domingo, 22 de diciembre de 2013

Suelos y riesgos: la repercusión del tipo de suelo en la intensidad de los terremotos.

Si desplazamos un diapasón de su posición de equilibrio y lo soltamos repentinamente, percibimos su sonido característico. Lo mismo sucede en la Tierra, un sismo consiste precisamente en la liberación repentina de los esfuerzos impuestos al terreno. De esta manera, la tierra es puesta en vibración. Esta vibración es debida a la propagación de ondas como en el caso del diapasón.
En un terremoto se transmiten ondas que viajan por el interior de la tierra. Siguen caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Este efecto es similar al de la refracción de ondas de luz. A este tipo de ondas se llaman ondas internas, transmiten los temblores preliminares de un terremoto pero poseen poco poder destructivo. Las ondas internas están divididas en dos grupos: las ondas primarias (P) y las secundarias (S).
También se propagan ondas por la superficie. Son las que tardan más en llegar, debido a su baja frecuencia provocan resonancia en edificios con mayor facilidad que las ondas internas causando efectos más devastadores. Hay ondas superficiales de dos tipos: de Rayleigh y de Love.

Ondas primarias (P)

Las ondas P son ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1,73 veces de las ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material. Velocidades típicas con 330m/s en el aire, 1450m/s en el agua y cerca de 5000m7s en el granito.


Ondas secundarias (S)

Las ondas S son las ondas transversales o de corte, lo cual significa que el suelo es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación, alternadamente hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte. Su velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para cualquier material solido. Usualmente la onda S tiene mayor amplitud que la P y se siente más fuerte que ésta.


Ondas de Rayleigh

Cuando un sólido posee una superficie libre, como la superficie de la tierra, pueden generarse ondas que viajan a lo largo de la superficie. Estas ondas tienen su máxima amplitud en la superficie libre, la cual decrece exponencialmente con la profundidad, y son conocidas como ondas de Rayleigh en honor al científico que predijo su existencia. La trayectoria que describen las partículas del media a propagarse la onda es elíptica retrógrada y ocurre en el plano de propagación de la onda. Como las ondas que se producen en la superficie del agua.




Ondas Love

Otro tipo de ondas superficiales son las ondas Love, llamadas así en honor del científico que las estudio. Estas se generan solo cuando un medio elástico se encuentre estratificado, situación que se cumple en nuestro planeta pues se encuentra formado por capas de diferentes características físicas y químicas. Las odas Love se propagan con un movimiento de partículas, perpendicular a la dirección de propagación, como las ondas S, solo que polarizadas en el plano de la superficie de la Tierra, es decir solo poseen la componente horizontal a la superficie. Las ondas de Love pueden considerarse como ondas S “atrapadas” en la superficie. Como para las ondas de Rayleigh, la amplitud de las mismas decrece rápidamente con la profundidad. En general su existencia se puede explicar por la presencia del vacío o un medio de menor rigidez, tiende a compensar la energía generando este tipo especial de vibraciones.


En la propagación de las ondas sísmicas hay tres factores fundamentales que contribuyen al movimiento: la fuente, el medio por el cual se transmiten las ondas y el efecto local o del emplazamiento. El efecto local; es la propagación de ondas sísmicas en la parte más superficial de la corteza terrestre. En particular, se refiere al efecto en sedimentos no consolidados o parcialmente consolidados con espesores desde algunas decenas hasta centenares de metros, que generalmente ocupan cuencas de depositación. La atenuación de ondas sísmicas reduce la intensidad de vibraciones mientras el efecto de la respuesta local es amplificar la intensidad de las sacudidas, frecuentemente con resultados catastróficos. Los efectos pueden incluir sacudida fuerte, licuación, corrimiento lateral, deslizamientos y amplificación topográficos.

Los factores que mayor efecto tienen en la modificación de la respuesta local son:

-          El tipo y composición litológica de los materiales, en especial los depósitos superficiales, cuyo comportamiento geotécnico corresponde al de suelos.
-          El espesor de los sedimentos y la profundidad del subsuelo rocoso o resistente.
-          Las propiedades dinamicas de los suelos.
-          La profundidad del nivel freático.
-          La topografía, tanto superficial como del sustrato.
-          La presencia de fallas, su situación y sus características.

Dependiendo de la naturaleza de los suelos, el impacto puede llegar a ser más o menos severo. Así por ejemplo, los medios edáficos y regolitos muy porosos y que albergan agua en abundancia resultan ser sumamente peligrosos. En consecuencia, a la hora de elegir los emplazamientos para construir edificios o infraestructuras, se requiere conocer muy bien estos recursos naturales, lo cual ayudaría a mitigar los efectos de las catástrofes.


En este enlace que adjunto se pueden hacer simulaciones jugando con el tipo de suelo y la magnitud del seísmo:






Velocidades de onda

Las velocidades de las diferentes ondas dependen de las características del medio; por ejemplo, en rocas ígneas la velocidad de las ondas P es del orden de 6 km/s, mientras que en rocas poco consolidadas es de aproximadamente 2 km/s o menor.
La secuencia típica de un terremoto es: primero el sonido de un ruido sordo causado por las ondas “P”, luego las ondas “S” y finalmente el “retumbar” de la tierra causado por las ondas superficiales.

Normativa española antisísmica

REAL DECRETO 997/2002,  de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente.

La norma distingue tres tipos de construcciones, y las clasifica en:

-          De importancia moderada: que son aquellas construcciones en las cuales pueda morir gente, pueda interrumpir algún servicio primario, o puedan producir daños  a terceros.
-          De importancia normal: donde pueda haber victimas, se pueda interrumpir algún servicio para la comunidad, o importantes pérdidas económicas, ni que puedan dar lugar a efectos catastróficos.
-          De importancia especial: son aquellas, que por destrucción por terremoto puedan interrumpir algún servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos, como:
a)      Hospitales y centros sanitarios.
b)      Instalaciones de radio, televisión, centrales telefónicas y telegráficas.
c)      Cuarteles de policía, bomberos, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias.
d)      Depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de transformación.
e)      Puentes, carreteras, vías de ferrocarril.
f)       Estaciones de ferrocarril, aeropuertos, puertos, estaciones de autobuses.
g)      Instalaciones industriales.
h)      Las grandes construcciones de ingeniería civil; presas y embalses, etc.
i)        Construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos.
j)        Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y grandes superficies comerciales.




También se hace una clasificación de los tipos de terreno:

-          Terreno tipo I: Roca compactada, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla,                    Vs >750 m/s
-          Terreno tipo II: roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla,                     750 m/s ≥Vs>400 m/s
-          Terreno tipo III: suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400m/s ≥ Vs>200 m/s

-          Terreno tipo IV: suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs ≤ 200 m/s

Ficha de especie exotica invasora: La Gambusia.

“Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas especialmente vulnerables, como son las islas y las aguas continentales. La introducción de estas especies invasoras también puede ocasionar graves perjuicios a la economía, especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública”. (Real Decreto 630/2013)

Nombre vulgar (nombre latino)
            Pez mosquito (Gambusia affinis
-          http://www.gambusia.net/

Origen: zona del mundo donde es natural
            Originario de las aguas dulces del este y sur de Estados Unidos.
-          http://www.issg.org/database/species/reference_files/100Spanish.pdf  “100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo”

Finalidad conocida (si existe) del transporte de la especie invasora
            Se ha convertido en una plaga a nivel mundial, en los cursos de agua dulce, debido a que a principios del siglo pasado se empezó a introducir como agente de control biológico de los mosquitos. Habiéndose demostrado que no es más efectivo que los depredadores nativos de mosquitos. Además también tiene usos ornamentales, en peceras.
-          http://www.issg.org/database/species/reference_files/100Spanish.pdf  “100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo”.

Punto de entrada y fecha conocida de aparición en España
            En nuestro país tenemos la Gambusia holbrooki, que es una especie distinta dentro del mismo género Gambusia, son muy parecidas y proceden del mismo lugar y son igualmente destructivas.
            Fue introducida en España en 1921 para combatir el paludismo, enfermedad transmitida por los mosquitos.
-          Real Decreto 630/2013

Parte del país invadida en la actualidad
            En la actualidad ocupa casi todas las aguas lentas y templado-cálidas de la Península Ibérica, sobre todo por debajo de los 1000 m de altitud.

Impactos (ecológicos, económicos, sanitarios) que produce
            Impacto ecológico: tiene un elevado impacto sobre las poblaciones de peces nativos, especialmente sobre los ciprinodóntidos autóctonos como el farget (Aphanius Iberus), salinete (Aphanius baeticus) y el samaruc (Valencia hispanica).

Información adicional:
Pez entre 30 y 50 mm, en machos la talla máxima conocida es de 35 mm y en las hembras de 80 mm. La gambúsia prefiere las aguas lentas, charcas, etc., de vegetación abundante y escasa profundidad. Es capaz de tolerar una cierta salinidad y soporta perfectamente zonas muy contaminadas con elevadas temperaturas y bajas concentraciones de oxígeno disuelto.
Es una especie ovovivípara (fecundación interna), sexualmente muy precoz y activo. Alcanzan la madurez sexual a las 6 semanas y dan a luz entre 15-32 en cada puesta, sucesivas durante toda la época de reproducción (mayo a octubre).
A pesar de presentar variación ontogenética y estacional, se alimenta básicamente de pequeños crustáceos e insectos, larvas de dípteros y copépodos.

                                                               Hembra
                                                                    Macho



Fuentes Documentales utilizadas (imprescindible para comprobar / validar la información recogida en los apartados anteriores). Las Referencias deben aparecer completas.
(3)  Real Decreto 630/2013
(4)  http://www.issg.org/database/species/reference_files/100Spanish.pdf  “100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo”.






SIERRA DE LÍBAR

Paisajes kársticos
Parque Natural Sierra de Grazalema
Sierra de Líbar




Índice
1.    Resumen
2.    Introducción
3.    Paisajes kársticos
4.    Sierra de Líbar
-         Polje de la Sierra de Líbar
-         Cueva de la Pileta
-         Complejo Hundidero-Gato
-         Polje y sima de los Llanos del Republicano
5.    Cartografía de la Sierra de Líbar
6.    Características hidrogeológicas de la Sierra de Líbar
7.    Paisajes kársticos en España
8.    Bibliografía




1.    Resumen
Se trata la hidrogeología característica de la Sierra de Libar. Zona de especial interés por sus formaciones kársticas y sus consecuentes acuíferos subterráneos. Se desarrollan los conceptos relacionados con los paisajes kársticos.

2.    Introducción
El Parque Natural de Sierra de Grazalema se localiza entre las provincias de Cádiz y Málaga con una extensión de 51.695 Has. en la zona más continental de la Cordillera Bética. Fue la primera Reserva de la Biosfera declarada como tal en el territorio español (enero 1977) y Parque Natural por la Junta de Andalucía en 1985. Un total de 13 municipios se hallan incluidos, en la superficie del Parque. Esta serranía gaditana se levanta entre los 600 y 1600m sobre los valles y depresiones circundantes. Es una zona de agrestes relieves, con valles de paredes verticales como la “Garganta Verde”.
Fauna: numerosas especies de aves habitan en el Parque, aunque quizá por su tamaño y majestuoso vuelo sean las rapaces las que más llamen la atención. De una de ellas, el buitre leonado, se encuentran aquí las mayores colonias de Europa. También conviven en ella muy diversos tipos de águila: imperial, calzada, culebrera, perdicera, real, etc., así como otras especies como el azor o el alimoche. En ella también podemos encontrar la cabra montesa, ciervos y corzos. Son más de 200 las especies de vertebrados catalogados: 7 especies de peces, 34 entre anfibios y reptiles, 44 de mamíferos y más de 130 especies de aves. Muchas de ellas están incluidas en algunas de las normativas de protección nacional e internacional.
Flora: dentro de las especies botánicas más destacadas en este terreno se encuentran las encinas, los alcornoques y los quejigos, aunque la especie más admirada de todas es el Pinsapo (Abies pinsapo), cuyos bosques aparecen a partir de los 1.000 m de altura. Es una reliquia del pasado, de los bosques de coníferas del Terciario, superviviente de la última glaciación hace 15.000 años. Es un árbol que puede alcanzar los 30 m de altura. Tiene un porte piramidal o cónico y las ramas están dispuestas horizontalmente. Es un árbol hermafrodita ya que tiene flores de ambos sexos. Florece de abril a mayo y los piñones maduran en septiembre u octubre.
Clima: la Sierra de Grazalema posee un microclima especial. Estamos ante un lugar cuya orografía le permite ser el municipio más lluvioso de España. Los vientos del Estrecho provocan una condensación de nubes en esta zona, nubes que quedan en sus montañas, y propician lluvias durante todo el año. El clima de transición es semiseco y las temperaturas medias entre 10º (enero) y 26º (julio). La precipitación media anual es de 2.200 mm.


3.    Paisajes kársticos.
El agua procedente de la lluvia o de fusión de la nieve y las aguas subterráneas son capaces de disolver las rocas solubles con el paso del tiempo. El paisaje resultante se denomina “paisaje kárstico”. Los karst más frecuentes, que se generan en nuestro país, lo hacen sobre rocas calizas, ya que estas son unas rocas muy solubles, y además muy abundantes en el entorno mediterráneo.
Las formas de modelado kárstico pueden ser las siguientes:

Las dolinas o torcas son unas de las formas superficiales de disolución más habituales del modelado kárstico. Suelen deber su origen a la infiltración del agua por las fracturas o diaclasas, lo que genera una pequeña forma de disolución circular que progresivamente ira agrandándose. El desarrollo de un gran número de dolinas sobre una superficie da lugar a la formación de un campo de dolinas (proceso denominado dolinización). La coalescencia de varias dolinas da origen a las uvalas, las cuales pueden evolucionar hacia la formación de un polje.
Los poljes son las formas de absorción kárstica de mayor extensión superficial. Consisten en cubetas, generalmente endorreicas, de forma aplanada, en las que los cursos de agua acaban perdiéndose a través de los sumideros (también denominados ponor) para incorporarse al medio subterráneo.
Se entiende por lapiaces, lenares o karrens los canales o surcos, separados por crestas agudas, formados por el efecto disolvente del agua cuando circula por la superficie de la roca.
Las simas son las formas de conducción con desarrollo vertical, cuya función es la de favorecer la incorporación del agua de lluvia o superficial al medio subterráneo. Generalmente, su origen está relacionado con el hundimiento o progreso de una dolina en profundidad. Las cavernas o cuevas consisten en formas de conducción con desarrollo horizontal en el interior de las rocas. Se consideran activas cuando circula agua por ellas, y fósiles o muertas cuando se sitúan por encima del nivel del acuífero. Según su morfología y dimensiones se denominan corredores, cuando son largas y estrechas, galerías, cuando son muy altas, o salas, cuando son muy amplias. Los espeleotemas son depósitos de material carbonatado sobre la superficie de las cuevas. Las más habituales son las estalactitas, que son concreciones que enraízan en el techo, estalagmitas, que se disponen sobre el suelo, columnas, que son estalactitas y estalagmitas unidas, y cortinas, formadas por unión lateral de columnas.
4.    Sierra de Líbar
Zona Externa de la Cordillera Bética, concretamente del denominado Penibético o Subbético Interno occidental. Se encuentra en el límite de las provincias de Málaga y Cádiz, y ocupa los municipios de Cortes de la Frontera, Benaoján y Montejaque, y constituye uno de los macizos del sur de España con mayor desarrollo kárstico.
La serie estratigráfica general de este dominio geológico está formada, de muro a techo, por tres conjuntos litológicos: dolomías negras del Muschelkalk y arcillas con evaporitas del Keuper (Grupo Hidalgo), dolomías y calizas del Jurásico (Grupo Torcal) y margas y margocalizas del Cretácico (Grupo Espertina). 
Polje de la Sierra de Líbar.
El polje de Líbar constituye una depresion karstica cerrada entre bloques calizos limitados por fallas. Además de ser una de las depresiones kársticas mas extensas de todo el macizo de la Sierra de Grazalema, con 4,3 km de longitud y 1,5 km de anchura.

Cueva de la Pileta.
La Cueva de la Pileta esta situada en el vertice oriental de la Sierra de Líbar, al sur de la poblacion de Benaoján. El sistema de galerias que conforman la cueva representa un antiguo sistema de drenaje subterraneo que permite la circulacion de las aguas en el interior del macizo de la Sierra de Líbar hacia el cauce del río Guadiaro.  Durante aquel periodo, las galerias funcionaban en regimen inundado, es decir, estaban en la zona saturada de agua. Posteriormente, se produjo el encajamiento del río Guadairo, provocando el descenso del nivel piezométrico y, con ello, de la zona saturada, y por tanto deja de estar ocupada por el agua. Sin embargo, su funcionalidad continua, ya que recibe las aguas que se infiltran en la superficie del macizo. La cueva alberga excelentes restos arqueológicos del Paleolítico y Neolítico, con un legado de más de 3000 grabados rupestres e inscripciones. Este hecho la cataloga como una de las cuevas mas importantes de España.

Complejo Hundidero-Gato.
El complejo Hundidero-Gato, situado en el extremo sur de la Sierra de Líbar-Algarrobo, esta catalogado como la cavidad de mayor desarrollo de toda Andalucía, con 7.818m de galerias y 212m de desnivel. El sistema representa el curso subterraneo del río Guadares, cuyo nacimiento se encuentra en la Sierra del Caíllo. El río se infiltra en la boca del Hundidero, a través de unas calizas jurásicas del Dominio Subbético interno, sobre las cuales, en el primer cuarto del siglo XX, se construyó la Presa de Montajaque, con el fin de aprobechar su caudal, función que nunca llegó a cumplir. Tras un recorrido de 4,5 km, el río Guadares sale por la boca del Gato, a cuyo pie circula el río Guadiaro, conectando con éste. El carácter torrencial del curso subterráneo permite el desarrollo de grandes galerías y amplias salas en el interior del sistema. La salida del río Guadares tendría lugar a través de los dos orificios que se observan en la fachada de la boca del Gato, hasta que en el Pleistoceno se produjo un encajamiento del río Guadiaro, que provocó la reestructuración de la red fluvial. Esto influyó en el nivel del río Guadares, que se encajó originando una nueva salida del sistema, que coincide con la que conocemos hoy en día. Actualmente, la cueva alberga una importante población reproductora de murciélagos.


Polje y sima de los Llanos del Republicano.
Los Llanos del Republicano conforman un amplio polje de dirección NE-SO. Por el circulan los arroyos de “Los Álamos”, procedente del norte, y “Las Merinas”, del sur. Ambos cursos confluyen en el sumidero de la sima del Republicano, a través del cual se introducen las aguas del medio subterraneo. Dicha sima termina en una amplia red de galerías y pozos muy complejos, que llegan a alcanzar la profundidad de -240m.

5.    Cartografia de la Sierra de Líbar



6.    Características hidrogeológicas de la Sierra de Libar
Las calizas y dolomías que afloran en la Sierra de Libar son permeables por fracturación y karstificación, por lo que constituyen un importante acuífero. La principal recarga de este acuífero proviene de la infiltración directa del agua de lluvia sobre los afloramientos carbonáticos y del agua que se infiltra a través de los sumideros kársticos de los poljes. Además, existe una aportación de la escorrentía producida en las cuencas del Río Gaduares (43,5 km2) y del arroyo de los Álamos (30 km2), constituidas por materiales arcillosos del Flysch, que vierten sus aguas hacia sumideros ubicados en las calizas. El agua de la escorrentía del Río Gaduares se almacena en el embalse de Montejaque, cuya cerrada se asienta sobre las calizas karstificadas del Grupo Torcal, lo que provoca pérdidas de agua embalsada y, por tanto, la recarga artificial al acuífero. La existencia de una superficie de recarga muy karstificada, con abundantes formas de absorción, es lo que provoca que el acuífero presente una elevada vulnerabilidad a la contaminación. Las descargas se producen en el borde este condicionadas por el nivel de base actual del Río Guadiaro, a través de los manantiales de Jimera de Libar (410 m), Benaoján (450 m) y Cueva del Gato (462 m). En el área conocida como Angosturas del Guadiaro existe el manantial del Charco del Moro (223 m) cuya surgencia aparece en el propio cauce del Río Guadiaro.
En cuanto al funcionamiento hidrodinámico, los manantiales responden de forma rápida ante las precipitaciones, generalmente en menos de 2 días, siempre proporcionales a la magnitud y duración del periodo lluvioso. El análisis correlatorio y espectral de la precipitación y los caudales demuestra que la Sierra de Líbar se ha generado un sistema kárstico con conductos bien desarrollados, que permiten un tránsito rápido del agua de lluvia, por lo que constituye un sistema con baja inercia y escaso poder regulador natural, sobre todo en la parte nordeste drenada del manantial de la Cueva del Gato. De igual manera, el análisis de los hidrogramas de los manantiales demuestra la existencia de una karstificación funcional en el sistema Líbar, aunque los agotamientos se producen de forma lenta, como ocurre en otros sistemas acuíferos del sur de España.

7.    Paisajes kársticos en España.
La “España kárstica” corresponde, fundamentalmente, a las cadenas montañosas que bordean el Macizo Hespérico, es decir las Cordilleras Cantábricas, Pirenaica, Costero Catalana, Ibérica y Béticas, así como el archipiélago balear. Los fenómenos kársticos en el interior del Macizo son escasos y muy aislados. También las Cuencas terciarias del Duero, Tajo y Ebro, así como las depresiones intramontañosas de las Cordilleras Béticas, son asiento de numerosas manifestaciones kársticas, sobre todo en materiales yesíferos.
En base a esta repartición, se han considerado las siguientes regiones kársticas:
1º Cordillera Cantábrica:
a)      Sector occidental, o región asturiana
b)       Sector oriental, o región vasco-can-tábrica.
2º Pirineos
3º Cordillera Costero Catalana
4º Depresión del Ebro
5º Cordillera Ibérica
6º Depresiones del Tajo y Duero
7º Macizo Hespérico y áreas adyacentes
8º Baleares
9º Cordilleras Béticas
10º Cavidades lávicas de las islas Canarias.



8.    Bibliografía.

1.       “Revista de la Sociedad Geologica de España”. B. Andreo, I. Vadillo, F. Carrasco, C. Neukum, P. Jiménez, N. Goldscheider, H. Hötzl, J.M Vías, I. Pérez y N. Göppert.

3.       Mapa del Karst de España a escala 1:1.000.000 : http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/tematica.asp?mapa=karst1000


sábado, 21 de diciembre de 2013

Bienvenidos a Ecosistema Tierra

Hola a todos.

Somos Verónica y Álvaro, estudiantes de Ciencias Ambientales en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.

El objetivo de este blog es acercar al público en general temas relacionados con la naturaleza y la ciencia.

Esperemos que os guste.

Saludos y felices fiestas.