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EL RELIEVE Y SU MODELADO

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Presentación del tema: "EL RELIEVE Y SU MODELADO"— Transcripción de la presentación:

1 EL RELIEVE Y SU MODELADO
Tema 7

2 ¿Pensáis que el relieve de una región varía en el tiempo o permanece sin cambios por siempre…?
Pues sí!! Varía pero MUUY LENTAMENTE…

3 EL PAISAJE Y EL RELIEVE Paisaje: Formas de la superficie+ vegetación+fauna+elementos antrópicos+fenómenos atmosféricos Relieve: Aspecto de la superficie terrestre. Para representarlos se realiza a través de mapas topográficos

4 El perfil topográfico expresa gráficamente y a escala la forma del contorno de la superficie en una dirección establecida. Es una sección vertical que hacemos del terreno en una dirección determinada.

5 ELABORACIÓN DE UN PERFIL TOPOGRÁFICO
Mapa topográfico: Representación en dos dimensiones de un realidad en tres dimensiones Curvas de nivel: Línea que une todos los puntos situados a un misma altura. Resuelve el carácter tridimensional del relieve Escala: Relación entre la distancia medida en el mapa y la medida en la realidad. Puede ser gráfica o numérica.

6 ELABORACIÓN DE UN PERFIL TOPOGRÁFICO
Curvas de nivel Son equidistantes: La distancia vertical entre curva y curva es igual, se llama equidistancia Son líneas cerradas y nunca se cortan

7 ELABORACIÓN DE UN PERFIL TOPOGRÁFICO

8 ELABORACIÓN DE UN PERFIL TOPOGRÁFICO
Paso 1 Trazar sobre el mapa una línea, línea de perfil, en la zona cuyo perfil queremos conocer.

9 ELABORACIÓN DE UN PERFIL TOPOGRÁFICO
Paso 2 Tomar un papel milimetrado, de longitud ligeramente mayor a la del correspondiente perfil. Se coloca encima del mapa haciendo coincidir el borde del papel con la línea de perfil. Se anotan y marcan sobre el papel milimetrado todas las cotas de nivel que cortan a la línea de perfil.

10 ELABORACIÓN DE UN PERFIL TOPOGRÁFICO
Paso 3 Trazamos en el papel un eje vertical donde, a escala, representaremos la altura. En este eje se marcan los puntos correspondientes a las cotas que hemos obtenido del mapa. Proyectamos los valores de distancia horizontal y vertical. Los puntos así hallados pertenecen a la línea de perfil.

11 ELABORACIÓN DE UN PERFIL TOPOGRÁFICO
Paso 4 Unimos, al fin, todos los puntos trazados y obtendremos así la silueta de nuestro perfil. ANIMACIÓN Más información EJERCICIOS

12 CLASIFICACIÓN DEL RELIEVE
El relieve se puede estudiar de Forma descriptiva Forma interpretativa

13 CLASIFICACIÓN DEL RELIEVE
Descriptiva: Se basa en el aspecto Montaña: Gran desnivel Cerro: Escaso desnivel Desfiladero o garganta: Valle estrecho con paredes abruptas. Meseta: Cima plana Terrazas: Relieve escalonado Interpretativa: Se basa en el proceso que lo ha originado Es más clara y sencilla Se pueden incluir formas de relieve de aspecto diferente bajo la misma denominación Montañas: Plegamiento de materiales o actividad volcánica. Alineación de montañas: Cordillera u Orógeno Cerro testigo: Relieve aislado, cuya altura es como la que hubo en toda la zona en el pasado Terrazas: Zona fragmentada y escalonada Modelado antrópico: Producido por la actividad humana

14 CLASIFICACIÓN DESCRIPTIVA

15 CLASIFICACIÓN INTERPRETATIVA

16 PRINCIPALES RELIEVES TERRESTRES
En la superficie terrestre se diferencian 2 zonas: Corteza oceánica: Formada por basalto, cubierta de agua Corteza continental: Formada por granito y rocas metamórficas, más gruesa, menos densa que la oceánica. Relieves Corteza Oceánica Relieves Corteza Continental Llanuras abisales Penillanuras Dorsales oceánicas Cordilleras Relieves volcánicos aislados Rifts Fosas oceánicas Plataformas continentales Arcos de islas Taludes continentales

17 PRINCIPALES RELIEVES TERRESTRES
Plataforma continental Cordillera Llanura abisal Dorsal oceánica Arcos de islas Volcanes aislados Rifts Fosa oceánica Talud

18 (DEBIDA AL CALOR INTERNO)
PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS CONSTRUCCIÓN DEL RELIEVE POR PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS: OROGÉNESIS, VULCANISMOS, SEÍSMOS.. INTERNA (DEBIDA AL CALOR INTERNO) AGENTES GEOLÓGICOS INTERNOS: CALOR INTERNO FUERZAS OROGÉNICAS GEODINÁMICA AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS: AGUA: LÍQUIDA, HIELO, VAPOR ATMÓSFERA (ESTÁTICA Y EN MOVIMIENTO(VIENTO) SERES VIVOS MODELADO O DESTRUCCIÓN DEL RELIEVE POR PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS: METEORIZACIÓN EROSIÓN TRANSPORTE SEDIMENTACIÓN EXTERNA (DEBIDA A LA ENERGÍA DEL SOL)

19 PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS
condensación precipitaciones Energía solar Atmósfera Evaporación Gravedad

20 Tipos Internos Externos Ríos Volcanes Aguas salvajes Terremotos
Los agentes geológicos son los que modelan el relieve. Tipos Internos Externos Ríos Volcanes Aguas salvajes Terremotos Glaciares Aguas subterráneas Oleaje del mar Viento

21 PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS
METEORIZACIÓN: Disgregación de rocas por agentes ambientales EROSIÓN: Evacuación de materiales por agentes geológicos. Desgaste, Paisaje característico TRANSPORTE: Traslado de materiales SEDIMENTACIÓN: Acumulación de materiales: cuencas sedimentarias

22 - Observa los siguientes paisajes y deduce qué agentes geológicos pueden haberlos originado, qué clima existe en la zona y qué actividades humanas pueden realizarse. ¿En qué te basas?

23 - Define topografía. - Explica la diferencia entre relieve y paisaje. - Define agente geológico interno. ¿Cuáles son los principales? - Define agente geológico externo. ¿Cuáles son los principales? - ¿Cuáles es el principal factor que condiciona el paisaje? ¿qué otros factores están condicionados por él? Explica por qué.

24 METEORIZACIÓN GELIFRACCIÓN TERMOCLASTIA MECÁNICA DESCOMPRESIÓN TIPOS
OXIDACIÓN DISOLUCIÓN QUÍMICA CARBONATACIÓN HIDRÓLISIS Rotura o alteración química debido a la acción de seres vivos BIOLÓGICA

25 Termoclastia (ruptura debido a los cambios de temperatura bruscos)
Gelifracción (ruptura de la roca debido al aumento del volumen del agua al congelarse) Termoclastia (ruptura debido a los cambios de temperatura bruscos) Proceso

26 Oxidación (El oxígeno reacciona con algunos minerales)
Disolución (Afecta a los minerales que se disuelven en agua) Podemos observar unas pequeñas piedras en el fondo del agujero que indican que en éste ha habido agua , y mientras que el agua se ha evaporado las piedras se han precipitado. Carbonatación (Reacción que se produce en algunos minerales al entrar en contacto con H2O + CO2. Este proceso hace los minerales se vuelvan solubles. Hidrólisis (La alteración de los minerales al reaccionar con los iones H+ y OH-) Carbonatos cálcicos Arcillas en hidrólisis

27 EROSIÓN Evacuación de los detritos. Clastos producidos por la meteorización. Modelado característico en la superficie terrestre. Los clastos pueden ser arrancados dando lugar a relieves característicos. Formación de penillanuras. Extensas superficies prácticamente planas. Retribución de la masa de los continentes.

28 VALLE DEORIGEN GLACIAR DOLINA
B A Surcos realizados por la acción de las aguas salvajes. C CÁRCAVAS VALLE DEORIGEN GLACIAR DOLINA

29 TRANSPORTE Desplazamiento de los materiales procedentes de la erosión desde su lugar de origen hasta las cuencas sedimentarias. Parámetros del transporte: Energía. Capacidad de un agente geológico para movilizar los sedimentos. La selección de los clastos. Los agentes geológicos con alta energía NO seleccionan, mueven clastos de todos tamaños. La maduración de los sedimentos. Es la forma en la que se producen cambios en los sedimentos durante el transporte. Cuanto mayores golpes hayan recibido más maduros.

30 Aquí podemos observar como el río transporta a estás grandes piedras depositándolas a ambos lados del río. Cheile Bicazului , Rumanía

31 Formas de transporte - En contacto con el fondo. Por rodadura, arrastre o saltación. - Sin tocar fondo. Por flotación, disolución o suspensión.

32 SEDIMENTACIÓN Es la acumulación de los materiales transportados por los agentes geológicos. Cuenca de sedimentación en Bardenas (Valle del Ebro) compuesta por arenas y arcillas. Zona de sedimentación: Zonas en proceso de levantamiento situadas a gran nivel sobre el mar y están sometidas a erosión. Zonas en proceso de subsidencia o hundimiento que reciben el nombre de cuencas sedimentarias.

33 Se produce cuando los clastos tropiezan con algún otro obstáculo
Acumulación de los sedimentos Decantación Caída o precipitación de los clastos al fondo del medio. Ocurre cuando la corriente se detiene, o cuando se forman partículas en el mismo fluido que está en reposo. Acreción cinética Se produce cuando los clastos tropiezan con algún otro obstáculo

34 Decantación Acreción cinética

35 Ordenación de los clastos. Las estructuras sedimentarios:
Da lugar a estructuras sedimentarias del tipo de: Estratificación. Disposición de los sedimentos en capas de cm o metros de espesor. Laminación. Disposición en capas muy finas. Corriente de baja energía o por decantación. Sedimentación gradada. Ordenación por tamaño de los clastos. Corriente turbulenta y luego ha decantado. Laminación cruzada. Disposición en láminas que se cortan unas a otras. La sedimentación en presencia de corrientes.

36 Laminación cruzada Estratificación Sedimentación gradada Laminación

37 Anteriormente, ha habido una meteorización de la roca dónde ésta se ha fragmentado.

38 LAS CUENCAS Y AMBIENTES SEDIMENTARIOS
Cuencas sedimentarias: Las cuencas sedimentarias son extensas zonas de la superficie terrestre que representan subsidencia o hundimiento. Lago de Sanabria, Valle del Duero.

39 - Ambientes sedimentarios continentales.
Ambientes sedimentarios: Área de depósito con menor extensión, pero uniforme. - Ambientes sedimentarios continentales. - Fluviales - Torrenciales Glaciares Eólicos Cársticos Morrena (de origen glaciar) en Peñalara, Madrid.

40 Litorales - Recifales -Plataformas continentales
Taludes continentales Turbiditicos - Ambientes sedimentarios marinos. Litoral en Veracruz, México. Recifales en Australia, gran barrera coral.

41 - Ambientes sedimentarios de transición.
Playas Deltas Estuarios - Ambientes sedimentarios de transición. Estuario del río de la Plata, Argentina. Playa de Rosas, Gerona. Delta del Ebro, Tarragona.

42 Conjunto de ambientes sedimentarios marinos, continentales y de transición

43 Agentes geológicos FORMACIÓN RELIEVE
Internos (geodinámica interna) Externos (geodinámica externa) Movimientos orogénicos Movimientos epiogénicos Terremoto Volcanes Da forma al relieve, colabora en su formación a través de la acción de los factores externos físico-químicos Estática: AIRE Dinámica: VIENTO 1. ÁTMOSFERA Aguas continentales Aguas oceánicas: MAR No encauzadas: AGUAS SALVAJES Encauzadas Superficiales Solidas: GLACIAR Profundas: AGUAS SUBTERRANEAS FORMACIÓN RELIEVE Caudal irregular: TORRENTE Caudal regular: RIOS 2. HIDRÓSFERA Seres vivos continentales Seres vivos oceánicos 3. BIÓSFERA

44 MODELADO FLUVIAL Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado y desemboca en el mar. Curso alto. Curso medio. Curso bajo. Río Sar, Galicia.

45 Curso alto. Posee mucha pendiente, así que la velocidad del agua es elevada. El agua tiene altos niveles de O2. Se produce erosión de materiales, que son transportados más abajo, y que pueden sedimentar si encuentran un obstáculo. En todo caso, la actividad más importante que realiza el río en este tramo es la erosión de fondo. Sedimentación de las rocas desprendidas de la pared rocosa.

46 Curso medio. El agua discurre por zonas con menos pendiente y la velocidad del agua disminuye, aumenta el ancho del cauce, y el caudal, pues recibe el aporte de agua de su cuenca . Erosiona lateral en algunas zonas y sedimenta en otras, la principal acción del río en este tramo consiste en el transporte de materiales. Cuando el agua disminuye su velocidad altera su curso, originando curvas llamadas meandros. El río seguirá erosionando por esta parte formando un islote. Meandro encajado del río Alagón a su paso por Cáceres.

47 Curso bajo. Es el último tramo de un río
Curso bajo. Es el último tramo de un río. El agua circula por zonas de escasa pendiente y, por ello, se mueve lentamente. Apenas erosiona y trasporta materiales. Sin embargo, la acción predominante ahora es la sedimentación. Curso bajo del río Lozoya, a su paso por Madrid.

48 Desembocadura. Es dónde desemboca el río y da dos formas el estuario y el delta.
Estuario del Miño, Galicia. Delta del Nilo, Egipto.

49 ESQUEMA DE UN RÍO Erosión de fondo, trasporte elevado y no sedimenta.
Erosión lateral, también trasporta y sedimenta. No erosiona ni trasporta pero si tiene mucha sedimentación. Estas son las dos formas de un curso bajo. Estuario (el agua se mete en el rio) y el delta (el agua sale al mar). delta

50 Los ríos originan fundamentalmente 3 formas de relieve: Valle en V.
Valle de fondo plano. Penillanuras. Valle en V proveniente de un río, con gran erosión que a producido un cortado con paredes suavizadas. Cerros Testigo Observamos, un terreno extenso debido al proceso de erosión fluvial que ha provocado la unión de varios valles. Valle en uve, pasando a Francia por el túnel de Bielsa Penillanura leonesa vista desde Zorita de la Loma.

51 MODELADO TORRENCIAL Los torrentes son cursos de agua efímeros que llevan agua únicamente tras las lluvias. Tiene erosión de fondo, transporte elevado y no sedimenta. Este se divide en las siguientes partes:

52 barrancos que se forman debido a la erosión de la roca.
Una de las formas de relieve que nos encontramos en los torrentes son los barrancos que se forman debido a la erosión de la roca. LAMINACIÓN Diferentes tipos de roca Aquí podemos observar la formación de un barranco debido a la erosión de la roca, provocada por la caída del agua. También podemos observar una laminación en las rocas y también observar que existen diferentes tipos de litología en estas. Barranco de Torla, Pirineos

53 MODELADO TORRENCIAL Son aguas no canalizadas que discurren por el terreno tras una fuerte lluvia. Erosionan si el material es deleznable, transporta según la litología y la intensidad de las aguas y no sedimenta. En las formas de su relieve destacan: CÁRCAVAS Son surcos que aparecen en un terreno de roca blanda a favor de la pendiente y si no hay vegetación. Podemos observar como hay un cambio de material entre el blando y el duro. Surcos

54 CHIMENEAS DE HADAS Cuando en el terreno existen grandes rocas que protegen de la erosión al suelo que hay debajo de ellas, el agua arrastra los materiales que no están protegidos por las rocas y, con el tiempo, se originan las pirámides de tierra o chimeneas de hadas. Roca dura Roca blanda Val Pusteria, Italia

55 MODELADO EÓLICO Corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales. Presenta capacidad de erosión, de trasporte y de sedimentación solo si existe trasporte y la energía disminuye. Este puede realizar dos procesos erosivos: DEFLACIÓN: el vienta se lleva los materiales más pequeños dejando los mas grandes dando lugar a un desierto pedregoso llamado reg. Desierto pedregoso formado por deflación.

56 Abrasión eólica: el viento cargado de arena produce un lijado sobre las rocas.
Roca con forma de seta formada por la abrasión eólica

57 Este puede realizar dos procesos de sedimentación:
Depósito de loess: acumulaciones de polvo trasportados por el viento que recubren grandes extensiones en las zonas mas periféricas de los desiertos. Loess en China, se calcula que es del tamaño de Francia y un espesor de muchos pies. Dicen que su polvo proviene del desierto del Gobi.

58 Dunas: son acumulaciones de arena que pueden tener forma de media luna, presentar cresta recta o formarse paralelamente a la dirección del viento y desarrollar cresta sinuosa. Dunas con forma de media luna Dunas de Sahara

59 MODELADO LITORAL En las costas acantiladas las olas realizan un trabajo erosivo constante. Cuanto más fuerte sea el oleaje, mayor abrasión. Se realizan dos procesos erosivos: Retroceso del acantilado. El oleaje socava la parte baja del acantilado y provoca la caída de los bloques. Trituración y lavado de los materiales. El oleaje transporta para dentro los materiales más finos y deja en las playas arenas y gravas.

60 El retroceso del acantilado produce que alguna superficie, por consecuencia de una marea baja, pueda estar al descubierto, a esto se le llama plataforma de abrasión. Cuando sube la marea la llanura queda inundada por el mar. La playa de Los Lances, Estrecho de Gibraltar.

61 Retroceso del acantilado.
En este caso, los estratos se encuentran casi verticales, con una inclinación acusada hacia el lado del continente. Esta es la posición que da lugar a costas más abruptas, ya que como la erosión se produce principalmente en la parte baja, se forman cornisas que terminan por caer. Playa en Portio, Cantabria.

62 Transporte y Sedimentación
La arena es transportada a lo largo de la costa por las corrientes litorales hasta las zonas más resguardadas. Originando: Playas Tómbolos Flechas

63 Playas. Acumulaciones de arena o grava en zonas donde el litoral tiene una pendiente suave.
Plataforma de abrasión por que cuando la marea está alta cubre esta zona y la llena de agua. Playa de Mataleñas, Santander.

64 Tómbolos y flechas. Cordones arenosos perpendiculares o paralelos a la costa, que suelen aislar pequeñas lagunas y marismas costeros. Playa de Somo, Cantabria. Es una flecha porque tiene depósitos de arena. Tómbolo de trafalgar. Es un tómbolo debido a que une un islote con el continente.

65 MODELADO GLACIAL Los glaciares son grandes masas de hielo que se originan en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el pasado o en la actualidad. Erosionan por gelifracción y también tienen erosión lateral y de fondo, también transporta gracias a esta meteorización y al retroceder deja los materiales formando morrenas. Se dividen en tres partes: Circo Lengua Zona de ablación

66 - Circo glaciar. Es una cuenca pequeña, situada en la cabecera de un valle glaciar y producida por la acumulación del hielo. Se mueve por deslizamiento y esta acción ,forma por la abrasión, el circo que suele dividirse en dos partes: la baja, donde se acumula la nieve y hielo y la alta, con pendientes mayores con un hielo más compacto . Circo Circo de Barrosa, Pirineo.

67 - Lengua glaciar. Es la parte de un glaciar desde que se adentra en un valle desde el circo hasta que se fusiona. Las lenguas arrastran muchas rocas, que forman a su vez depósitos de rocas llamados morrenas.  Morrenas laterales. B. Lengua glaciar B A Glaciar alpino. Morrena en Sierra Nevada.

68 - Zona de ablación.  Es aquella zona donde ocurre la ablación del glaciar que es el modo en el que pierde hielo y nieve. Comprende la fusión, la evaporación y el desprendimiento de grandes masas de hielo cuando el glaciar entra en el mar. Zona de ablación Es la zona donde se junta la fusión y la evaporación, dando lugar a la ablación, que es ahí donde se acaba el glaciar. Glaciar des Bossons. Chamonix. (Francia)

69 Formas erosivas características de los glaciares:
Valle en U. Valles amplios profundos de perfil redondeado. Zonas de sobreexcavación. Concavidades producidas por el flujo del hielo que al retirarse se forman lagunas o lagos. Zona de sobreexcavación Valle en U Valle en U

70 MODELADO KÁRSTICO Son aguas subterráneas, procedentes de la lluvia que se ha infiltrado en el terreno, disuelven algunos materiales, y también los disgrega y erosionan. Como consecuencia de la combinación de las acciones química y mecánica de las aguas subterráneas, se produce el modelado kárstico. Ciudad encantada de Cuenca.

71 Formas de modelado kárstico:
Formas erosivas superficiales. Disolución: Da lugar a lapiaces El agua corre sobre las rocas solubles produciendo estos surcos llamados lapiaces. También paisajes ruiniformes como arcos, corredores o tormos. - Colapso: Al desplomarse el techo de una cavidad subterránea aparecen en la superficie depresiones llamadas torcas o dolinas.

72 Disolución Lapiaces en Valdehierro, Ciudad Real
Paisaje ruiniforme y arco. Sierra del Pinar, Andalucía. Paisaje kárstico de la cordillera Cantábrica

73 Colapso Al principio todas las dolinas son absorbentes, luego la arroyada transporta arcilla, ésta se deposita e impermeabiliza el fondo de la dolina convirtiéndola en un estanque que se llenará después de las lluvias y se desecará lentamente por la evaporación de las aguas. Sima Torca Dolina en Zaragoza Una dolina es una formación kárstica que se produce por disolución de la roca o colapso del techo de una cueva, formando depresiones de contornos circulares y de diverso tamaño. Cuando estas simas poseen paredes escarpadas muy abruptas se denominan torcas. Laguna de San Juan , Chinchón (Madrid)

74 Formas erosivas subterráneas
- Galerías: Túneles mas o menos horizontales ( + estrechos Gateras) - Simas: Conductos verticales que a veces llegan a la superficie. - Salas: Grandes cavidades de forma irregular

75 Galerías Galería en la ciudad subterránea de Derinkuyu, Turquía.
Esta cueva posee más de 20 niveles de galerías subterráneas.

76 Simas Sima de Cabra, Córdoba. Esta sima tiene una anchura media de unos 20 metros y una profundidad de 116 metros.

77 Salas Sala subterránea en Skocjan Parque Regional de Eslovenia.

78 Sedimentación kárstica
Acumulación de la arcilla. Al disolverse el CaCO3 queda un residuo de arcilla que se acumula en las cavidades subterráneas. Precipitación de sales soluble. El CaCO3 disuelto puede precipitar formando tobas calcáreas, estalagmitas… que reciben el nombre de travertinos.

79 Estalactitas. El agua de lluvia contiene CO2, que reacciona con el CaCO3 de las rocas calizas para formar bicarbonato cálcico. Cuando las gotas de agua con este compuesto afloran en el techo de una cueva, se produce la reacción inversa: el CO2 escapa y el CaCO3 precipita. Este último forma las concreciones que las hace crecer. Columnas que se forman al juntarse una estalactita con una estalagmita. Estalagmitas, estas surgen por filtración; el goteo del agua se filtra por el techo de las cavernas o cuevas y cae al suelo acumulándose y formando las estalagmitas.

80

81 FACTORES CONDICIONANTES DEL MODELADO
Climáticos Zonas cálidas y áridas: no existen glaciares y ríos. Zonas templadas y lluviosas: abundante vegetación, donde no influyen las aguas salvajes ni el viento. Isla de Chiloé, Chile Zonas polares o de alta montaña: el agua esta en forma de hielo

82 Tectónicos y estructurales
Los ríos tienden a circular a lo largo de las fallas, ya que son zonas donde el terreno suele estar hundido. Las lenguas glaciares tienden a encajarse en las zonas donde hay más fracturas y los materiales son más fácilmente erosionables. El levantamiento del terreno hace que los ríos recuperen energía potencial y con ello capacidad erosiva. Cuando una penillanura se levanta, los ríos vuelven a erosionarla encajándose profundamente en ella. Si el levantamiento se produce en distintas etapas, los sucesivos encajamientos de los ríos producen paisajes aterrazados. Fallas de San Andrés

83 Litológicos Los materiales blandos se erosionan más fácilmente, mientras que los más duros, como las cuarcitas, originan resaltes en el relieve, a los que denominamos, relieves residuales. Aquí podemos observar como el material al ser mas duro esta menos erosionado En las costas, donde el oleaje ejerce una acción erosiva constante sobre las rocas, los materiales más blandos producen entradas, bahías y ensenadas, mientras que los más duros originan salientes, cambios e islotes. Podemos observar como aquí los materiales son mas blandos y están erosionados dando lugar a una bahía Bahía de Huataluco, México. Las rocas calizas, los yesos y con frecuencia también las areniscas muy cementadas con carbono de calcio, al ser solubles determinan el desarrollo de un modelado kárstico.

84 Los arroyos y ríos se canalizan a menudo para prevenir sus crecidas.
Antrópicos En los taludes y terraplenes se intenta generalmente impedir o frenar la acción erosiva de loas aguas salvajes. Los arroyos y ríos se canalizan a menudo para prevenir sus crecidas. Los puertos y zonas de recreo costeras se protegen de la acción erosiva del oleaje mediante malecones, etc. La marina de Horta, en Faial Azores, Portugal

85 SISTEMAS MORFOCLIMÁTICOS
Podríamos considerar que, el proceso de modelado del paisaje guarda una estrecha relación con el clima de éste ya que determina qué agentes pueden actuar. En la Tierra cabe distinguir 4 zonas climáticas diferentes: Zona polar. Zona templada-húmeda. Zona tropical. Zona ecuatorial

86 El clima polar. Localización: Polo Norte y Sur y zonas de alta montaña. Clima: Temperatura anual media inferior a 0ºC. Precipitaciones muy escasas. Vegetación: Inexistente. Procesos de meteorización: Meteorización mecánica efectiva y química poco efectiva. Agente geológico por excelencia: Glaciar. Polo Norte

87 Zona templada-húmeda. Localización. Zona comprendida entre los 60º y 35º en ambos hemisferios. Clima: Temperaturas cálidas en verano y frías en invierno. Abundantes precipitaciones. Vegetación: Abundante. Bosques. Procesos de meteorización: Meteorización mecánica y química muy efectivas. Agente geológico por excelencia: Fluvial. Torrencial (poco efectivo). Bosque mediterráneo español.

88 Zona tropical Localización. Zona comprendida entre los 35º y 15º en ambos hemisferios. Clima: Temperaturas elevadas todo el año. Precipitaciones muy escasas. Vegetación: Muy escasa. Desiertos con alguna que otra formación herbácea. Procesos de meteorización: Meteorización mecánica efectiva y química muy poco efectiva. Agente geológico por excelencia: Eólico. Torrencial (muy efectivo). La sabana, zona tropical por excelencia.

89 Zona ecuatorial. Localización. Zona comprendida entre los 15º latitud norte y 15º latitud sur. Clima: Temperaturas elevadas todo el año. Precipitaciones abundantes. En ocasiones hay una estación seca y otra lluviosa Vegetación: Muy abundante. Selvas. Y como podemos ver en la foto cuerpos silvestres muy coloridos. Procesos de meteorización: Meteorización mecánica y química muy efectivas Agente geológico por excelencia: Fluvial. Selva intertropical en Barro Colorado.


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