lunes, 9 de enero de 2012

Salida a el Parque Natural del Gorbea y a las cuevas de Baltzola

En esta salida, en primer lugar conocimos un poco el Parque Natural del Gorbea, un espacio protegido que se encuentra situado entre las provincias de Álava  y Vizcaya , siendo el mayor parque natural del País vasco con una superficie de 20.008 hectáreas. Para conocer un poco las diversas especies, así como obsevar los distintitos tipos de plantas que podemos encontrar en este espacio, subimos en autobús a Pagomakurre, y nos dirigimos a un pequeño mirador en el que se explicaba la fauna del lugar, y se podían observar las marivillosas vistas, y alli pudimos aprender que:

Los orígenes de Gorbeia se remontan a más de 100 millones de años atrás, época en la que estaba cubierto por el mar. Posteriormente, estos materiales se plegaron y elevaron, y durante milenios los seres vivos fueron colonizando este espacio natural: hayas, robles, marojos, encinas, alisos... ocuparon sus suelos formando extensos bosques, de los que aún hoy se conservan excelentes muestras en la vertiente alavesa.Posiblemente las condiciones climáticas de la cumbre del Gorbea, no permitieron que crecieran los árboles, por lo que se formó una pradera de alta montaña.



En cuanto a las distintas especies de plantas y animales que se puede encontrar, se puede decir lo siguiente:

Fauna: Se encuentran rapaces forestales (azor, gavilán, águila culebrera europea) y rupícolas (halcón peregrino, alimoche), mamíferos (gato montés, ciervo, turón, garduña, lirón gris o la marta).  En las charcas y humedales albergan una buena representación de anfibios (tritón alpino, salamandra común y rana ágil). Entre las carroñeras el buitre leonado tiene el Parque como parte de su territorio pero no anida en él. En cuento a aves, pueden verse alimoches, chovas, roqueros rojos, bisbitas alpinos, etc. Ademas en sus rios se pueden encontrar animales como el martín pescador, el desmán ibérico, el visón europeo o la nutria. Y  en sus cuevas lo mas destacable son los gusanos, caracoles y arácnidos.




Flora frondosos bosques cubren buena parte de Gorbeia: castaños, hayedos, marojales, robledales y en menor medida, alisedas, quejigales, encinares cantábricos, pinares de pino albar y abedulares. Por su tamaño y belleza algunos árboles están catalogados como singulares, tal es el caso de los Tejos de Arimekorta, Tejo de Izarra, Roble de Altube y Roble de Ondategi.


Para terminar la salida, visitamos la cueva de Baltzola, perteneciente al municipio de Dima. Trás un pequeño paseo llegamos a la cueva, la cuál es la principal cavidad del karst de Indusi y sin lugar a dudas uno de los lugares de mayor relevancia para los escaladores, montañeros y arqueólogos.



Un karst es una forma de relieve originado por meteorización química de determinadas rocas, como la caliza, compuestas por minerales solubles en agua. Un karst se produce por disolución indirecta del carbonato cálcico de las rocas calizas debido a la acción de aguas ligeramente ácidas. El agua se acidifica cuando atraviesa la atmosfera y se enriquece en dióxido de carbono. Cuando atraviesa un suelo este agua reacciona con el carbonato, formando bicarbonato, que es soluble y es arrastrado por las aguas pluviales, bien en el exterior en forma de rios o en el interior formando rios y lagos subterraneos. Hay otro tipo de rocas, las evaporitas, como por ejemplo el yeso, que se disuelven sin necesidad de aguas ácidas. Las aguas superficiales forman rios y las subterráneas van disolviendo la roca y creando galerías y cuevas(rios subterraneos). Estas aguas, acidificadas al atravesar grietas del terreno(diaclasas o fallas) van disolviendo parcialmente esta roca y por lo tanto hundiendose el terreno en forma de embudo, y formando lo que deniominamos dolinas. Si esta disolución de esta roca caliza se hace mas pronunciada entoces todo el suelo de la dolina, caera a atraves de estas nuevas endiduras, mas amplias, formando simas, que ponen en comunicación directa el exterior con los rios y lagos subterraneos. En el caso de que las bóvedas de estos rios o lagos se desplomen se pueden forman cañones.



viernes, 6 de enero de 2012

RECORRIDO POR LA LITOLOGÍA DE BIZKAIA

Si vamos por el campus de Leioa podemos encontrar el parque de los recuerdos donde encontramos un recorrido por la litología de Bizkaia, más abajo encontrareis fotografías de las rocas y donde las podemos encontrar en Bizkaia. Antes de eso empezaremos explicando la clase de rocas y como las clasificamos. 

-Rocas magmáticas: Los principales componentes son: cuarzo, feldespato, mica,                                 augita, hornblenda y olivino. los minerales accesorios son principalmente magentita, apatito, pirita y fluorita, así como también antofilita, hematites, ilmenita, natrolita, rutilo, titanita, zircón. 
-Rocas sedimentarias: Los minerales formadores de estas rocas son: minerales salinos, minerales calcáreos, dolomita, barita, celestina, estroncianita, witherita y los minerales arcillosos. Les siguen las menas y la mayoría de los minerales de origen magmático (como cuarzo, mica y feldespato).
-Rocas metamórficas: Además del cuarzo, feldespato, mica, augita, hornblenda y olivino, existen otros minerales típicos de las rocas metamórficas: andalucita, clorita, cordierita, distena, epidota, estaurolita, grafito, granate, prehnita, serpentina, silimanita, talco, vesuviana, y zoisita.

A continuación pondremos las rocas y donde las podemos encontrar en Bizkaia


          BASALTO DEL TRIAS, LO ENCONTRAMOS EN PEÑAS ROJAS, BAKIO
Material magmatico basico del keuper, de hace 235 millones de años.










Playa de Bakio- Peñas rojas, donde podemos ver un diapiro tectónico formado por arcillas rojas, yesos fibrosos y basaltos (ofitas) en los que podemos observar zonas con poros.







                 YESO CON ARCILLA DE KEUPER LO ENCONTRAMOS EN ORDUÑA
Roca sedimentaria evaporítica, de edad Triásica (Kcuper). Unos 235 a 215 millones de años de antigüedad. Recogida en Orduña.

La dureza del yeso es 2 (en la escala de Mohs) y la de la una 2,1, por lo tanto la uña raya al yeso.

 

 
KEUPER Areniscas rojas, Basaltos, Arcillas rojas con yeso o Arcilla blanca.
Asociada a los Diapiros.











CALIZA OOLISTICA, LA ENCONTRAMOS EN AULESTIA



Roca sedimentaria química, de edad Jurasica (kimmeridgiense). Con unos 155 millones de años de antigüedad. Recogida en Aulestia.
La caliza oolitica se forma en  a mares poco profundos de mareas oscilantes, en cuyo fondo hay gran cantidad de barros calcareos y pequeños trocitos de conchas o de oolitos anteirores rotos, al oscilar, van formando bolitas concentricas de carbonato que son los oolitos.








PIZARRA LA ENCONTRAMOS EN EL CASTILLO DE ELEJABEITIA



Roca sedimentaria detrítica, de edad Cretácica (Valanginiense). Sobre unos 135 millones de años de antigüedad. Recogida en el Castillo de Elejabeitia.
Esta compuesta por barros con poco carbonato, 30%, que posteriormente son presionados por los sedimentos que se acumulan encima, dandonos esta estructura planar tipica de estas pizarras.
Es el límite entre la pizarra y la marga.
Se encuentra donde se dieron mares poco profundos

Complejo urgoniano.




ARENISCA Y CONGLOMERADO LO ENCONTRAMOS EN BASIGO DE BAKIO



Rocas sedimentarías detríticas, del Complejo Supraurgoniano, de edad Cretácica (Albiense inferior-Albiense medio). Recogida en Basigo de Bakio.
Se da en mares poco profundos, al borde de la costa








CALIZA DE TOUCASIA EN GALLARTA



Roca sedimentaria organógena en faices urgoniana, de edad Cretácica (Aptiense Inferior). Sobre 119 millones de años de antigüedad. Recogida en Gallarta.
Pertenece a una isla de zona arrecifal (zona marina, 5 m. de profundidad)

Mina concha 2. Zona de explotacion a cielo abierto de sideritas.








SIDERITA LO ENCONTRAMOS EN CONCHITA



Roca monominerálica (CO3  Fe), de edad Cretácica (Aptiense inferior). Sobre unos 119 millones de años de antigüedad.

La siderita procede de un metosomatismo (intercambio en una caliza de carbonato por hierro) y que presenta como caracteristica principal que esta toda ella recristalizada.







GHOETITA LA ENCONTRAMOS EN LA ARBOLEDA



Era Mesozoica, en el Complejo Urgoniano-Aptiense-Albiense del Cretácico Inferior.
Mineral de hierro (Fe O OH), pertenece a la zona superior de alteración de la siderita. Recogida en La Arboleda.
Material de montera.  Se forma en la parte superior de los yacimientos de siderita debido a la disolución del carbonato y posterior arrastre coloidal del oxido e hidroxido de hierro en el agua. Cuando este agua esta en reposo (lagos naturales o artificalies) este coloide precipita y forma unas masas botroidales de hierro que es la ghoetita. Como encima no tiene material que ejerza una presión sobre ellos y al ser su deposito en un medio acuoso estas masas estás llenas de agua que una vez que salen al exterior, formas huecos dentro de estas masas botroidales, estalactiticas, arriñonadas... de ghoetita

CALIZA ROJA LA ENCONTRAMOS EN EREÑO



Roca sedimentaria organógena, teñida por oxido de hierro, en faices urgoniana, de edad Cretácica. Sobre 115 millones de años de antigüedad. Recogida en Ereño. Formada por conchas sedimentarias.
Caliza arrecifal de Toucasia (fósil predominante).
Forman barros superficiales donde el hierro está en forma ferrica, que es el que le da el color rosa o rojo. 




PILLOW-LAVAS LAS ENCONTRAMOS EN ENEKURI



Roca volcánica básica, con estructura en almohadillas (pillow-lavas), de edad Cretácica (Albiense Superior). Sobre 102 millones de años de antigüedad. Recogida en Enekuri.









BASALTO COLOR VERDE LO ENCONTRAMOS EN FRUNIZ



Roca volcánica básica, con estructura en disyunción columnar, de edad Cretácica Inferior Media (Conomaniense). Sobre unos 95 millones de antigüedad. Recogida en Fruniz.
Se trata de una chimenea,por la que fluia lava que no llego a salir al exterior y se solidifico en el interior






CALIZAS ROSAS DEL DANÉS LAS ENCONTRAMOS EN EL BALCÓN DE BIZKAIA Y EN EL CALERO (SOPELANA)



Roca sedimentaria de grano muy fino, de edad del Paleoceno (Danés), sobre 63 años de antigüedad, recogida en el Balcón de Bizkaia.
Tiene barro calcáreo y no es rugosa (su grano es muy fino).







ARENISCA DE UMBE LA ENCONTRAMOS EN UMBE Y UNA ROCA SIMILAR LA ENCONTRAMOS EN EL PUERTO VIEJO DE ALGROTA Y PUNTA SAN IGNACIO.



Roca sedimentaria detrítica, de edad Eoceno inferior (Ypresiense). Sobre 52 millones de años de antigüedad.









CONGLOMERADO Y ARENISCA LO ENCONTRAMOS EN ARRIGUNAGA



Rocas sedimentarias detríticas, formadas con material de escoria, vidrios, material refractario de Altos Hornos, no superior a 60 años de antigüedad (Material más moderno. Recogida en Arrigunaga (Getxo).

En los acantilados de Punta Galea caen rocas calcarias y son arrastradas por las corrientes hacia la playa. Para que esta no sea invadida con estos cantos rodados, se forman escolleras tal como se ve en la fotografía.








HISTORIA GEOLÓGICA DE BIZKAIA

Los materiales más antiguos que afloran en la superficie de Bizkaia son los del Tria. Carecemos por tanto de registro litológico de tiempos anteriores al Secundario o Mesozoico. En el País Vasco, los únicos afloramientos del Paleozoico, se encuentran en Gipuzkoa.
En Europa, el Trias presenta tres tramos bien definidos: el primero, formado por areniscas, se formó en un proceso de desertización que cubrió toda Europa; el segundo está formado por calizas y representa un periodo en el que el mar avanzó y cubrió el continente; y el tercero, al que se denomina Trias Keuper, formado por margas y arcillas, representa la retirada de este mar y la desertización de Europa.
Estos últimos son los materiales que afloran en Bizkaia. Son representativos de una época cálida y árida, en la que la regresión del mar formó amplias lagunas saladas. En éstas, una lenta evaporación del agua permitía que las arcillas se enriquecieran en minerales salinos.
El Jurásico se caracteriza por una transgresión del mar que cubre casi toda Europa. El clima debió ser cálido con abundante desarrollo de fauna, principalmente reptiles. En Bizkaia solo afloran dos estrechas franjas del Jurásico en los bordes de la ria de Gernika. Son predominantemente calizas con abundantes fósiles de belemnites, fragmentos de caparazón interno de un molusco semejante al jibión, por lo que podemos imaginar un medio mar profundo.
El tránsito entre el Jurásico y Cretácico se caracteriza por una importante regresión del mar, hasta el punto que muchas zonas las tierras emergen de nuevo. En Bizkaia aparecen faices propias del litoral o de mares interiores, semejantes a albuferas, en los que los ríos vertían materiales del continente. El clima fue probablemente cálido y lluvioso y el aporte abundante de aguas fluviales evitaron la excesiva salinidad de estos mares aislados. Se formo fauna compuesta por distintas especies de peces como rasgo más característico.
Esta situación da lugar a los materiales del Complejo Purbeck-Weald. A lo largo del Cetrácico Inferior el mar recobra poco a poco sus antiguos dominios. El clima continua siendo cálido, favoreciendo que en el Urgoniano aparezcan organismos arrecífales. Esto nos permite saber que el ambiente de Bizkaia era el de un mar somero y luminoso, con poca turbulencia. Esta situación cambia hacia el Supraurgoniano en el que la profundidad es mayor, con abundantes aportes de materiales detríticos (arenas y limos) procedentes de la costa cercana.
En el Cetrácico Superior se produce la transgresión Cenomanense que cubre de nuevo la gran mayoría de Europa. La situación de Bizkaia es la de un fondo marino a gran profundidad, cercano al borde del talud, en el que debido a la llegada esporádica de materiales de la plataforma, a causa de tormentas probablemente, se origina la sedimentación «flysch». En el último tramo del Cretácico Superior se produce una regresión con aparición de algunos depósitos de tipo lagunar.
Al iniciarse el Terciario, Bizkaia se encuentra aún sumergida nen un mar cada vez más somero. En las areniscas del núcleo del Sinclinal de Bizkaia aparecen huellas de organismos retractores y marcas de corriente y oleaje. Hacia la mitad del Terciario la orogenia alpina permite la emersión de los materiales. A partir de este momento carecemos de registro litológico, bien porque no se produjo sedimentación o bien por a ver sido destruida por la erosión. Por las características generales del Terciario podemos suponer un clima suave con abundante vegetación y fauna. Durante esta época finaliza el magmatismo en nuestro territorio con erupciones volcánicas violentas. Las traquitas de Aspe son testigo de estos procesos.
Hacia el final del Terciario, el clima se hace cada vez menos cálido. Con el Cuaternario se inician las glaciaciones, si bien en Bizkaia no llegaron a producirse procesos glaciares. En la base del Holoceno, hace aproximadamente 100.000 años, se produce la última transgresión marina que elevó la línea de costa ente 7 m y 13 m sobre el nivel actual.

UN POCO MÁS DE VULCANISMO

Como bien leemos en el titulo vamos a hablar un poco más del vulcanismo.

INTRODUCCIÓN EN EL VOLCANISMO
 Las causas del vulcanismo se remonta a las condiciones en que se formaron los planetas y a su posterior evolución. La corteza terrestre fue formada a partir de material del manto como resultado de la actividad magmática en los primeros tiempos geológicos de la Historia de la Tierra. Estas primeras erupciones volcánicas fueron decisivas para la formación de nuestra atmosfera e hidrosfera, donde los elementos volátiles y el agua, atrapados en el interior del planeta durante su condensación, son removidos y arrastrados hacia la superficie en los magmas.
  El desarrollo de la tectónica de placas a mediados de la década de los 60 ha permitido tener una visión general de la relación existente entre el magmatismo y los procesos de tecnología global que operan a escala del planeta. Según esta teoría el volcanismo terrestre puede dividirse en dos etapas. La primera que abarca el largo periodo que precede a la última expansión oceánica y continental, y la segunda que se inicia hace unos 180 millones de años, con la formación de los océanos actuales y cuyas manifestaciones casi siempre reconocibles enlazan con las erupciones de nuestros días.     
       
      EL VULCANISMO DE LA CUENCA VASCO-CANTÁBRICA
 A escala terrestre, durante el Jurásico-Cretácico, la actividad volcánica fue especialmente intensa coincidiendo con la importante fracturación de la corteza que, en determinadas zonas, dio lugar a una separación de las actuales placas continentales y a la expansión de los fondos oceánicos.
 Ciñéndose al ámbito de la cuenca Vasco-cantábrica y en relación con la apertura del Atlántico norte, durante el Cretácico superior, tuvo lugar una intensa actividad de carácter  submarino que dio lugar a importantes acúmulos lávicos y volcanoclásticos interestratificados con los sedimentos marinos.

NATURALEZA, TEXTURAS Y EXRUCTURAS

El magmatismo es esencialmente de carácter extrusivo submarino, con emisión de material lávico y piroclástico principalmente. Son importantes, los depósitos de rocas epiclásticas formadas por materiales volcánicos y/o sedimentarios, procedentes de la remoción de diferentes productos volcánicos y de la propia cuenca. No faltan, los cuerpos intrusivos, bien en forma de diques concordantes (sills), bien cortando a las estructuras previas en masas tabulares (diques) o pequeños stock subredondeados.
       Petrográficamente se distinguen diversos tipos:
-Basaltos
-Espilitas
-Coladas
      a) Coladas masivas
      b) Coladas de lavas almohadilladas (“pillow-lavas”)
      c) Coladas con disyunción columnar
      d) Coladas de lavas cordadas (“pahoe-hoe”)
      e) Coladas de lavas almohadilladas rotas (“pillow-breccias”)
-Depósitos volcanoplásticos
-Diques
-Pequeños stocks
       QUIMISMO Y MARCO GEODINAMICO DEL VOLCANISMO
  Este volcanismo presenta características químicas típicas de rocas espilíticas. Si comparamos su composición media con la de los Basaltos normales se observa una disminución del contenido en CaO, aumento de volátiles (H2O + CO2), relativo incremento de alcalis (Na2O + K2O), disminución de ferromagnesianos (Fe2O3 + MgO), etc
   
Una foto de un volcán aéreo. Se trata de las coladas de Axpe, se trata de de coladas volcánicas que afloran en toda la zona de Axpe, en el margen derecho de la ria. 
   Presenta una estratificación aparente que se debe a la existencia de grietas de contracción, formadas al enfriarse el magma. Este tipo de magmas se caracteriza por poseer una alto contenido en sílice y bajo en calcio












jueves, 5 de enero de 2012

VULCANISMO EN ENEKURI, ASTRABUDUDA, FRUNIZ, RIGOITIA Y GARBIGUNE

Para ver los tipos de vulcanismos que tenemos en Bizkaia, hemos iso a difernetes sitios, entre los que están Enekuri, Astrabudua, Fruniz, Rigoitia y Garbigune.



¿ QUE TIPOS DE VOLCANES PODEMOS ENCONTRARNOS EN BIZKAIA?



Podemos encontrar dos tipos de vulcanismos: Vulcanismos aereos y vulcanismos submarinos.
El vulcanismo aéreo lo podremos observar en paradas como Enékuri Alto, Astrabudua- Axpe, Fruniz,...
  Y por otro lado, el vulcanismo submarino, lo encontraremos en paradas como Enékuri Bajo, Romo, Kaukarrakas, Sangroniz,...
ENEKURI ALTO: Vista de un dique
Podemos definir dique como los cuerpos tabulares de escaso espesor en relación con su longitud. Cortan tanto a los propios depositos volcánicos como a los materiales sedimentarios previos en este caso,podremos observar un dique cortando las margas de Bilbao.  Se encuentra situado en una roca encajante.  Por otro lado en esta parada podremos ver espejos de falla en las rocas volcánicas.
                                                                              (Dique)
Detalles del dique: Fracturas paralelas y perperdiculares de techo y muro. Esta roca hay que verla en corte fresco para ver su verdadero color clarito, aunque sean basaltos, predominan  las plagioclasas sobre los anfiboles y los pirosenos.
   
Roca encajante: es una roca anterior a la formación del dique y que es atravesada por este. En este caso esta roca encajante son lutitas, margas y margocalizas
En esta foto podemos observar cineritas calcáreas, que están en los espacios interpilowlávicos.
Las margocineritas son cenizas con carbonato.(60% de arcilla y 40% de cenizas).
Un espejo de falla está formado por estrías de carbonato cálcico en la dirección del desplazamiento del bloque superior.   Esta estructura es posgenética, es decir, no tiene nada que ver con la génesis volcánica ya que se forma posteriormente cuando el material volcánico se fractura y posteriormente se desplaza.
  Al pasar la mano por éste podemos saber la dirección y sentido del desplazamiento puesto que en el sentido del desplazamiento la mano no choca contra las crestas y en sentido opuesto nos encontramos una estructura rugosa.
ENEKURI BAJO:  Volcan submarino
En esta parada observaremos detenidamente las coladas de lavas almohadilladas (pillow-lavas). La mayoría muestran efectos de aplastamiento. Las almohadillas tienen tamaños variables de 20-70 cm y hasta más de 2 m de diámetro. Los espacios intra-pillow suelen estar rellenos de material epiclásticos. La mayoría de la pillow presentan estructura zonada y diaclasado radial y concentrico.Suelen presentar criterios de techo y muro.
TEXTURA DE LAS PILLOW-LAVAS: Es característico de las rocas volcánicas su textura porosa debido a que los gases han salido junto a la lava y al ser esta viscosa ha impedido que todos los gases salgan al exterior y por ello han quedado parte de ellos encerrados dentro de la pillow-lava.


ASTRABUDUA-AXPE Vista de volcanes aereos

Se trata de coladas volcánicas que afloran en toda la zona de Axpe, en el margen derecho de la Ría.
  Presentan un estratificación aparente que se debe a la existencia de grietas de contracción, formadas al enfriarse el magma. Este tipo de magma se caracteriza por poseer un alto contenido en silice y bajo en calcio.
Constituyen los únicos ejemplos de Vizkaya de este tipo de magmas.

Vista de un volcán  
                                         
                                       
FRUNIZ- Vista de disyuncion columnar

Se observan rocas de origen volcánicas, unas con aspecto masivo y otras en las que la masa basáltica aparece dividida en columnas hexagonales. Existen también priroclastos (fragmentos de lava lanzados al aire en el momento de la erupción), brechas volcánicas (fragmentos rocosos embutidos en una matriz formada por ceniza volcánica) y coladas en las que la disyunción columnar no ha sido completa.

Vista de disyuncion columnar

Podemos observar como afloran las columnas de basalto que tienen una sección hexagonal o pentagonal, con 30 o 60 cm de lado en cada polígono y una longitud de 2 a 35 m. En el afloramiento la posición de las columnas es casi horizontal, con leve inclinación hacia arriba. 
Esta estructura se debe al rápido enfriamiento de la masa de los basaltos al surgir a la superficie. Este enfriamiento origina una rápido contracción, que provoca la formación de grietas. La masa basáltica es prácticamente homogénea y la fragmentación es regular, adoptando la disposición geométrica de hexágonos. 

Volcán aéreo 
Aquí observamos una chimenea de un volcán aéreo en el que vemos varios episodios volcánicos. En uno de ellos, el último, se ve claramente la chimenea que forma al subir la lava y como produce una vergencia en las estrías de la disyunción columnar de la  roca volcánica encajante


Esta vergencia se produce porque en la lava que asciende calienta el basalto encajante haciéndolo más dúctil y deformándolo.

RIGOITIA: Vista de un volcan aereo
Dirección Rigoitia encontraremos una cantera activa y veremos como diversas coladas de basaltos son explotadas para la obtención de áridos (materiales de construcción de diferentes tamaños).
 GARBIGUNE: Vista de pillow-lavas
Carretera a Gernika nos paramos en un Garbigune y podemos observar pillow-lavas descritas con anterioridad en la parada Nº 2, Enekuri Bajo.