EL Relieve DE LA Península Ibérica PDF

Title EL Relieve DE LA Península Ibérica
Author Ana suero moreno
Course Geografía de Europa
Institution Universidad de Sevilla
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Apuntes "EL REVIEVE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA" Elaborado con la ayuda de varios manuales y completado con las explicaciones y powerpoint de los profesores. Obtuve un 9 en la calificación final ( fue la mayor nota de la clase)....


Description

TEMA 2: EL RELIEVE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 1. INTRODUCCIÓN 2. RASGOS GENERALES DEL [RELIEVE PENINSULAR] 3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PENÍNSULA. Las grandes etapas de la evolución geológica de la P. I. 4. DOMINIOS LITOLÓGICOS Y FORMAS DEL RELIEVE 5. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 6. LAS GRANDES UNIDADES DEL [RELIEVE PENINSULAR] - [La Meseta] - Los Rebordes de [la Meseta] - Unidades exteriores: o depresiones externas o cordilleras alpinas periféricas

7. EL LITORAL PENINSULAR 1. INTRODUCCIÓN  William Morris Davis hablará sobre la formación del [relieve] (el cuál se desgastará teniendo en ello importancia la influencia del, cambiante, planeta), entendiendo el planeta como una ‘llanura’. Solo la parte más superficial de este planeta TIERRA, la corteza terrestrecontinental y oceánica- se encuentra, bajo una forma extremadamente líquida, más cerca de la parte más externa de un manto tan cálido que supera los 1200º. La corteza flota sobre este manto y, reaparecerá, si desaparecen con el choque de placas y subducción, pues, de unas sobre otras, a partir de volcanes o de salidas esporádicas de magma. Los minerales pesados provienen a partir de la salida de rocas plutónicas del manto hacia la corteza.

2. RASGOS GENERALES DEL [RELIEVE PENINSULAR] Ya citadas en el tema anterior.

3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PENÍNSULA. Las grandes etapas de la evolución geológica de la P. I. MONTAÑAS: a) Macizos antiguos b) Cordilleras alpinas LLANURAS: a) En los macizos antiguos b) Entre macizos y cordilleras  ETAPAS GEOLÓGICAS DE LA HISTORIA: 1. Precámbrico (4600-541 M.A.) 2. Paleozoico / Era Primaria (541- 252 M.A.) A] Cámbrico (541- 485 M.A.) Aparece la vida animal, pero solo en los mares. Además, empieza a adquirir importancia la vida vegetal en los continentes

B] Ordovícico (485- 444 M.A.) Aparece los primeros grandes invertebrados (Ej= insectos)

C] Silúrico (444- 416 M.A.) Empiezan a aparecer animales de gran tamaño (Ej= grandes libélulas). El Macizo Galaicoduriense* ha quedado arrasado por el efecto de los, ya existentes, depósitos marinos-

D] Devónico (416- 359 M.A.) Empiezan a sucederse los animales vertebrados (Ej= monos)

E] Carbonífero (359- 299 M.A.) Se desarrollan bosques grandes a partir del aumento de las temperaturas y de la presión atmosférica- por la acción del oxígeno-

F] Pérmico (299- 252 M.A.) Se da la primera gran extensión animal de la historia de la Tierra. Será en el período conocido como el “Pérmico- Triásico_ que será el primer reducto histórico de la próxima etapa_”.

3. Mesozoico / Era Secundaria (252- 66,4 M.A.) A] Triásico (251- 201 M.A.)

B] Jurásico (201- 145 M.A.) C] Cretácico (145- 66,4 M.A.)

4. Cenozoico / Era Terciaria (66,4 – actualidad) A] Paleógeno (66,4- 23,6 M.A.) B] Neógeno (23,6- 2,6 M.A.)

A] + B] Terciario

C] Cuaternario (2,6- actualidad)

[CICLO DE LAS ROCAS] Las rocas ígneas o magmáticas (Ej. Basalto) se tratan de rocas originadas a partir de la solidificación, por enfriamiento, del magma. Encontramos dos tipos dentro de ellas: volcánicas (formadas cuando la lava se enfría) y plutónicas (formadas cuando el magma se enfría, es decir, en el subsuelo)- granito, por ejemplo-.

o Al comienzo, en el Cuaternario, el mundo era todo fluido: -La Tierra se compone por magma que cuando se endureció se convirtió en rocas ígneas -Encontramos también magma que no llega a romper la corteza, se enfría en el subsuelo y forma las rocas plutónicas -Las rocas sedimentarias se forman a partir de la [erosión de las rocas ígneas] que conlleva a la formación de desagregados fragmentos: sedimentos. Se hallan estas rocas sólidas sumidas en una 3ª fase habiéndose producido a partir del proceso de “sedimentación” -Cuando las rocas se subducen en una serie de placas y “quedan atrapadas” se incrementa el calor- la temperatura asociada al apartado calorífico- y la presión que, por ello, ‘sube’ por la otra serie de placas hace que, en las rocas, se cambie la interna estructura molecular y que se conviertan éstas en otro tipo de estructura: la roca metamórfica (Ej. mármol o pizarra)- que podrá salir a la superficie y ser erosionada tras estar sometidas a 3 procesos: calor, presión y humedad-Las placas “que pierden” en el choque se hunden en el manto ‘reciclándose’, pasando de ser corteza fría a caliente líquido fluido magma. En ese transcurso hay un proceso de metamorfismo necesario que producirá, pues, una cierta transformación.

EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 1) El PRECÁMBRICO (4000-541 M.A. a. C) Gran ‘orogenia’ (=formación de montañas bajo el nombre de Macizo Galaico-duriense*) que afectó a algunas zonas de la Europa actual. En la P.I. aparecía una banda arqueada que unía, entre otros, a Badajoz con Galicia. Una especie de piedra granito ha sufrido metamorfosis- por temperatura o por presión-. Las aguas que cubrieron a la P.I. dejaron diferentes espesores de sedimentos.

2) El PALEOZOICO (541-252 M.A. a. C) o Era Primaria -

-

La Península Ibérica se va a hallar cubierta por agua en el A) [Cámbrico] Durante el C) [Silúrico] se van a formar pizarras (roca metamórfica procedente de la arcilla que ha sufrido metamorfismo), y en el D) [Devónico] calizas (roca sedimentaria plástica y deformable formada en mares poco profundos y cálidos En el E) [CARBONÍFERO], donde se desarrollarán los grandes bloques de lechos, se produce la ‘orogenia herciniana’ o barrisca (levantamiento y formación, pues, de montañas a partir del choque, con las islas entre ellos, de los continentes- macro continentes: Asia + Europa, África y América-; desgarre, de las cortezas continentales, litosférico, pues, y de elementos continentales subterráneos hallados en esas ‘intermedias’ islas). Estaba integrado el CARBONÍFERO por distintos tipos de rocas (calizas o pizarras, por ejemplo) y sedimentos, y sufrió un intenso magmatismo. Encontramos, a veces, a estas rocas enfriadas lentamente, bajo el nombre de rocas plutónicas. Debido al magma se produce en ellas y en otros tipos de rocas, un “metamorfismo de contacto” que origina rocas metamórficas (Ej. Mármol).

[LA FAJA PIRÍTICA DE HUELVA]: Se produce, entre la zona sur portuguesa y la zona de Sierra Morena, aquí el > (fragmentación rocosa no acompañada del deslizamiento de los bloques que determina); por esta grieta rocosa se entremete el agua- enterrada a miles de grados y atmosferas de presióny mana de forma abundante. Lleva consigo la transmisión hacia al exterior de unos gases que se componen de átomos sueltos que suben hacia la superficie (de tal forma que serán arrastrados, cuando la temperatura y presión bajan, en mayor cantidad por esta agua, que emana con mucha velocidad). Algunos elementos (Oro, Plata o Cobre) quedarán frenados en esa subida, así como sus átomos; por lo que se van acumulando_ filón o veta_ y producirán lo conocido como (=proceso que explica la formación de esta faja, donde se dará la mayor producción de minerales sulfurosos del mundo)

UNA VEZ QUE ACABA ESTA ‘OROGENIA’, LAS CUMBRES SE DEPOSITAN Y SE PRODUCE EROSIÓN, DE TAL FORMA QUE SE “ACORTAN LAS MONTAÑAS”, ADEMÁS DE SEDIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA.

3) El MESOZOICO o Era Secundaria (252- 66,4 M.A. a. C) La “calma orogénica” sería lo más destacable de la época: se produce, así, erosión primero, y luego sedimentación en las montañas. Siendo una época de temperaturas más cálidas- lo que supuso la formación de depósitos marinos- el [Macizo Ibérico] tenía un frente en el [Mar de Tetis]- donde desembocan los paleoríos-. En la zona marina había una fosa muy profunda, y las temperaturas eran de gran calidad formándose un tipo de depósito muy peculiar; el más abundante con depósitos marinos, donde se formará una gran cantidad de caliza (=roca sedimentaria que se forma en mares cálidos, a menudo poco profundos, como consecuencia de la caída y sedimentación en el fondo marino de caparazones de organismos y microorganismos marinos), una roca fácilmente erosionable. En la zona costera abundan los depósitos continentales*, sobre todo arenosos (playas, dunas o acantilados fundamentalmente). El nivel del mar tuvo una gran cantidad de oscilaciones durante esta etapa, lo que supuso una alta diversidad de depósitos (cuando bajaba quedaban los depósitos continentales*, y cuando subía, los marinos*-cubrían los continentales*, con los que se pueden hallar restos de caliza una vez que la marea, tal y como hemos dicho, bajaba; habría, pues, caliza mesozoica con estructura horizontal propia del plegamiento propio de la elevación “post-‘orogenia alpina’ ” y devónica.-)

4) El CENOZOICO o Era Terciaria (66 – 2,59 M.A. a. C) Salvo Galia, toda la P.I. está marcada de un modo u otro por la cordillera alpina. La placa de la India choca con la de Asia, desapareciendo la primera, pues la segunda se hunde y deja una huella profunda: el Himalaya, así como un reajuste de placas tectónicas a nivel mundial. La ‘orogenia alpina’ hace, provocando que todas esas placas cambien levemente de posición, acto de presencia, pues, durante este período Este reajuste litosférico se produce por dos motivos: 1) África se desplaza hacia el Norte y las calizas se plegarán por ello 2) Un pedazo de Francia, el [macizo de Aquitania] se desplaza hacia el Sur

Entre el [Macizo Hespérico], que surge por el movimiento recientemente nombrado, de piedras muy duras, y en África surgen depósitos marinos de caliza, piedras que sufrirán una deformación por el choque de placas, donde más fácilmente se plegarán las montañas, formándose así las calizas mesozoicas-

siendo el origen, por ejemplo, de la cordillera Cantábrica- El [Zócalo o Macizo Hespérico] se va a fracturar, y luego, se va a elevar (lo cual explica que la Meseta esté entre 300-600m de altitud). Finalmente, la Meseta se bascula hacia el oeste; los ríos que por ella transcurren desembocarán en el Océano Atlántico. Hace 5 M. A. a. C, pues la ‘orogenia alpina’ (montañas muy jóvenes) no es simultánea en toda la P.I, se produjo, al menos una vez, la desecación del Mediterráneo, en la que se evaporó el mar, creando gracias a esto ‘rocas evaporiticas’ (como la sal y el yeso).

5) El Cuaternario (2,59 M.A. a. C - Actualidad) Norteamérica y Sudamérica estuvieron separadas hasta unos 3 M.A, y el cierre del istmo de Panamá condiciona el clima del planeta; pasa de ser un planeta esencialmente líquido a ser uno que crea barreras continentales para la dificultad del paso de agua. Hace que el planeta sea más vulnerable a las modificaciones de la entrada de energía procedente del Sol, que varían según las condiciones de la Tierra, con lo que a veces recibimos más o menos energía (más energía‘interglaciar’[ahora]; menos energía  glaciación). El clima pasa a ser dependiente del Sol y, se da comienzo así a la “Era de las glaciaciones”: se dieron 51-52 glaciaciones, aunque 4 de ellas dejan una huella muy evidente en las sociedades y el relieve.

La huella en la P.I. es fundamentalmente doble: valles glaciales y glaciares. Un glacial tiene dos partes: -

Zona de acumulación: tiende a hundirse. El ‘circo glacial’ será una cubeta circular que nacerá del rastro del glacial, cuando éste “se acumule o alimente”. Zona de salida de hielo: el excedente sale por los valles glaciales y arrasa con todo

o Los glaciales tienen, muy a menudo, unas extensas líneas negras que son sedimentos. Están en continuo movimiento, y a veces caen depósitos que se van movilizando y son trasladados con el glacial hasta su final. Las formaciones, acumuladoras de hielo, dadas en el frente del glacial, formando depósitos- ‘corriente abajo’- de sedimentos, se conocen como ‘morrenas’. Más importantes que éstas es la forma del valle fluvial* (), característico de la erosión glacial- en el que el hielo va arrasando el terreno y dando lugar a unos depósitos que salpican el territorio-; así como la otra* forma de llanura establecida en la época, la terraza fluvial.

o Las terrazas fluviales (indicador del perfil ideal de un río), producidas con la ‘erosión glacial’, darán lugar a una curva en el terreno que casi siempre será la misma- desde una altura considerable hasta una gran depresión- y donde, más tarde, podrá transcurrir- tras adaptarse- un río. Entre la relación alturadistancia se encontrará dicha curva, de tal forma que este río se adaptará a la “teórica” curva y llevará consigo arrastrados depósitos que sedimentarán en la depresión; dependiendo de si pasa por una zona de materiales duros o blandos. Hace 18.000 años [la Glaciación] llega a la máxima situación de frío (mayor glaciaciónlos ríos erosionan en el cauce fluvial- de la Historia del planeta), y el nivel del mar bajó entre 120 y 135m. Tuvo ésta una gran importancia en el desarrollo de las terrazas fluviales, pues cuanto más frío es el clima, más lento se produce el ciclo del agua. Si hablamos de un [interglaciar] debemos decir que se produce, más bien, sedimentación (menos energía) en el cauce fluvial y producción de un depósito Esta curva tendrá que moverse y/o cambiarse dependiendo del terreno que el mar concoma a la costa y a la bajada del nivel del mar. El río, con el arrastre de materiales, deja un surco en la tierra y dos trozos cercanos al hoyo marino llamados terrazas fluviales: -

Una vez el nivel del mar sube el río deposita materiales Una vez el nivel del mar baja el río erosiona de nuevo y arrastra más materiales, dejando un surco sobre el anterior (puede desplazarse hacia el sur y “comerse” el terreno de alguna de las terrazas creando un panorama geográfico distinto al anterior, nuevo) y nuevas terrazas- TERRAZA 2º-

4. DOMINIOS LITOLÓGICOS Y FORMAS DEL RELIEVE Dentro de la Península distinguimos: -

Terrenos silíceos litológicos* Terrenos calizos y GRANITOS Terrenos sedimentarios

Dominios

ARCILLAS, CALIZAS

No obstante, la realidad es mucho más compleja y diversa. Es peligroso, pues, asumir que tan solo existen estos 3 dominios*

o [Litografías silíceas]

Abundan estas rocas ricas en sílice (roca dura- y por ello duradera- presente en el cuarzo) en el oeste peninsular. Hablamos de los 3 tipos- empezando por el más importante y acabando por el menos relevante-: 1) Granito- cuarto, feldespato y mica componiéndolo- (roca plutónica  ígnea): es la roca, siendo moldeable e impermeable y por ello muy útil en el mundo artesanal, más abundante del planeta. El magma, después de cientos miles de años, se enfría y cristaliza en forma de granito; que sube gracias a la erosión diferencial del suelo (gelifracción y posterior rotura y descomposición en bloques parecidos redondeaos: “bolo granítico” dado en un paisaje antiguo llamado ‘berrocal’  erosión de los materiales más blandos y permanencia de los más duros). La ventaja que tiene esta roca es la [construcción y la defensa] .

2) Cuarcita y pizarra: -

La pizarra: es una roca metamórfica que procede, pues, del metamorfismo (presión o calentamiento) de la arcilla. Es impermeable, por lo que se usa para el mundo de la construcción. Tiene una estructura laminar, por lo que es predecible, y es muy ligerapor lo que se usa principalmente para el tejado de las casas en la [iberia Occidental]-. Propias, principalmente, del Silúrico

-

La cuarcita: es una roca metamórfica proveniente, pues, del metamorfismo de la arenisca. Tiene una estructura de diaclasado aparentemente caótica, por lo que, al igual que el granito, es una roca muy rígida y dura: apenas tiene aprovechamiento humano (construcción, vegetación…), salvo por el “modelado de crestón (cuarcítico) y valle (pizarroso)”

Ambas se pueden calentar o presionar y sufrir metamorfismos de forma común y al mismo tiempo, por lo cual encontramos una capa de caliza y otra de pizarra y así de forma sucesiva. En el caso de los valles, la pizarra suele estar en el fondo- pues es más fácil de ser erosionada que la cuarcita según el proceso de, ya explicado, erosión diferencial- y se embalsa, así, agua por la que la cuarcita, más dura, baja y al llegar al fondo la pizarra, al ser impermeable, forma un embalse natural. Todo esto se aprecia muy evidentemente en [Sierra Morena], donde se repite la estructura una y otra vez; por lo que era importante para los primeros procesos de poblamiento.

3) Caliza: Existen dos tipos de calizas- rocas insolubles y permeables y que, en agua normal, no en agua ácida, son indisolubles, que se forman en dos épocas distintas: calizas devónicas y calizas mesozoicas. Ambas tienen las mismas características, pero se encuentras en distintas zonas de la Península.

o Modelo kárstico

Fenómenos exokársticos y endokársticos Se forma este modelo por la erosión química del H20:

-

agua rica en CO2: más cuanto más frío es el agua  se dará en clima más bien fríos (Ej. época de glaciación o en la cima de las montañas) cantidad de arcilla: más cuanta menos disolución cálcica nivel freático- de las aguas subterráneas-: más profundo cuanto menos profunda es la disolución. Si es alto, empieza o se detiene el fenómeno de ‘torca’ (=depresión geológica propia de este tipo de modelo), pues el agua de este nivel no es de tipo ácido

5. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES  FENÓMENOS EXOKÁRSTICOS:

1) Lapiaz: acanaladuras de tamaño centimétrico (a veces aparecen como consecuencia de la disolución kárstica superficial en la roca caliza) que, al tener cierta superficie duramente rasposa, hace fuertes heridas en la piel que sobre ella se apoya. Se crea en poco tiempo y tiene poca profundidad. Se pueden formar micropozos o laminaduras de tal forma que se da aquí la erosión más abundante posible en la caliza. 2) Dolinas: a veces se conocen como ‘torcas’. Son depresiones de planta circular que varían desde unos pocos metros a pocos cientos de metros. También se les conoce como [cubetas, embudos, pozos]... Son más o menos profundas dependiendo de la proporción de arcilla que haya en la caliza o del nivel freático. Cuando hay muchas juntas y crecen así dispuestas de tal forma que quedan unidas, se llaman ‘uvalas’. En la Prehistoria se usaron mucho para la caza.

3) Poljes: depresiones cerradas de planta no circular, a menudo alargadas, siempre grandes (de cientos de metros a kilómetros). Se caracterizan por tener un fondo plano formado por arcillas de descalcificación. Su utilidad es para la ganadería, ya que en estos suelos arcillosos no crecen árboles. A menudo presentan simas o sumideros, es decir, son conductos verticales, que formados al igual que una ‘torca’, conecta la superficie (exokarst) con las cuevas y galerías del interior (endokarst).  Ciudad encantada de [Cuenca] El estrato superior tiene una proporción de arcilla mayor que el estrato inferior, por lo que es muy difícil de erosionar. Se distribuyen estos estratos así: - estrato superior de arcillas estrato intermedio pobre en arcillas - estrato inferior que son margas y no son calizos. Debido a esto el suelo siempre está a la misma altura. Se inicia la disolución de las ‘calizas’, las hendiduras alcanzan el nivel de las margas (=rocas sedimentarias compuestas principalmente de calcita y arcilla) y se forman los elementos actuales.

 Terrenos arcillosos – [Iberia Postorogénica]

Se tratan de materiales sedimentarios formados después de la ‘orogenia alpina’. Los diferentes tipos de rocas son: Arcilla: partículas de tamaño microscópico que se forman en ambientes húmedos (lago, pantano, marisma y charca de inundación) y en ausencia de energía. Por lo tanto, es impermeable y moldeable, aunque al cocerla adquiere rigidez.





Arenisca: roca sedimentaria formada por la compactación de granos de arena de carácter permeable. En ambientes no necesariamente húmedos de energía media se desarrolla. El oleaje y los ríos van depositando arena dando lugar a las playas. Otro elemento importante en ella es el viento, que es capaz de formar depósitos arenosos (Ej. las dunas). Los tafones son formas erosivas en la arenisca producidas por la humedad o por la erosión eólica.



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