geografía física canarias

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BLOQUE III TEMA 1.- EL RELIEVE CANARIO

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Page 1: Geografía física canarias

BLOQUE III

TEMA 1.- EL RELIEVECANARIO

Page 2: Geografía física canarias

I.- Origen de Canarias

II.- El relieve Canario. Su evolución

III.- Las formas constructivas.

IV.- Las formas erosivas.

V.- Práctica y Vocabulario PAU

EL RELIEVE CANARIO

Page 3: Geografía física canarias

Las Islas Canarias desde el espacio (Foto NASA-Apollo-Soyuz).

EL RELIEVE CANARIO

Page 4: Geografía física canarias

I.- Origen de Canarias.I.1.- Teorías no demostradas

Míticas. La Atlántida. Se relaciona el origen de Canarias con el continente sumergido, al cual hizo referencia Platón, fruto de una serie de cataclismos volcánicos. Canarias y los archipiélagos macaronésicos serían sus partes más altas que quedaron a salvo de los hundimientos y los aborígenes canarios los descendientes de los antiguos atlantes.

EL RELIEVE CANARIO

La Atlántida

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EL RELIEVE CANARIO Teorías asociadas a la Deriva continental de Wegener. (Problemas derivados de

la existencia de fósiles de aves no voladoras y de tortugas terrestres). Canarias formaría parte de un rosario de islas cuyo origen está en ser trozos

desprendidos del continente americano en su marcha hacía el oeste Canarias tiene su origen en un trozo de continente Africano desgajado, que

corresponde a la zona del Atlas, donde existe una cuenca.

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2.3 El entorno oceánico de Canarias (modificado de Carracedo et al., 1998).

EL RELIEVE CANARIO

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Punto caliente. (1970. Morgan y Wilson). Canarias se asocia a un punto magmático fijo situado en el manto (punto caliente) como el caso hawaiano. Este punto emite lava y conjuntamente al desplazamiento de la placa da lugar al rosario de islas. Por lo tanto las más antiguas son las orientales y las más recientes las occidentales.

EL RELIEVE CANARIO

I.2.- Teorías científicas. Tectónica global. (Dorsal oceánica)

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EL RELIEVE CANARIOProblemas derivados de:

a) Volcanismo reciente

b) Recientemente se señala una inclinación del punto hacía el este. Actuando a pulsiones.

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Fractura propagante (Anguita, Hernán, 1975). Los movimientos de placas dan lugar a una fractura en el continente africano que se desplaza hacía Canarias dando lugar a liberación de magma.

EL RELIEVE CANARIO

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Bloques levantados. (Araña, Carracedo, Ortiz ,1991). Los movimientos de presión y de distensión darían lugar a la fracturación de la corteza oceánica y al levantamiento de bloques que serían recubiertos por el magma emitido a través de las fracturas.

EL RELIEVE CANARIO

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Modelo unificador. (Anguita y Hernán, 2000). Se señala la existencia de una lámina térmica que se agota, junto a la fractura propagante del Atlas que facilitaría el levantamiento de los bloques.

EL RELIEVE CANARIO

Page 12: Geografía física canarias

EL RELIEVE CANARIO

II.- El relieve Canario. Su evoluciónII.1.- Características.El relieve Canario es fruto de la conjunción de:

•Actividad volcánica que genera: Conos, coladas, etc.•Erosión que genera: Barrancos, llanuras, etc.

Las formas del relieve son fruto de la antigüedad, las características de los materiales, la actividad volcánica y la erosión.Cada Isla conforma un edificio volcánico independiente con una evolución diferente, salvo Fuerteventura y Lanzarote que pertenecen al mismo

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EL RELIEVE CANARIOII.2.- Evolución.

Complejo Basal. Son los materiales de origen submarinos, siendo los más antiguos de las islas (sólo aparecen en Fuerteventura, La Gomera y La Palma). Se originan cuando el magma comienza a emitirse por las grietas originadas en los fondos marinos, se acumulan los materiales (lavas submarinas, rocas plutónicas, etc.) hasta que estos emergen. Debido a los procesos erosivos se pueden observar en determinadas islas

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2.7a La etapa submarina de La Palma aflora en la Caldera de Taburiente. Foto J.J.Carracedo.

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2.7b Lavas submarinas de cuando La Palma era aún un monte submarino. Foto J.J.Carracedo .

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2.7c Sedimentos del fondo oceánico muy antigus (Cretácico) aflorando en la formación submarina de Fuerteventura. Foto J.C.Carracedo.

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EL RELIEVE CANARIO Proceso erosivo de desmantelamiento del complejo basal, tras el levantamiento por movimientos isostáticos. Los escudos. Sobre el complejo basal, se desarrollan emisiones basálticas fisurales que dan lugar a coladas de poco espesor que se apilan adquiriendo gran altitud (1000 m).

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2.8a La Gomera desde el mar, mostrando la típica silueta “en escudo”. Foto J.J.Carracedo.

EL RELIEVE CANARIO

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2.8b Historia evolutiva de un volcán en escudo típico: el Escudo Norte (Taburiente) de La Palma (modificado de Carracedo et al., 1999).

EL RELIEVE CANARIO

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Procesos erosivos . Desarrollo de grandes deslizamientos que dan lugar al derrumbamiento catastrófico de uno de sus flancos (materiales que caen se depositan en el mar a grandes distancias) .

EL RELIEVE CANARIO

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EL RELIEVE CANARIO Volcanismo reciente. Más explosivo termina de formar las islas, prolongándose la actividad hasta fechas recientes. Se forman los estratovolcanes (acumulación de actividad volcánica en un mismo lugar durante un largo tiempo: El Teide) , etc. Se desarrollan los volcanes históricos.

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2.12a Islas del archipiélago Canario en estado de desarrollo post-erosivo

EL RELIEVE CANARIO

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LA PALMAEL HIERRO

2.12b Islas del archipiélago Canario en estado juvenil (“en escudo”).

EL RELIEVE CANARIO

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III.- Las formas constructivas. III.1.- Los volcanes. III.1.1.- Estructura

Cámara magmática. Lugar donde se generan productos líquidos y gaseosos. Los segundos son los primeros en salir a la superficie.Chimenea: Conducto de emisión que conecta la cámara magmática con el exterior.Conducto de salida:

Fisuras. En lavas más densas y menos viscosa.Conos. Se forman con magmas más viscosos.

EL RELIEVE CANARIO

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Vista aérea de una fila de fuentes de lava de la erupción de 1971 del Kilauea.

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III.1.2.-Materiales emitidos. Gases. Piroclastos.

Cenizas. Lapilli: Picón o zahorra. Bombas volcánicas y

escorias . Nubes ardientes. Se tapona

el canal de salida. Coladas lávicas.

Pahoehoe. Aa. Coladas en bloques. Tubos volcánicos.

EL RELIEVE CANARIO

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EL RELIEVE CANARIO Gases. Fumarolas del Teide. Azufre.

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1.14 Turistas posando cerca de una erupción explosiva del Cráter Halemaumau. Fotografía cedida por el Bishop Museum.

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3.10a Columna eruptiva en expansión de una erupción explosiva del volcán Redoubt (Alaska, EE.UU.) en abril de 1990. Fotografía con copyright de Joyce Warren.

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4.11a Inicio de la erupción del Teneguía, cuando sólo era una fisura eruptiva Foto A. Díaz Rodríguez.

EL RELIEVE CANARIO

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EL RELIEVE CANARIO Piroclastos. Fragmentos de lava que son

lanzadas al aire en la emisión. Se clasifican por tamaño en:

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3.7a Erupción del Mount St. Helens. Primeras horas de la mañana del 18 de mayo de 1980. Fotografía con copyright de Gary Rosenquist.

EL RELIEVE CANARIOCenizas. Polvo que puede recorrer grandes distancias. Se mantienen en suspensión.

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3.7b Unos 20 segundos más tarde, la erupción había alcanzado la fase paroxísmica. Fotografía con copyright de Gary Rosenquist.

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3.7c Árboles altísimos, algunos de más de 35 m de altura, derribados por la fuerza de la onda de choque lateral. Fotografía de J.G. Moore.

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3.7d Vista más próxima de los árboles derribados; dos personas (círculo rojo) dan la escala. Fotografía de Lyn Topinka.

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Cenizas cementadas (Toscas o Tobas)

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4.11c Lluvia de piroclastos en la erupción del Teneguía. Foto J.C.Carracedo.

Lapilli: Picón o zahorra. Pequeños fragmentos de roca que dan lugar, por acumulación, a los conos volcánicos.

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Lapilli cementado (Toscas o Tobas)

Nube ardiente

Paisaje lunar. Tenerife

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3.4 Bancales de arroz cubiertos de tephra de la erupción de 1982-1983 del Volcán Galunggung (Java, Indonesia); un hombre (en el círculo rojo) da la escala. (Fotografía de M. A. del Marmol.).

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Ruta de Los Volcanes, La Palma 2005

EL RELIEVE CANARIO

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Bombas volcánicas y escorias (formas irregulares). De mayor tamaño toman formas derivadas del rozamiento con el aire, su posterior enfriamiento permite que la conserven.

EL RELIEVE CANARIO

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4.6 Cultivo en lapilli (picón). La Geria, Lanzarote. Foto J.C.Carracedo.

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3.6a La próspera ciudad portuaria de St. Pierre en la isla caribeña de la Martinica, con el Mt. Pelée al fondo, antes de la mortífera erupción de mayo de 1902 (fotógrafo desconocido).

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3.6b Devastación de la ciudad por coladas piroclásticas, que causaron unas 30.000 víctimas. Único superviviente. Fotografía cortesía de la Académie des Sciences, Francia.

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Nube ardiente. Originada al taponarse el conducto emisor, gran destrucción.EL RELIEVE CANARIO

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4.11d Flujo de lavas del Teneguía. Foto J.C.Carracedo.

Coladas lávicas. Material fundido que fluye por los conductos de emisión. Se clasifican en Pahoehoe. Aa. Coladas en bloques. Tubos volcánicos.

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1.12a Colada de lava escoriácea (“aa”) corriendo sobre una lava lisa (“pahoehoe”). Fotografía de Christina C. Heliker.

Aa. Más viscosas, malpaís.

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1.12c Vista de detalle de una lava “aa”. Fotografía de J.D. Griggs

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1.12b Vista de detalle de una lava pahoehoe. Fotografía de Taeko Jane Takahashi.

Pahoehoe. Muy fluidas y con pocos gases, dando lugar a los lajiales. Cordadas o con formas de tripas. Se puede caminar.

EL RELIEVE CANARIO

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1.1b Turistas observando una colada pahoehoe. Fotografía de S.R.Brantley

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1.9c Chorro curvado de lava de la erupción de 1983 del Pu’u ‘O’o. Fotografía de J.D. Griggs.

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1.9d Domo de lava de 15 m de altura y varias horas de duración de la erupción de 1969-71 del Mauna Ulu. Fotografía de Jeffrey B. Judd.

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Vista aérea de una colada de la erupción de 1984 del Mauna Loa. Fotografía de Katia Krafft

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1.13b Lago de lava de 150 m en el hoyo del Cráter Pauahi. Fotografía de Robert I. Tilling.

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Coladas en bloques. Gran viscosidad. Ejemplo las coladas de obsidiana

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2.14c Esquema que explica la formación del tubo del Corona y el hecho de que esté sumergido.

EL RELIEVE CANARIOTubos volcánicos. La corteza superior se enfría más rápidamente y en interior sigue

circulando el magma. Los “jameos” se originan al desplomarse el techo.

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1.11b Volcanólogos muestreando lava en el interior de un tubo volcánico activo. Fotografía de J.D. Griggs.

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2.14b Interior del tubo volcánico del Corona. Comparar el tamaño con la persona sentada (flecha). Foto Sergio Socorro.

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2.14a Tubo volcánico del Volcán Corona, Lanzarote. Foto J.J.Carracedo.

EL RELIEVE CANARIO

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III.2.- Edificios subvolcánicos. Diques o “taparuchas”. Conducto de emisión fisural que se enfrían antes de llegar

a la superficie quedando atrapada en el interior y saliendo a la luz mediante los procesos erosivos.

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EL RELIEVE CANARIOPitón sálico o roques. De origen traquítico, se enfrían en el conducto de emisión del

edificio volcánico, aparecen gracias a la erosión. Cano, Agando, Ojila, etc.

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III.3.- Edificios volcánicos.

Conos. Estratovolcán. Domos. Cráteres. Calderas.

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2.13b Cono típicamente estromboliano. Caldera de Los Cuervos, centro eruptivo inicial de la erupción de Lanzarote de 1730. Foto J.J.Carracedo.

Conos. Se forman al acumularse piroclastos alrededor de un conducto de emisión. Siguen las orientación de los vientos dominantes. Puede ser destruido por la emisión de lava, dando lugar a una forma de herradura. Siguen una fisura y forman los campos y las dorsales.

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4.10b Erupción explosiva del Duraznero, La Palma, 1949. Foto Bonelli Rubio.

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4.7 Grupo volcánico de Pico Partido, del inicio de la erupción de Lanzarote de 1730. Foto J.C.Carracedo.

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2.9 El grupo Teide-Pico Viejo, en Tenerife, un estratovolcán típico. Foto J.J.Carracedo.

Estratovolcán. Se forma por la concentración de piroclastos y lavas a lo largo del tiempo en un mismo edificio.(Teide)

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Un espectacular estratovolcán de 2.500 metros de altura, el Volcán Roque Nublo, existió hace varios millones de años en Gran Canaria (modificado de Pérez Torrado, 2000).

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Domos. Se acumula la lava en la salida debido a su gran viscosidad, al no avanzar se deposita alrededor del edificio de salida (fortaleza de Chipude)

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2.13 c La interacción con el agua del mar o del subsuelo aumenta la explosividad y cambia la relación base/altura de los volcanes, como en este cono de la Caldera Blanca, visto desde el aire. Foto J.C.Carracedo.

Cráteres. Formas más pequeñas se trata del vértice del volcán que queda abierto. Pico Viejo

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Calderas. De mayor tamaño, pueden tener su origen por explosión o por hundimiento (Cañadas, vaciado de la cámara magmática).

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EL RELIEVE CANARIOIII.4.- Grandes estructuras volcánicas.

Escudos basálticos Dorsales.

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Escudos basálticos. Tienen su origen en el apilamientos de coladas de basaltos de gran potencia que pueden tener buzamiento (inclinación). Entre las distintas coladas pueden existir capas de otros materiales. Son emisiones fisurales y se cortan por una enorme red de diques. Su antigüedad determina que estén muy modelados por la erosión.

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Dorsales. Se forma en zonas activas donde se acumula los volcanes dando lugar a un tejado a dos aguas. Son zonas donde el volcanismo es más activo. Cumbres de Abeke, Pedro Gil en Tenerife, Cumbre Vieja en La Palma.

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2.16 Los rifts son estructuras volcánicas que forman la mayoría de las montañas en las islas volcánicas oceánicas (Modificado de Carracedo et al., 1998).

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2.17 Esquema que explica el papel de los rifts activos en la creación de paisaje, generando tanto las dorsales (montañas) como los deslizamientos gigantes (grandes cuencas y valles). Modificado de Carracedo, 1994.

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2.15b Existen numerosos volcanes submarinos alrededor de las islas, especialmente en la prolongación de los rifts. Algunos son muy reciente (modificado de Mitchell et al., 2002).

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IV.- Formas de modelado (erosivas).Barrancos. Resultado del desmantelamiento ocasionado por la acción torrencial. Sus formas derivan del tipo de material sobre el que se incide y de la acción en otras condiciones climáticas.

Barrancos en U.Barrancos en V.

Valles. Llanuras. Mesas. Acantilados. Rasa.Playas. Campos de dunas.

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Barrancos en U. Se localizan en Lanzarote y Fuerteventura. En sus orígenes, en condiciones más húmedas, fueron incisiones en V, evolucionando, en periodos de mayor aridez, al depositarse en las laderas rellenos de derrubios, suavizando los márgenes y desarrollando cauces amplios.

.

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Barrancos en V. Islas occidentales. Se originan por la acción de grandes caudales de agua, en periodos de mayor humedad. Ello da lugar a fuertes incisiones. Barrancos donde se puede observar la cabecera o cuenca de recepción, los tramos medios angostos y las desembocaduras abiertas. Pueden tener grandes desniveles o saltos y sus paredes pueden llegar a ser verticales

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Valles. Tienen su origen en grandes deslizamientos. Cabe destacar los del Valle de La Orotava, Guimar, EL Golfo, EL valle de Aridane.

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2.18 Esquema que explica la formación de deslizamientos gravitatorios gigantes. Modificado de Carracedo et al., 1998.

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4.15 Modelo evidentemente exagerado de los posibles efectos de un hipotético deslizamiento del flanco occidental de Cumbre Vieja (de Ward and Day, 2001).

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2.20 Formación de la Caldera de Taburiente como resultado de un deslizamiento gigante hace 560.0000 años (modificado de Carracedo et al., 2001).

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Llanuras. Islas orientales, tienen su origen en el desmantelamiento producido por los barrancos y por los movimientos de regresión y trasgresión del mar.

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EL RELIEVE CANARIOMesas. Tienen su origen en coladas más resistentes que circulan por barrancos cuyos márgenes son erosionados con posterioridad permaneciendo sus cauces a mayor altura.

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Playas. Escasa importancia. En las islas occidentales la exigua plataforma impide el desarrollo de playas salvo en la desembocadura de los barrancos generalmente de callados.

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En las orientales, por el contrario, se observan playas de arenas, depósitos generados por el mar o por la acción de los barrancos.

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Rasa. Plataformas en las costas que son fruto del desmantelamiento o de la llegada de nuevas coladas.

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Acantilados. Situados, generalmente, en la costa norte de las islas, son originadas por la erosión marina. Paredes verticales de gran altitud fruto del proceso de desmantelamiento de materiales antiguos (Famara, Gigantes,).

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Campos de dunas. Arenas de origen organógenos o de la erosión volcánica que son desplazadas mediante el viento, pudiendo ocupar amplias extensiones (La pared, Corralejo, Maspalomas, Punta Llana).

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Page 112: Geografía física canarias

o I.- Origen de Canarias.• Teorías no científicas• Punto caliente.• Fractura propagante • Bloques levantados• Modelo unificador.

II.- Relieve Canario evolucióno Introducción: fase de creación (actividad

volcánica) y destrucción.o Evolución: complejo basal, erosión, escudo,

erosión, vulcanismo reciente.

III.- Formas constructivaso - Volcanes. Materiales emitidos

o Gaseso Piroclastoso Cenizaso Lapillio Bombas volcánicaso Nubes ardienteso Lavaso Aao Pahoehoeo Coladas en bloqueso Tubos volcánicos

o

-Edificios subvolcánicosTaparuchas o diquesRoques

-Edificios volcánicos Conos Estratovolcán Domos Cráteres Calderas

- Grandes estructuras volcánicas Escudos Dorsales

IV.- Formas de modelado (erosivas). Barrancos.

Barrancos en U.Barrancos en V.

Valles. Llanuras. Mesas. Acantilados. Rasa. Playas. Campos de dunas

V.- Y a estudiarlo en detalle que para eso se les paga.

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V.- Práctica y vocabulario PAU

V.1.- Práctica

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Bloque 3: El MEDIO NATURAL DE ESPAÑABloque 3: El MEDIO NATURAL DE ESPAÑA1) Comentario de un solo paisaje natural: Parque Nacional de las Cañadas del Teide 1) Comentario de un solo paisaje natural: Parque Nacional de las Cañadas del Teide : :

observación, descripción, análisis, comparación, etc. tratarán sobre la observación observación, descripción, análisis, comparación, etc. tratarán sobre la observación de los elementos representados y el análisis de los mismos (P3.1a y 3b). de los elementos representados y el análisis de los mismos (P3.1a y 3b).

  Señalar los elementos que aparecen (formas de relieve, relación con el tipo de rocas; Señalar los elementos que aparecen (formas de relieve, relación con el tipo de rocas; existencia o no de fuentes de agua y en caso afirmativo, características de caudal y existencia o no de fuentes de agua y en caso afirmativo, características de caudal y régimen fluvial; elementos de la vegetación y su relación con el clima); régimen fluvial; elementos de la vegetación y su relación con el clima); características del tipo de clima y, por último, las interrelaciones entre el medio características del tipo de clima y, por último, las interrelaciones entre el medio natural y la acción humana (idoneidad para actividad económica, asentamiento natural y la acción humana (idoneidad para actividad económica, asentamiento humano, comunicaciones, permanencia del entorno natural…). humano, comunicaciones, permanencia del entorno natural…).

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V.2.- Vocabulario Cono volcánico. Erosión.