Geología – Unidad 9. Los procesos exógenos II_Erosión Transporte

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Unidad 9. Los procesos exógenos II: erosión, transporte y sedimentación.
1. Los procesos exógenos. Mecanismos y efectos.
1.1.
Erosión transporte y sedimentación. Mecanismos generales.
En primer analizaremos dos mecanismos generales para distinguir 2 Modalidades de procesos:
La autotraslación
La evacuación.
Autotraslación.
Procesos sin intervención de un agente ajeno al material. Debida a la energía potencial gravitatoria
del detrito. Dicho material pierde su posición de equilibrio inestable y se moviliza. Tranforma su
energía potencial en cinética hasta que se estabiliza.
Evacuación.
Además de la energía potencial gravitatoria, son erosionados y transportados hasta sus zonas de
sedimentación por un agente de modelado (vehículo) que también les transfiere energía cinética. Los
agentes suelen ser fluidos en movimiento, viento, corrientes de agua, hielo.
Dinámica y modo de acción de cada proceso dependiente de la naturaleza del agente. Influye el
movimiento del agente o flujo. La velocidad del flujo y la energía que contiene están determinadas
por características:
Del propio fluido. Su masa, viscosidad, estado físico, etc.
Del sustrato. En el que se mueve, pendiente, irregularidades del terreno.
De los materiales detríticos. Forma, tamaño, masa, densidad, composición.
Tipos de Flujo.
Utilizado para señalar un desplazamiento. Sensu stricto designa el movimiento de un fluido.
Laminar. Fluido se desplaza en capas paralelas (láminas) en dirección al movimiento.
Velocidad de la lámina del fluido mayor cuanto más lejos de la superficie del sustrato.
Moviliza y transporta muy bien partículas detríticas finas.
Turbulento. La presencia de irregularidades en la superficie de desplazamiento. Unas
láminas se mueven más rápido con respecto a otras, se forman vórtices y remolinos y crestas
en su superficie. Responsable del arranque y movilización de partículas detríticas.
1.2.
Efectos de los procesos exógenos.
El modelado del relieve.
Genera, modela nuevas formas en el relieve superficial o lo modifica. Consecuencia del arranque,
traslado de materiales a otras zonas, deja unas formas típicas, y su posterior depósito otra.
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La génesis de sedimentos.
Los materiales meteorizado, erosionados y transportados adquieren características que afectan a su
textura, forma, tamaño, composición, etc. En su sedimentación distan mucho de parecerse a sus
originales. Son los sedimentos, su acumulación y posterior transformación originará las rocas
sedimentarias.
2. Los procesos gravitacionales.
Un macizo rocoso se mantiene gracias a unas “constantes de estabilidad”, es decir, depende de su
composición, cohesión, compacidad, grado de fisuración, o tectónica del terreno. Dicha estabilidad
puede verse alterada por meteorización en cualquiera de sus variedades.
Modificada su estabilidad, el material puede iniciar la autotraslación a zonas de menor energía
potencial. Son los procesos gravitacionales, desplazamientos en masa y fenómenos de
ladera o de vertiente.
Procesos gravitacionales de difícil encuadre en la línea de erosión, tte y sedim. Aunque se puede
establecer un paralelismo con ellos. El material al desplazarse deja huellas de despegue y depresiones
de vaciado o ablación, como formas de erosión. El transporte (autotraslación) fenómeno principal en
este proceso. Por último el cese del desplazamiento, deja al material en zonas como una
sedimentación. Dichas acumulaciones conocidas como coluviones.
Caída. Desplazamiento de bloques, cantos, gránulos de rocas sin mantener contacto con el
sustrato. Muy rápidos, acumulan al pie del escarpe, forman taludes o conos de derrubios.
Tienen variantes como desplomes por zapamiento o pérdida de base, vuelcos o caídas con
rotación. Desplazamientos en masa provocan avalanchas de derrubios en seco. Son una
transición hacia el deslizamiento.
Deslizamiento. Desplazamiento de una masa de roca a favor de pendiente, mantienen
contacto con el sustrato. Más lentos y afectan a un importante volumen. En general,
desencadenado por lluvias torrenciales, seísmos.
La forma desplazada conserva su forma hasta donde se para. En la zona de cabecera se forman
cicatrices del despegue. Si la masa es importante aparecen escarpes, saltos y pequeñas
depresiones.
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Flujo. Desplazamiento lento o muy lento de una masa poco consistente de grano fino.
Imprescindible que dicho material esté saturado o semisaturado
de agua. Le da un
comportamiento plástico. Toma forma de lengua irregular (lengua de flujo), si superficie fija,
Origina en el sustrato cicatrices arqueadas, que pueden sufrir un fuerte vaciado si son
persistentes, y dan una depresión o cuenca.
Reptación o creep. Caso particular del flujo. Movimiento lento y discontínuo, por
variaciones estacionales de humedad o de otro tipo. Se diferencia del flujo por la total
individualización del desplazamiento, realizándose en porciones o partícula por partícula.
3. Los procesos periglaciares.
Periglaciar. Término acuñado por Lozinski, 1909. Ambientes o zonas que bordean los hielos
glaciares.
Periglaciarismo: conjunto de acciones asociadas cambios de fase del agua (sólido-líquido y vv.).
Zonas polares, subpolares, alta montaña)
3.1.
Los ambientes periglaciares.
El permaf rost o pergelisuelo.
Masa de roca no consolidada o suelo que permanece helado la mayor parte del año, debido al agua
congelada en sus espacios intergranulares.. En verano se descongela una delgada capa llamada capa
activa o mollisuelo.
Puede llegar a los 500 m de espesor en zonas polares y subpolares. En alta montaña menor espesor.
Descongelación desde la superficie hacia el interior.
Recongelación en ambas direcciones.
Los ciclos de helada.
Cambios de fase rítmicos y de corta duración. En el agua superficial y subusuperficial.
La congelación es desde la superficie hacia el interior(por que baja la T ambiental).
Descongelación en ambas direcciones. (aumento T ambiental, y flujo geotérmico)
La nivación.
Capa o cobertera de nieve no permanente de formación periódica. Distribución irregular,
dependiente de la zonación climática.
Proporciona agua líquida para posteriores fenómenos superficiales y subsuperficiales (arroyada, flujo
o reptación, corrosión).
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Principales acciones periglaciares.
Acuñamientos. Fenómenos de crioclastia junto con autotraslaciones gravitacionales.
Forman acumulaciones de derrubios angulosos. Llegan incluso a romperse los granos
cristalinos de las rocas.
Hinchamientos y empujes verticales. Por expansiones y contracciones del sustrato,
relación directa con cambio fases agua. Seno de suelos periglaciares tensiones que deforman la
superficie. Permafrost: levantamiento de la capa activa en invierno; en verano contracción.
Esto provoca ascenso de fragmentos de roca inmersos en la capa activa, y los concentra en la
superficie.
Deformaciones irregulares. En el seno del sustrato por diferencia de la cantidad de agua
contenidas. Zonas con materiales finos almacenan más agua, aumentan su volumen, forman
pliegues e involuciones en el interior, forman abultamientos o céspedes almohadillados.
Agrietamientos. Ciclos de contracción en sentido horizontal. Aparición de grietas de
algunos “m” de profundidad, fragmentan el terreno en figuras poligonales. Grietas que se
rellenan de tabiques de hielo y fragmentos rocosos. Suelos estructurados, figurados o
poligonales.
Desplazamientos en masa. Fenómenos gravitacionales periglaciares. Gelifluxión, flujo
de grandes masas de sustrato que se vuelven plásticas cuando funde el hielo difuso que
contienen. Su reasentamiento diferencial forma escaloncillos en las laderas, son los llamdos
senderos de vacas o terrasettes.
4. Procesos glaciares.
Glaciar. Masa de hielo que se desplaza sobre el terreno por gravedad.
Sus efectos se conocen como procesos glaciares.
Dominios climáticos fríos, gran acumulación de hielo. Polar, cicumpolar y alta montaña.
4.1.
La dinámica de los glaciares.
El hielo de los glaciares.
El hielo es policristalino, formado por agregados diminutos de cristales. Comportamiento plástico
(fluye y se deforma).
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Se forma por compactación y recristalización de la nieve almacenada en las zonas de acumulación.
Sigue varias fases: nieve fresca, nieve compactada, neviza y por último hielo glaciar. Ello aumenta su
densidad, expulsa su aire intergranular, primero es blanco y después azulado, (casi sin aire).
El hielo así es capaz de deformarse hasta su límite de esfuerzo. Por ello, fluye y se adapta a las
irregularidades del terreno antes de romperse y quebrarse.
Zonas:
- De acumulación. Inicia su desplazamiento.
- De descarga. Por donde fluye.
- De ablación. Posible ver el frente del glaciar. Se detiene por fusión o por
desmembramiento de bloques (forma icebergs).
Separación entre zona acumulación y de ablación = línea de equilibrio. Ni pierde ni gana hielo.
Movimiento por gravedad, debido al desnivel zona de acumulación y zona de ablación.
Si ese desnivel es porque la zona de acumulación está muy elevada = flujo gravitacional.
Si es la masa del glaciar acumulada la que genera desnivel y lo hace expandirse = flujo extrusivo.
El desplazamiento es suma de:
Deslizamiento basal. De toda la masa de hielo sobre el lecho rocoso.
La deformación interna. Suma del deslizamiento de capas planares internas, reajuste de
los cristales, y la recristalización – fusión.
Un glaciar muy frío sin apenas aguas líquidas, no tiene casi deslizamiento basal.
Un glaciar templado, hielo cercano a T fusión, con aguas líquidasa internas, predomina el basal.
4.2.
La acción geológica de los glaciares.
La erosión.
Desgaste y arranque del material de la rocas del sustrato. La abrasión o desgaste por medio de los
derrubios que transporta.
Arranque por empuje y por fenómenos de crioclastia.
El transporte.
Sobre la superficie.
Englobando y llegando al fondo.
Englobandolo, sin llegar al fondo.
Empujando derrubios de su frente.
El transporte es poco selectivo.
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Unidad 9. Los procesos exógenos II: erosión, transporte y sedimentación.
La sedimentación.
Por abandono de la carga por fusión del hielo o cese del empuje. Los depósitos glaciares ponen de
manifiesto la ausencia de granoselección.
La mezcla de materiales glaciares con corrientes de agua dan depósitos fluvioglaciares.
Formas derivadas de la erosión.
 Formas de detalle: Pulido de las rocas, estrías, acanaladuras.
 Huellas. De arranque o de choque y fracturas de empuje.
 Rocas aborregadas, cubetas de sobreexcavación, circos y lagunas glaciares.
Formas relacionadas con el transporte.
 El vaciado de las zonas glaciarizadas da lugar a planicies de abrasión, cuencas de
sedimentación nivales y Valles en U o artesas.
Formas derivadas de la sedimentación.
 Depósitos glaciares = till. Tillitas, depósitos antiguos yas transformados.
 Till. Material detrítico desordenado, sueltos, poco compactados. Y huellas del proceso.
Pueden acumularse en montículos o drumlins. Grandes amontonamientos en arco, las
morrenas.
Depósitos fluvioglaciares.
 Sandur o llanuras de outwash, varvas glaciares (depósitos laminares localizados en el fondo
de lagos); los esker: alineaciones de gravas sobre el lecho basal del glaciar; los kames:
pequeños montículos o colinas cónicas de arenas y gravas.
5. Los procesos fluviales.
Acciones y efectos producidos en el terreno por las corrientes de agua líquida encauzada.
Dichas acciones se integran dentro del ciclo hidrológico.
5.1.
Las cuencas hidrográficas.
Todas la superficie del terreno cuyas aguas van a parar a una misma corriente fluvial (canal
principal) son las cuencas hidrográficas, cuenca vertiente o cuenca de drenaje.
Se definen a partir de un punto concreto del canal principal. Todas las corrientes fluviales de una
cuenca, junto al canal principal forman la red de drenaje de dicha cuenca. Las áreas entre las
corrientes son los interfluvios.
Canal principal es el talweg (Thal=valle; Weg = camino, todo del alemán).
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Cauce. Depresión alargada más o menos estrecha ocupada por una corriente fluvial en su discurrir.
Vertientes: laderas que limitan los cauces.
Divisoria de aguas: Línea teórica que une los puntos de separación entre las cuencas hidrográficas
adyacentes.
5.2.
Dinámica fluvial.
El régimen fluvial.
Tipo de alimentación: procedencia del agua que fluye, glaciar, glacio-nival, nivo-glaciar, nival,
nivo-pluvial, pluvio-nival o nival.
Caudal. Cantidad de agua que fluye medido en unidades de volumen por segundo.
Velocidad del agua máxima en la parte central de la corriente, y márgenes mucho menor.
Régimen permanente(caudal continuo), estacional, esporádico (solo en años húmedos),
excepcional (son en circunstancias especiales).
En régimen permanente tiene un caudal variable con crecidas y estiaje.
5.3.
Acción geológica de las corrientes fluviales.
Factores:
Características físicas del agua. Relacionadas con su viscosidad según su carga.
Composición química. Presencia o ausencia de iones en disolución.
Energía de posición. Diferencia de altitud entre cabecera y desembocadura.
Energía específica. Dependiente de varios factores.
La erosión.
Dependiente de parámetros intrínsecos (régimen caudal, velocidad, flujo) y extrínsecos (naturaleza
del material de la cuenca, clima, etc.).
Acciones de tipo físico. Cavitación: por ondas de choque por modificaciones de la
velocidad de flujo; abrasión por compresión y descompresión del aire disuelto en el agua;
corrasión o atrición en los clastos arrastrados.
Acciones de tipo químico. Corrosión. Disolución, oxido – reducción, hidrólisis,
carbonatación, etc.
El transporte.
Eficacia del transporte depende de:
La carga. Cantidad de material transportado. Tres tipos diferentes de carga:
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o En disolución. Iones procedentes de materiales que el agua disuelve al fluir por las
rocas del cauce.
o En suspensión. Tamaño menor de 0.064 mm de diámetro. Están en el seno del
fluido.
o De fondo. Partículas de mayor tamaño. Por rodadura, saltación, arrastre o
deslizamiento.
Capacidad: Valor teórico, es la máxima cantidad de materiales que podría transportar uan
corriente fluvial en función de su velocidad, caudal y régimen.
La competencia. Mayor tamaño de partícula que una corriente es capaz de separar del
fondo.
La sedimentación.
Abandono del material transportado. Mecanismos o causas:
Precipitación de la carga en disolución. Por disminución de la solubilidad por
estancamiento o evaporación del agua o por actividad biológica.
Decantación de la carga en suspensión. Por pérdida de velocidad de flujo.
Abandono de la carga de fondo. Por disminución del caudal y energía de la corriente.
Aluviones. Materiales depositados por un curso fluvial.
- Disposición laminar.
- Grado de elaboración, mayor o menor redondeamiento de los fragmentos.
- Ordenación desde arenas, gravas en alta energía, hasta precipitación química de sales.
Formas del relieve de los procesos fluviales.
Relieves denudacionales: De degradación o encajamiento. Predomina erosión y transporte.
Vaciado de la cuenca. Diversas formas de encajamiento:
- Las vaguadas. Valles amplios y abiertos.
- Los barrancos. Típicos de cauces con régimen excepcional (torrentes, ramblas)
- Gargantas. Valles profundos, escarpados. Origen torrencial y esporádico. En materiales
poco consolidados.
- Cañones. (hoces). Asociados a calizas y areniscas. Perfil de fondo casi plano, rodeado de
paredes casi verticales.
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Relieves de agradación o aluvionamiento. Predomina la sedimentación.
- Abanicos aluviales. Conos de deyección. Depósitos más o menos cónicos generados por
torrentes que circulan por grandes pendientes. Perfil transversal convexo. Materiales de
mayor tamaño en zona proximal, disminuyendo de tamaño hacia la zona distal del abanico.
- Llanura aluvial. O de inundación. Valle amplio de fondo plano. Típico un canal múltiple,
indicativo de sedimentación. Canales separados por barras, gravas y arenas.
Ríos con canales múltiples una sinuosidad baja, tipo geométrico trenzado, o bien, canales
múltiples y sinuosidad alta, anastomosados.
Relieves mixtos. Equilibrio entre procesos denudacionales y agradacionales.
- Meandros. Por depósitos en la llanura de inundación. Depósito en la orilla convexa y
erosión en la cóncava. Acentúan curvatura hasta que se estrangulan y forman meandros
abandonados si contiene agua se llaman oxbow.
- Sistemas de terrazas. Formas típicas de llanura de inundación.
o Escalonadas. El río es capaz de erosionar lo aluviones depositados, se encaja en su
propia llanura aluvial.
o Encajadas. El río no es capaz de erosionar sus propios sedimentos.
6. Las aguas subterráneas.
El agua infiltrada puede almacenarse en el interior de la corteza origina los acuíferos o bien, fluir.
6.1.
Dinámica de las aguas subterráneas.
Los espacios interiores de las rocas (poros) o planos de discontinuidad pueden estar comunicados y
que el agua se infiltre y circule. Hablamos de permeabilidad.
A. de hidratación: Agua que queda retenida formando parte de la propia composición de la roca.
A. de adhesión: Adherida por fuerzas intensas a las rocas, no dejará que se movilice.
A. de gravedad: Circula por los poros, fisuras.
Parámetros que inf luyen en el movimiento de las aguas su bterráneas.
La porosidad.
Cantidad de poros de una roca. Relación entre volumen poros roca y volumen total. En %. En rocas
sedimentarias dos tipos:
Primaria. Huecos procedentes de diagénesis original. Dependiente del tamaño de grano.
Secundaria. Espacios posteriores a la génesis de la roca.
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Porosidad eficaz. Volumen de poros conectados entre sí. Indica el volumen de agua que puede
circular.
Permeabilidad.
Facilidad de que un fluido atraviese un material poroso.
Volumen de fluido capaz de recorrer una distancia determinada en una sección dada por unidad de
tiempo.
Los acuíferos.
Acuífero: Masa de rocas capaz de almacenar agua en los poros y fisuras de su interior.
Varias zonas:
Zona de saturación. El agua ocupa los poros y el espacio útil en su totalidad.
Nivel freático. Nivel máximo alcanzado por el agua. Sigue en profundidad el relieve de la
superficie.
Zona de aireación. Contiene agua de hidratación, adhesión y capilar. No gravídica.
La recarga es de forma natural, precipitación atmosférica, o mediante régimen hídrico de sistemas
fluviales o lacustres cuando están conectados con estos.
Tipos de acuíferos.
Acuíferos libres. Rocas que lo alojan en una sola capa sobre otra impermeable. Agua
sometida a la presión atmosférica.
Acuíferos colgados. Nivel freático particular, por la presencia de capas impermeables en
posición superior respecto al nivel freático.
Acuíferos confinados. Acuífero entre dos capas impermeables. Impide su salda natural.
Sometido a presión hidrostática, de forma que puede ser superior a la atmosférica. Nivel
piezométrico es aquel en el que la presión del agua del acuífero se iguala con la atmosférica. Si
es superior a la atmosférica tendremos un pozo surgente.
7. Los procesos eólicos.
Acción geológica del viento sobre los materiales terrestres.
Predomina en regiones más desérticas y desprovistas de vegetación.
7.1.
Dinámica de los procesos eólicos.
Condiciones para estos procesos:
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Velocidad del viento alta. Aire es baja densidad y escasa viscosidad. Su energía, capacidad
de arranque y transporte dependen de este factor.
Dirección constante. Si se mantiene la dirección se pueden originar formas eólicas.
Frecuencia alta. Que se den muy a menudo.
Material superficial debe ser fácilmente movilizable. Partículas pequeñas, sueltas y
con escasa humedad.
Ambiente geoclimático debe ser el adecuado. Escasa cobertera vegetal o nula, y
sustrato quede expuesto en superficie.
Desiertos de Ambientes cálidos (tropicales) o fríos (periglaciares).
Mesetas y desiertos intramontañosos. Llanuras aluviales con avenidas frecuentes.
7.2.
Acción geológica del viento.
Erosión.
Deflacción. Efecto de barrido del viento. Arranca y eleva las partículas desplazándolas.
Corrasión o abrasión. Acción sobre los materiales por medio de las partículas proyectadas
sobre ellos que lleva el viento.
La deflación hace perder el material fino del sustrato, dejando fragmentos rocosos, por ser
demasiado pesados.
Transporte.
6- 0,5 mm. Rodadura y deslizamiento.
0,5 – 0,06 mm. Por saltación.
Menor de 0,06 mm por suspensión.
Partículas menores de 0,002 mm pueden llegar a miles de km.
Sedimentación.
Abandono de la carga de fondo. Por disminución de la velociad del viento o por la
presencia de obstáculos.
Decantación. Por diferencia de densidad. Es el caso de la lluvia que puede provocar la
sedimentación de las partículas en suspensión.
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Unidad 9. Los procesos exógenos II: erosión, transporte y sedimentación.
Formas del relieve relacionadas con los procesos eólicos.
Derivadas de la erosión.
Derivadas de la deflación.
o Desierto pedregoso o reg. Si son de gran tamaño = hammada.
o Depresiones de deflación. Pocos metros de profundidad pero varios km de diámetro.
Derivadas de la abrasión.
o Alveolos o picaduras de corrosión. Acanaladuras, estrías y facetas.
o Ventifactos o dreikanters.
Arcos naturales. En paredes rocosas compuestas por minerales con diferentes resistencia a la
corrasión. Pavimentos o áreas intensamente pulidas.
Yardangs: Largos callejones de paredes escarpadas y estrechadas en su parte superior. En ramblas
previamente excavadas por las aguas.
Derivadas de la sedimentación.
Acumulación o reagrupamiento del material arenoso, campos de dunas o erg. Desiertos arenosos.
Arenas eólicas. Próximas a la fuente del material, transporte corto o muy corto.
Dunas. Superficies más o menos redondeadas, tamaño y fisonomía variables.
Barjanes. Forma media luna. Disposición en dirección transversal a la dirección del viento.
Si el viento es muy intenso, barjanes se rompen y dan lugar a cordones longitudinales
(seif), paralelos a la dirección del viento.
Dunas parabólicas. (aklé). Transversales a la dirección del viento, pero lado cóncavo
expuesto a barlovento.
Dunas transversales. Zonas donde la arena cubre toda la superficie (mar de arena).
Dunas longitudinales. En la misma dirección del viento. Áreas de arena escasa y vientos
constantes e intensos.
Dunas piramidales o en estrella. Grandes dunas con varias laderas que se forman bajo la
acción de vientos variables.
Los loess. Depósitos de materiales muy finos y transportados por el viento. Zonas alejadas de la
fuente del material. Acumulaciones masivas. Origen en desiertos fríos (periglaciares) debido a su
localización geográfica en áreas periglaciares a los grandes casquetes de hielo del Pleistoceno.
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Unidad 9. Los procesos exógenos II: erosión, transporte y sedimentación.
8. Los procesos litorales.
Zona de interfase entre océanos y tierras emergidas, zona litoral. Las acciones derivadas de la
interferencia entre esos dos ambientes generan los procesos litorales.
8.1.
La dinámica litoral.
Toman parte las masas de agua estabilizadas y la libre circulación que llegan desde las tierras
emergidas.
El oleaje.
Movimiento ondulatorio del agua por acción del viento sobre la superficie del agua lejos de la costa.
Dos posibilidades:
1. Impacto directo sobre la costa.
2. Zonas de disminución de profundidad progresiva, la onda roza con el fondo (pierde base) y se
proyecta hacia adelante, y se descompone en la llamada zona de rompiente, donde el agua,
de forma turbulenta es impulsada hacia los terrenos emergidos. Causa dos tipos de acción:
a. Batida o barrido. En costas escarpadas (acantilados). Horada las costas, posterior
desplome, removilización de derrubios y retroceso del escarpe.
b. Flujo y reflujo. Avances y retrocesos sucesivos del agua sobre el terreno en cada
llegada de una ola.
Las mareas.
Oscilaciones periódicas del nivel medio de aguas estabilizadas. Interacción Tierra – Sol – Luna.
Amplitudes de marea alta, 2 veces / mes en luna nueva y luna llena son las mareas vivas.
Conjunción Sol Tierra Luna. Cuarto creciente, cuarto menguante, Sol Tierra Luna en cuadratura,
mareas muertas.
Inducen o favorecen las acciones de otro tipo.
“DERIVA DE PLAYA”. Los frentes de olas al acercarse a la costa disminuyen y tienden a disponerse
paralelos a la costa. Es la refracción de las olas.
Pero los vientos al llegar a la zona de rompiente lo suelen hacer de forma oblicua respecto a la línea de costa. En
las playas durante el flujo las olas depositan materiales, pero el reflujo (retroceso incluido de materiales) se
realiza en dirección de máxima pendiente, perpendicular a la costa. Esto provoca un movimiento de los materiales
a lo largo de la costa. Se denomina deriva de playa.
Deriva de playa junto con deriva costera forman los mecanismos de la deriva litoral. Mecanismo clave
para explicar la redistribución de materiales a lo largo de determinadas líneas de costa.
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Unidad 9. Los procesos exógenos II: erosión, transporte y sedimentación.
Las corrientes litorales.
Como consecuencia de la reorganización de las aguas a lo largo de la costa debido al flujo y reflujo
del oleaje y las mareas.
Si ese excedente se desplaza en paralelo a la línea de costa se habla de corriente de deriva
costera o simplemente deriva costea.
8.2.
La acción geológica del mar.
En zona litoral, erosión, transporte y sedimentación están íntimamente relacionados.
La erosión.
Tres modalidades.
I. Abrasión. Arranque y desgaste de material del lecho, sobre todo grava o arena.
II. Arranque o zapa. Por la batida del oleaje.
III.
Corrosión química y bioquímica. Meteorización
El transporte.
Removilización de los materiales. Un reciclado de los mismos distribuidos a lo largo de las costas por
oleaje, mareas y corrientes litorales.
La sedimentación.
Abandono de la carga en los fondos. Zonas preferentes: zonas intermareales y lagunas litorales
(albufera o lagoon).
FORMAS ORIGINADAS POR LSO PROCESOS LITORALES.
Formas erosivas.
Plataformas de abrasión, con ligera pendiente hacia el mar, situadas al pie de los acantilados.
Grutas marinas, arcos marinos, islotes rocosos.
Formas deposicionales.
Playas. Los materiales ocupan franjas de la ribera. Una zona activa hacia las aguas y otra
inactiva hacia las tierras emergidas.
Acumulaciones de materiales. Alineaciones oblicuas o casi paralelas a la línea de costa.
o Barras o médanos, si están sumergidas.
o Flechas y cordones litorales entre las emergidas.
Las barreras o islas barrera. Acumulaciones consolidadas que pueden aislar una porción de
dominio de las agua generando una albufera o laguna litoral.
Llanuras mareales. Acumulaciones de materiales finos formados por decantación y
precipitación en zonas de estancamiento. Marismas, manglares, etc.
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