Activa JavaScript para disfrutar de los vídeos de la Mediateca.
0106 Litología y formas de modelado del relieve en España - Contenido educativo
Ajuste de pantallaEl ajuste de pantalla se aprecia al ver el vídeo en pantalla completa. Elige la presentación que más te guste:
Apartado 6 del tema 1, "El relieve de España", de la asignatura de Geografía de España de 2º de Bachillerato.
Bien, pues vamos a terminar con el tema 1, el relieve en España, y lo vamos a hacer con la revisión de la litología, el roquedo, las formas de modelado terrestre, que de alguna manera hemos visto en las sesiones anteriores, pero que nos va a ayudar a terminar de comprender ciertos aspectos que no hemos podido ver en los anteriores epígrafes.
00:00:01
Por lo tanto, os recomiendo que una vez que hayáis visto este vídeo, hagáis un repaso de los anteriores para comprobar si realmente comprendéis todos los conceptos y de esta manera podéis cerrar el tema.
00:00:25
Para comenzar, podemos ver en este mapa que en lo que se refiere al roquedo de la península ibérica
00:00:43
existen básicamente tres áreas
00:00:54
Una área que se denomina Siricea, otra que se denomina Caliza y otra que se denomina Arcillosa
00:00:57
Muy a grosso modo se podrían diferenciar por los siguientes rasgos.
00:01:06
El área silicia estaría protagonizada por unas rocas plutónicas, ígneas, como el granito, por ejemplo, la calcita, perdón, la cuarcita, y se situaría en la zona más antigua de la península, en las áreas relacionadas con el zócalo, con ese antiguo macizo espérico.
00:01:15
Por lo tanto, lo veremos más adelante, se va a relacionar con la edad paleozoica.
00:01:41
El secundario, perdón, el área caliza se relacionaría con la edad secundaria, con el mesozoico,
00:01:48
y lo podríamos encontrar en áreas de reborde, áreas de reborde,
00:01:57
que en un principio estuvieron dentro de las cuencas sedimentarias del mar de Tetis, de aquel mar de Tetis primigenio, que posteriormente, ya en la era terciaria, daría lugar a los grandes levantamientos, los grandes plegamientos.
00:02:01
por lo tanto aquí tendríamos que relacionar el área caliza por supuesto con la caliza
00:02:23
que es una roca de origen marino, es orgánica, de origen marino
00:02:30
y con la edad del mesozoico teniendo en cuenta que va a aflorar en el cenozoico
00:02:37
Y por último estaría el área arcillosa, que se relacionaría con mitologías del tipo arcillas, margas, arenas, yesos, estratos salinos, etc., dependiendo de su naturaleza continental o de su naturaleza oceánica.
00:02:46
Por lo tanto, lo vamos a encontrar en las grandes cuencas y depresiones fluviales de la meseta, en las cuencas derivadas de las dinámicas de plegamiento, como por ejemplo el Ebro o el Guadalquivir, y en las cuencas o en las depresiones que hay dentro de las regiones de plegamiento.
00:03:04
Por ejemplo, en la canal de Verdún o en el caso de las Béticas, toda la región de las ollas, la olla de Guadix, la olla de Baza, etc.
00:03:26
Se trataría por lo tanto de sedimentos que se han ido depositando en depresiones, en graven por ejemplo, en un sistema germánico o en intradepresiones en un sistema de plegamiento a lo largo del terciario o cenozoico.
00:03:34
Y su naturaleza básicamente es continental, pero, por ejemplo, en el caso del Ebro, tendríamos también elementos, substratos, tendríamos estratos también de origen marino.
00:03:55
En aquellos lugares donde hubo un mar que luego pudo haber desaguado, como es el caso del Ebro.
00:04:09
Vamos a ver entonces, en primer lugar, el área silicia y entramos más en detalle con cada una de estas regiones.
00:04:16
Vale. Como os digo, el área silicia está caracterizada por rocas precámbricas y rocas paleozoicas.
00:04:25
Se localiza en el oeste peninsular, en áreas de la cordillera Cantábrica, el sistema central, Montes de Toledo, Sierra Morena,
00:04:39
en el eje axial de los Pirineos y en la Penibética, lo que es la cordillera de Péticas, y en el sector norte de la cordillera costero catalana.
00:04:46
Son las rocas más antiguas y dentro de este grupo tendríamos que incluir el granito, la pizarra, la cuarcita, el neis, esquistos,
00:04:59
Es decir, rocas generalmente impermeables de origen magmático, de origen plutónico y muy compactas y muy recias, muy resistentes a la erosión.
00:05:07
En el caso, por ejemplo, del granito, por un proceso de fractura térmica, la roca se fragmenta nada más cristalizar, nada más salir a la superficie, se fragmenta en diaclasas.
00:05:22
Es un mecanismo similar a cuando echamos un cubo de hielo en agua caliente.
00:05:44
Esa fragmentación que se produce por contraste térmico, en el caso de los granitos, se llamaría diaclasado y tiene una forma reticular que va a suponer una serie de líneas de fragilidad que va a permitir que la roca se erosione mucho más rápidamente.
00:05:49
El modelado que se produce sobre todo este roquedo, por lo tanto, se puede dar por alteración química. Esa alteración química da lugar a procesos de disolución que generarán a su vez sedimentos en forma de arenas.
00:06:14
Arenas muy finas, de una granulometría variada, pero que podemos ver, por ejemplo, en Madrid, en lo que se denomina precisamente la Facies Madrid, que son esas arenas que nos encontramos cuarcíticas en gran parte del territorio de Madrid, desde la sierra hasta Las Vegas y los páramos.
00:06:37
también se puede dar alteración mecánica debido pues por ejemplo a la gelifracción en alta montaña
00:06:56
que va a producir paisajes de crestas, galayos, canchales o un proceso de meteorización eólica e hídrica
00:07:04
que va a dar lugar por ejemplo a domos, tores, perrocales, caos de bolos y piedras caballeras
00:07:13
Os voy a enseñar fotos de cada uno de estos modelados para que entendáis cuál es la magnitud y cuál es el paisaje al que da lugar
00:07:20
Por ejemplo, esto sería un domo, este es el yelmo de la pedriza
00:07:30
Y como hemos dicho, se produce por un proceso de meteorización eólica e hídrica sobre una masa de granito
00:07:34
Lo que se denomina un batolito granítico
00:07:43
Esta meteorización se produce sobre un diaclasado en forma de hojas, capas de cebolla, hojas de cebolla.
00:07:45
Aquí tendríamos un proceso también de alteración mecánica sobre diaclasas.
00:07:57
entonces lo que ha hecho el agua y sobre todo el viento ha sido ir puliendo
00:08:05
bueno, entra dentro de lo que es la roca y va puliendo e individualizando los bloques
00:08:11
parece que se han colocado en este tor, se llama tor
00:08:18
parece que alguien se ha dedicado a colocar una piedra encima de otra
00:08:22
pero la construcción de este tipo de modelado es completamente natural
00:08:25
Entonces, es bastante espectacular, a veces da la sensación de generar formas no espontáneas, formas premeditadas, planificadas, pero son formas naturales que podemos encontrar, por ejemplo, como os he dicho anteriormente, en la Pedriza de Madrid o en ciertos sectores de la Penillanura Zamorano-Salmantina.
00:08:30
Bueno, realmente lo podemos encontrar en cualquier lugar donde haya un roquedo granítico
00:08:56
Sería fácil, por ejemplo, también en cualquiera de los ejes axiales de las cordilleras de plegamiento alpino
00:09:03
Cuando caen todas las rocas de un tor y permanece la de la base
00:09:08
y se individualiza por esa fricción del viento, sobre todo del viento, también del agua, pero sobre todo del viento
00:09:18
entonces nos quedan las rocas o piedras caballeras, que pueden tener un tamaño de varias decenas, incluso de metros de altura.
00:09:25
En lo que se refiere a la perspectiva, cuando vemos un paisaje granítico desde la lejanía,
00:09:36
entonces podemos ver lo que se llama el berrocal.
00:09:46
Esto sería un berrocal compacto acompañado de un caos de bolos en la ladera que han caído precisamente por gravedad.
00:09:50
Aquí se puede ver el diaclasado que todavía permanece visible en este bloque compacto.
00:10:01
Esto sería un único bloque de granito fragmentado en diaclasas, como os dije antes, por el mismo proceso por el que se rompe un cubo de hielo cuando lo echas en agua.
00:10:08
Al aflorar desde el interior de la tierra a la superficie se enfría de una manera relativamente rápida
00:10:17
Y se fragmenta siguiendo una línea de cristalizado
00:10:26
Esto sería ya os digo un berrocal compacto con un caos de bolos
00:10:29
Aquí tendríamos también un domo
00:10:36
También se llama lomo de ballena, lomo de tortuga o caparazón de tortuga
00:10:39
Para que veáis cuáles son las dimensiones de estos bloques, aquí tendríamos un todoterreno, un coche
00:10:45
Pues lo que os decía, esta piedra puede tener, esta roca, dentro de lo que es el caos de bolos, esta roca caballera
00:10:52
Podría tener 2, 4, 6, 8, hasta 10 metros de altura perfectamente
00:11:01
E insisto, esto es un bloque uniforme, aunque esté luego fragmentado en diaclasas, es un bloque uniforme
00:11:06
Es como una gran burbuja de magma que se ha enfriado rápidamente.
00:11:13
Nos metemos con el área caliza. Es bastante más compleja porque al ser la caliza orgánica y porosa da lugar a una mayor diversidad de formas mucho más intrincadas de las que se puedan ver en el área silicea.
00:11:17
De hecho, las galerías espeleológicas, las galerías de cavernas, normalmente se producen en estas áreas calizas y generalmente no se suelen producir en las áreas silicias.
00:11:36
El área caliza está formada por rocas de origen mesozoico que se formaron dentro de ese antiguo mar de Tetis, del que os hablé en el primer repígrafe del tema,
00:11:50
y por lo tanto se puede ver cuando aflora en el cenozoico, con la orogenia alpina.
00:12:04
Entonces, en la actualidad podemos ver esas calizas de origen marino en espacios continentales, interiores,
00:12:15
gracias a la orogenia alpina, porque las ha elevado la orogenia alpina,
00:12:23
en la zona de los Pepirineos, los Montes Vascos, el sector oriental de la cordillera Cantábrica,
00:12:27
El sistema ibérico, todo el sistema ibérico, la zona más al sur de la cordillera costero catalana, zonas un poco más aisladas y, por supuesto, también en la subbética.
00:12:34
Y que decir, tiene que, claro, como las Islas Canarias son parte de la subética, uy, las Islas Canarias, perdón, las Islas Baleares son parte de la subética, en las Islas Baleares también vamos a encontrar estos sedimentos del mesozoico reelevados durante el cenozoico.
00:12:49
cenozoico. ¿Qué aspecto van a tener? Pues como os digo, como la roca caliza es orgánica y además
00:13:11
es porosa, es susceptible de disolverse con la acción del agua. El agua va haciendo mella en
00:13:24
el material, va meteorizando el material en el proceso de erosión y el propio agua se dedica
00:13:33
también a transportar y a sedimentar en otros lugares el producto de esta erosión, de esta
00:13:40
meteorización, que generalmente suelen ser calizas, perdón, arcillas de decalcificación.
00:13:47
Hay diversos tipos de modelado. La morfología es mucho más compleja, mucho más complicada
00:13:54
que en el área silicea y nos vamos a dedicar a ver cada una de ellas. Esto, por ejemplo,
00:14:02
sería una torca o dolina. Está en cuenca. Sencillamente es un agujero hecho, un gran
00:14:10
agujero hecho por el agua que no ha encontrado un lugar por el que drenar y por lo tanto
00:14:22
permanece en el fondo. Cuando las torcas se unen, forman lo que se denominan uvalas,
00:14:28
como vemos en esta imagen. Por lo tanto, una uvala no es ni más ni menos que una torca
00:14:43
que se ha... una serie de torcas que se han unido precisamente por el proceso de meteorización
00:14:52
y de erosión. Cuando se unen varias uvalas, entonces se forma un gran polje, que es una
00:14:59
enorme extensión meteorizada en un paraje con predominancia caliza. Esto sería un ponor,
00:15:14
sería el desagüe a través del cual el agua es drenada después de haber realizado el proceso
00:15:26
de erosión sobre una torca, una uvala o un porje. Cuando el ponor adquiere mayores dimensiones
00:15:32
entonces hablamos de simas. Las simas son, como veis en esta imagen, grandes oquedades
00:15:45
con una significativa profundidad que se introduce dentro de la caliza
00:15:56
y puede dar lugar a cavidades kilométricas, cuevas enormemente profundas.
00:16:03
En superficie, la caliza, debido a una excorrentía del agua,
00:16:11
a que el agua escurra sobre su superficie,
00:16:22
Puede dar lugar a formas como esta que se llaman lapiaces
00:16:25
Existen diversos tipos de lapiaces
00:16:30
Este en particular es un lapiace en hilera
00:16:33
Y se produce precisamente por la circulación del agua
00:16:40
A lo largo, o mejor dicho, en los lugares donde encuentra un camino y debilidad
00:16:44
Cuando una cueva colapsa y cae su techo
00:16:50
entonces se forman gargantas como este tipo, como esta garganta.
00:16:57
Esto sería una cueva que sería la anterior fase de la garganta.
00:17:05
En la cueva podemos encontrar diversas formas de precipitación de carbonatos cálcicos.
00:17:15
En este caso podríamos encontrar estalactitas que se producen de manera extraordinariamente lenta
00:17:21
Para que esta estalactita crezca un centímetro tienen que pasar cientos de años. Estalactitas, como digo, que pueden ser de diverso tamaño. Estalagmitas, que se producen precisamente por la acumulación del carbonato cálcico que cae, que no se llega a acumular en la estalactita.
00:17:28
y cuando se une la estalactita y la estalagmita se producen columnas.
00:17:51
Estas son las cuevas del Águila en Ávila, cerca del barco de Ávila, que tienen un atractivo turístico enorme.
00:17:56
Terminamos con el área arcillosa.
00:18:09
El área arcillosa está caracterizada por estar formado por rocas cenozoicas y de origen cuaternario,
00:18:11
Es decir, son las más jóvenes y se localizan generalmente en las cuencas sedimentarias, tanto tectónicas como en el caso de las de la meseta, el duero, el tajo, el guadiana, sobre todo el duero y el tajo, y en las depresiones relacionadas con la última orogenia, con la orogenia alpina, con las estructuras de plegamiento.
00:18:21
Estaríamos hablando del Ebro, el Guadalquivir y las depresiones intermedias como la canal de Verdún, por ejemplo, en el caso de los Pirineos o las diversas ollas que hay entre la penibética y la subbética.
00:18:49
Las rocas predominantes no son solamente la arcilla, sino que también podemos encontrar margas, arenas, yesos, estratos salinos, dependiendo de su origen.
00:19:08
generalmente arcillas y margas suelen ser y arenas suelen ser de origen continental
00:19:18
es decir se producen por depósitos producto de una erosión en un ámbito seco
00:19:26
y yesos y estratos salinos se producen por el depósito en entornos marinos
00:19:34
Por ejemplo, en la cuenca de Tajo, por ejemplo, que nunca ha sido un lago interior, siempre ha estado drenada, o por ejemplo en el curso medio y alto del Guadalquivir, va a haber un predominio de arcillas y de margas y de arenas, porque nunca ha habido un mar en estas regiones.
00:19:43
Sin embargo, en ciertas áreas de la cuenca del Duero, pero sobre todo en la cuenca del Ebro, sí es fácil encontrar sedimentos de origen marino porque estas regiones en un momento determinado sí fueron grandes lagos, áreas casi marinas.
00:20:06
y por lo tanto se pudo dar un conjunto de sedimentaciones de origen marino, como por ejemplo, como os digo, los yesos por una carbonatación o por sales.
00:20:22
Incluso es fácil encontrar calizas en estos lugares, pero no vamos a hablar de ellas para no confundirnos.
00:20:37
Bien, pues ¿qué es lo que nos encontramos en estos lugares?
00:20:42
Pues lo que nos vamos a encontrar son modelados del tipo cárcava, como es el caso, como está en esta imagen
00:20:51
En el que la arrollada difusa no tiene ninguna dificultad en ir meteorizando y erosionando el terreno de manera mecánica
00:20:57
El agua que cae torrencialmente va arrancando y transportando los materiales y deja esta forma irregular, aristada en el terreno. Esto, ya os digo, se produce generalmente en áreas de depresión.
00:21:10
depresión. También es fácil encontrar formas relacionadas no con arenas como en el anterior
00:21:27
caso o con arcillas como en el anterior caso sino con conglomerados como son los mayos.
00:21:36
Ejemplo de ello lo hemos visto en los mayos de Riglos o lo hemos visto en las cordilleras
00:21:44
internas de la cordillera costero catalana en Montserrat por ejemplo, en la sierra de
00:21:49
Entonces, de igual manera que en las cárcavas, pero sobre materiales algo más duros, digamos, el agua va haciendo escorrentía, va labrando, va erosionando y moldeando el terreno hasta que nos quedan estos grandes torreones de conglomerado que no se han desmoronado precisamente por erosión diferencial.
00:21:56
Es decir, porque por ciertas características propias y locales han resistido mejor a la erosión.
00:22:25
A diferencia, de ahí viene el nombre de erosión diferencial, a diferencia de otros espacios en los que la roca no ha resistido y ha sido desplazada, ha sido arrancada y transportada.
00:22:31
Tenemos que diferenciar distintas formas de modelado terrestre.
00:22:50
El que se produce por fuerzas tectónicas como por ejemplo el relieve germánico, el relieve sajónico y otras que se producen por erosión diferencial sobre estratos no plegados como por ejemplo el relieve aclinal, el relieve monoclinal y en estratos plegados como el relieve apalachense o el relieve jurásico.
00:22:54
Las vamos a ir viendo todas ellas de manera más detenida para que se nos queden mejor.
00:23:24
Vuelvo al principio entonces y las vamos explicando.
00:23:30
Bien, aquí tendríamos un sistema de relieve germánico o en teclas de piano.
00:23:37
Se llama en teclas de piano porque, como se puede ver, da la apariencia de que puede haber unas teclas elevadas y otras hundidas.
00:23:44
Para que exista este tipo de relieve, es necesario que exista una litología rígida, como por ejemplo sucede en los entornos silíceos, y fallada, es decir, que esté fragmentada en líneas de debilidad que se denominan fallas.
00:23:54
entonces aquí fácilmente lo único que tenemos que ver es que en una penilla nura que ha sido
00:24:12
fragmentada en fallas durante la época alpina en el cenozoico durante la orogenia alpina en la era
00:24:20
cenozoica fuerzas de compresión hacen que unos bloques se levanten y otros se hundan para que
00:24:28
hagáis una idea esto vendría a ser por ejemplo el sistema central y esto vendría a ser la depresión
00:24:36
del tajo esto podría ser los montes de toledo aquí podríamos tener el guadiana y aquí bueno
00:24:46
no sería más o menos esto pero sería sierra morena es el sistema de relieve más sencillo
00:24:57
y menos complicado y es fácilmente localizable. Esto sería un relieve sajónico. El relieve
00:25:09
sajónico es una combinación de relieve germánico en la base con plegamiento de una cobertera
00:25:18
del secundario en la superficie. Esto se ve fácilmente, se puede encontrar más fácilmente
00:25:27
en las cordilleras de reborde donde en algunos lugares incluso aflora el sustrato granítico
00:25:38
paleozoico pero donde está cubierto por una cubierta mesozoica por calizas por ejemplo
00:25:46
estas se ven modificadas por el movimiento de ascenso y descenso de bloques por lo tanto
00:25:54
es un sistema de relieve mixto esto sucede en la cordillera cantábrica en el sistema ibérico
00:26:02
Por ejemplo, bloques que se han elevado, bloques que pertenecían a la penillanura, se han elevado y otros se han hundido y con ello han modificado y han plegado los elementos que tienen sobre ellos.
00:26:08
Bien, aquí tendríamos ya formas de modelado terrestre producidos por erosión diferencial.
00:26:29
Y como os dije antes, las formas de modelado terrestre que se producen por erosión diferencial se pueden realizar sobre estratos no plegados o sobre estratos plegados.
00:26:36
Vamos a ver primero las formas sobre estratos no plegados y entonces encontraremos el relieve aclinal que no tiene inclinación y el relieve monoclinal que sí lo tiene.
00:26:52
Son muy parecidos. De hecho, la única diferencia que hay es que en uno no hay inclinación, no existe pendiente, el relieve de origen es plano y en el otro sí encontramos cierta inclinación, generalmente porque nos encontramos en áreas de margen dentro de una depresión.
00:27:06
Quiero decir que lo más normal es encontrar relieves aclinales en el centro de las depresiones y en los lugares donde estamos próximos a una unidad de relieve positiva,
00:27:32
a un plegamiento, a un bloque levantado, el levantamiento de ese bloque ha hecho que se inclinen precisamente estos estratos
00:27:54
y de lugar a un relieve monoclinal o encuesta.
00:28:03
El relieve aclinal y el relieve monoclinal van a dar lugar a un paisaje de páramos y vegas o campiñas
00:28:11
con reductos del páramo erosionados por el río denominados cerros testigo, mesas, muelas, antecerros, etc.
00:28:22
Como os digo, se localizan en áreas donde se han depositado y se ha colmatado con estratos horizontales muy alternados, uno de caliza, otro de arcilla, otro de arena, otro de marga, etc.
00:28:35
se ha colmatado una depresión. Insisto, este tipo de relieve lo vamos a encontrar sobre todo dentro
00:28:58
de las depresiones, sea el origen que sea. Depresiones de origen germánico, como por ejemplo
00:29:07
la del Duero, o depresiones de origen alpino, como por ejemplo el Ebro. Se forman por erosión
00:29:13
fluvial a lo largo del cuaternario. El río va recorriendo este espacio puliendo, erosionando,
00:29:23
meteorizando de manera mecánica todo lo que encuentra a su paso. Lo transporta y al final
00:29:33
lo acaba depositando en el cauce bajo del río. En principio, ya os digo, la única diferencia que hay
00:29:39
entre un paisaje aclinal y uno monoclinal es que en el paisaje monoclinal, en el que
00:29:51
hay una inclinación, monoclinal, vamos a encontrar cursos de agua, ríos consecuentes
00:30:00
que siguen una dirección transversal a los estratos y ríos subsecuentes que cortan los
00:30:11
estratos siendo paralelos a ellas. Las formas de modelado terrestre más complejas son las que se
00:30:21
derivan de una erosión diferencial sobre estratos plegados. Suponen un proceso más intrincado y más
00:30:34
complejo de entender. Esto sería un relieve apalachense. Su origen se produce en una cordillera
00:30:43
herciniana en la que podemos encontrar estratos. Tenemos que imaginar que hay estratos en esa
00:30:53
cordillera herciniana, estratos duros y blandos que se van a plegar, causa precisamente de
00:31:01
la orogenia hercínica. Durante el mesozoico empieza a actuar la erosión y con la erosión
00:31:11
también viene el depósito, la colmatación de las áreas más bajas. Durante el terciario
00:31:23
este relieve se rejuvenece y empiezan mediante un sistema que hemos visto sajónico, empiezan
00:31:35
diferenciarse áreas más blandas, estratos más erosionables, de los estratos menos erosionables,
00:31:50
más coherentes y menos deleznables. De esta manera, en el cuaternario lo que nos encontramos
00:32:03
es que un relieve plegado, por ejemplo, como este, deja en resalte areniscas que son mucho
00:32:17
más duras que, por ejemplo, los esquistos. Y aquí lo que nos vamos a encontrar son paisajes
00:32:27
de crestas en paralelo que coinciden con los estratos de areniscas y lo que nos vamos a
00:32:35
encontrar son depresiones con materiales mucho más blandos. A veces los ríos cortan todo este
00:32:48
relieve formando lo que se denominan cluses. Cuando el río todavía atraviesa la cluse se
00:33:00
denomina cluse viva y cuando el río ya no atraviesa la cluse se denomina cluse muerta y da lugar a
00:33:06
valles en los que no hay posibilidad de encontrar el río que la ocasionó. ¿Dónde podemos encontrar
00:33:13
el relieve apralachense? Pues en la cordillera cantábrica occidental, en los montes de Toledo
00:33:22
y en ciertos sectores de Sierra Morena. Por otra parte tenemos el relieve jurásico. Se forma por
00:33:27
una sucesión de anticlinales en una secuencia de plegamientos. El anticlinal sería la parte más
00:33:39
alta y sin clinales la parte más baja. Esta sucesión de anticlinales y sin
00:33:48
clinales comienza a ser erosionada durante el final del terciario, durante
00:33:57
el cuaternario, es decir, se ha plegado en el terciario y en el cuaternario se
00:34:05
empieza a erosionar y se forman combes y cuando van en paralelo al
00:34:10
pliegue y cruces cuando van transversalmente al pliegue. Cuando la conve se desarrolla a lo largo
00:34:23
de todo el anticlinal, es decir, cuando la conve destruye por completo el anticlinal, deja un área
00:34:35
que no está deprimida sino que ha sido erosionada, es un anticlinal vaciado o valle anticlinal,
00:34:45
y deja individualizado el sinclinal, que ya no es la parte más baja de su territorio, de su contexto territorial, sino que queda en resalte como un sinclinal colgado.
00:34:52
Por lo tanto, esto sería ejemplo de un tipo de relieve que se denomina relieve inverso o un proceso que se denomina inversión de relieve.
00:35:08
inversión de relieve porque la parte que era más baja, el sinclinal
00:35:27
en lo que se refiere a su contexto ahora es la parte más alta
00:35:32
y lo vamos a encontrar en la cordillera cantábrica oriental
00:35:35
la zona de Cantabria
00:35:39
en los Pirineos y en las Béticas
00:35:40
con esto hemos terminado el tema
00:35:44
ya no queda más materia de este primer tema
00:35:49
y si es conveniente os recomiendo que
00:35:52
habiendo visto ya esta parte del tema
00:35:54
que la tenemos que ver en algún momento, repaséis cada uno de los vídeos que hemos visto, repaséis el material que habéis trabajado y que lo compactéis y que, bueno, si tenéis alguna duda me la preguntéis.
00:35:58
Quiero decir, realmente es complejo el tema porque hasta que no terminas de ver el último epígrafe puede ser que no hayas terminado de comprender parte de lo que hemos visto anteriormente.
00:36:14
insisto, si tenéis alguna duda
00:36:26
bien por correo electrónico
00:36:29
si estamos en clase presencialmente
00:36:31
me podéis hacer cualquier pregunta
00:36:33
y os la resolveré de la manera mejor posible
00:36:35
el próximo vídeo por lo tanto
00:36:38
ya irá sobre el tema 2
00:36:40
y creo que es el clima, sí
00:36:43
y lo tendréis disponible en breve
00:36:46
- Idioma/s:
- Autor/es:
- ALVARADO QUINTANA, JUAN ANTONIO
- Subido por:
- Juan Antonio A.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
- Visualizaciones:
- 162
- Fecha:
- 8 de septiembre de 2020 - 11:39
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES MAESTRO MATÍAS BRAVO
- Duración:
- 37′ 01″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1920x1080 píxeles
- Tamaño:
- 305.10 MBytes