Geology-geología

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Foto geológica

Geological pictures.


Geología Alto Gàllego.

Geology of Alto Gàllego.


Geología costa Bizkaia.

Geology of Bizkaia coast.


Neila: viaje por la Historia de la Tierra.

Neila: one trip under the Earth history.


Geobenás: Puntos de interés geológico en el valle de Benasque.

Geobenás: Geologic spots in the valley of Benasque.


 A continuación, otros cuatro temas de interés:

-Geología de las montañas del Duranguesado. Geology of the Durango mountains.

-Origen y formación del Castillo de Acher (Pirineo Occidental Oscense): ejemplo perfecto de sinclinal colgado.  Origin and development of Castillo de Acher (West Pyrenees): hanging syncline structure example.

-El Karst. Karst landscape.

-Tipos de nieve. Snow particles.

Curso de interpretación geológica.


Geología de las montañas del Duranguesado.

Te presentamos aquí un breve artículo sobre la geología básica de las montañas del Duranguesado (parque natural Urkiola, Bizkaia) contada de modo sencillo, para que la entiendas en breves palabras.   It is shown here an article about the basic geological structure of the Durango mountains (natural park of Urkiola, Basque country), related in a simple way (Spanish).

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Geologia-de-montañas-duranguesado (DESCARGAR .doc)


Origen y formación del Castillo de Acher: ejemplo perfecto de sinclinal colgado.

 Te presentamos aquí un documento breve que explica y sintetiza el origen de la peculiar silueta del Castillo de Acher, en el Pirineo occidental oscense.

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Castillo de Acher: ejemplo de sinclinal colgado (DESCARGAR .doc)


El Karst. 

(Apéndice y complemento al artículo de Pyrenaica, 2020).

Todos hemos oído hablar del karst y más o menos sabemos que tiene relación con un paisaje pedregoso, descarnado e incómodo a modo de queso gruyére, también con las rocas calizas y la falta de agua.  Vamos a profundizar un poco más en este tipo de relieve.

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FOTO: Paisaje karstificado en los Picos de Europa.

Yo suelo decir que hay tres procesos importantes, con sus respectivas edades, en cualquier roca que tropezamos en el paisaje: aquel en el que se formó esa roca, aquel que movió o elevó esa roca hasta el lugar donde la encontramos, y aquel que ha hecho desaparecer todo lo que había encima para ahora contemplarla justo en el paisaje.

El karst pertenece a este último grupo de procesos. De hecho, es que nos referimos a uno de esos procesos, si hablamos del modelado kárstico, o mecanismo de vaciado o erosión de toda la roca que falta justo encima y que nos ha dejado el exacto relieve que ahora vemos; y si hablamos de paisaje kárstico, estamos expresando el resultado del paisaje al que ese proceso ha dado lugar.

Al hablar de karst, por tanto, no nos importará mucho cómo y cuando se formó la roca, ni cómo fueron los procesos de formación de montañas que llevaron esa roca hasta lo alto de Itxina, Larra o de los Picos de Europa…  con que sea una roca calcárea (dolomía, CALIZA sobre todo) o evaporítica en casos mucho más raros (yesos, sales), el paisaje kárstico podrá aparecer.   ¿Y qué más factores hacen que aparezca el karst?

Viene bien que el clima sea húmedo y fresco, aunque no helado; y que haya algo de vegetación, aunque no indispensable y tampoco un suelo orgánico excesivamente profundo.

En esas condiciones, el agua irá erosionando la roca. No de un modo mecánico por arrastre sobre ella, pues la caliza es una roca muy dura; si no disolviéndola poco a poco a favor de un complicado equilibrio químico que transforma ese duro material en un compuesto soluble. Y como el proceso no es de fricción mecánica, dicha disolución penetra bajo tierra y sigue erosionando y depositando bajo tierra, en el mundo subterráneo de las cavidades kársticas.

El paisaje que se nos presentará vendrá dominado por una roca corroída en acanaladuras y aristas (lapiaz, roca acanalada o rills) sobre la que es muy complicado caminar, a veces cubierta de un suelo vegetal no muy profundo. La roca no disuelta se fragmenta por esas incisiones y origina reducidos canchales y graveras al pie de los roquedos, de roca más reducida y menor dimensiones que en otros modelos de erosión.  Las vaguadas pierden su rumbo descendente y se convierten en hoyadas o dolinas (incluso uvalas o poljés de grandes dimensiones) donde el agua penetra al mundo subterráneo a través de sumideros, simas o simples filtraciones. En ausencia de suelo vegetal estas hoyadas irán acentuando su relieve. La presencia de hoyadas ciegas sin salida complica mucho la orientación en estos terrenos. Bajo tierra, la erosión está presente en cavidades y simas; pero también puede invertirse el proceso y comenzar a depositarse caliza en estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinas. Los manantiales sólo serán tales al aparecer algún discreto nivel impermeable que alcanza la superficie, o bien al pie del macizo rocoso en caudalosos nacederos.


Tipos de nieve. Snow particles

 Dentro de la prevención del riesgo de avalanchas, el estudio de las diferentes capas de nieve que aparecen en el manto nivoso es especialmente importante. En cada capa,  se distinguen diferentes aspectos como temperatura, resistencia, densidad y partículas de nieve que las constituyen. Es en este último aspecto donde te presento un compendio actual de la clasificación de aquellas diferentes partículas que podemos reconocer en una capa de nieve.

If we try to consider the risk of avalanches, we should study the different layers which constitute the snow depth (temperature, hardness, density and snow particles). Talking about the latter, it is shown (named in English) the different particles which can be recognised in a snow layer.

Tipos de nieve/Snow particles (DESCARGAR .pdf)


Curso de interpretación geológica.

 La interpretación ambiental del patrimonio geológico en una determinada región es indispensable para una correcta comprensión y divulgación del medio. Te facilito aquí un curso completo on-line en interpretación ambiental geológica descargable.


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