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# Bajo un montón de rocas en Utah hay hielo para 600 piscinas olímpicas y lo pesaron con gravedad
- URL: https://fomoera.com/bajo-un-monton-de-rocas-en-utah-hay-hielo-para-600-piscinas-olimpicas-y-lo-pesaron-con-gravedad/
- Published: 2026-08-30T04:30:29.000Z
- Updated: 2026-08-30T04:30:29.000Z
- Description: Geólogos de la Universidad de Utah midieron la gravedad en 232 puntos del monte Timpanogos y calcularon 1.5 millones de metros cúbicos de hielo escondidos bajo el escombro. El método aparece mientras en Argentina la protección de las geoformas periglaciales depende de estudios técnicos.
- Author: Alejandro Castillo Leone
- Tags: Tecnología y Ciencia, Medio Ambiente

**TL;DR:**

- El glaciar de rocas del monte Timpanogos, en Utah, guarda cerca de 1.5 millones de metros cúbicos de hielo bajo una capa de piedra suelta: unas 600 piscinas olímpicas.
- La Universidad de Utah lo reconstruyó en tres dimensiones con 232 mediciones de gravedad tomadas en una malla de 25 metros, durante seis salidas de campo en 2024.
- A partir de ese caso y de otros diez glaciares de rocas ya medidos, el equipo extrapola 48 gigatoneladas de agua en los cerca de 50,000 que se conocen en el mundo.

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Un campo de piedra suelta en la cordillera Wasatch de Utah resultó ser un depósito de agua. El glaciar de rocas del monte Timpanogos, cerca de Salt Lake City y Provo, guarda alrededor de 1.5 millones de metros cúbicos de hielo bajo su coraza de escombro, según dos estudios de la Universidad de Utah: 600 piscinas olímpicas, o el volumen de la mayor pirámide de Giza en la comparación de Bronson Cvijanovich, autor principal del trabajo publicado el 26 de agosto de 2026\. Para llegar a esa cifra el equipo cargó un gravímetro por ocho kilómetros de sendero y midió variaciones diminutas en la aceleración de la gravedad, hasta dibujar en tres dimensiones un cuerpo de hielo invisible desde arriba. En Utah hay 836 formaciones así y casi nadie sabía cuánta agua contienen.

## La gravedad delató el hielo que el escombro tapa

Cvijanovich subió seis veces al circo del Timpanogos durante el otoño de 2024 para llevar el gravímetro hasta el hielo enterrado sobre el lago Emerald. Tomó lecturas en 232 puntos separados 25 metros entre sí, en una malla tendida sobre las rocas. El principio es sencillo: la roca que forma la montaña es mucho más densa que el hielo, así que la aceleración de la gravedad cae un poco más justo encima de las zonas donde el hielo es más grueso.

Lo laborioso vino después. Cada lectura debió corregirse por la posición del Sol y la Luna, el terreno de alrededor, la latitud y la altitud. Con los datos ya limpios, el equipo desarrolló un método propio de inversión bayesiana para convertir esas diferencias en un volumen tridimensional, un cálculo que según el geofísico Michael Thorne consumió meses de tiempo de cómputo. El resultado es un mapa interno que alcanza unos 46 metros de profundidad en su punto más grueso. El artículo salió en Journal of Geophysical Research: Earth Surface.

El glaciólogo Leif Anderson lo resume desde el sendero: al caminar sobre roca suelta en la alta montaña, dice, "podría haber 120 pies de hielo enterrados bajo tus pies", unos 37 metros.

![Alpine landscape with rocky mountains and green fields in Briançon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France.](https://fomoera.com/content/images/2026/08/fomoera-pexels-19135773--source.jpg)

Los glaciares de rocas se ven como campos de piedra suelta, sin hielo expuesto. Imagen ilustrativa, no corresponde al monte Timpanogos. · Foto de [PHILIPPE SERRAND](https://www.pexels.com/@philippe-serrand-337910945?ref=fomoera.com) en [Pexels](https://www.pexels.com/photo/scenic-view-of-a-green-valley-and-rocky-mountains-19135773/?ref=fomoera.com)

## El 83% de hielo que circula es el núcleo, no la formación entera

La frase que se repitió en toda la cobertura es de Cvijanovich: el Timpanogos es 83% hielo y 17% roca suelta. Ese porcentaje corresponde al núcleo rico en hielo. The Brighter Side of News, que cita el artículo original, detalla que el modelo preferido de dos capas atribuye alrededor del 72% del volumen a hielo y 28% a escombro cuando se toma la formación completa, con un espesor promedio de 18.8 metros y un volumen de hielo de 1.55 millones de metros cúbicos, cifra que el comunicado universitario redondeó a 1.5 millones.

La misma revisión aporta la escala del objeto: unos 800 metros de largo, entre 100 y 200 metros de ancho, en una cuenca orientada al norte, y una superficie que se desplaza cuesta abajo entre 8 y 20 centímetros al año. Con ese movimiento, la formación se clasifica como activa.

De ahí sale también el número que más viajó por los titulares. El equipo construyó una relación entre la superficie visible y el volumen de hielo enterrado apoyándose, según la misma revisión, en otros diez glaciares de rocas con mediciones geofísicas previas. Aplicada a los cerca de 50,000 glaciares de rocas conocidos del planeta, esa regla arroja 48 gigatoneladas de agua; para Utah, alrededor de una gigatonelada, equivalente a un kilómetro cúbico o 400,000 piscinas olímpicas. El límite queda anotado en el propio trabajo: la estimación sigue siendo incierta porque muy pocos de estos cuerpos se han cartografiado por dentro.

## El hielo no sobró de la Edad de Hielo: lo enterraron los derrumbes

El segundo trabajo, publicado en Geophysical Research Letters el 2 de abril de 2026 con Isaiah Davies como autor principal, responde de dónde salió ese hielo. Los glaciares de rocas se forman al pie de paredes empinadas que sueltan material sin parar: los derrumbes cubren la nieve que sobrevivió al verano y la sellan bajo una capa aislante. Los años con mucha nieve, veranos frescos y desprendimientos grandes son los que suman hielo. En el circo del Timpanogos el equipo documentó más de 70 parches de escombro sobre nieve.

Eso cambia la edad del depósito. No es un remanente del máximo glacial, que ocurrió hace entre 21,000 y 18,000 años, sino una acumulación posterior, construida durante milenios después de que los glaciares se derritieran. Anderson sostiene que el Timpanogos sigue sumando hielo hoy, y al mismo tiempo advierte lo que no se sabe: fuera de unas pocas decenas bajo investigación activa, nadie puede decir todavía cuáles de esas montañas de escombro siguen creciendo y cuáles ya perdieron su hielo.

## Agua que llega tarde al verano, y un riesgo que crece con el calor

La utilidad práctica está en el calendario. Como el hielo va tapado, se derrite más despacio que un glaciar expuesto, y su deshielo llega cuando la nieve de la Wasatch y los Uinta ya desapareció. Anderson explicó a KSL que eso alimenta arroyos y agua subterránea al final del verano y puede ser "una contribución importante a la cuenca". El agua además sale más fría, lo que favorece a las especies que dependen de ese rango de temperatura.

El reverso apareció en la misma entrevista. Con el calentamiento, dijo Anderson, los glaciares se encogen y se vuelven más inestables, y los colapsos catastróficos van en aumento. En la Wasatch se suma la falla que le da nombre y la posibilidad de sismos de magnitud 7 que sacudan laderas cargadas de material suelto. El propio investigador señaló dónde buscar el hielo que falta en Utah: alrededor del Timpanogos y en Little Cottonwood Canyon.

## En los Andes, cuánto hielo hay adentro ya es una pregunta legal

El IANIGLA-CONICET calcula que los glaciares de escombros pueden contener entre 35% y 70% de hielo en su interior y aportar entre 25% y 50% del caudal total de los cursos de agua en los Andes Áridos, sobre todo en años secos. Según el Inventario Nacional de Glaciares, en 2018 se identificaron 5,769 km² de hielo en la cordillera argentina, de los cuales 674 km² eran glaciares de escombros. La actualización de los Andes Desérticos, publicada en diciembre de 2024, registró en cerca de una década una caída de 17% en la superficie con glaciares y de 23% en los manchones de nieve perennes.

Ahí entra la parte jurídica. La Ley 27.804, publicada en el Boletín Oficial argentino el 24 de abril de 2026, reescribió la Ley de Glaciares 26.639 e incorporó un principio precautorio: todo glaciar o geoforma periglacial incluido en el Inventario queda protegido hasta que la autoridad competente verifique que no cumple funciones hídricas. Cuando esa autoridad lo constata "sobre la base de estudios técnico-científicos", la geoforma sale del Inventario y deja de estar alcanzada por la ley, que prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias en los glaciares y el ambiente periglacial identificados por la autoridad competente. Cuánto hielo guarda de verdad un montón de piedras deja de ser una curiosidad de campo.

Por ahora ese mapa interno existe para un solo glaciar de rocas entre los 836 de Utah y los cerca de 50,000 del mundo. Del resto se conoce el contorno que se ve desde un satélite, y poco más.

*Fuentes:* [1](https://attheu.utah.edu/research/utah-ranges-may-store-a-billion-tons-of-hidden-ice/?ref=fomoera.com), [2](https://www.ksl.com/article/51616984/u-researchers-find-possible-water-source-in-mount-timpanogos-rock-glacier?ref=fomoera.com), [3](https://mendoza.conicet.gov.ar/comunicado-institucional-de-ianigla-conicet-sobre-su-rol-en-la-ley-de-glaciares/?ref=fomoera.com), [4](https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/341109/20260424?ref=fomoera.com)