Unidad 2. El medio natural de Canarias. El relieve PDF

Title Unidad 2. El medio natural de Canarias. El relieve
Course Geografía del mundo actual
Institution Universidad de La Laguna
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Objetivos:
1. Reconocer las características geográficas básicas del Archipiélago Canario.
2. Identificar las distintas consecuencias derivadas de la situación geográfica de las islas.
3. Reconocer el origen volcánico de las islas y las hipótesis de su génesis.
4. Reconoce...


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Unidad 2. El medio natural de Canarias. El relieve

Objetivos: 1. Reconocer las características geográficas básicas del Archipiélago Canario. 2. Identificar las distintas consecuencias derivadas de la situación geográfica de las islas. 3. Reconocer el origen volcánico de las islas y las hipótesis de su génesis. 4. Reconocer las distintas morfoestructuras y su localización espacial. 5. Comprender la importancia de la acción erosiva e identificar las principales formas.

1. Situación de Canarias Archipiélago situado en el océano atlántico cercano al continente africano del que apenas dista 100 km entre Fuerteventura y Cabo Juby

Coordenadas geográficas: Latitud norte: entre los 27º 37´y los 29º y 25´ Longitud oeste: entre los 13º 20' y 18º 10'. Archipiélago formado por 8 islas y varios islotes. Variedad. Islas orientales= Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Islas centrales= Gran Canaria y Tenerife. Islas occidentales= La Palma, La Gomera y El Hierro

El archipiélago pertenece a la Macaronesia (Islas Afortunadas), junto a Azares, Madeira y Cabo Verde. La Macaronesia (makaron nesoi=islas afortunadas) El archipiélago pertenece a la Macaronesia (Islas Afortunadas), junto a Azares, Madeira y Cabo Verde. Rasgos comunes: • Origen Volcánico. • Situación en el límite oceánico de la placa afro-atlántica. • Latitud subtropical. • Vegetación específica. • Posición geoestratégica entre tres continentes. (África, Europa y América)

Situación tricontinental Entre tres continentes: Europa África América 1.1. REPERCUSIONES DERIVADAS DE LA SITUACIÓN: Impt Económicas: • Modelo agrícola agroexportador hasta los años sesenta. Sembrar para exportar a europa Caña de azúcar: primera en exportar y sembrar. empezó a cultivarse remolacha azucarera. finales S.16 → La Vid: es el 2 de los cultivos que se implantan en Canarias // vinos portugueses empezaron a ser más conocidos y nos quitaron el protagonismo→ La cochinilla: parásito de las tuneras. (tinte alimenticio y cosmética) → introducen los ingleses el tomate y plátano final S.19 principio S.20 en Canarias, como

siempre tenemos problemas exportación, comenzó competencia y perdemos cuota de mercado. competencia tomate marroquí. • Base logística de las rutas comerciales marítimas.Canarias fue el paso de muchos trayectos comerciales rumbo a las rutas americanas. • Impulso de la actividad comercial. Decreto de Puertos Francos 1852. Liberalización de la entrada y salida de mercancías del archipiélago canario. Desaparición aranceles y aduanas • Actividad turística actual. • Relaciones comerciales actuales con África Occidental. Plataforma logística

Políticas: • Condición de región ultraperiférica en relación al continente europeo. • Fragmentación del espacio. “Hecho diferencial canario” Geoestratégicas: Canarias se ha opuesto a todos los proyectos militares, debido a su situación geoestratégica. Se ha negado a que se instalen plataformas militares en las islas. •Región frontera con América y África (respecto a vínculos históricos) Muchos canarios, sobre todo de las islas orientales, iban a las colonias españolas de áfrica a trabajar. En la actualidad somos un centro de inigración. Al mundo pobre africano → Inmigración • Enclave de importante para operaciones militares de la OTAN. (1986-”Lanzadera” en El Hierro; 2003-Radar en Tenerife)

2. LA GÉNESIS DE LAS ISLAS CANARIAS IMP El origen de las islas canarias ha sido centro de multitud de investigaciones por parte de los geólogos y han dado luz a diversas teorías. 2.1. ORIGEN CONTINENTAL. - Sin base científica •El Mito de la Atlántida → A partir de un relato de Platón. La leyenda cuenta que los restos de la Atlántida (continente) descansan en el fondo del mar bajo las islas Canarias, y que este archipiélago está formado por los picos y las montañas más altas de este continente mitológico. Durante los siglos XVI y XVII se llegó a identificar a Canarias con la Atlántida en numerosos mapas y escritos. • Fragmento del Bloque Continental africano 1970. Dietz y Sproll Las Canarias en realidad son fragmentos del continente Africano. (Evolución de la Litosfera y La tectónica de placas) volcanismo intraplaca, como el archipiélago canario o de hawai. El volcanismo canario está ligado al movimiento de corteza de la litosfera ocasionado por el movimiento del manto (placas).

2.2. ORIGEN OCEÁNICO

• Teoría del “punto caliente” (Morgan, 1971) Gradiente anómalo en el interior de la placa africana en su parte oceánica. Las islas se forman en la vertical de este punto. → No es válida porque no explica el volcanismo histórico. Los puntos calientes son áreas de actividad volcánica alta en relación a sus entornos. A medida que se va desplazando la placa africana hacia el este se van formando, la más antigua lanzarote - más joven, la del hierro. Esta teoría explica la edad de las islas. (la antigüedad) No explica el volcanismo reciente. Relaciona el origen de Canarias con una zona de gradiente anómalo en el interior de la corteza oceánica. Las Islas se irían formando en la vertical de este punto. Otra de las más aceptadas. Da explicación a la formación de archipiélagos de origen volcánico que no tienen relación con bordes de placas litosféricas, que es donde se desarrolla prácticamente todo el vulcanismo de La Tierra. Wilson T., cuando estudiaba el origen del archipiélago de Hawai en 1973, dijo que en los archipiélagos de intraplaca el vulcanismo está producido por una fuente de magma llamado hot spot o punto caliente. Éste, se encuentra situada en un lugar fijo del manto terrestre, a mayor profundidad que las placas litosféricas. Al producirse el ascenso, se expulsa al exterior y se forma una isla, que se va alejando de este foco de emisión debido al desplazamiento de la placa africana de oeste a este. De esta manera, se irían formando todas las islas del archipiélago canario, siendo más antigua cuanto más alejada se encuentre del punto caliente.

• Teoría de la fractura propagante (Anguita y Hernán, 1975) Las islas se forman como consecuencia de la prolongación en la corteza oceánica de la falla del Atlas meridional. → No es válida porque dicha falla no existe.

-Dado que la teoría del punto caliente no parece la más adecuada para explicar el origen de las Islas Canarias, varios autores han propuesto otra hipótesis que sea capaz de explicar, a la vez, el orden de edad de las islas, la inmovilidad de la placa africana durante los últimos 2025 Ma y los episodios volcánicos recientes en el archipiélago. Esta es la teoría de la fractura propagante. Anguita y Hernán (1975). Frente a las islas Canarias, en el continente africano, existe una gran falla, la falla del Atlas Meridional, que discurre en dirección al archipiélago. Esta zona habría sufrido etapas de compresión y distensión que rompieron la litosfera originando esta gran falla. Como consecuencia del descenso de la presión en la zona de fractura, el magma habría escapado y habría generado las diferentes islas. -Coincidiendo con la compresión y distensión de la tectónica del Atlas, se produce una fractura en la corteza oceánica, que se propagaría desde el continente hacia el Atlántico, originando la generación de magma y la formación escalonada de las Islas. → Se elimina, no hay registro exacto de fracturas (fallas). -Planteada por Anguita F. y Hernán F. en 1975. Está relacionada con la formación de la falla del Atlas Meridional, una fractura situada en el noroeste de África. Se formó por el choque de la placa africana y la euroasiática y, como consecuencia, se cree que se propagó de este a oeste hasta la zona del Archipiélago, a través del fondo oceánico. Cuando cesó el movimiento y la presión entre las placas, comenzó el ascenso puntual del magma que iría formando cada una de las Islas.

•Teoría de los bloques levantados. (Araña y Ortiz, 1991) La corteza se fractura por el proceso de compresión, levantándose en forma de bloques, favoreciendo la salida del magma. Cada isla correspondería a un bloque.

Como consecuencia de la tectónica de la época alpina, la corteza oceánica se fracturó al sufrir una compresión en ese sector de especial debilidad. El resultado fue una malla de fracturas y el levantamiento de bloques fallados, lo que provocó la generación de magmas.

Es una de las que cuenta con mayor credibilidad entre la comunidad científica, propuesta por Araña Saavedra y otros en 1976. Según esta hipótesis, las Islas se formarían hace 40 millones de años debido al choque entre la placa africana y la euroasiática, con un movimiento de compresión durante la orogenia Alpina. Con ello, se formaron cordilleras por plegamiento de materiales, como el Atlas en Marruecos, y también se fracturó la corteza oceánica en algunos puntos más débiles, dando lugar al levantamiento de bloques que conformarían la base de cada una de las Islas. Posteriormente, al cesar el movimiento de las placas litosféricas, se originó el ascenso de magma a través de las fracturas o grietas que se habían formado entre los bloques. Primero, hubo una fase de vulcanismo submarino que formó el complejo basal, y luego otra de vulcanismo subaéreo (en superficie), hace aproximadamente 20 millones de años.

•Modelo sintético o unificador. Anguita y Hernán, 2000

↑ Pluma = Lámina ↑ Considera que el magma, originado en un punto caliente de carácter residual, sale al exterior como consecuencia de los movimientos de compresión y distensión que origina la tectónica. Durante la distensión se fractura la corteza, y por la compresión se elevan los bloques. rescata las teorías anteriores, todas tienen algo de verdad punto → placa caliente // falla en forma de flor // levantamiento bloque, distinción y separación de bloque que hace que se rompa la corteza y salga magma. cómo difiere punto caliente a modelo unificador. IMP Examen

Volcanes submarinos

Intensa actividad sísmica en El Hierro (julio 2011) La erupción se inició a 363 metros: al final del episodio volcánico: 89 m. de profundidad, lo que implica una tasa media de crecimiento vertical diario de 2 metros", → Volcán submarino de Tagoro. Sin erupción volcánica Un enjambre sísmico es una serie de muchos sismos pequeños que no tienen relación con uno mayor, que ocurren en un corto periodo de tiempo.

3. ETAPAS EN LA FORMACIÓN DE LAS ISLAS 1. Construcción submarina . Oligoceno-mioceno (34-23 mill.años) producido por el choque entre la placa africana y la euroasiática. Fases: • Levantamiento de bloques • Formación del complejo basal -> son un depósito de... • Rocas plutónicas (son rocas magmáticas a gran profundidad y de enfriamiento lento, como la sienita y gabro. • Rocas sedimentarias, como la cuarcita o margas. • Rocas subvolcánicas: son intrusiones de lava, como los diques. • Lavas submarinas. Son Lavas almohadillas, como las Pilow lavas. cuando las emanaciones de lavas se enfrían muy rápido por el agua en el fondo mar, adquieren forma de almohadilla. El complejo basal sólo aflora en las islas más erosionadas: La Gomera, Fuerteventura y La Palma.

2. Construcción subáerea (emergida) Fases: A. La serie antigua o primer ciclo volcánico. Mioceno (21-19 mill.) Son erupciones fisurales que tienen lugar a lo largo de una fractura; tiene lavas fluidas que se depositan en capas horizontales, construyéndose los denominados macizos. Predominan las (construcción de) plataformas o plateaux (hoy convertidos en macizos); y volcanes en escudos. Los macizos son escudos volcánicos, es decir, magma superpuesto con bordes circulares. B. Serie reciente o segundo ciclo volcánico. Plioceno-Cuaternario (2 mill.años) Erupciones fisurales, pero sobre todo puntuales: concentradas en un solo lugar y de distintos tipos de lavas: fluidas y viscosas. Hay diversidad de formas de relieve. B.1. Volcanismo histórico. Últimos 600 años. Con fecha.

hay registro prescrito Se da, fundamentalmente en: Tenerife: último en 1909, Chinyero. La Palma: último en 1971, Teneguía. Lanzarote: último en 1824, Tinguatón. Cabe destacar el Timanfaya (1730-36), casi 7 años de erupción.

4. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. LOS EJES ESTRUCTURALES

Los ejes estructurales son fracturas tectovolcánicas de la corteza oceánica que organizan la actividad volcánica. Son responsables de la concentración de riesgo volcánico y de la formas de las islas. Ejes estructurales: NNE-SSO (es responsable de la aparición de Fuerteventura y Lanzarote) NE-SO (es responsable de la aparición de Tenerife, La Gomera y El Hierro) NO-SE (es responsable de la aparición de La Palma, Tenerife y Gran Canaria) -Tenerife tiene mayor riesgo volcánico, ya que pasan dos importantes ejes estructurales. - El eje de La Palma y el Hierro, no es importante.

Zonas de riesgo volcánico Islas con mayor riesgo: Fuerteventura y La Gomera→ no Lanzarote→ casi toda la isla Gran Canaria→ neo canaria Tenerife→ donde se cruzan los dos ejes. La zona del teide posee mayor riesgo volcánico. La Palma→ zona sur. El Hierro→ prácticamente toda la isla, riesgo volcánico.

5. TIPOS DE MAGMAS: •Naturaleza básica (pobres en sílice): magma fluido Erupciones tranquilas→ Da lugar al Basalto. Es el más común en lo que a la formación de las islas se refiere. •Naturaleza ácida (ricos en sílice): magma viscoso. Erupciones explosivas → Da lugar a Traquitas y Fonolitas. Es el más común en la segunda fase de formación.

6. PRODUCTOS VOLCÁNICOS

↓ 1. Emanaciones gaseosas Primero emanan los gases, que son vapor de agua, C02 y azufre. Aunque la erupcion cese, el volcan sigue emanando gases, lo que es conocido como fumarolas. Si estas fumarolas están cargadas de azufre, se le llaman solfataras. Vapor de agua, dióxido de carbono, azufre fumarolas→ Emanaciones sin azufre. solfataras → Emanaciones con azufre. Colores de las rocas = alteración hidrotermal → como consecuencia del paso continuado de las aguas calientes cargadas de gases y vapor de agua.

2. Materiales piroclásticos. En segundo lugar, emanan los materiales piroclásticos, es decir, fragmentos de lava solidificadas. Fragmentos de lavas: Fisher clasificó esos fragmentos de fuego por tamaño: 2.1. Cenizas volcánicas. Diámetro inferior a 2 mm. 2.2. Lapilli (Picón, rofe). Diámetro entre 2 y 64 mm. 2.3. Escorias (bordes irregulares) y bombas (bordes redondeados). Diámetro superior a 64 mm. 2.3. Lluvias piroclásticas (depósitos de caída).// Pumitas,* Ash Flow Formadas mayoritariamente por cenizas volcánicas. Son capaces de nivelar el relieve, como las pumitas. *Ash Flow: Proceden de diferentes erupciones que se colocan una encima de otra. Caen con muy poca temperatura, por lo que no se cementan. Cuando las lluvias piroclásticas salen al exterior y se depositan de tal manera que su grado de segmentación, de unión entre los segmentos no es demasiado fuerte→ se está produciendo Ash Flow. Ash Flow.- depósito de materiales piroclásticas que han salido al exterior calientes y de unión entre los segmentos no es demasiado fuerte. 2.4. Coladas piroclásticas (ignimbritas y nubes ardientes)// Ignimbritas, Se desplazan en forma de lámina. Da lugar a las ignimbritas, que son muy duras. Se forman cuando los materiales piroclásticos salen a mucha temperatura y, cuando se depositan, se cementan. Nube ardiente : Colada de lava formada por gases y un montón de materiales fragmentados. Se forma cuando ocurre taponamiento. surgen de las erupciones más explosivas, va arrastrando los materiales más pesados, y encima de estos, van los menos pesados y gases. Luego los más pesados, se depositan de manera irregular en el terreno.

Salen materiales en estado sólido y gaseoso. 3. Coladas y campos de lavas. Materiales en estado líquido. En tercer lugar, emanan las coladas y campos de lava. Son materiales en estado líquido y, dependiendo de cómo sea la superficie de enfriamiento encontramos: 3.1. Coladas aa. “Malpaís” Superficie áspera 3.2. Coladas pahoe-hoe. Superficie lisa. Dan lugar a: Lavas en tripa, Lavas cordadas Lavas cordadas= Superficie retorcida por el flujo de la lava interior que ha retorcido la lava ya solidificada.

Enfriamiento de las coladas de lava Colada de Lava = Es un manto de roca basáltica formado alrededor de un volcán por la solidificación de la masa de magma que fluye de éste en sus erupciones. → Si el magma es emitido a la superficie como un líquido, la erupción se denomina efusiva y su principal peligro volcánico asociado son las coladas de lava. Al irse enfriando la colada, su viscosidad aumenta rápidamente y su velocidad disminuye. Lejos del centro de emisión, la velocidad típica de las lavas es de pocos metros por hora. Si el magma es muy viscoso y es emitido lentamente, no es capaz de formar coladas de lava y se acumula alrededor del centro de emisión formando un domo. Tipos de colada: -Lava Aa → caracterizadas por su superficie plana irregular, resultante de la pérdida rápida de gases. La superficie se enfría parcialmente y al ser empujada por la lava aún candente que tiene debajo, se agrieta y deforma. -Lava Pahoehoe → son generalmente coladas de lavas basálticas. Su superficie una vez solidificada es ondulada, encordonada e incluso lisa. Estas superficies se deben al movimiento muy fluido de la lava bajo una corteza que se va coagulando. -Lava almohadillada → adquieren una estructura de formas redondeadas que se generan por el contacto brusco de una colada fluida con el agua del océano. El enfriamiento de la superficie de la lava forma una película de roca consolidada bajo la que se mantiene la lava líquida que tiende a fluir formando una especie de burbuja redondeada o alargada en el sentido del flujo. Frente de colada Ruptura de colada → Si la superficie es muy gruesa, la lava al enfriarse pierde volumen y se retrae. Esto se conoce como diaclasa de retracción. Esto da lugar a la disyunción prismática, una ruptura en forma de prisma, como los órganos en La Gomera. Hay veces que, en vez de romper en forma de prisma, rompe en forma radial, como la rosa de El Teide. Diaclasas de retracción → Disyunción prismática

pq se prodece la disyun cion prismatica como se produce noseque gomera todos prismaticos menos tenerife, disyuncion radial

7. LAS ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS 7.1. Estructuras elementales: (Una erupción) Tubos volcánicos → Se forman en las coladas. La capa exterior se enfría, pero la interior sigue fluyendo y va erosionando el terreno, como la Cueva del Viento. Cueva de El Viento (Icod) Jameo → Si podemos entrar en la cueva por desplomo del techo de esta, se llama Jameo. Dentro de esta podemos encontrar Estalafitos. Hornito → Protuberancia de lava que se forma en la colada cuando, en un punto concreto, hay una concentración de gases, produciendo el refluir de la lava, como el Manto de la Virgen en Timanfaya. Isla Baja →Estructura volcánica. Es un delta de lava que se forma delante de un acantilado. Se forma en erupciones cerca de la costa. La lava fluida se derrama por delante del acantilado y se deposita, dejando el acantilado fosilizado. Comarca de Aridane. Cono volcánico → Montaña de piroclastos. Domo → Montaña de lava que se da en erupciones muy explosivas, como la montaña de Guaza. Estalafitos → son gotones de gambas.

7.2. Estructuras complejas: (Más de una erupción) Macizo Antiguo → Son escudos que con el paso del tiempo se han erosionado. Dorsal → Cordilleras volcánicas que se han formado por apilamientos debido a una fisura, como la Cumbre Vieja de La Palma. Plateaux → Estratovolcán → Enorme montaña formada por materiales lávicos y piroclastos, resultado de diferentes fases volcánicas. El Teide es el tercer estratovolcán más grande del mundo. Caldera de Las Cañadas Complejo Teide-Pico Viejo TEIDE → Al formarse el Circo de las Cañadas, la actividad sísmica se centra en el centro de Tenerife, formándose el complejo Teide-Pico Viejo. La última erupción fue de las Narices del Teide. Aparecen, por esto, domos como la Montaña Roja o la Montaña Blanca. Tuvo 2 fases: -Fase de Rambleta, donde el Teide alcanzó los 3555m y un diámetro de cráter de 800m.

-Fase de pitón sálico, donde el Teide alcanzó su altitud actual y un diámetro de cráter de 80m. Roques de García Montaña de Guajara (2.718 m. Montaña Rajada Montaña Bl...


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