domingo, 28 de junio de 2026

--- FIGURA 4 - 33

 

Figura 4 - 33: Paisaje de 'tierras malas' (Dakota del Sur, EUA)

MORFOGÉNESIS HÍDRICA EN AMBIENTE ÁRIDO: Paisaje de “tierras malas” o “huayquerías”, (“bad lands”) en Dakota del Sur (EUA) En primer plano y planos medios aparecen estratos sedimentarios prácticamente horizontales, compuestos por sedimentos finos, muy friables ( = fáciles de erosionar.) Generalmente estos sedimentos son margas arcillosas y muy poco permeables, por lo que prácticamente la totalidad del agua precipitada escurre produciendo erosión hídrica durante lluvias torrenciales. La horizontalidad de los sedimentos se aprecia en las bandas de distintos colores ocres. Estos colores ocres se deben a óxidos de hierro en distinta proporción, y en estos casos generalmente están vinculados a antiguos procesos edáficos ( = paleosuelos.) En las laderas desprovistas de vegetación que las proteja se observan numerosas “arroyadas” (“rills”) debidas al escurrimiento de la lluvia, que al inicio se canaliza en filetes antes de formar cursos mayores. Fotografía compartida de Beautiful Planet Earth:

https://www.facebook.com/pages/BEAUTIFUL-PLANET-EARTH/198320350202343

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511774692190239&set=a.198322266868818.87371.198320350202343&type=1&theater

 


--- FIGURA 4 - 34

 

Figura 4 - 34 - Escurrmiento en filetes formando 'arroyadas' (rills')

GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL: Efecto de “arroyamiento”, o “arroyadas.” La precipitación de agua, o el deshielo de nieve sobre una ladera formada por sedimentos lábiles y sin vegetación protectora, suele encauzarse en pequeños filetes perpendiculares a la pendiente. En su tránsito arrastran sedimentos, iniciando el proceso de erosión hídrica, el cual forma incisiones más o menos paralelas a la pendiente. Estas incisiones iniciales son llamadas “arroyos.” Su desarrollo luego de sucesivas lluvias suele ser tan importante como para que las incisiones iniciales se profundicen y se produzca una importante erosión retrocedente, formándose cárcavas. Si el material del substrato y el las condiciones climáticas lo permiten, la erosión puede afectar una importante superficie, constituyendo un paisaje del tipo “tierras malas” o “huayquerías” (“bad lands,” en inglés.) – Foto de William Neill; Siltstone and clouds, Utah 2002,

Compartida a través de World y my Eyes:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276885775728077&set=a.146444825438840.38151.146444515438871&type=1&theater

--- FIGURA 4 - 32

 

Figura 4 - 32: inicio del proceso erosivo fluvial:
formación de cárcavas, o carcavamiento en VIcksburg (Mississippi, EUA.)

VICKSBURG (Mississippi, EUA) Cuando en una zona llana comienza un proceso erosivo, en términos de tiempo geológico no es fácil pensar cómo culminará el proceso. Este es un carcavamiento que da inicio al proceso erosivo. Leer más detalles en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789245717756566&set=pb.309884735692669.-2207520000.1400000719.&type=3&theater



--- FIGURA 4 - 31

 

Figura 4 - 31: Ciclo Hidrológico

Imagen compartida de:

(J. Gilluly, A. C. Waters y A. O. Woodford, 1964 - Principios de Geología).

sábado, 27 de junio de 2026

--- FIGURA 4 - 30

 

Figura 4 - 30: Asentamiento de bloques en la isla Socotra (Yemen)

MORFOGÉNESIS GRAVITACIONAL ASOCIADA A MORFOGÉNESIS LITORAL: Litoral de la isla Socotra, en el archipiélago del mismo nombre (perteneciente a Yemén y también conocido con el nombre de Islas de San Gustav.) En la fotografía se observa un acantilado asociado a un litoral oceánico (en este caso es el oceáno Índico.) Al pie del acantilado aparecen bloques de roca de tamaño variado; algunos grandes, de tamaño casi igual a la altura del acantilado. Por su aspecto, no hay duda que los bloques pertenecen al acantilado. Esos bloques son producto de un proceso gravitacional ( = remoción en masa) diferente al deslizamiento observado en la fotografía anterior. En este caso la acción del oleaje ha ido socavando (quitando materiales de) la base del acantilado, hasta que el peso de la porción de roca que fue quedando en el aire, sin sustento por debajo, superó la resistencia mecánica del conjunto.  Encon secuencia esa porción se desplomó (cayó verticalmente; en el deslizamiento, el movimiento de materiales tiene una componente vertical y una componente horizontal que suele ser más importante que la vertical.) Este es uno de los procesos más comunes en el retroceso de los acantilados litorales. Fotografía de Ashraf Hussein (https://www.facebook.com/ashrafhussein12?group_id=0), compartida a través de Yemen Art y Architecture: https://www.facebook.com/Yemen.Art.Architecture

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354617074656714&set=a.258745444243878.58240.258729434245479&type=1&theater


--- FIGURA 4 - 29

 

Figura 4 - 29: Dunas tipo barjanes en Egipto

MORFOGÉNESIS EÓLICA – Barjanes en Egipto. Uno de ellos, cortando una ruta pavimentada. Los barjanes son dunas muy móviles, en forma de media luna, que avanzan en el sentido de sus puntas. No debe confundírselos con otras dunas con forma de media luna, que son las llamadas dunas parabólicas. En ambos casos la forma es similar, pero la génesis es diferente. El barján es característico de ambientes muy áridos, con abundante disponibilidad de arena y vientos en una dirección dominante. Las dunas parabólicas suelen caracterizar a ambientes menos áridos; a veces semiáridos con sequías prolongadas, y su diferencia principal con respecto a los barjanes, es que avanzan en el sentido opuesto a sus puntas. En consecuencia, en el barján la cara de deslizamiento es la cara cóncava, mientras que en la duna parabólica la cara de deslizamiento es la cara convexa. Esa característica es el principal indicio para reconocer en el registro fósil, si una duna con forma de media luna es un barján, o una duna parabólica. Por ejemplo, en algunas regiones de Argentina, aparecen dunas fósiles del Pleistoceno tardío, conservando su forma original. Entonces, se hace una calicata y se observa la estratigrafía del interior de la duna. Siempre la cara de deslizamiento, cualquiera sea el tipo de duna, tiene mayor ángulo que la cara opuesta. 

Fotografía compartida de A-V-R-A: https://www.facebook.com/pages/A-V-R-A/192435977515737

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=283275415098459&set=a.282220498537284.63223.192435977515737&type=1&theater


--- FIGURA 4 - 28

 

Figura 4 - 28 - Se observan los depósitos de sedimentos (color gris claro) en el borde interno de los meandros, donde la velocidad de la corriente es mínima.

MORFOGÉNESIS FLUVIAL - Un río de ambiente frío, está próximo a cortar el espacio que separa a dos de sus meandros, merced a la erosión que se produce en el lado exterior de los respectivos meandros, donde la velocidad del agua es máxima. En ambos casos esa erosión ha desarraigado los árboles que se observan dentro del agua. Mientras tanto puede observarse como en la parte interior de ambos meandros, donde la velocidad de la corriente es mínima, se depositan los sedimentos sobre la orilla. Sobre los sedimentos más recientes no existe vegetación; la vegetación va colonizando paulatinamente los sedimentos más viejos. Puede verse que los árboles que comienzan a colonizar estos sedimentos, son de menor altura que los árboles del resto del bosque, debido a su menor antigüedad. La vegetación de coníferas del bosque es compatible con la vegetación característica de la taiga. El color del agua probablemente se debe a gran cantidad de sedimentos en suspensión, por deshielos en las nacientes del río. Ese color suele ser típico de los sedimentos arrastrados en suspensión en ambientes fríos. Cuando ambos meandros se unan, el río abandonará la gran curva entre los meandros, la que quedará como un lago en media luna ("oxbow".) Puede agregarse que si este río desagua en un cuerpo de agua tranquilo, como un lago o un fiordo, seguramente el depósito de sus sedimentos anuales formará una ritmita, o depósito de varves. Fotografía de Cameron Davidson, compartida a través de Geologia Depressãohttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=328959170524801&set=a.189931767760876.49190.189929611094425&type=1&theater



--- FIGURA 4 - 27

 


Figura 4 - 27 - Playa de grava de Bahía Camarones (provincia de Chubut, Patagonia de Argentina)

Playa de grava de Bahía Camarones (provincia de Chubut, Argentina.) Las playas con grava en lugar de arena, son típicas de la costa atlántica de la Patagonia Argentina. Esto se debe a que prácticamente toda la superficie de la Patagonia Argentina está cubierta por depósitos de grava con rodados de pórfidos cuarcíferos, provenientes de la cordillera de los Andes. Distintos episodios fluvioglaciales sucedidos al menos desde el Mioceno (e inclusive desde antes), distribuyeron esos rodados sobre toda la superficie de la Patagonia extraandina. Sucesivos episodios morfogenéticos los han redistribuido desde ese entonces. Así, estos depósitos de grava aparecen cubriendo desde los relieves de las mesetas más elevadas, sucediéndose hacia las superficies topográficas más jóvenes, hasta aparecer cubriendo todas las terrazas fluviales y los cauces actuales. Los mismos llegan hasta la costa del océano Atlántico, y donde el mar erosiona los depósitos infrayacentes, el material fino es continuamente aventado, la arena es transportada hacia el norte por corrientes de deriva litoral, y en las playas locales se acumulan estos rodados característicos. Estos rodados llamaron la atención de los naturalistas desde que Darwin recorrió la Patagonia y se los conoce complexivamente con el nombre de “Rodados Tehuelches.”

Fotografía compartida de Ana María Petracci:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200677626283308&set=a.10200677403517739.2206286.124046296


viernes, 26 de junio de 2026

--- FIGURA 4 - 26

 

Figura 4 - 26 - Perfil esquemático de un suelo de latitudes medias

Imagen compartida de: 
https://infocabildo.com/conoce-como-se-compone-y-cual-es-la-estructura-del-suelo/

--- FIGURA 4 - 27

 

Figura 4 - 27: Perfil esquemático ideal de un suelo (en sentido edáfológico)


Imagen compartida de:
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-conceptos-de-ciencias-de-la-tierra-grados-6-8-en-espanol/section/9.7/primary/lesson/el-perfil-del-suelo-y-sus-horizontes/

--- Cuevas de loros

Cuevas de loros

 

--- FIGURA 4 - 25

 

Figura 4 - 25: Roca con musgos y líquenes.

Los musgos y los líquenes son pioneros en fijarse sobre las rocas y en producir la materia orgánica que aportará ingentes cantidades de CO2, dando inicio a la descomposición biogeoquímica de las mismas. 

Fotografía de Felipe Ditaldi compartida a través de:
https://unsplash.com/es/fotos/superficie-rocosa-texturizada-cubierta-de-musgo-verde-y-arena-KBRSFs7FsGk

miércoles, 24 de junio de 2026

--- FIGURA 2 - 1

Figura 2-1: Antiguo Lagar
(prensa para extraer aceite de las aceitunas)

Fotografía compartida de:

https://fundacionculturaliquida.org/lagares-comunes/

--- FIGURA 1 - 12

 

Figura 1-12: Charles Lyell

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Lyell#/media/Archivo:PSM_V01_D242_and_V20_D610_Charles_Lyell.jpg

--- FIGURA 1 - 9

Figura 1-9: Fernando González Bernaldez

Fotografía compartida de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Gonz%C3%A1lez_Bern%C3%A1ldez

--- FIGURA 1-6

Figura 1-6:Louis Agassiz

Fotografía compartida de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Agassiz#/media/Archivo:Louis_Agassiz_H6.jpg

--- FIGURA 1-3

Figura 1-3: Grove Carl Gilbert

Fotografía compartida de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Grove_Karl_Gilbert#/media/Archivo:Grove_Karl_Gilbert_0129.jpg

 

--- FIGURA 1-1

Figura 1-1: William Morris Davis

Fotografía compartida de:
https://www.locosporlageologia.com.ar/la-dinamica-fluvial-y-el-ciclo-de-davis-parte-1/#google_vignette

 

martes, 23 de junio de 2026

--- FIGURA 4 - 19

 

Figura 4-19: PARQUE NATURAL PUEZ-ODLE (Val Gardena, Alta Badía, Italia.)

Fotografía compartida de:
http://www.wherecoolthingshappen.com/22-towns-in-italy-that-are-almost-too-perfect-looking/


La pendiente de la ladera derecha está claramente controlada por la inclinación de los estratos de roca (estructura), y ambas tienen prácticamente la misma inclinación. Como a su vez esa es ladera de “solana”, tiene una cobertura de vegetación que la protege de los procesos erosivos. La pendiente de la izquierda es una ladera de “umbría” y durante todo el año soporta las menores temperaturas, las que en invierno son por debajo del punto de congelamiento. Por esas razones por una parte no tiene vegetación protectora, y por otra parte está dominada por procesos de crioclastismo (= fragmentación de la roca por congelamiento.) Por tal razón es más abrupta y la abundancia de fragmentos de roca generados en sus partes elevadas, forma importantes depósitos gravitacionales (“talus”, “conos de deyección”) en las partes bajas.


--- FIGURA 4 - 18

 

Figura 4-18: CERRO PILTRIQUITRÓN (provincias de Río Negro y Chubut, Argentina.)
En esta fotografía se aprecia como la vegetación decrece con la altura hasta desaparecer.

Este cerro, cuyo nombre en idioma indígena significa “colgado de las nubes” tiene 2.260 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la Cordillera de los Andes Patagónicos. Fotografía de Fernan Do (https://www.facebook.com/peladobolson?fref=photo ) compartida a través de ‎Patagonia Fotografía: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203867448144118&set=gm.304236543079598&type=1&theater

--- FIGURA 4 - 1

Figura 4 - 1: A. M. RIabchikov

Fotografía compartida de: Biografía de A. M. Riabchikov en Letopis MGU

 

viernes, 19 de junio de 2026

Fig 1 - 10


 Fig 1 - 10

Portada del libro de F. González Bernáldez
Un clásico sobre ecología

--- Fig 3 - d


Fig Cap 3- e

Portada del libro de A. M. Riabchikov(*)
publicado en 1976

 Este libro presenta un enfoque termodinámico de los procesos geológicos y su hallazgo fue fundamental en la comprensión de los procesos geologicos, especialmente los que ocurren actualmente en las superficie del planeta.

--- FIGURA 3 - 16






Figura 3 - 16

Colonia actual de estromatolitos en Bahía Shark, Australia
Fotografía compartida de:  https://es.wikipedia.org/wiki/Estromatolito#/media/Archivo:Stromatolites_in_Sharkbay.jpg

 

jueves, 18 de junio de 2026

--- FIGURA 3 - 12

 


Fig 3 - 12

Mapa de isotermas de América del norte
(isotermas expresadas en grados Farenheit)
Imagen compartida de:
https://ar.pinterest.com/pin/isotherm-map-of-the-united-states--51298883232334752/

--- Fig 3 - 1


Fig 3 - 1 

Arturo Eduardo Corte
Dr. en Geología 

lunes, 15 de junio de 2026

--- FIGURA 1 - 14

 

Figura 1 - 14

El ciclo del agua sobre la Tierra. Compartido de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Diagram_of_the_Water_Cycle.jpg


--- FIGURA 1 - 13

 


Figura 1 - 13

Cherrapunji (India) Fotografía compartida de: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308198062646254&set=a.286678051464922.1073741828.286623144803746&type=1&theater


--- FIGURA 1 - 11

 


Figura 1 - 11

Tero (Vanellus chilensis) Fotografía compartida de:
https://www.fcv.unl.edu.ar/aves/categorias/charadriidae/tero/


--- FIGURA 1 - 7

 



Figura  1 - 7

Entalladuras de erosión litoral ('notches') en Lago Belgrano

(Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz, Argentina)
Fotografía del autor

--- FIGURA 1 - 5


Figura 1 - 5

GRAN CAÑÓN DEL COLORADO, EUA(8) Fotografía de Adam Schallau compartida a través de This is the Colorado Plateau: Science Research and News:

https://www.facebook.com/pages/This-is-the-Colorado-Plateau-Science-Research-and-News/324870387530198?fref=photohttps://www.facebook.com/pages/This-is-the-Colorado-Plateau-Science-Research-and-News/324870387530198?fref=photo


--- FIGURA 1 - 4

 


Figura 1 - 4

Bloques erráticos sobre roca pulida y estriada por el paso del hielo. Cuenca del glaciar Gorner
(cantón de Valais, Suiza)

Fotografía compartida de: Jordi Camins Just: https://www.facebook.com/jordi.caminsjust

--- Fig 1 - 2

 


Figura 1 - 2

LAGUNA DE HUACACHINA (Ica, Perú.) Fotografía compartida de: De La Cruz Demetrio: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150939492168991&set=a.10150881243193991.431602.702863990&type=3&theater


--- Figura I-1

 

Figura I-1Harrison (Jack) Schmitt: Geólogo y primer científico que pisó la Luna

Fotografía compartida de: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Harrison_H._Schmitt.jpg