martes, 7 de septiembre de 2021

MEDIO AMBIENTE. RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA

 RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA


   

En la actualidad será necesario tener muy presente en Geografía la relación del espacio, los acontecimientos que en el se suceden, sus transformaciones y el ser humano. En este contexto se sitúa le mapa de los profesores J. Martín Vide y J. Olcina Cantos, padres de los análisis de los riesgos naturales, en este caso climáticos en España. Como estudiante de Geografía y como opositor de Geografía e Historia no puedes echar en saco roto.

En internet encontrarás otros mapas sobre riesgos naturales que debes mirar. En nuestro caso, te ofrecemos un comentario al mapa de Martín y Olcina que servirá para otros mapas sobre Medio Ambiente o sobre riesgos naturales que como hemos dicho puedes encontrar en internet, por ello para su comentario se parte de lo más general a lo más particular:

1.- A cerca de los riesgos naturales

2.- Los enfoques precientíficos de los riesgos naturales al enfoque geográfico

2.1.- Enfoque precientífico

2.2.- La Ilustración supone un cambio de paradigma.

2.3.- La recuperación del enfoque físico-descriptivo

2.4.- Los avances científicos y técnicos en el siglo XX

2.5.- Las aportaciones de la Geografía

2.6.- El estudio científico de los riesgos naturales

3.- Análisis del mapa.

1.- Riesgo hidrológico. Lluvias torrenciales con efectos de inundación.

2.- Riesgo hidrológico. Secuencias de sequías.

3.- Jornadas de frío intenso (olas de frío y heladas).

4.- Advecciones de aíre sahariano, olas de calor.

5.- Pedrisco.

6.- Episodios vinculados a fuertes vientos.

7.- Calima.

8.- Las tormentas de verano.

9.- Las galernas.

4.- Comentario

Prestamos especial atención a las ausencias de riesgos naturales climáticos en España.

5.- Referencias bibliográficas  

Solicita el texto del comentario del mapa: Síntesis de riesgos naturales climáticos en España” para resolver con facilidad tu ejercicio de la oposición a:

viexclm.yahoo.es






lunes, 9 de noviembre de 2020

PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS

 PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS

Si nuestro planeta hubiera sido cónico, cilíndrico o cúbico no hubiera existido problema en trasladar la red geográfica de meridianos y paralelos a un plano, pero como la Tierra es esférica, el problema fundamental es trasladar la red geográfica de quien posee una forma esférica a una superficie plana, de manera que la representación obtenida del globo terrestre, o parte de él, posea un máximo de exactitud y reúna el mayor número de ventajas posibles para los fines a que se destine. La construcción de una esfera en un plano presenta los inconvenientes de la escala y visión de conjunto. Por ello, como la representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana, sin que existan deformaciones, es geométricamente imposible, de ahí que se utilicen las proyecciones cartográficas.

Uno de los problemas de la Cartografía está en encontrar una solución a la representación de la superficie esférica de la Tierra, las proyecciones cartográficas, en principio, son las soluciones dadas por la Cartografía para representar una superficie esférica en una superficie plana. Todo sistema de proyección nos introduce en la Geodesia, ciencia que se encarga del estudio de la forma y las dimensiones de la Tierra.

En la actualidad se utilizan más de doscientos sistemas de proyección diferentes, pero tan solo treinta, aproximadamente, son utilizados habitualmente, y todos están directa o indirectamente relacionados con los quince que aquí vamos a desarrollar.

Una proyección cartográfica es un sistema de representación gráfica que se establece mediante una red ordenada de meridianos y paralelos sobre una superficie plana de una parte o la totalidad del globo terráqueo mediante un análisis matemático. En síntesis, una proyección cartográfica es el método que representa la superficie de la Tierra o una parte sobre un plano. Strahler dirá “una proyección es una red ordenada de paralelos y meridianos utilizada como base para trazar un mapa sobre una superficie plana” (Strahler, pg. 8)

Toda proyección de la esfera terrestre sobre un plano, debido a las dimensiones, necesita de la escala. Los dos grandes problemas para realizar una representación de la Tierra, la esfericidad y las dimensiones, con la proyección cartográfica y con la escala respectivamente, parecen resueltos.

Toda representación plana de la esfera terrestre se llama mapa. Un globo es una buena forma de representar la Tierra y sería pues un modelo de la Tierra a escala verdadera, esto equivale a decir que la escala permanece constante de la totalidad del globo, pero el globo es poco práctico, inadecuado, difícil de manejar, etc., por eso se utilizan los mapas. Los mapas, sin embargo, no pueden tener la misma uniformidad en su escala que un globo. No obstante, es posible que la escala de un mapa plano permanezca constante a lo largo de una determinada dirección (meridianos o paralelos).

Lo importante es representar de la mejor forma posible las dimensiones reales. Como una esfera presenta dificultades para ser desplegada sobre un plano los sistemas de proyección cartográfica deben aproximarse al máximo a la realidad. Toda proyección sobre un mapa del globo terrestre debe aproximarse en mayor o menor medida a esa realidad en función de las tres propiedades que debe tener un mapa puesto que es imposible no deformar la Tierra cuando se proyecta sobre un plano:

Equidistancia, es decir, que tenga la misma escala en todos los puntos. Así pues, llamaremos proyecciones equidistantes cuando conserven las distancias. Conserva las distancias entre dos puntos por que resulta imposible que un mapa mantenga la totalidad de las distancias.

Equivalencia, es decir, que mantenga las mismas relaciones en todas las áreas representadas. Así pues, llamaremos proyecciones equivalentes cuando conserven las superficies. Conserva el área de una figura.

Isogonía, es decir, que mantenga los mismos ángulos. Así pues, llamaremos proyecciones conformes si conservan las formas, o lo que es lo mismo, los ángulos. Conserva el ángulo de dos curvas.

No existe un método perfecto de proyección, de hecho, todos, de una manera u otra, distorsionan la realidad. Así pues, no es posible tener las tres propiedades anteriores a la vez, por lo que es necesario optar por soluciones de compromiso que dependerán de la utilidad del mapa; en definitiva, ninguna puede conservar los tres parámetros distancia, áreas y forma, es matemáticamente imposible.

Como en los sistemas de proyección de la Tierra que se realizan se hacen sobre un plano (cenital), o sobre un cilindro (cilíndrica) o sobre un cono (cónica) no se pueden dar las tres propiedades, cualidades matemáticas, que ha de tener el mapa a la vez y tendremos que elegir:

-       Si lo necesario, fundamental y prioritario son las distancias (longitudes), proyecciones equidistantes.

-       Si lo necesario, fundamental y prioritario son las superficies (áreas), proyecciones equivalentes.

-       Si lo necesario, fundamental y prioritario son las orientaciones (formas, ángulos), proyecciones conformes.

En la elaboración de este estudio sobre las diferentes proyecciones cartográficas se ha tenido presente, de forma prioritaria, que la posible prueba práctica de Geografía consistirá en realizar un comentario de un grupo seleccionado de proyecciones. Hemos seleccionado en total 15 sistemas de proyección, muchas de ellas ya han aparecido en alguna oposición de Geografía e Historia; te rogamos, que estudies ante todo los sistemas de proyección de Mercator.

En algunos casos, para facilitar el estudio y, además, para poder servir desde un punto de vista didáctico y expositivo en un ejercicio escrito, hemos establecido la siguiente estructura para cada una de las proyecciones:

- Características de la proyección

- Punto de contingencia

- Meridianos y paralelos

- Distancia

- Áreas

- Formas

- Limitaciones y usos

Se ha desarrollado la exposición de las proyecciones cartográficas siguiendo un índice para establecer más claridad al contenido. Y entendemos que los primeros apartados de dicho índice, así como la bibliografía, pueden ser aplicados como introducción para cualquier tipo de proyección cartográfica.

 

1.                      INTRODUCCIÓN

2.                      PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

3.                      PROPIEDADES DE LA PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

4.                      TIPOS DE PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS

4.1.             En función de la propiedad que conserven

4.2.             En función de la superficie sobre la que se realiza la proyección

4.3.             En función del punto central del que se parte

5.                      PRINCIPALES SISTEMAS DE PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

5.1.             Proyecciones planas, tipo cenital

A. Proyección gnomónica, n.º 1

B. Proyección estereográfica, n.º 2

C. Proyección ortográfica, n.º 3

D. Proyección acimutal equidistante desde el centro del mapa al exterior, n.º 4

E. Proyección acimutal de Lambert, n.º 5

5.2.             Proyecciones cónicas

A. Proyección cónica simple, n.º 6

B. Proyección cónica conforme de Lambert, n.º 7

C. Proyección cónica múltiple, n.º 8

5.3.             Proyecciones Cilíndricas

A. Proyección de Mercator, n.º 9

B. Proyección Transversa de Mercator, UTM, n.º 10

5.4.      Proyecciones modificadas

A. Proyección homolográfica de Mollweide,  n.º 11

B. Proyección sinusoidal, n.º 12

C. Proyección homolosena de Paul , n.º 13

D. Proyección de Peters, n.º 14

E. Proyección cónica de Bonne, n.º 15 

6.                      CUADRO-RESUMEN

7.                      BIBLIOGRAFÍA

 

Proyecciones planas, tipo cenital o azimutal

A. Proyección gnomónica, n.º 1

1a.- Proyección gnomónica polar





1b.- Proyección gnomónica transversa






1c.-Proyección gnomónica oblicua 



B. Proyección estereográfica, n.º 2

2a.- Proyección estereográfica polar















              2b.- Proyección estereográfica transversa









             2c.- Proyección estereográfica oblicua




C. Proyección ortográfica, nº.  3

3a.- Proyección ortográfica polar



3b.- Proyección ortográfica transversa o ecuatorial



3c.- Proyección ortográfica oblicua




D. Proyección acimutal equidistante desde el centro del mapa al exterior, nº. 4


E. Proyección acimutal de Lambert, nº. 5


 Proyecciones cónicas

A. Proyección cónica simple, nº. 6


B. Proyección cónica conforme de Lambert, nº. 7


C. Proyección cónica múltiple, nº. 8




 Proyecciones Cilíndricas

A. Proyección de Mercator, nº. 9


B. Proyección Transversa de Mercator, UTM, nº. 10


Proyecciones modificadas

A. Proyección homolográfica de Mollweide, n.º 11



B. Proyección sinusoidal, n.º 12



C. Proyección homolosena de Paul Goode, n.º 13



D. Proyección de Peters, nº 14


E. Proyección cónica de Bonne, nº 15




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miércoles, 4 de noviembre de 2020

COMPOSICIÓN INTERNA DE LA TIERRA

       Es evidente y lógico encontrar en nuestros manuales de Geografía algún esquema o gráfico sobre la estructura interna de la Tierra.

   Algunos de los esquemas que se incluyen a continuación son susceptibles de ser preguntados. Nosotros hemos realizado una redacción que incluye a todos ellos con el objetivo de obtener éxito en la oposición de Geografía e Historia, en la cual deberás aportar unos conocimientos más amplios y profundos que en tus clases de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

      No se pretende realizar un tratado sobre la "composición interna de la Tierra" sino dar un explicación coherente con aportaciones científicas al esquema o gráfico de Geografía Física.

     Se ha establecido una misma estructura expositiva en cada una de las tres capas de la Tierra -corteza, manto y núcleo- para facilitar el estudio y comprensión; ahora bien, se recomienda que la exposición por escrito se realice de forma continua, sin respetar la presentación aquí realizada.

    Algunos gráficos puede que no recojan algunas de las partes de la Tierra de los cuales nosotros tenemos conocimientos, en este caso, aportaremos nuestros conocimientos y puntualizaremos que no están recogidos en el gráfico que comentamos.




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domingo, 1 de noviembre de 2020

GEOMORFOLOGÍA. COMENTARIO DE BLOQUES DIAGRAMA

 

Uno de los ejercicios prácticos de la oposición de Geografía e Historia y de los primeros años de Universidad en la especialidad de Geografía es el comentario de bloques diagramas esquematizados de Geomorfología que en muchas ocasiones encontramos en nuestros manuales de Geografía.

En su relación con la Geografía, la Geomorfología supone una gran aportación, sobre todo al análisis de la Geografía Regional.

Gran parte de los conocimientos de estos los bloques diagrama didácticos podrán y deberán ser utilizados en otros prácticos, por ejemplo en el comentario de un paisaje


GEOMORFOLOGÍA

“La geomorfología[1] describe las formas del relieve de la superficie terrestre, qué proporción de rocas o de suelo recubre la superficie, qué procesos podemos encontrar, en qué intensidad y cómo es su situación actual”. Se ha considerado una rama de la Geografía Física, aunque se apoya en otras ciencias, porque en su dinámica actúa como el ciclo geográfico[2] y porque tiene sus orígenes en el geógrafo norteamericano William Morris Davis. Actualmente es una ciencia independiente que estudia las formas de la superficie terrestre.

Como ciencia la Geomorfología puede desglosarse en diversos campos, como, por ejemplo, la morfología glaciar, la eólica, la fluvial, la costera, etc.” Ruiz Sinoga, (pág. 32). Ahora bien, la Geomorfología aborda su campo de estudio desde tres tipos de enfoques:

El enfoque estructural que se centra en el análisis de la litología y la tectónica, ambos conforman el relieve terrestre, base de las formas estructurales elementales, de las grandes unidades morfoestructurales y de la red hidrográfica.

El enfoque dinámico se ocupa de los procesos fundamentales de la erosión, de los agentes responsables de esta y de la actividad resultante (tanto antrópica como morfogenética).

El enfoque climático analiza la influencia del clima en la morfogénesis atendiendo a los grandes dominios morfogenéticos sin olvidar las herencias del pasado geológico.

Cuando nos referimos al desarrollo de las formas de relieve, estamos hablando del proceso evolutivo al que ha sido sometida la superficie terrestre, por la acción combinada de procesos internos, propios de la dinámica de la corteza, y de procesos externos, los cuales dependen de la acción del clima, y de la dinámica fluvial entre otros factores. Todo ello da lugar a unas estructuras determinadas, y de acuerdo con las características propias de los materiales, las rocas, que constituyen la litosfera[3], dan lugar a unos modelados que configuran los paisajes terrestres.

Las técnicas geomorfológicas han permitido establecer modelos que nos ayudan a conocer la dinámica geomorfológica de una zona concreta.

A continuación, se incluyen los modelos de análisis esquemáticos directamente relacionados con la Península Ibérica y empezaremos por el esquema para un comentario de un bloque diagrama.



FORMA DE COMENTARIO DE UNA IMAGEN DE UN BLOQUE-DIAGRAMA

Comentario de un bloque diagrama.

Un bloque diagrama es una representación de un hipotético modelo geológico, y no una situación geomorfológica correspondiente a un área determinada. Posee una finalidad por tanto didáctica (y eso explica el que hayan "condensado" en una misma imagen varios estados evolutivos ocasionados a partir de una misma situación inicial). En realidad, este tipo de representaciones modélicas, que a primera vista parecen muy complicadas, pero que al aplicar un modelo de comentario resulta relativamente sencillo.

ESQUEMA DE COMENTARIO DE LOS BLOQUES-DIAGRAMA.

Descripción general: se trata de indicar si se trata de un bloque o paisaje original (es decir, sin notables alteraciones respecto al momento de su creación) o derivado (por ejemplo, por haber sufrido una intensa tectónica o erosión diferencial...), simple (cuando todo el paisaje es homogéneo) o compuesto (diversas partes de características y dinámicas singulares), una breve caracterización del relieve, el tipo de materiales líticos que componen el bloque (sedimentarios, ígneos, metamórficos...: una clasificación simple, así como las propiedades concretas y formación de los principales componentes de este tipo de bloques, que en realidad son muy limitados: margas, calizas, arcillas, granitos, basaltos, etc.), la tectónica (agentes "creadores" del relieve), el efecto de la erosión y formas resultantes.

1.- Introducción. Esta breve introducción solo debe servir para presentar el dibujo, el bloque diagrama y en nuestro caso como opositores hablar de la Geomorfología y su relación con el bloque diagrama.

2- Análisis. Topografía: Se trata de describir cómo es el relieve, los principales accidentes, identificando en su caso las formas topográficas específicas (montañas, llanuras, valles). Altitud absoluta y relativa (si viene marcada). Red hidrográfica (trazado, vertientes, características). Otros aspectos externos como vegetación (si la hubiere).

3- Análisis. Litología: descripción de las características de cada una de las rocas existentes, así como de la disposición de los estratos.

4.- Análisis. Tectónica.

v   Inexistencia de accidentes tectónicos.

             Estos dos tipos de relieves se localizan en las cuencas sedimentarias.

1.- Estructuras horizontales.

                                    Disposición de los materiales.

                                    Características (potencia, alternancia, resistencia, dureza)

2.- Estructura monoclinal o inclinada (con o sin existencia de tectónica)

                                 Cuestas (disposición de los materiales, características).

v  Existencia de accidentes tectónicos.

3.- Estructuras plegadas.

        Tipos de pliegues

        Características de los pliegues.

          Relieve jurásico

          Relieve apalachense

4.- Estructuras falladas.

       Tipos de fallas

       Características de las fallas.

       Relieve: conforme, derivado o invertido. Relieve germánico.

5.- Estructuras mixtas.

       Combinaciones que aparecen de las dos anteriores.

6.- Estructuras volcánicas.

Formas de modelado en función del material y no de la tectónica:

Ø Modelado granítico.

Ø Modelado kárstico.

5- Análisis. Erosión: indicar la forma en la que ha afectado la erosión, identificar el agente erosivo (erosión fluvial, química, eólica, etc.) y, en su caso, las condiciones climáticas o ambientales que la producen.

6.- Comentario. Posible aplicación de las formas al relieve de la Península Ibérica.

7.- Bibliografía.

Aguilera Arilla, M. J. y otros (2009) Geografía General I. Geografía Física, Madrid: UNED

Amorós, J. L. coord. (2005) Geología, , Manuales de orientación universitaria, Madrid: ANAYA.

García Fernández, J. (2006). Geomorfología estructural. Barcelona: Ariel.

Gutiérrez Elorza, Mateo (2008) Geomorfología. Madrid: Pearson-Prentice Hall.

Gutiérrez Elorza, Mateo (1994) Geomorfología de España. Madrid: Ediciones Rueda.

Muñoz Martínez, Julio (1995). Geomorfología General. Madrid: Síntesis.

Pedraza Gilsanz, J. (1996). Geomorfología: principios, métodos y aplicaciones. Madrid: Rueda.

López Bermúdez, F. y otros (1992). Geografía Física. Madrid: Editorial Cátedra.

Strahler, A. (1992). Geografía Física. Barcelona: Omega.

A continuación, se comentan cada uno de los bloques diagramas más representativos. En dicho comentario mantenemos la estructura que antes hemos indicado. Así pues, se incluyen los comentarios de:

  1. Estructuras horizontales.
  2. Estructura monoclinal o inclinada (con o sin existencia de tectónica)
  3. Estructuras plegadas.
  4. Estructuras falladas.
  5. Estructuras mixtas.
  6.  Estructuras volcánicas.
  7. . Modelado glaciar
  8. Formas de modelado en función del material y no de la tectónica:

Ø Modelado granítico.

Ø Modelado kárstico.

               Estos dos casos aplicados directamente a la Península Ibérica



 VG

1.- FORMA ESTRUCTURAL SIMPLE HORIZONTAL





Introducción

En el presente bloque diagrama se ha representado un paisaje simple horizontal modelado por la erosión fluvial.

Este bloque diagrama es una representación de un hipotético modelado geológico, y no una situación geomorfológica correspondiente a un área geográfica concreta, por ello, posee una finalidad por tanto didáctica, pues en él se han condensado varios estados evolutivos ocasionados a partir de una situación inicial, por ejemplo, la dificultad de encontrar en tan próximo espacio un cerro testigo y un antecerro.

Del estudio de la forma estructural simple, en este caso, se encarga la Geomorfología para quien ha resultado imprescindible la observación de diversas formas del relieve en la naturaleza.

La geomorfología describe las formas del relieve de la superficie terrestre, qué proporción de rocas o de suelo recubre la superficie, qué procesos podemos encontrar, en qué intensidad y cómo es su situación actual. Se ha considerado una rama de la Geografía Física, aunque se apoya en otras ciencias, porque en su dinámica actúa como el ciclo geográfico y porque tiene sus orígenes en el geógrafo norteamericano William Morris Davis. Actualmente es una ciencia independiente que estudia las formas de la superficie terrestre.

Como ciencia la Geomorfología puede desglosarse en diversos campos, como, por ejemplo, la morfología glaciar, la eólica, la fluvial, la costera, etc., de acuerdo con la clasificación establecida por Ruiz Sinoga. Nos corresponde puntualizar, por la importancia que tiene para el bloque a comentar y por su aplicación a la Península Ibérica que la Geomorfología aborda su campo de estudio desde tres tipos de enfoques:

El enfoque estructural que se centra en el análisis de la litología y la tectónica, ambos conforman el relieve terrestre, base de las formas estructurales elementales, de las grandes unidades morfoestructurales y de la red hidrográfica.

El enfoque dinámico se ocupa de los procesos fundamentales de la erosión, de los agentes responsables de esta y de la actividad resultante (tanto antrópica como morfogenética).

El enfoque climático analiza la influencia del clima en la morfogénesis atendiendo a los grandes dominios morfogenéticos sin olvidar las herencias del pasado geológico.

Cuando nos referimos al desarrollo de las formas de relieve, estamos hablando del proceso evolutivo al que ha sido sometida la superficie terrestre, por la acción combinada de procesos internos, propios de la dinámica de la corteza, y de procesos externos, los cuales dependen de la acción del clima, y de la dinámica fluvial entre otros factores. Todo ello da lugar a unas estructuras determinadas, y de acuerdo con las características propias de los materiales, las rocas, que constituyen la litosfera, dan lugar a unos modelados que configuran los paisajes terrestres, como le corresponde al bloque diagrama a comentar.

 

Análisis topográfico.

Nos encontramos con superficies poco abruptas, llanas en general, a diferentes niveles separadas por la red fluvial con diferentes grados de encajamiento y con ausencia de vegetación.

Los escarpes[1], ante la dureza de las capas superiores (superficie estructural), presentan diferentes pronunciamientos hacia los talwegs[2] de los ríos.

 

Análisis estructural.

Litología.

Las rocas sedimentarias del bloque están constituidas por calizas, margas y arcillas, de todas ellas las arcillas presenta la mayor potencia. Las calizas aquí presentan una gran resistencia, nos referimos a la capa superior la que constituye las formas de mesas o páramos y los cerros testigos, frente a la débil resistencia que ofrecen las arcillas que se erosionan con facilidad y que constituyen las vertientes.

 

Tectónica.

La llanura muestra una ausencia de movimientos tectónicos, de ahí la disposición horizontal de los estratos de las calizas, arcillas y margas. En consecuencia, el bloque presenta un relieve y una estructura conforme y horizontal donde las rocas sedimentarias conservan su estructura original, destacando de las cuencas sedimentarias. La ausencia de movimiento orogénico parece evidente.

 

Análisis de la erosión.

La erosión la ha producido la red fluvial insecuente (no condicionada por la teutónica y en una sola dirección, es decir, sin una dirección condicionada por la tectónica), dicha red fluvial ha seccionado la estructura horizontal dando lugar a la aparición de una plataforma más o menos extensa, poco erosionada, que constituyen los páramos[3](1) mesas (1) o muelas[4](1) y cerros testigos[5] (2), ambos a una altitud semejante, y los restos, tras ser erosionadas las calizas superiores, los antecerros[6] (3).

Así pues, la erosión nos lleva a distinguir tres partes bien diferenciadas:

1ª. Las plataformas estructurales, cuya parte culminante se denomina superficie del páramo o mesa o muela.

2ª. Las pendientes. Las pendientes de los cerros testigos, de los antecerros y de las plataformas que están delimitados por los escarpes de erosión que presenta dos formas, una la parte abrupta, la cornisa, formada por la roca dura, en este bloque las calizas, y una parte blanda, de pendiente suave en la roca blanda, en este bloque las arcillas, y en forma de talud: si bien, el talud tendrá un perfil más o menos pronunciado en función de las series duras o blandas de las rocas y de la potencia de los estratos.

Así pues, la altitud de las plataformas horizontales (parameras) respecto a la red fluvial depende de la mayor o menor alternancia de los estratos duros y blandos, así como de la importancia de la red fluvial que pueda crear grandes barrancos, en este caso si es importante porque crea un gran desnivel entre la estructura horizontal simple superior y la erosionada por la red fluvial de 80 metros.

3ª. El fondo del valle, por donde discurren los ríos. La red fluvial en una zona de estructura horizontal no suele presentar una dirección determinada, como es el caso del modelo aquí recogido; pero debemos dejar claro que su influencia en la creación del relieve de la estructura horizontal es muy importante, puesto que es la causante de la individualización de las formas que lo caracterizan: páramos (mesas, muelas), cerros testigos y antecerros.

En esta estructura monoclinal simple horizontal no se ha incluido ninguna numeración sobre la parte inferior del relieve donde discurre la red fluvial que conocemos como campiña. En este caso un amplio espacio, llano y, normalmente, dedicado a uso agrícola, no solo por las amplias posibilidades de riego sino por estar constituido por materiales pertenecientes al relleno de una cuenca sedimentaria y a la sedimentación cuaternaria.

La red fluvial en estructuras horizontales se caracteriza porque su dirección no está influida por tectónica alguna, sino por líneas de ruptura de rocas sedimentarias: red insecuente.

 

Comentario. Situación peninsular.

En España este relieve de páramos o mesas aparece en la parte oriental de la Meseta situada a unos 900 o 1000 m. de altura (páramos castellanos), tanto en la Submeseta Norte (Tierra de Campos, …) como en la Submeseta Sur (campiñas del Henares). Además, las podemos encontrar en las zonas calizas del valle del Ebro.

 

 



[1] Los escarpes son pendientes muy acusadas, más de 450, normalmente compuestas por una cornisa y un talud. Los escarpes pueden ser de erosión, de falla y de línea de falla.

[2] Talweg o Tahlweg: Línea imaginaria que une los puntos más bajos de un valle o los puntos de mayor profundidad del lecho de un río. Esta palabra procede del alemán y significa “camino del valle”. En derecho internacional se utiliza para establecer límites fronterizos.

[3] Páramo, mesa o muela es una formación de relieve en plataformas horizontales de cumbres planas en las cuencas sedimentarias del interior de la Meseta, debido a la erosión que desmantela las rocas blandas y ha dejado en resalte las duras de estrato calcáreo resistente a la erosión; al estar el material duro dispuesto en capas, el material más blando se ha desmantelado con rapidez y queda el plano superior de la capa resistente que la erosión ha limpiado. La superficie del páramo suele ser elevada y de suelo áspero, pedregoso, sin cultivos, ni viviendas y cubierta por una vegetación pobre. Las zonas de cuesta enlazan las campiñas con los páramos.

[4] Si bien, toda mesa es un páramo, debemos precisar que una muela es un páramo aislado y de tamaño reducido, pero en el que aún es muy extensa la superficie que ocupa en la forma estructural.

[5] El cerro testigo es una cumbre redondeada aislada compuesta de retazos de calizas, aquí con estratos horizontales de roca dura en la parte superior, que destaca en las cuencas sedimentarias. Son los oteros castellanos. Este relieve, que ha quedado aislado, es el resto de una antigua plataforma de estratos horizontales rápidamente erosionados. Ejemplos son el Cerro del Otero de Palencia y el Cerro de los Ángeles (Madrid).

[6] Antecerros. Se forman a partir de las plataformas estructurales horizontales simples cuando la erosión fluvial ha provocado la desaparición de los restos de los materiales duros de los cerros testigos; en definitiva, recibe el nombre de antecerro el relieve en resalte donde han desaparecido las rocas más resistentes que lo coronaban. En consecuencia, si la erosión sigue actuando el cerro testigo desaparece dando lugar al antecerro de forma más o menos cónica.





IMÁGENES Y SITUACIONES PENINSULARES










Esfuérzate. Realiza una de estas dos prácticas.
A.-


B.- 





VG

2.- FORMA ESTRUCTURAL SIMPLE MONOCLINAL O INCLINADA

Relieve en cuestas o relieve de cuesta

Introducción

En este bloque diagrama se representa una estructura horizontal simple ligeramente inclinada en una misma dirección, muy afectada por la erosión fluvial. A este relieve monoclinal se le conoce como relieve en cuesta.

Del estudio de la forma estructural horizontal simple, en este caso, se encarga la Geomorfología para quien ha resultado imprescindible la observación de diversas formas del relieve en la naturaleza. (Colocar algo más sobre la Geomorfología y sobre este modelo hipotético para facilitar la comprensión de las formas del relieve; ver lo dicho en la Introducción de la Forma estructural simple horizontal).

Análisis topográfico.

El movimiento orogénico junto a la erosión ha provocado una disimetría de las vertientes con una parte dura, larga y suave en cuesta, hablamos del dorso o reverso de la cuesta (2) concordante con el buzamiento y otra abrupta de escarpe (1), colocadas de forma paralelas con presencia de pequeños cerros testigos (3) y antecerros (4) aislados.

Domina sobre el bloque la red fluvial que lo secciona dando lugar a diferentes valles.

Análisis estructural.

Litología.

Este relieve está compuesto por capas diferentes dispuestas horizontalmente con un nivel de inclinación, en este caso poco importante, suave, ligero. Se compone de dos tipos de rocas sedimentarias areniscas y esquistos[1] que, a su vez, presentan diferente potencia y dureza ya que se alternan materiales duros y blandos, características estas que han estado presentes en la formación de la estructura de este bloque-modelo. Las areniscas, en la parte superior, forman las capas duras, frente a los esquistos, en la parte inferior, con una potencia menor que las areniscas y más blandas y, en consecuencia, menos resistentes a la erosión.

Ambas configuran unas diferentes inclinaciones en las vertientes, suaves para las areniscas, que está en el dorso o reverso de la cuesta (la capa dura ligeramente inclinada) y abruptas para los esquistos, en el talud cóncavo (la capa blanda).

Tectónica.

La inclinación de las rocas sedimentarias hacia uno de los laterales del bloque nos permite hablar de una influencia tectónica que ha inclinado las rocas sedimentarias, produciendo una estructura monoclinal o inclinada en cuesta. Lo normal en estos casos es un plegamiento de gran radio de cobertura que no se ve en la imagen a comentar.

Son monoclinales las áreas donde la tectónica ha inclinado en una sola dirección las series sedimentarias de rocas duras y blandas formando unos relieves muy característicos denominados universalmente con la palabra castellana de cuesta[2]. Como toda cuesta en esta estructura encontramos un perfil totalmente disimétrico, con una de sus vertientes abrupta, donde está la cornisa con su roca dura y el talud con su roca blanda, y otra suave. La pendiente abrupta se denomina frente de la cuesta.

Análisis de la erosión.

Los materiales de esta estructura que resultan de la acción combinada de la tectónica y la litología han sido desmantelados por acción de la erosión que se produce, de acuerdo con la Geomorfología Dinámica o Externa, en varios tiempos: la meteorización que es la descomposición de los materiales en su propio emplazamiento, realizada cuando entran en contacto con los fenómenos atmosféricos; para pasar, más tarde, dichos materiales a ser removidos y trasladados a otros lugares por la acción de determinados agentes, erosión (aquí diremos también erosión diferencial que es cuando alternan materiales duros y blandos y la erosión actúa de forma selectiva llevándose antes los materiales bandos); y sedimentación que supone depositarlos.

La red fluvial ha sido parte muy activa en la configuración del relieve monoclinal y su actuación varía en función de la mayor o menor resistencia de las rocas y, en este caso, del grado de inclinación de los estratos. La red fluvial del bloque a comentar, que posee numerosas capturas y modificaciones, y es quien ha realizado una mayor erosión creando un relieve monoclinal evolucionado. Dicha red fluvial discurre sobre el relieve de diferente forma, y en tres direcciones:

·         Consecuente o cataclinal[3]: siguiendo la dirección del buzamiento[4] de los estratos, en su recorrido, se alternan tramos de valle amplio (sobre roca blanda) y encajado (sobre dura) como consecuencia de la diferenciación litológica de las series sedimentarias. Estos ríos son los primeros que aparecen por seguir el buzamiento, y por tanto están destinados a convertirse en los más importantes, y en el bloque que comentamos lo son. En algunas ocasiones, los ríos consiguen abrirse paso sobre la capa dura que impide el paso, tallando, pues, el estrato duro y produciendo en él una abertura consecuente. La presente lámina recoge una abertura consecuente.

·         Obsecuente o anaclinal[5]: la corriente de agua fluye en dirección opuesta al buzamiento de los estratos, constituyéndose en el principal agente erosivo en el “frente de cuesta” al hacer retroceder el talud de la cuesta. En la imagen el nº4 parece marcar un obsecuente o un antecerro.

·         Subsecuente u ortoclinal[6]: la corriente de agua fluye en paralelo al frente de la cuesta y es perpendicular al cataclinal y anaclinal, es decir, perpendicular a los ríos consecuentes y obsecuentes. Se adapta a la litología.

En general la erosión ha dejado al descubierto amplias superficies de estratos duros, cada una de estas superficies se llama “cuesta” (2) y el conjunto de las mismas “relieve en cuestas”. La erosión ha provocado que los materiales, en función de su potencia y resistencia, presenten un escarpe de erosión o frente de la cuesta con una cornisa de rocas sedimentarias duras, areniscas, y un talud de pendiente suave formado por los esquistos, y donde se acumulan en su pie gran cantidad de derrubios que proceden del desmoronamiento de la capa dura.

En la zona erosionada, en las zonas más deprimidas sobresalen los cerros testigos[7] (3) y un antecerro[8] (4).

Comentario. Situación peninsular.

Estas estructuras se encuentran en los bordes de las cuencas sedimentarias y también en zonas donde alternan las rocas duras y bandas inclinadas en una sola dirección.

 

Esta es otra forma de preguntar el bloque diagrama inclinado, evidentemente suprimirán los nombres de este dibujo por números o letras:

  



[1] Roca metamórfica cristalina de estructura laminar que permite la separación de hojas.

[2] Las cuestas son aquellas formas cuyo buzamiento oscila entre los 2º y los 20º; crestas monoclinales cuando el buzamiento está por encima de los 20º, y barras monoclinal u hog-back (“espinazos de cerdo” o crespones agudos) cuando el buzamiento de las capas sedimentarias se aproxima a la vertical (a partir de más de 30 y 40º).

[3] Del griego kata = hacia abajo, inclinación hacia abajo.

[4] Buzamiento es el ángulo de inclinación de un estrato con respecto a la vertical.

[5] Del griego ana = hacia arriba, inclinación hacia arriba.

[6] Del griego orto = recto, aquí recto con la línea de cuesta.

[7] Ver nota a pie de página anterior en Forma estructural simple horizontal.

[8] Ver nota a pie de página anterior en Forma estructural simple horizontal.



IMÁGENES Y SITUACIONES PENINSULARES



Nomenclatura sobre la red fluvial y la erosión que provoca, a utilizar en el comentario de los bloques diagramas. Se adjuntan los gráficos para su comprensión.




Esfuérzate. Realiza una de estas dos prácticas.
A.-
B.-



VG

3.- ESTRUCTURAS PLEGADAS

Los empujes tectónicos, en función de la fuerza, dirección, y las coberturas sedimentarias, o conjunto de materiales que recubren un macizo o escudo, configuran, normalmente, estructuras plegadas que afectan a una amplia extensión del terreno, por lo que rara vez los pliegues aparecen aislados, y siempre se presentan dichas estructuras plegadas con formas complejas y variadas por los sedimentos.

En todo relieve plegado se distinguen una sucesión de formas convexas y cóncavas.

Las formas convexas reciben el nombre de anticlinales y las formas cóncavas de sinclinales. La línea que une los puntos de mayor curvatura de una anticlinal y de un sinclinal recibe el nombre de charnela. Eje es el plano que corta el anticlinal o el sinclinal pasando por su charnela. Flancos son los dos lados o vertientes del anticlinal a partir de su eje.



La erosión provocará que se incrementen la variedad de las estructuras o relieves plegados.

En síntesis, todo relieve plegado está configurado en función de la tectónica (mayor o menor elevación de los anticlinales, buzamiento de los pliegues, simetría o disimetría de los flancos de los pliegues), de la litología (mayor o menor resistencia de las rocas a la acción tectónica y a la erosión, alternancia y posición de los estratos y su posible cambio, longitud de la onda), y de la erosión que estará muy influenciada por el clima y por el tiempo transcurrido durante el cual dicha erosión ha podido actuar.

 Los dos modelos característicos de relieves plegados son el jurásico (1) y apalachense (2).



RELIEVE JURÁSICO

 

Introducción.

En este bloque diagrama se representa una estructura plegada y más concretamente un relieve jurásico.

Del estudio del relieve jurásico se encarga la Geomorfología para quien ha resultado imprescindible la observación de diversas formas del relieve en la naturaleza. (Colocar algo más sobre la Geomorfología y sobre este modelo hipotético para facilitar la comprensión de las formas del relieve, ver lo dicho en la Introducción de la Forma estructural simple horizontal).

Colocar la introducción de la página anterior.

 Análisis topográfico

En general, el relieve recogido por la lámina puede reflejar a la vez estructuras plegadas con sus formas originales directas o primitivas (Zona A de la lámina) y estructuras plegadas erosionadas con sus formas de relieve derivado (zonas B y C de la lámina), si bien la acción de la erosión en la zona C de la lámina es más fuerte, pues aquí se produce un relieve invertido.

Análisis de la litología y la tectónica

Este relieve jurásico está compuesto por dos tipos de rocas sedimentarias, calizas y margas, de diferente potencia y dureza, que han sido plegadas por los empujes tectónicos. 

Análisis de la erosión.

1.- En la lámina a comentar, en la zona A (relieve conforme), se recogen las formas originales directas o primitivas, formadas por los anticlinales y sinclinales que no es encuentran modificados por la acción de la erosión; es entonces cuando decimos que se trata de estructuras de plegamiento directas, originales o primitivas ya que los relieves son conformes con la estructura; así pues, es cuando se denominan mont[1] a las charnelas de los anticlinales que son las formas convexas y más elevadas topográficamente; y los val[2] a las charnelas de los sinclinales que son las formas cóncavas y más deprimidas.

2.- Cuando la erosión empieza aparecen las llamadas formas elementales de un relieve derivado, son formas incipientes en las que el relieve no pierde su carácter de conforme. Estas formas incipientes son las ruces (ruz), que son pequeñas entalladuras (barrancos) que se pueden producir en la charnela y bajan hasta los flancos de los anticlinales. También se llaman vertientes de los monts. La lámina no recoge estas formas.

3.- Cuando la acción de la erosión es mayor o más prolongada en el tiempo aparecen las llamadas formas de relieve derivado. Unas formas de relieve cluses y combes producidos por la erosión fluvial.

La erosión actúa sobre los anticlinales más elevados y normalmente más fisurados por coincidir con la máxima flexión del pliegue. Sobre estas estructuras se instala una red hidrográfica que no sigue la dirección de los pliegues sino atravesándolos perpendicularmente, y originando unos valles angostos transversales a la estructura, denominados cluses, hoces o foces en castellano, que caracterizan este tipo de relieve. También se puede expresar diciendo, en los flancos de los anticlinales los ríos comienzan a erosionar y alcanzan la charnela del anticlinal; pudiendo incluso llegar a atravesar los anticlinales formando estrechas gargantas que reciben el nombre de cluses.

La erosión de la charnela anticlinal puede dar lugar a un valle formado dicha charnela que de denomina combe. La combe, normalmente, se halla flanqueada por dos crestas constituidas por roca dura, y su mayor y menor amplitud está en función de la potencia de los extractos y su resistencia a la erosión. El origen de una combe puede estar en varias ruces o en la erosión de una cluse. Este punto 3 se refiere a la zona B de la lámina (relieve derivado).

4.- En la parte final de la lámina, zona C (relieve invertido), recoge las formas de relieve invertido[3] y se caracteriza porque aquí las zonas topográficamente más elevadas se corresponden con las zonas tectónicamente más deprimidas y a la inversa, las más bajas topográficamente son las que fueron más elevadas por el movimiento tectónico, por eso el nombre de relieve invertido.

El sinclinal colgado de la lámina es la forma del relieve más característica. Esta forma queda a mayor altura que las anticlinales próximas porque estas han sido desmanteladas por la erosión y han formado valles anticlinales (anticlinal vaciado), en los que han desaparecido las rocas sedimentarias que, sin embargo, se mantienen en el sinclinal colgado. Así pues, los sinclinales colgados aparecen cuando la erosión de los anticlinales es tan fuerte que va desmantelando las capas de rocas hasta excavar un valle anticlinal que queda a menor altura que el sinclinal. Este tipo de relieve de sinclinal colgado y anticlinal vaciado se produce cuando las rocas sedimentarias son más blandas y facilitan la acción de la erosión; y/o también, cuando la roca dura es poco potente o su resistencia a la erosión es débil.

El anticlinal exhumado, que la lámina recoge, se produce por la erosión de un anticlinal superior el anticlinal de la capa inferior. Este aparece con otras formas de relieve invertido por la fuerte acción de la erosión.

 

Comentario

El relieve jurásico comentado se forma en las cordilleras jóvenes. Las estructuras de relieve plegado jurásico de las cordilleras jóvenes en la Península Ibérica los encontramos en el Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Pirineos y las Béticas.

Las formas de relieve invertido las encontramos en Alhama de Aragón, en la Peña de Oroel en el campo de Jaca, o en el San Donato (corredor Huarte-Araquil)

 

El nombre de relieve jurásico procede de los estudios realizados en la región prealpina de los montes del Jura franco-suizo donde son muy abundantes, por ello, los términos de las formas son franceses.

 

Finalmente indicar que estos tipos de relieves conformes, derivados e invertidos, presentan variaciones en función de los distintos tipos de plegamientos. En la lámina el relieve jurásico nos presenta un plegamiento de ejes simétricos, sin embargo, los pliegues pueden ser oblicuos, acostados, etc., y entonces las formas erosivas se complican.




[1] Un mont se define como un relieve elevado y más o menos alargado que se desarrolla sobre una roca resistente y cuya culminación topográfica corresponde a la charnela y cuyas laderas corresponden a los flancos de un anticlinal.

[2] Un val se define como una depresión, más o menos alargada coincidente con un sinclinal y adaptada a los caracteres estructurales del mismo, correspondiendo, su fondo al área de charnelas y su vertiente a los flancos.

[3] Se trata de formas en las que la erosión ha actuado con mayor intensidad o durante más tiempo que en el caso de los relieves o formas derivadas. En este caso las formas deprimidas aparecen sobre la estructura anticlinal y las destacadas sobre estructura sinclinal, por lo que topografía y estructura no solo no coinciden sino que son opuestas. Las formas topográficas del relieve invertido se caracterizan porque en ellas las zonas topográficamente más elevadas se corresponden con las zonas tectónicamente más deprimidas y a la inversa, las más bajas topográficamente son las que fueron más elevadas por la tectónica. 

IMÁGENES Y SITUACIONES PENINSULARES




 RELIEVE APALACHENSE

Introducción.

En este bloque diagrama se representa una estructura plegada y más concretamente un relieve apalachense.

Del estudio del relieve apalachense se encarga la Geomorfología para quien ha resultado imprescindible la observación de diversas formas del relieve en la naturaleza. (Colocar algo más sobre la Geomorfología y sobre este modelo hipotético para facilitar la comprensión de las formas del relieve, ver lo dicho en la Introducción de la Forma estructural simple horizontal).

Colocar la introducción de la primera página.

 

Análisis topográfico

El relieve apalachense surge de una estructura plegada y aplanada por la erosión, seguido de un nuevo levantamiento y una exuberancia de las crestas de rocas duras como consecuencia de un reinicio de la erosión; de ahí que las crestas estén casi todas a la misma altitud. Es decir, el relieve apalachense es el resultado de una larga evolución que ha pasado por distintas fases, una de plegamiento, otra de arrasamiento erosivo en el que se produce la superficie de erosión, un nuevo movimiento tectónico en el que tiene lugar una elevación de esa superficie y una nueva fase de erosión.

Análisis estructural.

Litología.

Este relieve se compone de tres tipos de rocas sedimentarias areniscas, esquistos[1], más las rocas blandas de las depresiones más modernas con materiales más blandos.

Las areniscas forman las capas duras, de ahí la cresta apalachense en el exterior, frente a los esquistos, en la parte inferior, con una potencia menor que las areniscas y más blandas y, en consecuencia, menos resistentes a la erosión.

Tectónica

En el relieve apalachense nos encontramos con una estructura geológica donde se ha producido un doble movimiento tectónico y una doble erosión; tectónica en la Era Primaria y su posterior erosión y tectónica en la Era Terciaria y su erosión posterior.

 

Análisis de la erosión.

En las estructuras plegadas complejas el relieve apalachense es un caso especial puesto que las formas no responden a la estructura, sino que se deben íntegramente a la erosión diferencial en función de la diferente resistencia de los materiales líticos.

Esta forma de relieve apalachense terrestre es el resultado de una larga evolución. Los antiguos materiales paleozoicos, en principio, fueron plegados en Era Primaria –a lo largo del Ordovícico, el Devónico y el Pérmico– y sobre ellos actuó la erosión, arrasando los relieves dominantes y rellenando las depresiones, lo que dio lugar a la transformación en penillanuras. Posteriormente se produjo un nuevo levantamiento por la tectónica alpina en el área plegada y aplanada. Este nuevo levantamiento se creó en varias etapas cada vez más cortas a medida que nos acercamos a la actualidad, y donde nuevamente actuó la erosión, principalmente eólica y glaciar, sobre los materiales rocosos en función de su resistencia, atacando las rocas bandas y dejando en resalte las duras.

El resultado del relieve apalachense son formas con características muy peculiares como crestas, surcos y cluses. Las crestas o barras son alineaciones rectilíneas, de similar altitud pero no muy elevadas, largas, paralelas y estrechas formadas por las rocas más resistentes (frecuentemente están constituidas por areniscas o cuarcitas) que dejan al descubierto las capas duras (son los restos de antiguos flancos que formaban el anticlinal); las rocas más blandas forman los surcos o valles paralelos separados por las crestas por donde discurren los ríos. Los surcos aparecen a dos alturas, los más bajos se corresponden con los antiguos sinclinales, y los más altos con los antiguos anticlinales, sobre los que se había desarrollado una combe. Las crestas están atravesadas por los ríos que forman las cluses, que se diferencian en vivas o muertas en función de si siguen circulando los ríos o no. Así pues, la red hidrográfica se instala sobre este conjunto de crestas y surcos de forma muy peculiar, a lo largo de los surcos o a través de las crestas formando las cluses que forman profundos y estrechos valles, a veces sin estar recorridos por ningún río.

Comentario. Situación peninsular y otros.

Otras formaciones paleozoicas similares también aparecen en los bordes de los antiguos macizos, como en España en los valles asturianos, Extremadura, Montes de Toledo y Sierra Morena.

Su nombre, relieve apalachense, procede de la formación del relieve, que fue modelo de estudio, de la zona este de Canadá y EEUU, la cordillera paleozoica de los Montes Apalaches, que presentan una dirección NE-SO a lo largo de 3.600 km., desde Terranova hasta el estado de Alabama, con anchuras de más de 300 km., y escasa altitud (la mayor altura en el monte Mitchell con 2.037 metros, en Canadá la cumbre más elevada es el monte Jacques Cartier con 1.250 m).

 



[1] Roca metamórfica cristalina de estructura laminar que permite la separación de hojas.

IMÁGENES Y SITUACIONES PENINSULARES






VG

4.- FORMA ESTRUCTURAL COMPLEJA FALLADA O FRACTURADA. 

RELIEVE GERMÁNICO

 

Introducción

El presente bloque diagrama representa una estructura fallada o fracturada donde se suceden los bloques hundidos {fosa tectónica o graven (2)} y los levantados {horst (1)}. Se llama así, porque los movimientos tectónicos producen dos clases de deformaciones sobre los materiales en función de la resistencia de estos, unos responden a los empujes de carácter horizontal plegándose, y otros, como es el caso de la lámina, se pueden fallar o fracturar por ser materiales duros y no plásticos, estos son los que dan lugar a la formación de fallas (F, en la lámina)

Del estudio de la forma estructural compleja fallada, en este caso, se encarga la Geomorfología para quien ha resultado imprescindible la observación de diversas formas del relieve en la naturaleza. (Colocar algo más sobre la Geomorfología y sobre este modelo hipotético para facilitar la comprensión de las formas del relieve. Ver lo dicho en la Introducción de la Forma estructural simple horizontal).

En Geología, una falla es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas superficiales de la Tierra (hasta unos 200 km. de profundidad) cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien definida denominada plano de falla[1] (F) y su formación va acompañada de un deslizamiento de las rocas en la misma dirección de la ruptura.

 

 Análisis topográfico.

La superficie del bloque nos presenta dos alineaciones montañosas que flanquean un valle con fondo plano surcado por un río.

De los dos relieves levantados, la alineación montañosa cristalina, coronado por calizas, recoge mayores elevaciones con barrancos y pendientes más inclinadas que el bloque de las calizas formado por colinas suaves y más erosionadas. En consecuencia, los dos relieves levantados presentan diferencias contrastadas.

 Análisis estructural.

Litología.

La tectónica, de la que más adelante hablaremos, está condicionada por los diferentes materiales, en este caso, las rocas cristalinas sobre la que se superponen los materiales sedimentarios calizos.

 Tectónica.

El empuje tectónico sobre la litología cristalina de materiales duros y antiguos ha producido una sucesión de grandes fallas que también han afectado a los materiales sedimentarios calizos. Así pues, en el bloque a comentar, los sustratos cristalinos, sobre los que se encuentran las rocas sedimentarias calizas, son los que se han fracturado, moviendo en su ruptura a las rocas sedimentarias calizas. Con el movimiento orogénico los estratos calizos, aunque fallados como ya se ha indicado, se muestran en estructuras horizontales en el graven (2) y basculados en el horst (1).

Como en la lámina, las fosas tectónicas o graven son aprovechadas por los ríos para instalarse y formar amplios valles, de fondo relativamente plano (de varios kilómetros de anchura y muchos más de longitud).

 Análisis de la erosión.

La erosión ha comenzado a actuar sobre el nuevo relieve y esta actuación ha sido considerable sobre esta estructura fallada produciendo un relieve derivado.

Los dos bloques levantados {horst (1)} son diferentes, en uno de ellos la roca sedimentaria prácticamente ha desaparecido quedando algunos testigos, en el otro caso el modelado será principalmente consecuencia de la roca sedimentaria en buzamiento.

Los escarpes de falla (3) prácticamente han desaparecido, es decir, ha desaparecido el desnivel inicial de los dos bloques, mostrando un trazado más o menos sinuoso; así pues, resulta difícil reconocer en el exterior la dislocación que produce el movimiento tectónico sobre las rocas duras. Los escapes de falla y el valle suelen ser los elementos de la estructura fallada más afectados por la erosión.

La acción erosiva del valle está realizada por una red fluvial concordante que discurre en paralelo a los dos escarpes que delimitan el valle y constituyen los horst. El curso del río corre por el labio hundido de la fractura y se adapta mejor cuando esté basculado sobre el labio levantado, forma parte, pues, del valle teutónico o valle de fosa tectónica. También será red fluvial concordante cuando el río esté instalado en las líneas de falla.

 

Comentario. Situación peninsular.

Las fallas aparecerán en zonas de materiales del Paleozoico, así pues, son abundantes en el Sistema Central y sobre todo en los bordes del Macizo Hespérico, como es el caso de Sierra Morena y el Sistema Ibérico. En general, en todos los materiales antiguos que fueron afectados por el Plegamiento Alpino, como también lo fue el Macizo Galaico.

Son zonas concretas: la fosa o depresión Oviedo-Cangas, zona fallada de Olot, el paso de Despeñaperros (Sierra Morena), los valles de Béjar, o las fosas de Lozoya, Tiétar y Amblés en el Sistema Central, el Puerto del Pico en la Sierra de Gredos (Sistema Central), el río Tajo a su paso por la provincia de Toledo se ajusta a una falla.



[1] El plano de falla es el plano o superficie a lo largo de la cual se desplazan los bloques que se separan en la falla, es decir, un bloque se hunde respecto a otro.



IMÁGENES Y SITUACIONES PENINSULARES












VG

5.- FORMA ESTRUCTURAL COMPLEJA PLEGADA

ESTRUCTURAS MIXTAS


Introducción.

El presente bloque-diagrama tiene un claro componente pedagógico, ya que las cinco partes de las que se compone, del A al E, en las cuales se han condensado diferentes estructuras del relieve plegadas, de las más simples y originales (parte A), a la actuación de la erosión (B y C) hasta las más complejas tras la falla (parte D), con diferentes formas en cada una de las partes, producto de la erosión, la dureza y potencia de las rocas, no se corresponde con una situación geomorfológica de un área determinada de la Tierra sino con una representación de un hipotético modelo geológico. Aquí diremos que el bloque-diagrama se transforma gradualmente desde un estado inicial (parte A) según van actuando los agentes erosivos (partes B y C) y tectónicos (D).

Del estudio del relieve estructural compleja plegada se encarga la Geomorfología para quien ha resultado imprescindible la observación de diversas formas del relieve en la naturaleza. (Colocar algo más sobre la Geomorfología y sobre este modelo hipotético para facilitar la comprensión de la forma del relieve< Ver lo dicho en la Introducción de la Forma estructural simple horizontal).

Colocar la introducción de la primera página de las estructuras plegadas.

 

Topografía.

El bloque representa una zona montañosa de considerable altura, donde, de acuerdo con lo dicho anteriormente, se muestran diferentes topografías desde las formas de relieve suaves (parte A) a las falladas y abruptas (parte D), para terminar con formas muy erosionadas (partes C, D y E).

 

Litología.

Las rocas están sometidas a las fuerzas del interior de la Tierra y responden a las mismas de distinta forma según sus propiedades, es decir, plegándose o fracturándose. En este bloque nos encontramos zonas plegadas y fracturas.

Los materiales aquí representados son calizas y margas. Las calizas son materiales sedimentarios de tipo calcáreo o compuestos de carbonato cálcico, dentro de los materiales sedimentarios son de los más duros, aunque en general puede decirse que su dureza es media; reacciona químicamente con el agua disolviéndose. Las margas están compuestas de carbonato cálcico y arenas y arcillas.

Ambos materiales, calizas y margas, como se ha indicado son de origen sedimentario, están establecidos en diferentes capas alternativamente con diferente dureza (es mayor la dureza de las calizas) y potencia (son más potentes las margas –más grosor). Las capas de mayor dureza tienen menos potencia que las más blandas y cuando falta la cubierta de la caliza, las margas son barridas con facilidad, esto es lo que ha pasado en la parte D, donde los materiales que vemos en la superficie corresponden al segundo estrato de calizas (el primero y las margas han sido barridos por la erosión por eso es un relieve derivado, no original).

 

 

Tectónica.

En general, los materiales se nos presentan plegados. En la parte A se recoge la forma más elemental de las estructuras plegadas, un relieve suave con una ondulación de los estratos que consta de una parte cóncava, hacia el cielo, sinclinal, y una parte convexa, hacia abajo, anticlinal (punto 1), en este caso con un amplio radio de cobertura.

En la parte D los estratos están más inclinados y comprimidos por la falla (F).

Ante la actuación de las fuerzas tectónicas sobre los materiales sedimentarios del bloque, éstos se pliegan, en la parte A se muestra un relieve plegado conforme ya que la topografía concuerda con la estructura, aquí las elevaciones coinciden con los anticlinales y se denominan mont (1) con los flancos de los anticlinales (2) y las depresiones con los sinclinales y reciben el nombre de val. Las partes A y B serían zonas características de un relieve jurásico, si bien la erosión afecta más a la parte B, por eso evoluciona esta parte B a un relieve derivado, que pasa a ser relieve invertido en la parte C.

 

Relieve jurásico o estilo jurásico se produce en las cordilleras jóvenes como consecuencia de los movimientos orogénicos. El nombre procede de Jura, que es una cadena montañosa de Francia y Suiza. Está formado por la alternancia de pliegues, anticlinales y sinclinales, aunque en su evolución en los anticlinales la erosión ha creado valles perpendiculares a las cumbres llamados cluses (3) y valles paralelos a las cumbres llamados combes (4) en los que el estrato duro queda en resalte. Si la erosión provoca el vaciado de los anticlinales entonces deja en resalte los antiguos valles sinclinales y aparece el denominado sinclinal colgado (8), y por tanto, el relieve termina invertido.

 

Las partes D y E, tras la estructura fallada, se corresponden con una estructura de relieve apalachense. La parte E recuerda una plataforma continental muy erosionada en el borde de un relieve apalachense.

 

Esta forma de relieve apalachense terrestre es el resultado de una larga evolución. Los antiguos materiales paleozoicos, en principio, fueron plegados en Era Primaria –a lo largo del Ordovícico, el Devónico y el Pérmico– y sobre ellos actuó la erosión, transformándolos en penillanuras. Posteriormente se produjo un levantamiento por la tectónica alpina en el área plegada y aplanada. Este nuevo levantamiento se creó en varias etapas cada vez más cortas a medida que nos acercamos a la actualidad, y donde nuevamente actuó la erosión, principalmente eólica y glaciar, sobre los materiales rocosos en función de su resistencia.

El resultado del relieve apalachense son formas con características muy peculiares como crestas, surcos y cluses. Las crestas son los restos de antiguos flancos que formaban el anticlinal, alineaciones rectilíneas, de similar altitud, largas, paralelas y estrechas formadas por las rocas más resistentes que dejan al descubierto las capas duras; las rocas más blandas forman los surcos o valles paralelos por donde discurren los ríos, separados por las crestas. Los surcos aparecen a dos alturas, los más bajos se corresponden con los antiguos sinclinales, y los más altos con los antiguos anticlinales, sobre los que se había desarrollado una combe. Las crestas están atravesadas por los ríos que forman las cluses, que se diferencian en vivas o muertas en función de si siguen circulando los ríos o no.

 

Análisis de la erosión.

La erosión ha constituido una parte fundamental en la formación del bloque, presente desde la parte B a la parte E, transformando los plegamientos originales del bloque. Dicha acción erosiva esta realizada por el agua.

La red fluvial sobre la parte B, que como hemos indicado se correspondería con un relieve jurásico, ha originado la formación de combes (4) y cornisas (5) casi verticales que flanquean valles, ya que la charnela del anticlinal ha sido erosionada dando origen a un valle anticlinal, y de cluses (3) que son producto de la instalación de un valle fluvial que corta transversalmente el anticlinal, en castellano también se les llama hoces o foces. La erosión ha dejado clara hulla en los monts (1).

La inversión del relieve original se recoge sobre todo en la parte C donde figuran las formas de un sinclinal colgado (8), anticlinal exhumado (7) y anticlinal vaciado (6). La gran erosión sufrida por el relieve apalachense de la parte D y E el bloque recoge las crestas (9) y una cluse muerta.

La parte E, como antes se ha indicado, recuerda una plataforma continental muy erosionada en el borde de un relieve apalachense. En esta parte E la estructura plegada aparece como una forma de relieve semejante a las cuestas, pues la estructura plegada ha sido muy erosionada y han desaparecido la charnela o los flancos de los pliegues, se presenta pues como si fuera una estructura monoclinal inclinada.


VG

6.- ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS

 

Introducción

El presente bloque diagrama nos presenta dos estructuras volcánicas, una interna y otra externa. Toda estructura volcánica es aquella que ha sido originada por vulcanismo o volcanismo. Son, por tanto, estructuras del relieve construidas por rocas de origen interno. Un rasgo consustancial en el bloque diagrama del relieve volcánico son las secuenciadas en el tiempo (conos y extratovolcanes, sobre llanuras de lava previas) y erosión diferencial sobre materiales de una o varias erupciones (mesetas, conos, agujas, crestones, etc.)

Se debe entender que dicho bloque es esquemático, con un claro sentido pedagógico, ya que comprende muchas formas de relieve volcánico, y muy próximas entre sí. Las formas de la formación de todo relieve volcánico son muy variadas y muy peculiares originariamente, generadas por una gran velocidad de actuación, sin olvidarnos del factor tiempo y erosión diferencial antes mencionados.

Aquí la roca volcánica predominante se erige en protagonista y, en función de sus propias características, capaz de provocar que se desarrolle un relieve peculiar, y que se configure una estructura litológica especial.

Un volcán puede definirse como un edificio formado por la acumulación de productos sólidos alrededor de una boca eruptiva o cráter. Su forma será diferente según sea el carácter de la erupción, el tipo de materiales que se emitan y su posterior disposición en la superficie.

El cráter debemos entenderlo como orificio que pone en contacto la superficie de la Tierra con el depósito de magma que se halla en profundidad. El conducto que pone en comunicación el magma con el cráter recibe el nombre de chimenea volcánica.

Las coladas de lava (lavas viscosas, lavas fluidas), tanto las emitidas por los cráteres como por las fisuras, dan lugar a formas estructurales primitivas originales. La naturaleza del magma, su temperatura, la cantidad de gas a presión que contiene y la topografía sobre la que se extiende, hacen que presenten muy diferentes estructuras en una u otra parte del planeta.


Análisis topográfico.

En el exterior sobre una superficie llana destacan diversas formas elevadas, con ausencia de vegetación y de red hidrográfica.

En esta superficie horizontal a diversas altitudes, unas en forma de agujas y algunos resaltes montañosos aislados (4), está representado un muestrario de formas volcánicas. La sucesiva acumulación de coladas de lava llega a formar planicies y mesetas de lava (4) con suaves pendientes, que se corresponden con las zonas más elevadas en este bloque diagrama.

El bloque nos muestra algunas formas del interior a partir del magma del manto de la Tierra que forma la base del bloque: conducto (chimenea) volcánico, sill, dique, domo (1).

Análisis estructural.

Litología.

El bloque muestra toda una serie de capas horizontales de materiales sedimentarios a partir del magma que están afectados de vulcanismo. El magma interior provoca en su empuje hacia el exterior de dichas capas horizontales {lacolito[1] (1)} y en el exterior, dicho magma, da lugar a la aparición de materiales ígneos, que se depositan sobre los sedimentarios, originando diversas formas relacionadas con el tipo de intrusión y la velocidad de enfriamiento.

Tectónica.

La actividad volcánica ha producido su salida al exterior por medio de orificios relativamente pequeños, de rocas fundidas y gases calientes a gran presión, procedentes de algún depósito de magma. Dicha actividad puede aparecer acompañando a otras manifestaciones tectónicas (pliegues, fallas...)

En superficie aparecen importantes orificios volcánicos, cuya morfología depende del tipo de erupción y de la velocidad del enfriamiento.

En el bloque diagrama tenemos el cráter[2] de un volcán (2) de forma cónica con coladas de lava (3) superpuestas y con el conducto que une el magma con el cráter llamado chimenea volcánica.

Las mesas y mesetas basálticas (4) de estructura horizontal y abruptas paredes parecen dominar en un ángulo de la imagen, además nos encontramos con formaciones de neck[3] (5) y diques (6). Una gran caldera[4] (7) con coladas de lava (3) y por último el lacolito (8) descubierto por la erosión.

Por la forma del volcán de cono compuesto y teniendo en cuenta la formación de calderas sería de tipo stromboliano[5] (estratovolcán).

Análisis de la erosión.

La topografía volcánica es más singular cuanto menor es el tiempo transcurrido desde la erupción volcánica, ya que la erosión va destruyendo las formas volcánicas. En ocasiones la lava contiene poco espesor y se adapta al relieve, no produce, pues, formas de especial relevancia.

En la imagen la erupción volcánica fue muy fuerte y la erosión sobre los materiales volcánicos ha sido activa, destruyendo los primitivos conos volcánicos y dando lugar al desmantelamiento total de algún otro, por ello ha dejado en resalte la antigua chimenea (neck) y los diques[6]. El caso más llamativo de este bloque es la erosión sobre las capas sedimentarias que cubría el lacolito, que al ser desmanteladas dan lugar a la aparición de los materiales magmáticos en superficie.

Comentario. Situación peninsular.

A escala global el fenómeno del vulcanismo está muy extendido, puesto que el 70% de los fondos oceánicos se corresponde con este tipo de estructura, menos frecuentes en la corteza continental, donde presentan un carácter local y discontinuo. En el caso español son pocas las zonas en las cuales se pueden situar algunas de las formas recogidas en este bloque diagrama: Olot (Comarca de la Garrotxa, Gerona) con 30 conos volcánicos, Campo de Calatrava (Ciudad Real), Cabo de Gata (Almería), y Mazarrón (Región de Murcia), no obstante, son las Islas Columbretes y el Archipiélago Canario quienes presentan una mejor representación de las morfologías volcánicas de este bloque diagrama.

Las islas Canarias constituyen una de las regiones volcánicas más activas de la Tierra, con unas estructuras volcánicas muy originales: roques o pitones, calderas, malpaíses[7], barrancos[8] y glacis[9].

Esta es otra forma de preguntar el bloque diagrama volcánico, evidentemente suprimirán los nombres de este dibujo por números o letras:



[1] Los localitos forman domos elípticos, de perfil convexo, rodeados de cuestas o falsas cuestas modelados por una cobertura sedimentaria ya que el magma presiona sobre las rocas de la superficie terrestre y es incapaz de producir una explosión. Las bolsas que forma no alcanzan la superficie, salvo que la erosión desmantele las rocas superficiales.

[2] Ver definición ya realizada.

[3] Los necks son el resultado del enterramiento de la lava solidificada en la antigua chimenea, que por su forma recuerda a las agujas volcánicas. En el caso de Canarias también hablamos de pitones o roques.

[4] Las calderas son grandes depresiones centrales o socavones formados tras las explosiones que destruyen la parte central del edificio volcánico. Estas grandes depresiones tienen forma elipsoidal o circular y están rodeadas total o parcialmente por un fuerte escarpe. Pueden ser debidos al hundimiento de parte del cráter

[5] Stromboliano (Strómboli): volcán de cono, suele presentarse con calderas porque la lava rebosó por los bordes del cráter, de acuerdo con la tipología de los volcanes según su modalidad eruptiva realizada por Holmes en 1960.

[6] Los diques son los materiales volcánicos inyectados en las fisuras del volcán.

[7] Son terrenos abruptos por sus rocas poco erosionadas que dan un aspecto adusto difícil de atravesar e inútil para la agricultura.

[8] Son valles estrechos y escarpados, de corto recorrido, creados por el encajonamiento de los torrentes en el terreno volcánico. Se formaron en el pasado por la fuente erosión provocada por las abundantes precipitaciones.

[9] Son rampas de pendiente moderada al pie de los viejos relieves, formadas por los depósitos de los torrentes.



IMÁGENES Y SITUACIONES PENINSULARES




CRÁTER EN OLOT






Esfuérzate. Realiza una de estas dos prácticas.


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VG

7.- GEOMORFOLOGÍA GLACIAR

Los dos bloques a comentar de la geomorfología glaciar presentan ligeras diferencias que se deben captar. Ambos son dos bloques diagrama esquemáticos que incluyen múltiples conceptos a aplicar y desarrollar; además, de corresponder con una geomorfología glaciar peninsular.


Introducción.

Las dos imágenes representan dos bloques diagramas geomorfológicos, esquemáticos de carácter didáctico, de un relieve glaciar de montaña, en concreto glaciar de valle o alpino[1]. Este tipo de glaciar se encuentra en montañas elevadas en zonas de clima frío con abundantes precipitaciones en forma de nieve, que se acumulan en las áreas superiores, transformándose en hielo glaciar que normalmente fluyen por los valles generando una lengua glaciar. Este movimiento da lugar a una erosión o abrasión glaciar sobre la superficie rocosa, formando morrenas o depósitos de rocas arrastradas por el hielo, umbrales, cubetas y valles en forma de U.

Se denominan alpinos por ser muy abundantes y activos en Los Alpes, pero también se pueden localizar en otras cordilleras como los Andes o el Himalaya ya que existen miles de glaciares de este tipo repartidos todo el mundo, si bien su tamaño es pequeño comparado con los glaciares de casquete[2].

En la imagen n.º 1 se representa un glaciar de valle o alpino en funcionamiento, la imagen n.º 2 recoge las formas de modelado glaciar tras la retirada del glaciar. Ahora bien, también hay una ligera diferencia entre un bloque y otro, pues el primero es un glaciar de valle o alpino compuesto que se produce cuando varios glaciares unen sus lenguas.

Si la Geomorfología es la rama de la Geografía Física que estudia el relieve de la Tierra, cuando nos referimos a la Geomorfología Glaciar hablamos de una parte de la Geomorfología Dinámica[3] que estudia las formaciones y los procesos de los accidentes geográficos, y las formas y los relieves glaciares y periglaciares.

Los glaciares son enormes masas de hielo en movimiento que se forman por acumulación, compactación y recristalización de la nieve depositada en regiones muy frías de la superficie terrestre. Cada glaciar de valle o alpino es en realidad una corriente de hielo, confinada por paredes rocosas escarpadas, que fluyen valle abajo desde un centro de acumulación cerca de su cabecera. Los glaciares producen erosión, transporte y sedimentación.

 

Análisis.

Las dos imágenes recogen las diferentes partes muy diferenciadas de un glaciar de valle o alpino. Entre la primera imagen y la segunda se ha producido una ablación[4] glaciar que es el conjunto de procesos de la masa del glaciar, principalmente fusión, que provocan la pérdida de la masa del glaciar. El proceso contrario es la acumulación por el que, de una u otra forma, el glaciar recibe material, principalmente precipitaciones. En general, los glaciares tienden a equilibrar la acumulación y la ablación de su masa de hielo, esta fluye lentamente desde la zona de acumulación a la de ablación; pero este no es el caso de los dos bloques a comentar, puesto que en el primer bloque diagrama representa el glaciar en funcionamiento y en el segundo bloque diagrama la ablación se ha producido en su totalidad ya que el glaciar ha desaparecido y ha modelado un nuevo paisaje por la acción erosiva del glaciar; aquí la imagen recoge una formación de valle glaciar.

En relación con las partes del glaciar de los bloques numerados:

1.- Horn. Las altas cumbres montañosas que rodean el circo por la erosión del hielo pueden quedar reducidas a un pico en forma piramidal que recibe el nombre de horn (cuerno). Los hornts serán quienes mejor representen los materiales duros del glaciar, materiales paleozoicos, en el caso español los correspondientes a la España Silícea: pizarras, cuarcitas, granito y gneis. Son rocas duras por lo que ante presiones se fallan y fracturan en bloques y dejan la forma piramidal que supone el horn.

2.- Circo glaciar. Es una gran depresión semicircular rodeada de montañas donde se acumula una gran cantidad de hielo. La nieve se compacta y se transforma en hielo. El hielo formado va excavando poco a poco el fondo del circo. La diferencia de pendiente entre la depresión del circo y la ladera de la montaña por donde desciende provoca que el hielo se rompa, formándose grandes grietas denominadas crevasses[5].

3.- Alud Una forma de erosión distinta de los glaciares, pero también provocada por la acumulación de agua en estado sólido, son los aludes. Un alud es el desprendimiento de grandes masas de hielo y nieve que desciende desde las cumbres hacia los valles. A su paso, un alud arrastra la vegetación, dejando una estela de terreno desnudo donde puede actuar más fácilmente la erosión.

Otro. El número 3 también puede referirse a las hombreras glaciares que son vertientes muy verticales labradas que dan lugar a una ruptura de pendiente.

4.- Séracs son bloques grandes de hielo fragmentado por importantes grietas en un glaciar, cuya rotura se debe al movimiento del hielo por zonas donde la pendiente se quiebra. Se producen séracs cuando el hielo glaciar se fractura al pasar por encima de fuertes desniveles del terreno. Así pues, los pináculos dentados denominados séracs solo los encontramos en el bloque n.º 1 con el número 4.

En el bloque n.º 2, el circo glaciar queda separado del valle en ≪U≫ por el umbral que es un resalte que puede actuar como presa que retiene el agua del lago. Solo podemos hablar de umbral (4) tras la retirada del hielo en el bloque diagrama n.º 2

5.- Morrena de fondo. Se sitúa bajo el hielo, en contacto con el lecho. Recibe el nombre de morrena el conjunto de materiales, fragmentos de roca, de distinto tamaño que son arrastrados por la lengua del glaciar. Dichos materiales son muy heterogéneos y forman a menudo diversos tipos de morrenas.

6.- Valle en U. El hielo erosiona excavando el fondo del valle y limando las paredes. Cuando la lengua glaciar desaparece deja un valle con forma de ≪U≫. Valle que en principio fue en forma de ≪V≫ por estar excavado por un río.

7.- Bloques erráticos. Un bloque errático es un fragmento de roca relativamente grande que difiere por su tamaño y tipo de la roca nativa de la zona en la que se apoya. Los «bloques erráticos» han sido transportados por el hielo de los glaciares, a menudo a distancias de varios kilómetros, quedan depositados cuando se funde el hielo. Los bloques erráticos pueden variar en tamaño desde guijarros hasta piedras de gran tamaño.

8.- Morrenas centrales. Las morrenas centrales están formadas por la unión de dos lenguas.

9.- Lengua. Es una gran masa de hielo que desciende por la ladera de la montaña. La velocidad es mayor en la zona central y más lenta en los laterales y en el fondo, debido al rozamiento que sufre. El movimiento del hielo produce una excavación en la roca. La lengua se va encajando en el terreno y, cuando el hielo se retire, aparecerá un valle con forma de ≪U≫. En el final de la lengua se produce el deshielo y éste será el origen de un lago, un torrente o un río (ej.: río Ródano).

10.- Morrena lateral. La morrena lateral se sitúa en las orillas del lecho glaciar.

Otro. El número 10 también puede referirse a derrubios de ladera en el bloque n.º 1, mientras en el bloque n.º 2 nos encontramos con un glaciar colgado.

11.- Morrena frontal. La morrena frontal está situada al final de lengua (frente del glaciar).

 

Comentario.

Los Pirineos, en su parte central -Pirineo aragonés-, albergan los únicos glaciares activos que en la actualidad persisten en la Península Ibérica, constituyendo una de las reservas de hielo más meridionales de Europa. Estos glaciares reciben el nombre de glaciar pirenaico o de circo, que es un glaciar poco desarrollado, ya que sólo tiene una parte que es el circo del glaciar, en consecuencia, carecen de lengua glaciar o es muy corta. Todos ellos son pequeños (Balaitus, Picos del Infierno, Viñemal, Taillón, Monte Perdido, La Munia, Posets, Perdiguero, Aneto-Maladeta, Besiberri).

Actualmente se considera que los glaciares de los Pirineos se han reducido una cuarta parte en siglo y medio.

Los ibones, lagos pirenaicos, son formaciones geológicamente recientes que se sitúan por encima de los 2.000 metros de altitud, surgidas por procesos glaciares de excavación, hace aproximadamente unos 30000 años, y por la erosión del monte, que ha ampliado o reducido la extensión de los mismos, y modificado los parajes en que se sitúan. En total se han contabilizado más de doscientos lagos que llamamos ibones (lagos en cubetas glaciares, palabra del habla aragonesa) - ibón de Acherito el ibón de Estanés, Los de Ordicuso, Arnales, Azules, ibón de Respumoso y los ibones de Arriel, Ibón de Piedrafita ibón del Cao, ibón de Marboré, o el de La Munia y los Lagos de Lalarri, ibón de Cregüeña, l ibón de Batisielles y a los de La Escarpinosa-.

En la Cordillera Cantábrica ya no quedan glaciares, sí se conservan masas de hielo de origen glaciar los Picos de Europa en Torre de Cerredo (Jou Negro), en Llambrión, ... En el oeste, en la Sierra Segundera – Cabrera, abundan los lagos de origen glaciar, de los que el mayor es el de Sanabria en el curso del río Tera.

En la última glaciación, glaciación Würm, se formaron glaciares de circo en otras zonas españolas, como en Sierra Nevada (Barranco de Mulhacén, Barranco de Río Seco, Valle de Dilar, Valle de Monachil); aquí los circos y artesas glaciares se sitúan en zonas muy elevas; en el Sistema Central (Peñalara, Hoya de Pepe Hernando, La Maliciosa, Circo de Gredos, Pico Almanzor)




[1] Según la clasificación de Linton de 1963 que diferenciaba cuatro tipos de glaciares: alpino, islándico, compuesto e intrusivo.

[2] Glaciares de casquete o inlandsis son enormes masas de hielo que cubren la tierra completamente, Son las mayores masas como la Antártida y Groenlandia.

[3] La Geomorfología Dinámica se clasifica en Geomorfología eólica, Geomorfología de las laderas, Geomorfología eólica, y Geomorfología glaciar.

[4] Se debe considerar ablación a cualquier pérdida de masa del hielo del glaciar, sin especificar el fenómeno que la origina (fusión, evaporación, sublimación). La acumulación es el proceso contrario a la ablución.

[5] Debemos interpretar como una crevasse a una línea de fractura en la masa helada de un glaciar. Luego todos los séracs son crevasse.


IMÁGENES Y SITUACIONES PENINSULARES. Y OTROS

El circo de Gredos






Esfuérzate. Realiza una de estas dos prácticas.
A.-
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      8.- FORMAS ESTRUCTURALES EN FUNCIÓN DE LOS MATERIALES

a) MODELADO GRANÍTICO
b) MODELADO KÁRSTICO O CALIZO

Ambos tipos de modelado, modelado granítico y modelado kárstico, se encuentran el comentario incluido en  "El roquedo peninsular. Rocas y tipos de relieve" que incluye el modelado silíceo en territorio peninsular


EL ROQUEDO PENINSULAR / LAS ROCAS Y TIPOS DE RELIEVE

Introducción.

La evolución geológica de la Península Ibérica está condicionada por su posición entre dos grandes placas continentales: la africana y la euroasiática. Con la Orogénesis Herciniana se formará Placa Ibérica, convertida en macizo a finales del Paleozoico (Macizo Hespérico), después de un largo período de reposo durante el Mesozoico con sus transgresiones y regresiones marinas, la Orogénesis Alpina del Cenozoico será quien configure el actual relieve peninsular. El ciclo geológico de formación y composición del relieve peninsular se puede resumir en los grandes movimientos orogénicos (formación de relieves y cordilleras por agentes internos), la gliptogénesis (procesos geológicos externos de erosión, transporte, meteorización y sedimentación) y la litogénesis (formación de nuevas rocas).

El geógrafo debe tener muy presente los ricos contrastes del relieve peninsular, como ningún otro en Europa, si quiere entender y explicar muchos de los rasgos humanos de los peninsulares. Una de las principales causas de esa diversidad peninsular es el roquero, pues la litología condiciona muchos otros factores como vegetación, cultivo, aguas subterráneas, etc.

La litología del relieve peninsular está fundamentada en tres áreas producto de la evolución geológica: España silícea, España caliza, y España arcillosa. En cada una de estas tres zonas de España la erosión crea distintos tipos de relieve o de modelados: graníticos, cárstico y arcilloso. El primer autor que expuso esta división fue Hernández Pacheco[1], continuada con los prestigiosos geógrafos como Solé Sabaris[2] y Vila Valentí[3].

El presente mapa litológico se muestra las formaciones geológicas que presentan características comunes en la composición de las rocas.

 


España silícea. APLICACIÓN DEL MODELADO GRANÍTICO A LA PENÍNSULA IBÉRICA

Rocas y época.

Los materiales líticos de la España silícea son rocas graníticas (intrusivas), cuarcitas, gneis, pizarras y mármoles (metamórficas). Todas ellas ricas en sílice (Si). Se trata pues de rocas platónicas o ígneas y metamórficas, generalmente muy duras. Rocas antiguas de la era Precámbrica y Primaria, por tanto, se corresponden con los materiales más antiguos (hercinianos y paleozoicos).

Localización.

Los materiales de la España silícea se sitúan sobre todo en el occidente peninsular donde tienen sus raíces los materiales más antiguos.

a.- En zócalos:

zócalo herciniano, o macizo hespérico –penillanura zamorano-salmantina y penillanura extremeñas-

bloques del zócalo rejuvenecidos –oeste de la Cordillera Cantábrica, grandes áreas del Macizo Galaico, Sistema Central, Montes de Toledo y Sierra Morena.

b.- Macizos antiguos, en el caso español algunas áreas de macizos antiguos como el eje de los Pirineos, norte de las Cordilleras Costero Catalanas y algunos sectores de la Penibética. En general, zonas de las cordilleras alpinas e intermedias.

Modelado granítico.

La roca predominante es el granito[4], una roca ígnea, cristalina y rígida, que se altera de diversas formas creando distintos tipos de relieve graníticos.

Formas de alteración del granito y formas de modelado que produce.

Por sus propiedades de homogeneidad o heterogeneidad, porosidad, permeabilidad, etc., el granito se comporta de forma diferente en función del clima en el que se encuentre, en el caso de la Península Ibérica los tipos de formas de modelado están en función de la:

a.- Alteración química y en profundidad por el agua. Sus cristales se descomponen y se transforman en arenas pardoamarillentas. Estas pueden alcanzar grandes espesores en los valles y zonas de escasa pendiente.

b.- Alteración del granito a partir de las fracturas de las rocas, diaclasas[5]. Las formas son distintas según la altitud:

* En las áreas de alta montaña el agua se filtra por las fracturas de las rocas y, al helarse, aumenta de volumen y las rompe. El resultado es la formación de crestas agudas, escarpadas y dentadas (galayos) y de canchales o acumulación de fragmentos de rocas rotas al pie de las montañas.

* En las zonas menos elevadas las formas dependen de la disposición de las fracturas.

- Si las diaclasas son paralelas a la superficie, el granito se descama o disgrega lentamente y origina un paisaje de formas suavemente onduladas y redondeadas, llamadas domos.

- Si las diaclasas son perpendiculares, se forman bolas, que se pueden encontrar en cualquier tipo de clima relativamente húmedo. Estas pueden quedar amontonadas unas sobre otras formando berrocales. En ellos son típicos los tores (apilamientos de bolas) y las rocas caballeras (bolas situadas en equilibrio sobre una de sus superficies menores). Otras veces las bolas se disponen caprichosamente en las laderas o al pie de las montañas, constituyendo un caos granítico.

A las esferas de relieve, que son las bolas de granito, se contraponen unas cavidades esféricas de entorno a un metro de diámetro denominados taffoni, cavernas semiesféricas que se hallan sobre todo en las pendientes fuertes cuando la roca está al desnudo. Así pues, las bolas pueden estar corroídas por los taffoni. Ambas pueden existir y son formas de detalle.


berrocal granitico.jpg

España caliza. APLICACIÓN DEL MODELADO KÁRSTICO A LA PENÍNSULA IBÉRICA

Rocas y época.

Rocas de la Era Secundaria o Cenozoica, de origen marino, plegadas en la era Terciaria.

La roca predominante es la caliza, una roca dura que se fractura formando grietas o diaclasas que se disuelven fácilmente con el agua[6], dando lugar a un relieve complejo, el relieve cárstico.

Localización.

En la Península Ibérica la España Caliza forma una Z invertida que se extiende desde la parte sur de las Cordilleras Costero-Catalanas, los Prepirineos, los Montes Vascos y el este de la Cordillera Cantábrica (parte santanderina), para enlazar con el Sistema Ibérico y desde este con la Cordillera Subbética, y se prolonga en las Islas Balerares.

Relieve cárstico.

Las formas más características del modelado cárstico[7] son:

a) Lapiaces o lenares son surcos o cavidades separados por tabiques más o menos agudos. Lapiaces de vertiente: surcos abiertos por las aguas de escorrentía sobre las vertientes o en superficies llanas con fisuras Lapiaces lineales: si las fisuras están próximas entre si, surcos estrechos separados por tabiques cortantes. Lapiaces en mesas: si están separadas y quedan extensas superficies planas entre los surcos

b) Gargantas (hoz, foz, desfiladero): valles estrechos y profundos, causados por los ríos, enmarcados en profundas entre profundas vertientes.

c) Poljés: depresiones cerradas de fondo horizontal, recorridas por corrientes de agua que desaparecen por sumideros o pozos y siguen circulando subterráneas. El poljé puede inundarse de forma temporal o permanente.

d) Dolinas: cavidades que se originan en lugares donde el agua se estanca, pueden ser circulares o de embudo. En unas el fondo es rocoso y en otras se cubre con terra rossa. Cuando se unen unas con otras reciben el nombre de uvalas.

e) Cuevas: se crean al infiltrarse el agua por las fisuras del terreno caliza y circulan subterráneamente. Se forman estalactitas y estalagmitas. El agua puede volver a la superficie a través de manantiales.

f) Simas: aberturas estrechas que comunican la superficie con las galerías subterráneas.


España arcillosa.

Rocas y época.

El área arcillosa de la Península Ibérica está formada por materiales sedimentarios arcillosos[8], limos y gravas y arenas, poco resistentes y poco o nada compactos, de finales del Terciario y del Cuaternario.

Localización.

Las arcillas se localizan en las depresiones del Ebro y del Guadalquivir, en la parte oriental de las cuencas de la Submeseta norte y sur, en áreas hundidas de los grandes sistemas alpinos (eje. Hoya de Guadix-Baza,), en las llanuras costeras[9] mediterráneas y en la depresión portuguesa del Tajo-Sardo.

Modelado arcilloso.

La roca predominante es la arcilla que se caracteriza por su escasa resistencia. El relieve arcilloso es básicamente horizontal, ya que son terrenos no afectados por plegamientos posteriores. Su erosión es rápida, debido a la blandura de los materiales, y genera una gran variedad de paisajes:

En unos casos los ríos abren valles que separan estructuras horizontales, que son pronto desgastadas, dando lugar a relieves suavemente ondulados: las campiñas.

En otros casos los ríos por diferencias de caudal erosionan los depósitos propios y acumulan nuevos sedimentos cuando la fuerza erosiva disminuye dando lugar a un paisaje en terrazas. Paisaje característico del Cuaternario de los períodos glaciares y los interglaciares.

También el paisaje de páramos que son formas de relieve plano, tabular y con cierta altitud, constituidas por materiales terciarios o arcillosos que están protegidos por materiales calizos, y por tanto duros, que se encuentran en la parte superior, haciendo resaltar la morfología en cuesta sobre la campiña que está formada por materiales blandos.

En las zonas donde alternan largos períodos secos y calurosos con otros de lluvias cortas y torrenciales, y no existe la protección vegetal (SE peninsular y zona central del valle del Ebro), el agua de arroyada desgasta intensamente las vertientes. En ellas se forman las cárcavas[10] o surcos estrechos y profundos separados por aristas, crean una topografía abrupta similar a una montaña en miniatura.



[1] Hernández Pacheco, E. (1932). Síntesis fisiográfica y geológica de España. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, serie geológica, 38.

[2] TERÁN, M.; SOLÉ SABARIS, L. (1986), Geografía General de España. Barcelona. Ariel.

[3] VILÁ VALENTÍ, J. (1972). Geografía de España. Barcelona. Danae.

VILÁ VALENTÍ, J. (1980). La Península Ibérica. Barcelona. Ariel.

VILÁ VALENTÍ, J. (1989). El conocimiento geográfico de España. Madrid. Ed. Síntesis.

[4] El granito es una roca magmática platónica, es decir, formada en el interior de la Tierra y solidificada a partir de un estado de fusión al verse obligada a ascender hacia la superficie terrestre. Es de color claro, grisáceo, y está integrada por granos gruesos de cuarzo, feldespato y mica.

[5] La red de diaclasas es una consecuencia de las presiones a las que estuvo sometido el granito en el momento de las grandes orogenias, así como del enfriamiento del magma granítico que tuvo lugar tras su extrusión o salida a la superficie.

[6] La actuación del agua en la disolución de la caliza la realiza el alto contenido de anhídrido carbónico del agua sobre el carbonato cálcico de la roca, así se produce la reacción química. Posteriormente el carbonato cálcico cristaliza y forma cristales de calcita en las grietas de la roca o en el interior de las cavidades subterráneas, lo que origina las estalactitas y las estalagmitas.

[7] El nombre procede de las calizas de la región de Karst, en Istria, donde se estudiaron por primera vez.

[8] Las arcillas están formadas por alteración química y son impermeables, no porosa ni soluble. Las margas también son arcillas con un 35-65% de carbonato cálcico.

[9] Las llanuras costeras son franjas litorales formadas por rocas sedimentarias procedentes de los aluviones depositados por los ríos al perder fuerza erosiva cerca de la desembocadura o por la acción combinada del mar y de los ríos.

[10] Los ingleses llaman a estos terrenos badlands.



  

Práctica

 

Observe atentamente la figura adjunta, que muestra un paisaje de una zona de España y responda a las siguientes preguntas:

 

a.- ¿Qué fenómeno se produce de forma destacada en este paisaje?

b.- ¿Qué tipo de materiales predominan?

c.- ¿Cómo están dispuestos?

d.- ¿Qué agentes erosivos actúan?

e.- ¿Son iguales todos los materiales del roquedo?

f.- ¿Dónde situaría este paisaje dentro de la península Ibérica?

g.- ¿Tiene el clima alguna incidencia en este paisaje?

h.- ¿Qué nombre reciben las formas que se aprecian en las laderas y cómo se forman?


 viexclm@yahoo.es






[1] Importante la definición etimológica. La mejor, la evidente.

[2] Llamamos Ciclo Geográfico a todos los cambios sufridos por el relieve de una región desde que se eleva sobre el nivel del mar hasta que su relieve queda reducido al nivel del mar por la acción de los agentes del modelado terrestre.

[3] Proviene del griego lithos, piedra.