RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA
martes, 7 de septiembre de 2021
viernes, 13 de noviembre de 2020
EL ROQUEDO PENINSULAR. LITOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. LAS ROCAS Y TIPOS DE RELIEVE.
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
C. Proyección ortográfica
D. Proyección acimutal equidistante desde el centro
del mapa al exterior
E. Proyección acimutal de Lambert
5.2.
Proyecciones cónicas
A. Proyección cónica simple
B. Proyección cónica conforme de Lambert
C. Proyección cónica múltiple
5.3.
Proyecciones
Cilíndricas
A. Proyección de Mercator
B. Proyección Transversa de Mercator, UTM
5.4. Proyecciones
modificadas
A. Proyección homolográfica de Mollweide, n.º 11
B. Proyección sinusoidal
C. Proyección homolosena de Paul
D. Proyección de Peters
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
2a.- Proyección estereográfica polar
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
Solicita el texto del comentario de las "Proyecciones cartográficas" para resolver con facilidad tu ejercicio de la oposición a:
viexclm.yahoo.es
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.
Solicita el texto sobre la "Constitución interna de la Tierra" para resolver con facilidad tu ejercicio de la oposición y aportando terminología científica a:
viexclm.yahoo.es
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.
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.
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:
- Estructuras horizontales.
- Estructura monoclinal o inclinada (con o sin existencia de tectónica)
- Estructuras plegadas.
- Estructuras falladas.
- Estructuras mixtas.
- Estructuras volcánicas.
- . Modelado glaciar
- 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
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
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.
[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.
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).
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
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
Esfuérzate. Realiza una de estas dos prácticas.
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
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.
España caliza.
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.





































