martes, 4 de abril de 2023

Cap 1: Viaje al Valle del Jerte

Hola de nuevo! Continuamos con la aventura poniendo rumbo a Plasencia, ciudad que le da nombre a la Falla de Plasencia. Si no la conoces, puedes echarle un vistazo a la entrada anterior donde expuse algo de información acerca de ella 😉.
Plasencia se asienta sobre unos granitoides de dos micas, de facies porfídicas y edad carbonífero (fig 1).
Fig 1. Mapa geológico del entorno de la ciudad de Plasencia, escala 1:50 000.

Visitando el casco antiguo de la ciudad me fijé, claramente, en que es esta roca la que se usó para la construcción de los edificios. Un ejemplo es el suelo y el muro de la catedral (fig 2). También me llamó mucho la atención que la fachada del portal de un edificio era de granito rapakivi... Se veía muy vistoso 🧐 (fig 3).
Fig 2. Bloques de granito en el suelo y catedral de Plasencia. Se observan los cristales de feldespato potásico, de color blanquecino y gran tamaño.
Fig 3. Granito rapakivi en un portal. Los cristales de feldespato potásico, de color rosado y redondeados, presentan una corona de alteración a clorita.

El día siguiente, en la Cascada de Caozo (fig 4), ponemos pies en marcha para subirla. Recuerdo que seguimos pisando granitos, son muy vistosos aunque hay que apuntar que los pibres están muy meteorizados 😔.
Fig 4. Cascada de Caozo.

Tras esta visita ponemos rumbo hacia Navaconcejo y movemos las piernas durante unos 8-10 km por una ruta de senderismo circular por la Garganta de las Nogaleas. Además de ver cerezos en flor, también estaremos andando por los ya conocidos granitos de dos micas, de grano grueso (fig 5 y 6). 
Fig 5. Mapa geológico del entorno de Navaconcejo. Escala 1: 50 000.

Como comenté antes, los granitos están meteorizados por lo que es difícil encontrar algún canto que nos sirva colo corte fresco, porque recuerda, estamos en un espacio protegido, y hay que dejar los picos descansando si no es con objeto de investigación 🤓☝️(fig 7). 
Fig 6. Uno de los tramos de la Garganta de las Nogaleras. La superior muestra una de las cascadas, la inferior, tramo arriba.
Fig 7. Bloque de granito

El siguiente pueblo es Jerte. Aquí comienza la ruta de 16 km por la Garganta del infierno. Dejo constancia de que al ser circular, la mejor forma de hacerla es empezar por el centro de interpretación. 
En la zona de Los pilones veremos marmitas de gigante. Estas se forman por la acción erosiva del flujo de agua y partículas que arrastra (fig 8 y 9).
Fig 8. Proceso de formación de las marmitas de gigante. Tomado de  images.app
Fig 9. Marmitas de gigante de la Garganta del Infierno, Valle del Jerte. 

Echando un vistazo al mapa geológico, vemos que en el trayecto podremos encontrarnos con granitos biotitícos de facies porfídicas (rosa oscuro) y leucogranitos de dos micas (rosa claro) del carbonífero y algunas vetas de cuarzo (naranja) de edad mesozoica (fig 10).
Fig 10. Mapa geológico del entorno de la Garganta del Infierno. Escala 1:50 000.

Y hasta aquí este viaje. Hemos recorrido muchos kilómetros y visto muchas cosas, así que ahora toca la merecida cervecita 🍻. Para cerrar, unas fotos de las muestras de mano que recogí (fig 11 y 12):
Fig 11. Muestra de mano de fragmentos de cuarcita y moscovita. Fig 12. Muestras de mano de granito. 

⛏️😎👌 ¡Nos vemos en la próxima! 


Prólogo: Viaje al valle del Jerte

Hola hola! En esta ocasión hemos visitado el Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres. Antes que nada, hicimos una parada en Mérida y Cáceres. Aquí me fijé en que la gran mayoría de construcciones están hechas con granito, mira este banco y los cristales de feldespato (fig 1) 🤩
Fig 1. Banco hecho con un bloque de granito. Se ven los critales de feldespato, de color blanco, prismáticos y gran tamaño. 

Ahora sí, entramos en materia: El valle del Jerte... Nombre curioso pero ¿dónde está, qué materiales podemos encontrar? Sigue leyendo y lo sabrás 😎

CONTEXTO GEOLÓGICO 

El Valle del Jerte se encuentra entre la parte occidental de la Sierra de Gredos y Plasencia, por donde corre el río Jerte, aprovechando la Falla de Plasencia. Antes de continuar, es necesario aportar información sobre este accidente geológico. 

LA FALLA DE PLASENCIA

Este accidente tectónico discurre desde la ciudad de Ávila hasta el Alentejo portugués, lo cual suman unos 550 km de longitud (que podrían ser más ya que se piensa que continúa hasta los pirineos). Esta falla es sinestral de desgarre, con una componente vertical pequeña y una horizontal que no supera los 3 km (fig 2) (geologiadeplasencia.info, 2023)
Fig 2. Mapa tectónico del macizo ibérico, mostrando en rojo la traza de la Falla de Plasencia. Tomado de geologiadeplasencia.info, 2023.

Siendo la más notable de la Península Ibérica, recorre gran parte del Macizo Hespérico con dirección NE-SW. Su origen está en el Mesozoico, en relación con la colisión entre la placa de África y Eaurasia (info.igme.es, 2023). Su formación ha tenido distintos episodios de actividad, lo que ha condicionado la formación de distintos depósitos en las depresiones pull-apart que se han ido originando. Además, está situada a lo largo del dique diabásico de Alentejo-Plasencia, por lo que aparece fracturado por la falla. (Martín Sánchez, S y Fernández de la Llave, F., 2015)(fig 3).
Fig 3. Mapa geológico de la zona de la falla de Plasencia, con dirección NE-SW. Tomada de agex.org/falla-plasencia

EL VALLE DEL JERTE

Se trata de una fosa graben como resultado de la reactivación de fracturas como la Falla de Plasencia. Su morfología tiene origen en una doble red de fracturas con direcciones NE-SE y NW-SE que se produce en varias fases, siendo el período de principal desarrollo del graben el transcurso del Plioceno Superior hasta el Pleistoceno Inferior (Gómez Gutierrez, A., 2015). 
Debido al contexto tectónico, el entorno está intensamente fracturado. El persistente diaclaso en los granitos le otorgan un aspecto redondeado. Esta configuración controla la red de drenaje, por lo que podemos encontrar numerosos saltos de agua.

      ROCAS
En el Valle del Jerte podemos encontrar como materiales más relevantes granitos de grano fino y medio. Su asociación mineral principal es: cuarzo, feldespato potásico (fdk), plagioclasa, biotita y cordierita. Como minerales secundarios encontramos sillimanita, apatito, circón, opacos y andalucita. También pueden aparecer minerales secundarios de alteración como sericita, moscovita y clorita (fig 4 y 5) (Gómez Gutierrez, A., 2015). 
Fig 4. Granito de grano fino. Se observan los cristales de fdk de gran tamaño. Foto tomada en Plasencia. 

Por otro lado, encontramos un dique porfídico de composición básica cuya asociación principal es plagioclasa cálcica, piroxeno y anfíbol marrón-verdoso. Como minerales accesorios encontramos cuarzo, feldespato potásico (fdk), opacos, apatito, clorita y sericita.
La intrusión de estos materiales tuvo lugar en el Triásico Superior-Jurásico. Posterior a los granitos y anterior a la Falla de Plasencia. Este dique permite identificar la actividad tectónica Alpina y diferenciarla de la preexistente (Gómez Gutierrez, A., 2015). 

Ahora que ya estamos en contexto, te dejo que sigas leyendo sobre este viaje. He optado por dividirlo en dos entradas, así que en la siguiente iré mostrando aquello interesante que vi. 
¡Hasta luego! 😎⛏️



BIBLIOGRAFÍA 

https://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CI156#intrusivas

https://info.igme.es/ielig/documentacion/ci/ci156/documentos/d-ci156-04.pdf

https://www.geologiadesegovia.info/la-falla-que-nace-en-odemira-y-termina-en-sepulveda/

https://issuu.com/agex_extremadura/docs/falla_de_plasencia

http://www.agex.org/aula-geologica/falla-plasencia.php

martes, 23 de junio de 2020

Salida a Coníl de la Frontera

Hola!😀 estreno blog con esta entrada.

El pasado fin de semana lo pasé en Coníl de la Frontera, Cádiz. Ya había ido hace unos años de camping pero esta vez estuve en una zona de parking con mi camper naranja metálico, muy bonita ella.
Me puse las gafas de geología, como dice mi profesor de estratigrafía y flipé con las cosas que había. Pero antes de explicar nada vamos a situarnos.

Situación geográfica

Coníl se encuentra en la provincia de Cádiz, tiene muchas playas y  acantilados bonitos e interesantes.
Los materiales que encontramos se extienden por toda la provincia, y son en los acantilados de Roche donde mejor se ven.

Estratigrafía y bioestratigrafía

Entrando en materia, Cádiz está formada por 3 unidades pertenecientes al Plioceno. Las dos primeras son del Plioceno inferior a superior y la tercera del Plioceno superior y tránsito al Pleistoceno. La primera unidad y la segunda están separadas por una discontinuidad, y la segunda de la tercera por una discontinuidad angular erosiva. 

  Unidad I

Esta unidad se ve muy bien en la Torre del Puerto y en la cala del hotel Flamenco. Está formada por arcillas y arenas (fig 1).
Las arcillas son de un color azulado y pasan gradualmente a arenas y limos. También hay algunos niveles de areniscas que a muro y techo están bioturbados. Respecto al registro fósil, encontramos Amusium cristatum (Fig 2) y otros pectínidos.

En la zona de La Barrosa, en Chiclana, se ven estratificaciones cruzadas y signos de tempestitas, por lo cual esta zona tendría un ambiente de plataforma somera afectada por tormentas. Encontramos restos de Clamys sp, equinodermos, briozoos, balánidos , Pecten sp (Fig 3),Ostrea edulis (Fig 4) y Panopea. 

Fig 1. 
Arcillas azules y limos

Fig 2.
Amusium Cristatum
Pectinidae - Amusium cristatum.JPG

Fig 3.
Pecten 
Pecten maximus Pilgermuschel.jpg
Nota. Dos valvas de Pecten maximus.Tomado de Manfred Heyde https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5411332

Fig 4.
Ostrea edulis

Ostrea edulis.jpg


Por último, a techo encontramos bioturbaciones Thalassionide (Fig 5), que son galerias hechas por crustáceos. Están rellenas de calcirruditas de la unidad 2, y forma un hardground.

Fig 5.
Thalassinoides
Nota. Este ejemplo de icnofacie es del Jurásico, y se encuentra en Israel. De Mark A. Wilson (Department of Geology, The College of Wooster). https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3303867


⇝ La unidad I ha sido datada por la presencia de foraminíferos planctónidos como Globigerinoides conglobatus y margaritae, correspondiento por tanto al Plioceno inferior. El techo de la unidad se ha podido datar en la zona de Cabo Roche por la ausencia de G. Margaritae, correspondiendo al límite Plioceno inferior-superior. 

Unidad II

Se encuentra de manera concordante con la unidad I, pero separada por el hardground. Esto lo veremos en el apartado de evolución.
La unidad II está formada por materiales de facies someras.
A la base encontramos las calcirruditas comentadas anteriormente, con balánidos (Fig 6 y 6.2), serpúlidos, briozoos y bivalvos que se atribuyen a depósitos por la acción de tormentas. A continuación vemos arenas cuarzosas con estratificación cruzada, interpretadas como ambiente de barra submareal. Sobre estas se depositan limos con nódulos y niveles de carbonatos. Los limos serían depósitos de una laguna costera afectada por tormentas, ya que hay bioclastos. Por otro lado, los niveles y nódulos se formarían en zonas con muy poca columna de agua.

Finalmente encontramos arenas con estratificación en artesa, las cuales serían de ambiente intermareal.

Fig 6.
Fragmento caído de roca con restos de balánidos.
Fig 6.2
Detalle
Nota. Aunque no hay muchos ejemplares, a la derecha es posible identificar alguno.


 La unidad II corresponde a la base del Plioceno superior. Se ha datado mediante restos de foraminíferos bentónicos. Esta datación no es muy exacta ya que las facies someras no se pueden datar bien. Los criterios han sido bioestratigráficos marinos, continentales y magnetoestratigráficos.

La discordancia angular que separa las unidad II de la unidad es de la misma edad cronológica.

Unidad III

La última unidad se sitúa discordante sobre las dos inferiores por una discordancia angular erosiva. Esta tuvo lugar a la base del Plioceno superior por una subida relativa del nivel del mar. Más adelante hablaremos sobre este evento.

En la zona de Cabo Roche, la unidad comienza con unas calcarenitas bioclásticas con rodolitos y luego aparece una alternancia con arenas con estratificación cruzada y algunas acumulaciones de rodolitos (Fig 7 y 7.1). Por encima hay un conjunto conglomerático con arenas, restos de raíces y ostras (Fig 8) que hacia techo pasan a ser arenas amarillentas con nódulos de carbonato que pueden formar niveles y  que además presentan restos de raíces.

En La Barrosa la secuencia es grano y estratocreciente y comienza con una calcirrudita muy potente con rodolitos y cantos de cuarzo. Sigue con un conglomerado y arena gruesa con restos de Ostrea edulis, que tienen estratificación cruzada en artesa a la base y estratificación cruzada de bajo ángulo en los tramos de arena. Todo esto refleja una zona de delta progradante.

La unidad finaliza con un karst rellenado por las facies de arenas rojas (Fig 9).

Fig 7
Calcarenitas bioclásticas
Nota. Calcarenita bioclástica con restos de balánidos, entre otros.

Fig 7.1
Calcarenita bioclástica con resto de ostra

Fig 8
Arenas y restos de ostras

Nota. Se puede apreciar los restos de raíces así como restos de ostras en la parte superior en posición de vida.

Fig 9
Vista del acantilado, mostrando las facies de arenas rojas y estructuras de ordenamiento.


⇝ La última unidad, de edad Plioceno superior, ha sido datada gracias a criterios paleomagnéticos y de correlación bioestratigráficos marino y continental.

Evolución

Al comienzo del Plioceno, la linea de costa se encontraba por el actual valle del Guadalquivir, llegando hasta Huelva (fig 10). Los depósitos de la unidad I muestran un ambiente de plataforma interna distal y además, una migración en dirección NE-SW hasta más o menos la posición actual (Fig 10). Esto ocurrió durante una bajada relativa del nivel del mar, quedando la mayoría del terreno emergido. Es en este punto donde se comenzaron a depositar los materiales que conforman la unidad II. 
Como el terreno estaba emergido, el techo de la unidad I se empezó a erosionar y es por eso que las galerías horizontales son las que mejor se preservan. La tasa de sedimentación era por consecuencia muy baja o nula, creándose así una discontinuidad entre la unidad I y II. Por otro lado, la sedimentación marina quedaría restringuida a zonas de ensenada, motivo por el cual la unidad II muestras facies tan someras.

Posteriormente, tuvo lugar un evento tectónico que provocó que  aemergiera aún más terreno. Este evento ocurrió por un levantamiento del conjunto Bético-Rifeño y de la cuenca de Alborán, por un ajuste isostático. 

En la actual Torre del Puerto se creó un relieve positivo emergido, separando la urbanización de Roche y la cala de El Puntalejo. Esto originó una bahía protegida. Los cantos de los conglomerados metamórficos de la unidad III provendrían de un canal distribuitario del Guadalquivir, que conectaba la actual Bahía de Cádiz con la Meseta. El ambiente sería deltaico. 

Por último, la discordancia angular erosiva de la unidad III se ha correlacionado con la discontinuidad intrapliocénica detectada en otras cuencas bético-rifeñas y en el subsuelo del Mar de Alborán.

Fig 10.

Posición de la paleocosta el depósito de la unidad 1.

Nota. A corresponde con el depósito de la unidad I durante el máximo transgresivo en el Plioceno inferior. B corresponde al depósito de la parte media-alta. La linea discontinua corresponde con la posición de la costa actual. Tomado de Implicaciones paleoambientales y paleogeográficas de dos discontinuidades estratigráficas en los depósitos pliocénicos de Cádiz (SW de España) (p.170), por J. Aguirre, 1995, Rev. Soc. Geol. España, 8 (3).  


Bibliografía

J,Aguirre. (1995)Implicaciones paleoambientales y paleogeográficas de dos discontinuidades estratigráficas en los depósitos pliocénicos de Cádiz (SW de España). Rev. Soc. Geol. España, 8(3): 161-174

J,Aguirre. (1991) Estratigrafá del Plioceno de la costa de Cádiz entre Chiclana y Coníl. Geogaceta, 9,84-87







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