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Orientación Universidad
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Excursion escolar a una sierra, Apuntes de Geología

Asignatura: Geologia, Profesor: Manuel Orozco, Carrera: Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho, Universidad: UGR

Tipo: Apuntes

2012/2013

Subido el 28/06/2013

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¡Descarga Excursion escolar a una sierra y más Apuntes en PDF de Geología solo en Docsity!

Índice

Organización

  • Se establecerán grupos de trabajo constituidos por nueve alumnos, en cada uno de los cuales habrá un responsable de grupo.
  • Todos los alumnos llevarán: apuntes de clase, material para tomar apuntes de campo y, el responsable de grupo el libro de texto.
  • Cada grupo presentará un informe a su profesor un informe a su profesor de Ciencias Naturales en el que constará: nombre de los componentes del grupo, objetivos cubiertos, estudios realizados (detallados), incidencias presentadas y observaciones que se plantean para mejorar este tipo de actividades.
  • Los responsables de grupo comunicarán, de inmediato, a sus profesores de cualquier incidencia importante que se plantea a lo largo de la jornada de trabajo. No se permitirá que el alumnado cambie de autobús para el regreso.

Objetivos

El orden de la exposición de objetivos no indica, lógicamente, el de su realización, siendo prioritarios los señalados en negrilla.

  • Observar la vista panorámica: rasgos geológicos y botánicos más destacados.
  • Conocer las características y la terminología botánica necesaria para la caracterización e identificación de plantas gimnospermas.
  • Reconocer las especies de gimnospermas que aparecen en Sierra Elvira
  • Ser capaz de identificar las familias: Ginkgoaceae, Cupressaceae, Pinaceae (y subfamilias), Taxaceae, Taxodiaceae
  • Diferenciar angiospermas de gimnospermas.
  • Analizar flores unisexuadas: encinas, pinos,…
  • (^) Observar las adaptaciones de las plantas a ambientes secos: hojas y tallos duros, hojas pequeñas, espinas, tomentos, etc.
  • Reconocer las etapas de degradación del encinar en suelos básicos: retamal (lugares secos) – Espinal (húmedos) F 0E 0romeral-aular F 0E 0 tomillar F 0E 0pasterizal F 0E 0erial.

resaltos topográficos junto con el sistema de fallas normales que se levantan en este sector. Por otra parte en la zona de las canteras se puede observar buenos ejemplos de procesos de karstificación.

3.- Observaciones de aspectos concretos de tectónica:

  • Planos de falla, estrías de falla, espejos de falla, brechas, etc. En este sentido puede ser útil seguir las fallas de borde en las que aparecen buenos ejemplos.
  • Relación macizo montañoso – fallas de borde – depósitos de “pie de monte”.
  • Distribución de fallas normales y fallas inversas:
    • Como ejemplo de fallas normales se pueden observar todas las de borde y sistemas principales de fracturas.
    • Como ejemplo de inversas la gran falla oeste por detrás del repetidor de la C.T.N.E y del cerro de la Atalaya, en las que aparecen las dolomías que previamente se han observado al pié del “Morrón de la vieja”, en la base de la serie, en contacto con términos estratigráficos más altos de la serie.

4.- Caracterización del registro estratigráfico presente en la zona en relación con la tabla de tiempos geológicos:

  • Relacionar las zonas de sedimentación en horizontal (espacios) con la vertical (tiempo). Ver esquema de la cuenca, reconstrucción hipotética. Valor estratigráfico de los fósiles.
  • Realización del corte de la Atalaya.
  • Interpretación de las superficies de estratificación.

LOCALIZACION GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA

  1. Encuadre geológico general Sierra Elvira pertenece a la Cordillera Bética que es una alineación montañosa que recorre gran parte de Andalucía, de Este a Oeste, desde el Arco de Gibraltar se prolonga por la Comunidad de Murcia y el Sur de la de Valencia (Alicante); y desde aquí hasta las Islas Baleares. Al Norte queda limitada por Sierra Morena, la Meseta castellana y la Cordillera Ibérica. Al Sur se prolonga hasta su contacto con el Mar Mediterráneo. Las Cordilleras Béticas son consecuencia de los plegamientos alpinos que se produjeron en el Mediterráneo occidental durante el Cenozóico, desde hace 65 millones de años hasta la actualidad. Aunque separada por el Mar de Alborán, la Cordillera Bética, tiene su prolongación geológica en los sistemas montañosos del Rfit, Tell y Kabilias del Norte de África, Sicilia y parte de la Calabria, en Italia, con las que comparte historia y materiales similares.

Los geógrafos distinguen las siguientes áreas dentro de la Cordillera Bética:

  • El Sistema Prebético : formado por las sierras Limítrofes entre Granada y Jaén, prolongándose hasta el Cabo de la Nao, en Alicante. Parece ser que se prolonga en la Isla balear de Ibiza.
  • El Sistema Subbético : Se sitúa inmediatamente al Sur del anterior sistema, extendiéndose desde el Noroeste de la provincia de Cádiz, el Sur de Córdoba y Jaén, el Norte de Granada, finaliza al Sur de la Provincia de Alicante. También comprende parte de las Islas Baleares.
  • El Sistema Penibético : comprende las sierras que forman el núcleo de la Cordillera Bética, locaizadas al Sur del Sistema anterior y limitado por el Mar de Alborán. Comprende parte de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería.
  • El Surco Intrabético : situado entre los Sistemas Subbético y Penibético, está formado por la unión de varias depresiones o Cuencas neógeno- cuaternarias.

y lagos. Existen otras cuevas de menor categoría que la descrita, como son la Sima del Aguila y Santa Irene. Toda esta zona se sitúa dentro del subbético medio. Su caracterización petrológica se distingue por presentar sedimentos marinos del mesozoico, del tipo calizas y niveles margosos. En sus sedimentos se pueden reconocer fósiles marinos que hacen ver la presencia de un primitivo mar, destacándose los arrecifes de coral (Cuesta de la Reina, en Pinos Puente) y los diversos bivalvos del Triásico, junto a los braquiópodos y ammonites del Jurásico de la zona de Sierra Elvira. En un punto cercano al pueblo de Pinos Puente, aparecen rocas volcánicas submarinas con carácter básico.

La tectónica está representada por un conjunto de fallas de borde, junto a dos fallas normales de gran magnitud, una con dirección NW 30 SE y la otra 110 NNE SSW. Todo el conjunto destaca por ser un majestuoso Horst tectónico y sus correspondientes Fosas. La zona se caracteriza fundamentalmente por el gran número de terremotos, de moderada y baja magnitud y de foco superficial. La toponimia del lugar muchas veces hace referencia a la existencia de terremotos, como lo demuestran los topónimos "Raja Santa", "Hundidero", "Barranco caído", "Bancal roto", etc. Los elevados daños que se producen son debidos a esa superficialidad y a la poca coherencia de los materiales, así como al alto contenido de agua en los mismos. En relación a este tema se tienen datos algo precisos a partir del siglo XV. De todos los acontecidos podemos destacar por su proximidad en el tiempo, el ocurrido el día 19 de abril de 1956, con una intensidad máxima VIII y magnitud 5,0 en dirección norte sur. La energía desarrollada por el terremoto fue aproximadamente igual a la capacidad de destrucción de una de las primeras bombas de hidrógeno. La evaluación de los daños en los pueblos de Atarfe y Albolote fue de 13 muertos, 74 heridos y unos 3.000 edificios afectados. La serie estratigráfica se define por la circunstancia apuntada anteriormente que hacía mención a la sedimentación que se originó en esta zona. Se deduce de los estudios correspondientes, que ésta se produjo en una cuenca de borde continental, con síntomas de geosinclinal, actuando hasta el plegamiento alpino.

Sierra Elvira emerge de una zona deprimida que ha sido rellenada por un potente paquete de materiales aluviales que forman unos extensos glacis (trama

marrón claro, verde oscuro y verde claro) en los que se encaja la actual red fluvial constituida por los rios Cubillas, Colomera y Frailes. A su vez el río Genil discurre por la parte más baja (trama amarilla), entre los materiales fluviales recientes. En Sierra Elvira encontramos Leptosoles líticos en sus partes mas abruptas, que alternan con Leptosoles rénsicos ubicados en las áreas más estables y preferentemente con orientaciónes norte. Los Regosoles calcáricos se presentan sobre materiales más blandos, margas y margocalizas. Finalmente, en las laderas inferiores, de relieves más suaves, se desarrollan los Calcisoles háplicos. Las partes altas de los glacis (trama marrón claro) representan los restos de una antigua superficie que se extendia ampliamente en esta región. Generalmente están protegidas de la erosión por la existencia de costras calcáreas endurecidas (horizontes petrocálcicos). Se encuentran Calcisoles pétricos y en los enclaves menos erosionados se conservan restos de los luvisoles que debieron desarrollarse por toda la superfice, son pues Calcisoles lúvicos. En aquellas zonas en las que se ha destruído el horizonte petrocálcico (fundamentalmente como consecuencia del arado intensivo) encontramos Calcisoles háplicos. Cuando las aguas han erosionado completamente la citada superficie antigua aparecen materiales detríticos blandos en relieves moderadamente inclinados que dan origen a una asociación de Calcisoles háplicos y Regosoles calcáricos (tramas verde oscuro y claro). Finalmente en el fondo de la depresión (trama amarilla) se encuentra suelos jóvenes desarrollados por los materiales que ha traido los ríos. No muestran una manifiesta horizonación y se clasifican como Regosles calcárcos, o en aquellas situaciones en que continuan recibiendo aportes fluviales aparece Fluvisoles calcáricos.

  1. Interdisciplinariedad Deseo exponer brevemente unas notas diversas sobre la región que estamos analizando, bajo la perspectiva de varias disciplinas, con el fin de amenizar un poco más la descripción que nos ocupa.
  • Historia y Leyendas: El hombre primitivo ya tuvo su hogar en estas tierras, como después lo poseerían los romanos y árabes, que darían nombre, ubicación y urbanismo actual.

Han sido numerosos los hallazgos de piezas arqueológicas, que son el testimonio más ferviente de la rica historia de esta región. Son dignas de destacar: "El plato del caballo", "Candil de pico" y "Botella de las liebres", de los siglos X-XI. Proceden de Medina Elvira (Atarfe). La "Ermita de los Tres Juanes" tiene evidentemente su historia. El nombre de "Castillejo" que también recibe, hace mención a que fue un enclave logístico muy importante, ya que su situación estratégica hacía que la visión desde ese punto fuese priviligiada para la observación de todo lo que acontecía en la vega granadina. Precisamente, la "Ermita de los Tres Juanes" se halla construida sobre los restos del antiguo castillo árabe, del que se conserva aún parte de sus murallas. Como demostración de su importancia, en el escudo de Atarfe figura esta sierra con su ermita. La construcción de la "Ermita de los Tres Juanes", se debe al esfuerzo del atarfeño Juan de Dios Sánchez Pozo que quiso levantar en su vida un templo en honor a los tres santos juanes más insignes de la cristiandad: San Juan Evangelista, San Juan el Bautista y San Juan de Dios. Sánchez Pozo no vio acabada su obra, pues murió a los 53 años en el 1949, por lo que quedó inconclusa hasta que recientemente, el ayuntamiento a logrado acabarla aunque con un destino distinto al que se había pensado, ya que se ha instalado un restaurante. También existe una leyenda que está relacionada con el topónimo "Raja Santa". Parece tener su origen alrededor del año 1780, cuando se comprobó de la presencia de un extraño personaje en aquel paraje, que vivía en el interior de la oquedad. Al cabo del tiempo se observó que había un hermoso rosal todo floreciente en pleno invierno en la entrada del lugar. Se descubrió con asombro que su inquilino estaba muerto apoyándose en la raíz de la planta. Después de indagar en su origen, se vio que pertenecía al cuerpo de una mujer de la vida pública que arrepintiéndose de sus acciones, se retiró a la cueva con la idea de hacer vida contemplativa. Este hecho se consideró como milagroso y desde aquel entonces se le dio el nombre de "Raja Santa". Geología aplicada

  • Manifestaciones sociales-económicas: Podemos resaltar dos íntimamente ligadas a la zona: las canteras y el balneario.
  • Las canteras de Sierra Elvira: Explotan todos los materiales existentes según su aplicabilidad. Las dolomías de la propiamente llamada S. Elvira se utilizan como gravas, siendo muy fácil su extracción. Las dolomías de Atarfe se utilizan para la construcción, como sillares, losas o suelos y las de Pinos para la fábrica de cemento. Muchos de los edificios de Granada están levantados en su mayor parte por las rocas de esta sierra, que es posible se iniciara su actividad con la llegada de los romanos. La cantería tiene una vieja tradición en tierras de Granada. Si ya en los tiempos árabes se desarrolló para numerosas obras (algunas fachadas, murallas, torres, etc.), es tras la conquista por los cristianos cuando llega a su esplendor, en especial entre los siglos XVI a XVIII, en que tantos palacios, templos y monumentos de toda clase se construyeron. Hoy día, con las modernas técnicas de la construcción, ha decaído un tanto este oficio, que tan buenas muestras nos han dejado para la posteridad.
  • El balneario: Tiene su localización en el margen derecho de la carretera que conduce al pueblo de Pinos desde Granada. Es conocido desde la más remota antigüedad, pues las ruinas de Illíberis se encuentran muy próximas y parece ser que ya lo utilizaron como aguas termales y para la curación de diferentes enfermedades y dolencias. La aparición de restos árabes en la galería que baja a la gruta, deducen la ubicación de los musulmanes en estos parajes que denominaron Elvira. Después de la Reconquista, quedó abandonado el balneario-manantial hasta su nuevo resurgimiento en nuestro siglo, concretamente en el año 1925, que volvió a tomar un nuevo impulso. Entre realidad y literatura se cuenta la historia amorosa entre un joven granadino y una hermosa monja, que coincidieron en el verano del

8 TOPACIO

9 CORINDÓN RAYADOR DE

TUNGTENO

10 DIAMANTE

  • Raya: Es una propiedad más flexible que el color de un mineral, generalmente varía menos. Se determina rayando el mineral con otro más duro, determinando el color del polvo fino del mineral-
  • Peso Específico (G): Corresponde a la relación entre el peso de un mineral y el peso de un volumen igual de agua a 4ºC. Depende del empaquetamiento y de los elementos que conforman el mineral. Ej.: agua = 1, cuarzo = 2,5.
  • Color: El color es una propiedad que está condicionada por las longitudes de onda en el intervalo de luz visible que los minerales absorben, y las longitudes de onda que llegan al ojo. Los procesos responsables del color están relacionados con la presencia de determinados elementos químicos, defectos e impurezas en la estructura cristalina. Algunos minerales presentan siempre el mismo color: la galena es gris, la pirita es dorada, la cianita es azul, malaquita es verde, la azurita es azul. Sin embargo, otros muchos minerales presentan colores variados, por la presencia de impurezas, inclusiones, alteraciones meteóricas: cuarzo (incoloro, morado, amarillo, rosa, negro), fluorita (morada, amarilla, azul), aragonito (incoloro, marrón, verde). Los minerales incoloros son aquellos que no absorben la luz.
  • Propiedades Químicas: solubilidad (calcita efervesce con HCl), azufre se quema con la llama.
  • Propiedades Fisiológicas:
    • Sabor: halita es salada, chalcantita es mala.
    • Olor: al ser calentados o manipulados (azufre y ciertos sulfuros).
  • Tacto: los de baja dureza (caolín, talco), molibdenita mancha los dedos.

ANDALUCITA

Color: Rojo, rosado, blanco, gris Raya: Blanca Brillo: Vítreo Dureza: 6.5-7. Densidad: 3.15-3. Exfoliación: {110} Clara Fractura: Irregular a subconcoidal Opacidad: Transparente a translúcido Fórmula: Al2SiO Sistema: Ortorrómbico

ARAGONITO

Color: Blanco, gris amarillento, azul Raya: Blanca Brillo: Vítreo Dureza: 3.5- Densidad: 2. Exfoliación: {010}Clara Fractura: Subconcoidal Opacidad: Transparente a translúcido Fórmula: CaCO Sistema: Ortorrómbico

AZUFRE

Color: Amarillo Raya: Blanca Brillo: Resinoso a graso Dureza: 1.2-2. Densidad: 2. Exfoliación: {001}{110}{111}Imperfecta Fractura: Concoidal a desigual Opacidad: Transparente a translúcido Fórmula: S Sistema: Rómbico

AZURITA

Color: Azul Raya: Azul clara Brillo: Vítreo Dureza: 3.5- Densidad: 3. Exfoliación: {011}Perfecta, {100}Buena Fractura: Concoidal Opacidad: Transparente Fórmula: Cu3(CO3)2(OH) Sistema: Monoclínico

BARITA

Color: Incolor a blanco,gris,azul etc Raya: Blanca Brillo: Vítreo Dureza: 3-3. Densidad: 4. Exfoliación: {001}Perfecta, {210}Clara Fractura: Opacidad: Transparente Fórmula: BaSO Sistema: Ortorrómbico

BIOTITA

Color: Negro a pardo oscuro Raya: Blanca Brillo: Perlado, vítreo o submetálico Dureza: 2.5- Densidad: 2.7-3. Exfoliación: {001}Perfecta Fractura: Opacidad: Transparente a casi opaco Fórmula: K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F) Sistema: Monoclínico

BLENDA

olor: Amarillo latón Raya: Negra verdosa Brillo: Metálico Dureza: 3.5- Densidad: 4.1-4. Exfoliación: {011}Imperfecta Fractura: Irregular Opacidad: Opaco Fórmula: CuFeS Sistema: Tetragonal

CINABRIO

Color: Rojo Bermellon Raya: Escarlata Brillo: Adamantino a terreo Dureza: 2. Densidad: 8. Exfoliación: {10-11}Perfecta Fractura: Concoidal a irregular Opacidad: Transparente Fórmula: HgS Sistema: Trigonal

CLORITA

Color: Verde transparente Raya: Brillo: Verde cristalino Dureza: Baja dureza Densidad: Media Exfoliación: Perfecta Fractura: Opacidad: Translúcidos Fórmula: A4-6Z4O10(OH,O) Sistema: Cristalino monoclínico

CUARZO

Color: Incoloro o Blanco Raya: Blanca Brillo: Vítreo Dureza: 7 Densidad: 2.

Exfoliación: Fractura: Concoidal a subconcoidal Opacidad: Transparente a translúcido Fórmula: SiO Sistema: Trigonal

FELDESPATO

Color: Cremao de Blanco a gris Raya: Brillo: Vidiroso o nacarado Dureza: 6-6. Densidad: Exfoliación: Fractura: Conchoidal o frágil Opacidad: Fórmula: Sistema:

FLUORITA

Color: Incoloro Raya: Blanca Brillo: Vítreo Dureza: 4 Densidad: 3. Exfoliación: {111}Perfecta Fractura: Subconcoidal a astillosa Opacidad: Transparente a translúcida Fórmula: CaF Sistema: Cúbico

GALENA

Color: Gris de plomo Raya: Gris de plomo Brillo: Metálico Dureza: 2. Densidad: 7. Exfoliación: {001}Perfecta Fractura: Subconcoidal Opacidad: Opaco Fórmula: PbS