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Córdoba ORGANIZA: COORDINAN: FINANCIAN: Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología–Ministerio de Economía y Competitividad Geoparque Sierras Subbéticas COLABORA: Córdoba, hace 10 millones de años

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Córdoba

ORGANIZA: COORDINAN:

FINANCIAN:

Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología–Ministerio de Economía y Competitividad

Geoparque Sierras

Subbét icas

COLABORA:

Córdoba, hace 10 millones de años…

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INDICE

1. Principios y conceptos fundamentales. ..................................................................... 1

2. Contexto paleogeográfico de Córdoba. ..................................................................... 2

3. Córdoba hace 10 millones de años. ............................................................................ 5

4. Los fósiles y su importancia. ...................................................................................... 9

5. Uso histórico de los georrecursos. ............................................................................ 13

Glosario .......................................................................................................................... 15

Bibliografía .................................................................................................................... 20

Enlaces ............................................................................................................................ 20

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1. Principios y conceptos fundamentales.

-Principiodelahorizontalidadoriginalycontinuidadlateraldelosestratos:emitido por Steno, dice que los estratos en el momento de su deposición sonhorizontales(oconuna ligera inclinación)yparalelosa lasuperficiededepósito(horizontalidad original) y quedan delimitados por dos planos que muestrancontinuidadlateral.

-Principiodeluniformismooactualismo:emitidoporHuttonydesarrolladoporLyell,dicequelosprocesosquehantenidolugaralolargodelahistoriadelaTierrahansidouniformesysemejantesalosactuales.

-Principiodelasucesiónfaunísticaodelacorrelación:emitidoporSmithydesarrolladoporCuvier,constituyelabasedeladataciónrelativadelosmaterialesestratificados.Consisteenadmitirqueencada intervalode tiempode lahistoriageológica, losorganismosquevivierony,queportantopudieronfosilizar, fuerondiferentesynorepetibles.Esteprincipiopermiteestablecercomparacioneseneltiempo entre materiales de una misma edad de contextos geográficos muydistantes.

-Tiempogeológico:launidadbásicademedidaeselmillóndeaños(m.a.)(vertabladeltiempogeológicoalfinaldeestedocumento).

-Estrato:términointroducidoporStenoparadenominaraunacapaderocalimitadaporsuperficieshorizontalesconcontinuidadlateralyqueequivaleaunaunidaddetiempodedepósito.

-Ciclogeológico:procesodeformaciónydestruccióndelasrocas.

Figura 1. Ciclo geológico (Catedra de Medio Ambiente Universidad de Córdoba).

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2. Contexto paleogeográfico de la ciudad de Córdoba hace 10 M.A.

Se inicia el recorrido en el borde norte de losmaterialesmiocénicos quecomponen la depresión del Guadalquivir y donde partimos en el tiempo delsustratosobreelquesedepositanlosmaterialesmiocenoshace10M.A.yqueestáconstituidobásicamenteportresunidades,quedetechoamurosonlaFormaciónde Los Villares; la Formación de Sto. Domingo y la Formación Pedroche,pertenecientes al Cámbrico inf. Primer Periodo de la Era Primaria cuyossedimentosconstituyeronpartedeunaplataformamarinapocoprofundahace540M.A.

Enlazonadelrecorrido,vamosaobservarlaFormaciónPedroche,quesecaracterizaporlapresenciadenivelesdeAlgasyArqueociátidosquealternanconniveles detríticos de areniscas y lutitas. Son abundantes los niveles de calizasoolíticas.

Su edad es Cámbrico inferior (parte baja), basada en el hallazgo deejemplares de Trilobites (Liñán. 1972) en las areniscas verdes, situadas en eltramo III, que permiten datar dicho tramo como los niveles altos de la parteinferiordelCámbricoinferior.

Sediferenciacuatrotramos:

-TramoI:eselmásinferior,yestáconstituidopormaterialesdetríticosdecolorverdoso,en losquepredominan lasareniscasy las lutitasquealternanconniveles de calizas gris-azuladas con Algas y Arqueociatos, localmentedolomitizadas.Sonabundanteslosepisodiosoolíticos.

Los fósiles hallados son Hyolítidos, gasterópodos, Ostrácodos, Trilobites,espículas,algas,oncolitos,algunosestromatolitosyforaminíferos.

Las estructuras sedimentarias presentes son: ripple marks, laminaciónreplegada, escasas laminaciones cruzadas, estructuras orgánicas de crecimiento,pistas,nivelesderemoción,estilolitos,calizasalmohadillasyseptarias.

Supotenciavisibleesdeunos220metros.

- Tramo II: está formado por materiales de color violáceo, en general,constituidos por calizas, calizas oolíticas ferruginosas, areniscas y lutitas. Secaracteriza por la desaparición de los niveles de Arqueociáticos y por una granabundanciadeóxidosdehierroquedanaltramosucolortípico.

Losfósilessonescasos,básicamenteestructurasdeincrustación.

Lasestructurassedimentariasexistentesson laminaciones, ripplemarksynivelesderemoción.

La potencia es difícil de calcular por existir numerosos repliegues quecomplicansumedida.Estácomprendidaentre150-200m.

-TramoIII:loconstituyeunaalternanciadecalizasgrisazuladasdealgasyarqueociatosconareníscasverde-amarillentas.Sonmásescasaslaslutitas.Existenademástrilobites,lamelibranquios,pistasyArqueociatos.

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Se han hallado laminaciones replegadas, ripple marks, estructurasorgánicasdecrecimiento,nivelesderemociónyestilolitos.

Lamedidadelapotenciasevecomplicadaporfallasdepequeñosalto,peroes como mínimo de 30 m. El contacto entre este tramo y el anterior se hallarecubiertoporlossedimentosactualesdelarroyo.

- Tramo IV: se presenta como una sucesión de areniscas y lutitas conintercalacionesdecalizasoolíticas,queincluyennumerososnivelesdetríticos.

El color es verde en la base y violáceo en el resto, con algunasintercalacionesdelutitasamarillo-verdosas.

Son característicos el color, la ausencia de algas y arqueociátos y el altocontenidoendetríticos.Supotenciaesdeunos60m.

Figura 2. Serie del arroyo Pedroche (Liñan, E.)

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Sobreestebasamentoformadohaceunos540m.asedesarrollalahistoriamiocenadeCórdoba.

Elcontinente,losmares,lascostasyelríoGuadalquivirnohansidosiempretal como los conocemos hoy, a lo largo del tiempo geológico la geografía de laregiónhaidocambiandocontinuamente.

Estoscambiossonmuylentos,entérminosdemillonesdeaños.MuchasdelasramasdelageologíanosayudanareconstruirelpasadodelaTierra,yentoncespodemossaberque,mientrasquedurantelaeraPrimariasesedimentaba,plegabayelevabaelorógenoHercínico,laEraSecundariarepresentóenlazonaunenormeperiodo de tiempo donde prevaleció la erosión de este orógeno elevado acontinental y cuya erosión alimentó las plataformas marinas en tiempossecundarios de sedimentos que posteriormente a final de la Era Terciaria oCenozoica elevarían el orógeno Alpino. Así en el Cenozoico continúandispersándose loscontinentes formadosen laeraanteriory lacolisióndeplacasproducevariascadenasdemontañas,seelevan losmayoresrelievesactualesdelplaneta en cadenasmontañosas como los Andes, las Rocosas, el Himalaya o losAlpes,yenestecontextosurgetambiénlaCordilleraBética,esloqueconocemoscomoOrogeniaAlpina.

Laelevaciónde losPirineosy laCordilleraBética,produjoelhundimientodedosáreas:elvalledelEbroyelvalledelGuadalquivir,quefueroncubiertosporelmardeTethys,quetambiénanegabavastasextensionesdeloquehoyesEuropayelnortedeÁfrica.Finalmente,elacercamientode lasplacasafricanayeuropeahizocasidesaparecerestemar,relegándoloalactualMediterráneo.

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Figura 3. Reconstrucción paleogeográfica de la península Ibérica hace unos 10 m.a. (CMA).

Figura 4. Reconstrucción paleogeográfica del sur de península Ibérica hace unos 5 m.a.

3. Córdoba hace 10 millones de años.

El áreadeCórdoba capital, hace10millonesde años formabapartede lagrancuencasedimentariadelGuadalquivir,quecomogranbrazodemar,cruzaba,loquehoyendíaesAndalucía,bajolalíneadeSierraMorenaendirecciónSW-NE.

Las rocas que podemos ver en las canteras y en sus inmediaciones, sedepositaroncomosedimentosenlaépocadelMioceno,ydentrodeesteenlaedadMessiniense,queesel tiempogeológicocomprendidoentrehace10y5millonesdeaños.

Elprocesoporelcualllegamoshastalarocaactual,comienzaenlaszonascontinentales emergidas, el área fuente de los sedimentos. En ellas comienza elmovimientodematerialesrocososymovilizacióndesustanciaspormeteorizacióny erosión de la rocamadre. Estos procesos generan los sedimentos que son losmaterialesenmovimientoorecientementeseparadosqueestánsinconsolidar.

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Eltransportedelsedimentoesllevadoacaboporunaseriedeagentes,talescomoríos,hielo,viento,etc.Partedelmaterialpuedequedarabandonadoduranteelrecorridoenunasedimentaciónparcial,deunaformaseleccionadaportamañodegrano.

Figura 5. Esquema del ciclo del proceso sedimentario (CMA).

Lasedimentaciónseproduceenlacuencasedimentariacuandodisminuye

laenergíadeagentequetransportalossedimentos.

Esunazonadeprimida,enellalossedimentosdepositadossepuedenjuntarcon otros sedimentos de la propia cuenca, como por ejemplo los restos deorganismos.

Unavezdepositados,sevenafectadosporladiagénesisyseconviertenenrocassedimentariassólidas.

Siguiendo este proceso sedimentario, en la zonadeCórdoba, se formaronlassiguientesrocas:

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Figura 6. Columna estratigráfica (CMA).

¿Quérocasencontramosycómosehanformado?

Comienzanadepositarse los conglomeradosbasalesqueprovienende lasáreas elevadas que están siendo erosionadas. Podemos reconocer restos de lasrocas que ya había en la zona, procedentes de Sierra Morena. Cuando estosmateriales se depositan, erosionan a losmateriales del paleozoico. En las zonascercanasalacosta(menosprofundas),sedepositancalizas.

Figura 7. Posición inicial de la costa (CMA).

Estas son rocas sedimentarias originadas a partir de la acumulación derestosdeseresvivosydefangoscalcáreos,enlosfondosmarinos.Porlotanto,allídonde hay estratos de rocas calizas, significa que alguna vez ha habido agua. Amedidaquenosmovemoshaciaelinteriordelacuenca,encontramosarenasyporúltimosedepositanlasmargas,quesonlasmásalejadasdelacosta.

Se pueden encontrar arenas o margas por encima de las calizas, esto esdebidoaqueelniveldelmar,hace10millonesdeaños,estabasubiendodebidoaunatransgresiónmarina,donde la líneadecostasedesplazóhaciaelcontinente.Cuando esto ocurre, la cuenca se hace más profunda y los sedimentos que sedepositaban en zonas de mayor profundidad antes de la transgresión, ahora lohacen sobre losmás cercanos a la antigua línea de cotas (calizas anteriores a latransgresión).

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Figura 8. Transgresión marina (CMA).

Cuando el mar comienza a retirarse, la línea de costa se aleja de SierraMorenay seproduce la regresiónmarina.Muchasde las zonas inundadas ahoraforman parte de las zonas emergidas y sobre ellas se depositan sedimentos deorigendetrítico,quesonlosquecomponenlosabanicosaluvialesqueencontramosenelpiedemonte.

Figura 9. Regresión marina (CMA).

Elmarseretiradefinitivamente,yenellugarqueantesocupabaquedaunagran depresión, en la que se va instalar el río Guadalquivir y deposita lossedimentoscuaternariosdeorigenfluvial,sobrelosanterioresdeorigenmarino.

Figura 10. Cuenca del Guadalquivir emergida (CMA).

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4. Los fósiles y su importancia.

Unfósilescualquierrestodeseresvivosodesuactividad(huesos,huevos,moldes,galerías,huellas,excrementos,etc…)deunaépocageológicaanterioralaactualyquesehaconservadohastanuestrosdías.

Seencuentranenlasrocassedimentarias.Losmejorconservadosestánenrocassedimentariasdegranofino(areniscasdegranomuyfino,margas,pizarrasarcillosas…),químicas(calizasycalcarenitas)ocarbonosas(carbones).

Desdequeunorganismomuere,hastaqueesencontrado,sufrelosmismosprocesos físico-químicosde transformaciónque el sedimentoque lo contiene.Alconjuntodeprocesosporlosquepasaelorganismodesdequequedaenterradoenel sedimento hasta que se convierte en fósil, los denominamos procesosdiagenéticos,y son la compactación, cementación,disolución, reemplazamientoyrecristalización.

Supongamosquehayun Clypeaster (erizode laépocadelMioceno)enelmar, este muere y queda en el fondo. Después de la muerte del organismo seinicianlosprocesosdedescomposiciónydisgregación.Laspartesblandassonlasprimerasenserdestruidasporagentesbiológicos(bacterias,yotrosanimalesquedevoran los restos orgánicos), por eso es muy raro que dichas partes blandaslleguenaconservarse.Normalmente,delorganismoquedanlaspartesduras,talescomolosesqueletos,conchas,etc.Estaspuedenserdestruidastotaloparcialmentepor efecto del viento, las olas, etc. y poco a poco van siendo cubiertas por lossedimentosmarinos.

Figura 11. Proceso de fosilización (CMA).

Losfósilesnoscuentanunainformaciónmuyimportantedelasrocasenlas

que se encuentran, nos permiten conocer cómo las especies han evolucionado

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hastallegaralasformasactuales,incluidosloshumanos,ytambiénnosmuestranindiciosdelasrelacionesentrelasdistintasespecies(cadenastróficas,etc.).

Nos dan información sobre las condiciones ambientales donde vivían,caracterizando así el paleoambiente y el medio de formación de las rocassedimentarias, con lo que a su vez reconstruimos la paleogeografía de unadeterminadazona,esdecir,laextensiónqueocupabanlosantiguosmares,playas,lagos,etc.

Ymuyimportantetambién,losfósilesnossirvenparaconocerlaedaddelasrocasqueloscontienen,puestoquecadaintervalodetiempogeológicotieneunosfósilescaracterísticos.

Los fósiles que encontramos en los estratos delMioceno de Córdoba, sonfósiles de ambientes marinos poco profundos, como son los pectinidos,equinoideos,braquiópodos,gasterópodos,crustáceos,etc.

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Figura 14. Descripción de los distintos ecosistemas marinos (CMA).

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5. Uso histórico de los georrecursos.

DesdelaPrehistoriahastalaactualidad,elhombrehausadolosminerales,las rocas, el agua y cuanto encontraba útil en la tierra (georrecursos) paramuydiversosusos.EntreestosusosdestacaeldelaconstrucciónyesenlascanterasdematerialescarbonatadosdelMiocenosuperiorcercanasalaciudaddeCórdobadedonde se han extraído gran cantidad de materiales para la construcción deedificios.Elhechodequesehayanusadoestosmaterialessedebeasucercaníaalaciudad(conloqueerafácilybaratosutransporte)yalhechodequesetrataunarocafácildetrabajaralnosermuycompacta,conloquesepodíanfabricarsillares,columnas,etc.,confacilidadyrapidez.

Desdeépocaromanahastanuestrosdías,quedanbellosmonumentosenlaciudaddeCórdobaconstruidosconestosmaterialesyentrelosquecabedestacar:

-Épocaromana:PalaciodelemperadorMaximiliano(cercadillas)definalesdel siglo III y principios del IV; el puente romano, la puerta Patricia (base de lapuertadeAlmodóvar),elForumCensorium(basedelactualAlcázardelosReyesCristianos)oeltemplosituadojuntoalactualAyuntamientodeCórdoba.

-Épocaárabe:laMezquita,MedinaAzahara,puertasdeSevillayAlmodóvar,latorre-alminardeSanJuan,etc.

-SiglosXIIIalXVI:catedral,puertadeSanMiguel,IglesiasdeSanHipólitoySanLorenzo,elAlcázardelosReyesCristianos,TorredelaMalmuerta,puertadelPuenteolatorredelaCalahorra,entreotros.

Enlaactualidad,estascanterassiguensiendoproductivasysonusadasparala fabricación de cementos, sin olvidar que son fuente dematerial a la hora derestaurarlosmonumentosmencionados.

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Figura 12. Principales fósiles que se pueden encontrar en el Mioceno de Córdoba (CMA).

Figura 13. Ecosistemas marinos (CMA).

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Glosario

-Abanicoaluvial:acumulacióndematerialesdetríticosenformadeabanicoosegmentodecono,depositadaporunacorrientefluvialotorrencial,ensectoresdondehayuncambiobruscodelapendiente,comoesellímiteentreunamontañayunallanuraadyacente.

-Arenisca: roca terrígenaconsolidada,en laqueel tamañodegranovaríaentre0.062y2mm.Alser lasíliceelmaterialmásperdurableporsuresistenciamecánicayquímica, lamayorpartedeellasestánmayoritariamentecompuestasporgranossilíceos.

- Arqueociatido: del griego “Archaeocyatha”,"copaantigua".Fueronanimalespequeños,devarioscentímetros, yqueposeían formacónicao cilindro-cónica. Su posición sistemática es incierta,habiéndose incluidocon losporíferos(filoPorifera)o en un filo propio (filoArchaeocyatha). Exclusivosdel Cámbrico inferior (541-509 Ma). Junto a algascalcáreas, fueron formadores de arrecifes enambientesmarinossomeros.Distribucióngeográficamuy extensa: aparecen fósiles de arqueociatos entodosloscontinentes.

- Bentónico: relativo a los fondos oceánicos,marinosolacustres.

- Bioestratigrafía: estudio y organización de los estratos basándose en sucontenidofósil.

-Braquiópodo: invertebradosmarinosdistintosde losBivalvos=almejas,ya que su concha está formada por dos valvas de distinto tamaño, forma yornamentación.Vivenenlosfondosfijadosporuntubollamado"Pedúnculo"porelquesesujetan.

- Cadena trófica: es el proceso de transferencia de energía alimenticia atravésdeunaseriedeorganismos,enelquecadaunosealimentadelprecedenteyes alimento del siguiente. También conocida como cadena alimentaria, es lacorrientedeenergíaynutrientesqueseestableceentrelasdistintasespeciesdeunecosistemaenrelaciónconsunutrición.

-Cataclasis:procesodefracturaorupturamecánicade lasrocas,asociadogeneralmenteconunmetamorfismodinámicooconlaformacióndefallas.

-Compacidad:compactibilidad.

- Conglomerado: roca sedimentaria constituida, en más de un 50%, porelementosdetríticosredondeadosdemásde2mmdediámetroytrabadosporuncementoounamatrizdetríticafina.

-Crustáceo:del latín crusta (“costra”, “corteza”), esuna clasedeanimalesartrópodosderespiraciónbranquial,quecuentancondosparesdeantenasyunnúmero variable de apéndices y que están cubiertos por un caparazón

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generalmente calcificado.Algunos ejemplos son los cangrejos, los camarones, laslangostasyloslangostinos.

-Dataciónrelativa:accióndedeterminarelordenenquesehansucedidolosacontecimientosgeológicos.

-Detrítico:sinónimodeclástico.

- Diagénesis: conjunto de procesos geológicos mediante los cuales unsedimentosetransformaenrocasedimentaria.

-Discontinuidadestratigráfica:relaciónestratigráficaentredosmaterialessuperpuestos entre cuyo depósito ha mediado una interrupción sedimentariareconocible.

-Dolomitización:procesodereemplazamientodeunmineral,generalmentecalcitaoaragonito(ambosCaCO3),pordolomita-CaMg(CO3)2.

-Ecosistema:conjuntodeespeciesdeunáreadeterminadaqueinteractúanentreellasyconsuambienteabiótico.

- Equinoideos: comúnmente conocidos comoerizosdemar, sonuna clasedelfiloEquinodermos.Sondeformaglobosaodiscoidalcarecendebrazosytienenun esqueleto interno, cubierto sólo por la epidermis, constituido por numerosasplacascalcáreasunidasentresírígidamenteformandouncaparazón,enlasquesearticulanlaspúasmóviles.

-Erosión:Fenómenodedescomposiciónydesintegracióndematerialesporaccionesmecánicas,químicasybiológicas.

- Escafópodo:del griego “skaphe”, bote y “podos”, pie, grupodemoluscostambiénllamados"colmillosdeelefante"porlacaracterísticaformadesuconcha.Lamayoríasondepequeñotamañoyvivenenterradosenelfondodelmaryporellosondifícilesdeencontrar.

- Estiolito: estructura diagenética o de origen tectónico, formadaprincipalmenteenrocascarbonatadaspordisoluciónporpresión,quedanlugarasuperficiesmuy complejas, conmúltiples irregularidades de escala centimétrica,queensecciónrecuerdanlassuturasdeloshuesoscraneales.

- Facies: conjunto de rocas sedimentarias o metamórficas concaracterísticas determinadas, ya sean paleontológicas (fósiles) o litológicas(composición mineral, estructuras sedimentarias, geometría, etc.) que ayudan areconocer los ambientes sedimentarios ometamórficos, respectivamente, en losqueseformólaroca.

- Foraminífero: organismos unicelulares, principalmentemarinos, aunquetambién hay especies de agua dulce, caracterizados por un esqueleto o conchaconstituido por una o más cámaras interconectadas por uno o más orificios dedenominadosforámenes.

-Gasterópodo:delgriego"Gastro"y"Poda"quesignifica"PieenelVientre".Son lamayorymásdiversaclasedeMoluscos.LosGasterópodosasuvezson la

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segunda clase más diversa del reino animal. Algunos ejemplos son las lapas,caracoles,bígaros,liebresmarinas,mariposasdemar,babosas,caracolas,etc.

-Geoparque:sebasaenlaexistenciadeunpatrimoniogeológicodestacado,lapuestaenmarchadeiniciativasdegeoconservación,educaciónydivulgación,ylacreacióndeunproyectodedesarrollosocioeconómicoyculturalaescala localbasado en el patrimonio geológico. Así que tres son los pilares que sustentan lacreación y funcionamiento de un geoparque: patrimonio geológico,geoconservación y desarrollo local. Para cumplir sus objetivos los geoparquesdeben tener unos límites claramente definidos y una extensión adecuada paraasegurar el desarrollo económico de la zona, pudiendo incluir áreas terrestres,marítimasosubterráneas.Ungeoparquedebesergestionadoporunaestructuraclaramentedefinida,organizadaenfuncióndelalegislacióndecadapaís,queseacapaz de asegurar la protección, la puesta en valor y las políticas de desarrollosostenibledentrodesuterritorio.

-Hardground:sueloendurecido.Superficieestratigráficacaracterizadaporcostras de Fe y Mn, perforaciones, concreciones, etc., originada durante unainterrupciónsedimentariaenelfondomarino.

- Hiato: es la ausencia por no sedimentación de ciertos materiales.Corresponde al período geológico durante el cual no se da sedimentación,provocandounalagunaestratigráfica.

-Lagunaestratigráfica:materialeserosionadosy/onodepositadosduranteunainterrupciónsedimentaria.

-Laminación:disposiciónenláminasdeunarocasedimentaria.

-Lutita:rocasedimentariaconstituidaporgranosmuyfinos,demenosde0.062mm.

-Marga:rocasedimentariaquecontienedeun35aun65%decarbonatocálcico y el resto de arcilla, que presenta aspecto terroso y es fácilmenteerosionable.

- Metamorfismo: conjunto de cambio texturales y mineralógicos queexperimentaunarocasometidaacondicionesdepresiónytemperaturadiferentesa las de su formación, excluyendo los procesos diagenéticos propios de rocassedimentarias.

- Meteorización: conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos dealteraciónydescomposicióndeunarocasuperficial.

-Oolito:pequeñasesferasde0,5a2mmcomopromedio,cuyocentroesunfragmentoylaenvolturaestáformadapordelgadascapasquedanunaestructuraconcéntrica,alaquepuedesuperponerseunaestructuraradial.

-Ostrácodo:delgriego“óstrakon”,conchay“eidés”,conaspectode,sonunaclasedecrustáceosdeuntamañodeentre0,1y2mm,queposeenuncaparazóndedosvalvas.

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-Paleogeografía: estudioque tiene comoobjetivo la reconstrucciónde lascondiciones geográficas existentes en la superficie terrestre a lo largo de lostiemposgeológicos.

- Patrimonio geológico: está constituido por todos aquellos recursosnaturales,norenovables,yaseanformacionesrocosas,estructuras,acumulacionessedimentarias, formas, paisajes, yacimientos minerales o paleontológicos ocoleccionesde objetos geológicosde valor científico, cultural o educativo y/odeinterés paisajístico o recreativo. Su exposición y contenido será ademásespecialmenteadecuadoparareconocer,estudiare interpretar laevoluciónde lahistoria geológicaqueha configurado el planeta, incluida la evoluciónde la vidainmersaeneste.

- Pectínido: familia demoluscos bivalvos, emparentados de cerca con lasalmejasylasostras.Ladenominacióntaxonómicapectínidoderivadellatínpecten,quesignificapeina,peineta.

- Pelágico: zona de aguas demar abierto lejos de la costa. Se dice de losanimalesyvegetalesquevivennadandooflotandoenmarabierto

-Peloide:fango.

- Planctónico: organismos animales y vegetales, generalmente diminutos,queflotanysondesplazadospasivamenteenaguassaladasodulces.

- Plataforma carbonatada somera: cuerpo sedimentario que posee relievetopográfico,yestácompuestapordepósitoscalcáreosautóctonos.Laprofundidadmáximaseríadeunos50m.

- Regresión: retiradade las aguasmarinas de un territorio anteriormentecubierto por ellas. Se corresponde con un aumento de la superficie de tierrasemergidasypuedeoriginarsecomoconsecuenciadeunmovimientoascendentedelacortezaterrestreodeundescensodelniveldelmar.

-Ripplemark:orizaduras,sonestructurassedimentariasqueseformanporlaaccióndeunacorrientedeaguaovientosobreunsustratodearenasuelta.

-Ritmita:facieconstituidaporlaalternanciarítmicadedoslitología.

- Roca ígnea: resultante del enfriamiento y consolidación de un magma.Pueden ser volcánicas o plutónicas, según se consoliden en la superficie o en elinteriordelacortezaterrestre.

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- Roca metamórfica: formadas a partir de otras rocas que han estadosometidas a grandes presiones y temperaturas y se han transformado, congeneracióndenuevosminerales.

- Roca sedimentaria: roca formada en el exterior de la corteza terrestremedianteunprocesodesedimentación.Presentaestructurascaracterísticas,como,laestratificación.

-Sedimento:productonatural,enformaderocanoconsolidada,queresultade la precipitación química o de la acumulación, bien sea mediante arrastre ogravitativa,departículasprocedentesdeladescomposicióndeotrasrocas.

- Septaria: nódulo calcáreo en cuyo interior se ha formado un sistema degrietaspoligonales,irregulares,generalmenteocupadasporcalcitacristalizada.

-Sustrato:formacióngeológica,engeneralmásantiguaqueotrasalasquesirvedebase.

-Tethys:marque,duranteelMesozoicoyelCenozoico,estabasituadoentrelos antiguos continentes de Laurasia y Gondwana, y cuyo extremo occidentalocupabaaproximadamentelamismaposiciónenlaqueseencuentraactualmenteelmarMediterráneo.

-Transgresión:invasióndelasaguas,porlogeneralmarinas,producidaenunterritoriohastaesemomentoemergido.

-Trilobites:del latín “Trilobita”, tres lóbulos, sonunaclasedeartrópodosextintos,dentrodelsubfiloTrilobitomorpha.SonlosfósilesmáscaracterísticosdelaEraPaleozoica(EraPrimaria).Sehandescritocasi4.000especies.

Aparecieron en el períodoCámbrico (al inicio delPaleozoico, hace unos 540millones de años), yempezaronadiversificarseyaen el Cámbrico inferior. Traslaextinciónmasivade finalesdel Cámbrico sólosobrevivieron las formas quehabitaban ambientespelágicos,deaguasprofundas.Durante el Ordovícicoalcanzaron su máximadiversidad y ocuparon casitodos los nichos ecológicosmarinos. A partir del Silúrico

presentaronpocoscambios,hastaqueenlascrisisdelDevónicomedioysuperiorsufrieron una importante reducción, extinguiéndose todos los órdenes exceptoProetida. Durante el Carbonífero los representantes del grupo son escasos yrestringidosaambientesdearrecife.Losúltimos trilobites,yasólohabitantesdeaguas someras, desaparecieron durante la crisis del límite Permo-Triásico (hace

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unos 250 millones de años). Por tanto, su presencia en la Tierra se prolongódurante todo el Paleozoico,más de 300millones de años. Los trilobites son tanabundantesyhansidotanprofundamenteestudiados,queprobablementeseanelgrupodeanimalesfósilesmásconocidos.

- Unidad litoestratigráfica: volumen de materiales diferenciado por suscaracterísticaslitológicas.

Bibliografía

-GonzalezBarrios,A.J,Bagatoli,D.yPalmaBermejo,J.(2004).Proyectodedifusiónypuestaenvalorculturaldelentornogeológico-minerodelaciudaddeCórdoba.CátedradeMedioAmbienteUniversidaddeCórdoba.

-LiñanGuijaro,E.(1976).BiostratigrafíadelaSierradeCórdoba.

-Vera,J.A.(editor)(2004).GeologíadeEspaña.SGE-IGME.

-Vera,J.A.(1994).Estratigrafía.Principiosymétodos.Ed.Rueda.

- Villalobos Megía, M y Pérez Muñoz A. (2006). Geodiversidad y patrimoniogeológicodeAndalucía.ConsejeríadeMedioAmbiente,JuntadeAndalucía.

-R.ÁlvarezSuárez,P.BerguillosRuizyotros(1986). Itinerariosgeológicosde laprovinciadeCórdoba.MontedePiedadyCajadeAhorrosdeCórdoba.

-CarcavillaUrquí,L.yGarcíaCortés,A.Geoparques.Significadoyfuncionamiento.InstitutoGeológicoyMinerodeEspaña.

- Varios.Hoja 923Córdoba.Mapa geológico deEspaña escala 1:50.000. InstitutoGeológicoyMinerodeEspaña.

-Varios.Guíademineralesyrocas(1991),EdicionesGrijalbo.

Enlaces

- Itinerariosgeológicosvirtuales:

http://servidorgeodin.ugr.es/ExcursionesGeologicas

- Glosariodegeología:

http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm

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Autores:ManuelÁngelCamasOrtiz,AntonioJesúsGonzálezBarriosElaboraciónymontaje:ManuelÁngelCamasOrtiz