from 20 years’ monitoring records in SW-France: importance for isotopic -based climate reconstructions. Journal of Hydrology, 591, 125327.
Zippenfenig, P. (2023). Open-Meteo.com Weather API [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7970649
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