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Volcanes
Los volcanes
Son grietas u orificios por los que emerge al exterior el magma originado
en el interior terrestre (en el manto o en la corteza profunda) por la
fusión de rocas preexistentes. Además de materiales fundidos, el
magma contiene materiales sólidos y gases disueltos.
 Aquí puedes ver las partes principales que componen un edificio
 volcánico. La más visible es el cono volcánico.
                                                 Nube de gas y
                                                 cenizas
                     Cráter
              Cono volcánico
                                                         Colada de lava
  Cono
  secundario

                                                           Dique




                       Chimenea    Cámara
                       principal   magmática (foco)
Los volcanes
   El magma asciende desde el interior y se acumula en una cámara magmática
   situada a pocos kilómetros bajo el edificio volcánico. Desde allí sube a la
   superficie debido a varios factores, como su menor densidad o la acción de
   arrastre que ejercen los gases al salir (que se comporta de modo parecida
   a cuando agitamos y abrimos una botella de gaseosa).
Para aflorar,
el magma
aprovecha las
fracturas
existentes en
la corteza o
las que el
mismo crea
presionando y
fundiendo las
rocas que
tiene encima.
1 Los volcanes




                 Desde el foco, el magma
                 sube a la superficie de
                 modo parecida a cuando
                 agitamos y abrimos una
                 botella de bebida gaseosa.
Materiales que arrojan los volcanes

Salen al   •LavaMagma desgasificado que sale formando “ríos” o coladas.
exterior   •Piroclastos  Materiales sólidos que arroja el volcán.

           •GasesPor la desgasificación del magma y evaporación
                       de aguas subterráneas.




                                   Magma
Materiales que arrojan los volcanes
 Estado
 sólido
        Piroclastos
                                   Cenizas volcánicas y
                                                          (“humo”)
                                        gases
                          ceniza

               Bombas
                                                                 Coladas de
             volcánicas
                                                                     lava   Estado
   Lapilli                                                                  líquido




                                      Magma
Lava:
Magma desgasificado que sale al exterior y forma “ríos” o coladas. Las
denominadas aa son rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las
llamadas pahoehoe o lavas cordadas son más fluidas y originan
superficies suaves.
Lava:
Magma desgasificado que sale al exterior y forma “ríos” o coladas. Las
denominadas aa son rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las
llamadas pahoehoe o lavas cordadas son más fluidas y originan
superficies suaves.
                                 Lava tipo aa
Lavas cordadas o pahoehoe de un volcán hawaiano
Lavas cordadas: reciben este nombre porque parecen cuerdas
Piroclastos:
Materiales sólidos arrojados por el volcán. En ocasiones se trata de
bloques arrancados de la chimenea, pero con frecuencia se componen de
fragmentos de lava arrojada al aire y solidificada en contacto con él.
Según su tamaño, se distingue entre cenizas (menores de 2 mm), lapilli
(2-64 mm) y bombas (mayores de 64 mm).

                      Estado
                      sólido
                               Piroclastos


                                                     Cenizas volcánicas
      Lapilli


                                   Bombas
                                 volcánicas
Las nubes de ceniza
pueden llegar a ocasionar
verdaderos problemas en
lugares como Sicilia
(Italia).




 El Etna (Sicilia)
El Vesubio es un importante volcán italiano, cerca de Nápoles.




                                       La ciudad de Pompeya fue arrasada por una
                                       nube ardiente de piroclastos del Vesubio en
Cráter del Vesubio                     el año 79 de nuestra era.
Volcán Arenal, Costa Rica




BOMBAS VOLCÁNICAS
Gases:
Proceden de la desgasificación del magma al salir o de la evaporación de
aguas subterráneas en las cercanías del volcán. Tienen gran importancia, ya
que según se deduce de su composición, la atmósfera y la hidrosfera se
habrían formado por la desgasificación del interior terrestre.
De las solfataras como
   esta salen gases,
 principalmente vapor
  de azufre. Este gas
     sublima dando
      cristales de
    “azufre nativo”,
        de color
        amarillo
1.1.- Tipos de rocas y edificios volcánicos




Erupción de
volcán Fuego
de
Colima, Méjico,
en el año 2005
1.1.- Tipos de rocas y edificios volcánicos
           De la composición del magma
           dependen aspectos como el tipo de
           roca y de erupción o la forma del
           edificio volcánico resultantes:


  - Magmas “ácidos”: son viscosos       violentas explosiones
  - Magmas “básicos”: más fluidos      sin explosiones violentas
  - Magmas intermedios         suelen alternar coladas de lava y piroclastos




Erupción del volcán
St. Helens (EEUU) en
el año 1980
1.1.- Tipos de rocas y edificios volcánicos
           De la composición del magma
           dependen aspectos como el tipo de
           roca y de erupción o la forma del
           edificio volcánico resultantes:


  - Magmas “ácidos”: se denominan así a los magmas ricos en ácido silícico o
  sílice (SiO2). Son muy viscosos y suelen ser ricos en gases, dando violentas
  explosiones con avalanchas ardientes.

  Originan rocas con minerales claros y poco densos (cuarzo, feldespatos
  alcalinos…) como las riolitas, en las que también abunda el vidrio volcánico.
  Un ejemplo extremo es la piedra pómez, una espuma de vidrio.


Erupción del volcán
St. Helens (EEUU) en
el año 1980
Riolita: roca
volcánica
ácida
Piedra pómez
o pumita:
espuma de
vidrio
volcánico




En su interior hay
vacuolas o “burbujas
petrificadas” donde
quedaron atrapados
gases del magma.
- La lava “básica” o pobre en sílice es muy fluida y puede llegar
muy lejos. Los gases escapan fácilmente.




                                                 Volcán hawaiano




  Da lugar a rocas con minerales densos y oscuros, ricos en hierro
  y magnesio (olivino, piroxenos…) como el basalto, la roca
  volcánica más abundante.
Basalto: roca
volcánica
básica
Basalto con
cristales de olivino




               Los cristales verdes son de olivino o
         peridoto, un silicato de hierro y magnesio.
RECUERDA (3º E.S.O.):

 No debes confundir “magma” y “lava”. No significan lo mismo. Un magma es un
 fundido del interior. Sólo cuando sale a través de un volcán se llama “lava”


                                         Granito: No es una roca
                                         volcánica, ya que se forma por el
                                         enfriamiento lento del magma, en
                                         el interior, a cierta profundidad.
Principales                              Poco a poco van cristalizando tres
ejemplos de
                                         minerales, que tienen un cierto
rocas
magmáticas:
                                         espacio para crecer, al menos al
                                         principio.

                                         Basalto: se forma por el rápido
                                         enfriamiento de lava volcánica.
Rocas magmáticas
             volcánicas                     Cono volcánico     Cráter
   Ejemplo: basalto                                                     Chimenea
                                         Enfriamiento
                            Lacolito     en superficie
           Dique
                                          Colada
Batolito                                  de lava




           Enfriamiento en profundidad                       MAGMA
                                                             (1200 a
                                                             1500ºC)
       Rocas magmáticas
              plutónicas      Ejemplo: granito
Los magmas intermedios (con un contenido de sílice
intermedio) dan lugar a rocas volcánicas como las andesitas.




                                               Andesita
Aquí puedes ver los distintos tipos de edificios volcánicos originados
por los distintos tipos de magmas.
     Magmas básicos             Magmas intermedios       Magmas ácidos


                                                                                  aguja

             pocos gases                                         domo

superficie            lago de                                nube
convexa               lava                                   ardiente
                                superficie
                                cóncava




    Volcán en                                Volcán                     Volcán
    escudo o                                 compuesto o                peleano (*)
    hawaiano                                 estratovolcán
     (*) Peleano: nombre alusivo al volcán Mont Pelée, en la Isla Martinica. La
     erupción de 1902 generó una avalancha o nube ardiente que ocasionó
     30000 muertos, arrasando la ciudad de Saint Pierre.
Volcán tipo hawaiano   La lava es muy fluida y avanza más
                       rápidamente que en los otros tipos
                       de volcanes.
Volcán tipo hawaiano




  Aquí vemos cómo puede originarse una cueva: el
  exterior se enfría antes y solidifica. Si el material
  fundido fluye hacia otro lugar, quedará un hueco.
Volcán tipo hawaiano   Estas cuevas
                       no tienen
                       estalactitas ni
                       estalagmitas
Volcán tipo peleano
 A veces, en los volcanes
 peleanos, de magmas
 ácidos viscosos, la lava
 solidifica en la
 chimenea, formando
 protuberancias como los
 domos y las agujas.




Domo de piedra en el volcán Saint Helens, en Estados Unidos.
El domo está emergiendo a un ritmo de un metro cada día. Piensa en la
tremenda fuerza que está empujando hacia arriba esa enorme roca.
Volcán tipo peleano
                      Los volcanes tipo
                      Peleano reciben este
                      nombre por el volcán
                      Mont Pelée, en la Isla
                      Martinica. La erupción
                      de 1902 generó una
                      avalancha o nube
                      ardiente que ocasionó
                      30000
                      muertos, arrasando la
                      ciudad de Saint Pierre.




                      Foto del Mont Pelée
Volcanes tipo compuesto o estratovolcanes




     Suelen alternar
     en ellos capas
     de coladas de
     lava con
     piroclastos.

                           Foto: capas de piroclastos
1.2.- Vulcanismo y tectónica de placas

      Recuerda                 Si los magmas proceden de la
                               corteza profunda o del manto y
 La temperatura del manto es
                               allí no existen capas
 muy superior a la del punto
 de fusión de las rocas. Las   profundas, ¿cómo se forma el
 enormes presiones reinantes   magma? Para ello, es necesario
 en esta capa impiden, sin     que se den uno o varios de los
 embargo, que aquellas se      siguientes factores:
 fundan. Si las presiones      -Aumento de temperatura.
 disminuyeran, por ejemplo     -Disminución de la presión.
 debido a la apertura de       -Presencia de sustancias que
 fracturas, se produciría la   reduzcan el punto de fusión.
 fusión de las rocas.
                               -Existencia de grietas, fracturas
                               o vías de salida.
1.2.- Vulcanismo y tectónica de placas
     Este dibujo muestra los         -Las dorsales
     lugares donde hay vulcanismo:   -Las zonas de subducción
                                     -Los rift
                                     -Los denominados “puntos calientes”
Dorsales:
La disminución de la presión al
separarse las placas forma largas
grietas por donde sale el magma.
Zona de subducción:                Además de bajar el punto de
                                   fusión, aumenta la temperatura
La corteza oceánica llega a este   por el enorme rozamiento
punto cargada de sedimentos
saturados de agua que
disminuyen el punto de fusión.


                              Sedimentos
Rift:
La litosfera se adelgaza y
esto reduce la presión;
existen grandes fracturas
como vías de escape.
Punto caliente:                       Punto caliente
Los “puntos calientes” son    Placa

zonas donde asciende una
“pluma” del manto profundo.
                                            Pluma
1.2.- Vulcanismo y tectónica de placas
La procedencia del magma determina
el tipo de rocas que se forman:
      -Zonas de
      subducción          Están en
      -Dorsales           bordes de
      -Rift Valley        placas
      -Puntos calientes


            No están en
            bordes de placas
                                           Terremotos        Volcanes
           El magma procede de
           material profundo,
           procedente del manto.
           Da lugar a basaltos.
        En las zonas de subducción se forman magmas
        procedentes de la fusión de materiales procedentes
        de la corteza continental. Son magmas más ácidos.
1.3.- El vulcanismo en España




  Las Canarias son
  enteramente
  volcánicas                                         Cabo de Gata




  Zonas de vulcanismo en España. En las Islas Canarias, los números
  indican la edad (en millones de años) de las rocas más antiguas de cada
  isla. En color, las coladas recientes. Sólo en las Canarias hay actualmente
  un vulcanismo activo. En la península no hay volcanes activos.
Las canarias no se han
                   originado por un
                   vulcanismo asociado a la
                   Dorsal Atlántica            Islas
                                               Canarias




Parece ser que el origen del vulcanismo canario reside en la existencia de una
importante fractura en el Atlas, en dirección este-oeste, que se continúa hasta
el archipiélago. En épocas de distensión, estas fracturas se abren permitiendo la
salida del magma.
Islas Canarias: Tenerife

                           El Teide es el pico
                           español más alto.
                           Es un gran cono
                           volcánico.
El Teide en
Google
Hearth
Cráter del
Teide
Islas Canarias: La Gomera




   Este famoso lugar turístico conocido como Los Órganos, es un
   acantilado marino con hermosas columnatas basálticas (*).

   (*) A veces la colada basáltica se enfría contrayéndose
   bruscamente. La contracción origina esta curiosas “columnatas”.
Islas Canarias:
La Gomera




Los primitivos
habitantes de La
Gomera sentían
especial adoración por
las montañas, como el
Roque de Agando, una
antigua chimenea
volcánica que se alza
en la meseta central
de la isla.
Islas Canarias:
La Gomera
Islas Canarias:
La Gomera
Islas Canarias: Lanzarote
Cabo de Gata (Almería)
Todas estas
rocas son
volcánicas

El vulcanismo de esta
zona es antiguo (5 a
10 millones de años) y
parece estar ligado a
la subducción de un
fragmento de la
litosfera bajo el
sudeste peninsular en
el proceso de
acercamiento entre
África y Europa.
Cabo de Gata (Almería)



                         Acantilado
                         marino de
                         rocas
                         volcánicas
2 Los terremotos




     Terremotos, sismos o seísmos son una liberación
     brusca de energía en un momento dado, en un lugar
     determinado de la litosfera. Como consecuencia se
     producen movimientos bruscos del terreno.

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Los volcanes: tipos de erupciones y materiales expulsados

  • 2. Los volcanes Son grietas u orificios por los que emerge al exterior el magma originado en el interior terrestre (en el manto o en la corteza profunda) por la fusión de rocas preexistentes. Además de materiales fundidos, el magma contiene materiales sólidos y gases disueltos. Aquí puedes ver las partes principales que componen un edificio volcánico. La más visible es el cono volcánico. Nube de gas y cenizas Cráter Cono volcánico Colada de lava Cono secundario Dique Chimenea Cámara principal magmática (foco)
  • 3. Los volcanes El magma asciende desde el interior y se acumula en una cámara magmática situada a pocos kilómetros bajo el edificio volcánico. Desde allí sube a la superficie debido a varios factores, como su menor densidad o la acción de arrastre que ejercen los gases al salir (que se comporta de modo parecida a cuando agitamos y abrimos una botella de gaseosa). Para aflorar, el magma aprovecha las fracturas existentes en la corteza o las que el mismo crea presionando y fundiendo las rocas que tiene encima.
  • 4. 1 Los volcanes Desde el foco, el magma sube a la superficie de modo parecida a cuando agitamos y abrimos una botella de bebida gaseosa.
  • 5. Materiales que arrojan los volcanes Salen al •LavaMagma desgasificado que sale formando “ríos” o coladas. exterior •Piroclastos Materiales sólidos que arroja el volcán. •GasesPor la desgasificación del magma y evaporación de aguas subterráneas. Magma
  • 6. Materiales que arrojan los volcanes Estado sólido Piroclastos Cenizas volcánicas y (“humo”) gases ceniza Bombas Coladas de volcánicas lava Estado Lapilli líquido Magma
  • 7. Lava: Magma desgasificado que sale al exterior y forma “ríos” o coladas. Las denominadas aa son rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las llamadas pahoehoe o lavas cordadas son más fluidas y originan superficies suaves.
  • 8. Lava: Magma desgasificado que sale al exterior y forma “ríos” o coladas. Las denominadas aa son rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las llamadas pahoehoe o lavas cordadas son más fluidas y originan superficies suaves. Lava tipo aa
  • 9. Lavas cordadas o pahoehoe de un volcán hawaiano
  • 10. Lavas cordadas: reciben este nombre porque parecen cuerdas
  • 11. Piroclastos: Materiales sólidos arrojados por el volcán. En ocasiones se trata de bloques arrancados de la chimenea, pero con frecuencia se componen de fragmentos de lava arrojada al aire y solidificada en contacto con él. Según su tamaño, se distingue entre cenizas (menores de 2 mm), lapilli (2-64 mm) y bombas (mayores de 64 mm). Estado sólido Piroclastos Cenizas volcánicas Lapilli Bombas volcánicas
  • 12.
  • 13. Las nubes de ceniza pueden llegar a ocasionar verdaderos problemas en lugares como Sicilia (Italia). El Etna (Sicilia)
  • 14. El Vesubio es un importante volcán italiano, cerca de Nápoles. La ciudad de Pompeya fue arrasada por una nube ardiente de piroclastos del Vesubio en Cráter del Vesubio el año 79 de nuestra era.
  • 15. Volcán Arenal, Costa Rica BOMBAS VOLCÁNICAS
  • 16. Gases: Proceden de la desgasificación del magma al salir o de la evaporación de aguas subterráneas en las cercanías del volcán. Tienen gran importancia, ya que según se deduce de su composición, la atmósfera y la hidrosfera se habrían formado por la desgasificación del interior terrestre.
  • 17. De las solfataras como esta salen gases, principalmente vapor de azufre. Este gas sublima dando cristales de “azufre nativo”, de color amarillo
  • 18. 1.1.- Tipos de rocas y edificios volcánicos Erupción de volcán Fuego de Colima, Méjico, en el año 2005
  • 19. 1.1.- Tipos de rocas y edificios volcánicos De la composición del magma dependen aspectos como el tipo de roca y de erupción o la forma del edificio volcánico resultantes: - Magmas “ácidos”: son viscosos violentas explosiones - Magmas “básicos”: más fluidos sin explosiones violentas - Magmas intermedios suelen alternar coladas de lava y piroclastos Erupción del volcán St. Helens (EEUU) en el año 1980
  • 20. 1.1.- Tipos de rocas y edificios volcánicos De la composición del magma dependen aspectos como el tipo de roca y de erupción o la forma del edificio volcánico resultantes: - Magmas “ácidos”: se denominan así a los magmas ricos en ácido silícico o sílice (SiO2). Son muy viscosos y suelen ser ricos en gases, dando violentas explosiones con avalanchas ardientes. Originan rocas con minerales claros y poco densos (cuarzo, feldespatos alcalinos…) como las riolitas, en las que también abunda el vidrio volcánico. Un ejemplo extremo es la piedra pómez, una espuma de vidrio. Erupción del volcán St. Helens (EEUU) en el año 1980
  • 22. Piedra pómez o pumita: espuma de vidrio volcánico En su interior hay vacuolas o “burbujas petrificadas” donde quedaron atrapados gases del magma.
  • 23. - La lava “básica” o pobre en sílice es muy fluida y puede llegar muy lejos. Los gases escapan fácilmente. Volcán hawaiano Da lugar a rocas con minerales densos y oscuros, ricos en hierro y magnesio (olivino, piroxenos…) como el basalto, la roca volcánica más abundante.
  • 25. Basalto con cristales de olivino Los cristales verdes son de olivino o peridoto, un silicato de hierro y magnesio.
  • 26. RECUERDA (3º E.S.O.): No debes confundir “magma” y “lava”. No significan lo mismo. Un magma es un fundido del interior. Sólo cuando sale a través de un volcán se llama “lava” Granito: No es una roca volcánica, ya que se forma por el enfriamiento lento del magma, en el interior, a cierta profundidad. Principales Poco a poco van cristalizando tres ejemplos de minerales, que tienen un cierto rocas magmáticas: espacio para crecer, al menos al principio. Basalto: se forma por el rápido enfriamiento de lava volcánica.
  • 27. Rocas magmáticas volcánicas Cono volcánico Cráter Ejemplo: basalto Chimenea Enfriamiento Lacolito en superficie Dique Colada Batolito de lava Enfriamiento en profundidad MAGMA (1200 a 1500ºC) Rocas magmáticas plutónicas Ejemplo: granito
  • 28. Los magmas intermedios (con un contenido de sílice intermedio) dan lugar a rocas volcánicas como las andesitas. Andesita
  • 29. Aquí puedes ver los distintos tipos de edificios volcánicos originados por los distintos tipos de magmas. Magmas básicos Magmas intermedios Magmas ácidos aguja pocos gases domo superficie lago de nube convexa lava ardiente superficie cóncava Volcán en Volcán Volcán escudo o compuesto o peleano (*) hawaiano estratovolcán (*) Peleano: nombre alusivo al volcán Mont Pelée, en la Isla Martinica. La erupción de 1902 generó una avalancha o nube ardiente que ocasionó 30000 muertos, arrasando la ciudad de Saint Pierre.
  • 30. Volcán tipo hawaiano La lava es muy fluida y avanza más rápidamente que en los otros tipos de volcanes.
  • 31. Volcán tipo hawaiano Aquí vemos cómo puede originarse una cueva: el exterior se enfría antes y solidifica. Si el material fundido fluye hacia otro lugar, quedará un hueco.
  • 32. Volcán tipo hawaiano Estas cuevas no tienen estalactitas ni estalagmitas
  • 33. Volcán tipo peleano A veces, en los volcanes peleanos, de magmas ácidos viscosos, la lava solidifica en la chimenea, formando protuberancias como los domos y las agujas. Domo de piedra en el volcán Saint Helens, en Estados Unidos. El domo está emergiendo a un ritmo de un metro cada día. Piensa en la tremenda fuerza que está empujando hacia arriba esa enorme roca.
  • 34. Volcán tipo peleano Los volcanes tipo Peleano reciben este nombre por el volcán Mont Pelée, en la Isla Martinica. La erupción de 1902 generó una avalancha o nube ardiente que ocasionó 30000 muertos, arrasando la ciudad de Saint Pierre. Foto del Mont Pelée
  • 35. Volcanes tipo compuesto o estratovolcanes Suelen alternar en ellos capas de coladas de lava con piroclastos. Foto: capas de piroclastos
  • 36. 1.2.- Vulcanismo y tectónica de placas Recuerda Si los magmas proceden de la corteza profunda o del manto y La temperatura del manto es allí no existen capas muy superior a la del punto de fusión de las rocas. Las profundas, ¿cómo se forma el enormes presiones reinantes magma? Para ello, es necesario en esta capa impiden, sin que se den uno o varios de los embargo, que aquellas se siguientes factores: fundan. Si las presiones -Aumento de temperatura. disminuyeran, por ejemplo -Disminución de la presión. debido a la apertura de -Presencia de sustancias que fracturas, se produciría la reduzcan el punto de fusión. fusión de las rocas. -Existencia de grietas, fracturas o vías de salida.
  • 37. 1.2.- Vulcanismo y tectónica de placas Este dibujo muestra los -Las dorsales lugares donde hay vulcanismo: -Las zonas de subducción -Los rift -Los denominados “puntos calientes”
  • 38. Dorsales: La disminución de la presión al separarse las placas forma largas grietas por donde sale el magma.
  • 39. Zona de subducción: Además de bajar el punto de fusión, aumenta la temperatura La corteza oceánica llega a este por el enorme rozamiento punto cargada de sedimentos saturados de agua que disminuyen el punto de fusión. Sedimentos
  • 40. Rift: La litosfera se adelgaza y esto reduce la presión; existen grandes fracturas como vías de escape.
  • 41. Punto caliente: Punto caliente Los “puntos calientes” son Placa zonas donde asciende una “pluma” del manto profundo. Pluma
  • 42. 1.2.- Vulcanismo y tectónica de placas La procedencia del magma determina el tipo de rocas que se forman: -Zonas de subducción Están en -Dorsales bordes de -Rift Valley placas -Puntos calientes No están en bordes de placas Terremotos Volcanes El magma procede de material profundo, procedente del manto. Da lugar a basaltos. En las zonas de subducción se forman magmas procedentes de la fusión de materiales procedentes de la corteza continental. Son magmas más ácidos.
  • 43. 1.3.- El vulcanismo en España Las Canarias son enteramente volcánicas Cabo de Gata Zonas de vulcanismo en España. En las Islas Canarias, los números indican la edad (en millones de años) de las rocas más antiguas de cada isla. En color, las coladas recientes. Sólo en las Canarias hay actualmente un vulcanismo activo. En la península no hay volcanes activos.
  • 44. Las canarias no se han originado por un vulcanismo asociado a la Dorsal Atlántica Islas Canarias Parece ser que el origen del vulcanismo canario reside en la existencia de una importante fractura en el Atlas, en dirección este-oeste, que se continúa hasta el archipiélago. En épocas de distensión, estas fracturas se abren permitiendo la salida del magma.
  • 45. Islas Canarias: Tenerife El Teide es el pico español más alto. Es un gran cono volcánico.
  • 47.
  • 48.
  • 50. Islas Canarias: La Gomera Este famoso lugar turístico conocido como Los Órganos, es un acantilado marino con hermosas columnatas basálticas (*). (*) A veces la colada basáltica se enfría contrayéndose bruscamente. La contracción origina esta curiosas “columnatas”.
  • 51. Islas Canarias: La Gomera Los primitivos habitantes de La Gomera sentían especial adoración por las montañas, como el Roque de Agando, una antigua chimenea volcánica que se alza en la meseta central de la isla.
  • 55. Cabo de Gata (Almería) Todas estas rocas son volcánicas El vulcanismo de esta zona es antiguo (5 a 10 millones de años) y parece estar ligado a la subducción de un fragmento de la litosfera bajo el sudeste peninsular en el proceso de acercamiento entre África y Europa.
  • 56. Cabo de Gata (Almería) Acantilado marino de rocas volcánicas
  • 57. 2 Los terremotos Terremotos, sismos o seísmos son una liberación brusca de energía en un momento dado, en un lugar determinado de la litosfera. Como consecuencia se producen movimientos bruscos del terreno.