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S/C de Tenerife
11 de mayo 2013 Sendero Malpaso-Hoya del Pino
¿QUÉ ES EL GEOLODÍA?
El Geolodía es una iniciativa para divulgar la Geología y dar a conocer la
profesión del geólogo a la sociedad. Fue puesta en marcha por el Instituto de
Estudios Turolenses en 2005. En la actualidad se celebra en todas las provincias
españolas. Consiste en la celebración de una excursión gratuita y abierta a todo
tipo de público. Este es el primer año que el Geolodía se celebra en la isla de El
Hierro, esperando que la experiencia sea tan “geoenriquecedora” que pueda
repetirse en años venideros.
¿CUÁNDO SE CELEBRA EL GEOLODÍA?
Desde hace tres ediciones el Geolodía se realiza
el mismo día en todo el ámbito nacional, a ser
posible, en torno al 22 de abril, que es el Día
Internacional de la Madre Tierra. Este día se
pretende “recordar al ser humano la obligación de
preservar y respetar la riqueza natural con la que
comparte el Planeta” (Resolución de la ONU,
2009). Este año se ha elegido el sábado 11 de
mayo como la fecha de celebración del Geolodía
en El Hierro.
EL GEOLODÍA EN EL HIERRO
En esta primera edición del Geolodía en El Hierro vamos a realizar una geo-ruta
para descubrir, entre otros aspectos, dos de los acontecimientos más relevantes
de la historia geológica de la isla, por un lado, la generación de un gran valle de
deslizamiento y, por otro, la formación de un volcán reciente (en términos
geológicos) como es el Tanganasoga. Además a lo largo de la ruta iremos viendo
diferentes aspectos relacionados con el vulcanismo de la isla: conductos de
alimentación del magma (diques), tipos de productos volcánicos (coladas,
piroclastos, etc.), suelos desarrollados en materiales volcánicos, etc.
Como colofón a la excursión, se mostrarán varios aspectos relacionados con la
geofísica, geodesia y geoquímica y la hidrogeología. Se explicará cómo se realiza
el monitoreo volcánico en la isla y se mostrarán diferentes instrumentos que han
sido instalados para el estudio de las señales asociadas al proceso sismo-
volcánico de los últimos dos años. También se explicará la importancia del agua y
la geología en la isla. 2
La ruta a pie tiene en total 5,7 km de longitud, y está catalogada con
un nivel de dificultad medio-bajo. Para la caminata se requiere un
equipamiento adecuado: calzado cómodo, sombrero, crema
protectora solar, ropa de abrigo, etc. Asimismo, cada participante
debe ir provisto de su comida y bebida, ésta última fundamental.
La ruta se iniciará en el vértice de Malpaso
(1.501 m), desde donde bajaremos por el
GR 131 hasta enlazar con el sendero PR-
EH-1 hasta la base del cono de piroclastos
del volcán Tanganasoga, para después
tomar el sendero hasta la Hoya del Pino
(1.020 m), donde almorzaremos antes de
partir en guagua hasta el Pozo de la Salud,
última parada de este Geolodía (Figura 1).
Figura 1 Localización de las paradas Geolodía 2013- El Hierro
1 Paradas
Ruta a pie
Ruta en guagua
3
Han sido varias las teorías científicas planteadas para explicar el origen del
archipiélago canario. Las hipótesis más recientes se desarrollaron con la Tectónica
de Placas en la década de los sesenta. Estas teorías pueden agruparse a grandes
rasgos en tres grupos: (1) los modelos tectónicos, como la teoría de la fractura
propagante o la del levantamiento de bloques; (2) el modelo de punto caliente,
propuesta para explicar la formación del archipiélago de Hawaii y adaptada para el
archipiélago canario y (3) el modelo unificado o sintético. Aunque el paradigma de
su origen ha abierto nuevas perspectivas de investigación, y la teoría del punto
caliente es la más extendida, no toda la comunidad científica acepta un modelo
único para explicar la génesis del volcanismo intraplaca de las Islas Canarias.
La corteza sobre la que se asientan las islas, según estudios geofísicos y
geoquímicos, es de tipo oceánico aunque presenta un espesor de hasta 10 km de
sedimentos continentales en las proximidades de Fuerteventura y Lanzarote. La
edad de la litosfera sobre la que se asientan las islas es de unos 150-180 millones
de años (Ma).
Se trata de edificios volcánicos independientes, cuya base se sitúa en los fondos
oceánicos y, que alcanzan varios miles de metros de altura, a excepción de
Fuerteventura y Lanzarote que se encuentran separadas por un estrecho de mar
de menos de 40 m de profundidad (Figura 3).
En primer lugar para situarnos, es
recomendable familiarizarse con el
contexto geológico de las Islas
Canarias.
Las Islas Canarias son un archipiélago
volcánico situado dentro del margen
continental pasivo africano y generado
en un contexto geodinámico de
intraplaca (Figura 2)
CONOCIENDO LA GEOLOGÍA DE LAS ISLAS CANARIAS
Figura 3 Edificios volcánicos de Canarias. Figura tomada de Carracedo et al., 2001. Batimetría
original de Hunter et al., 1983.
Figura 2 Contexto Geodinámco de Canarias
4
Las islas se formaron, en una primera fase, por el
apilamiento de materiales volcánicos submarinos
seguidos de una fase emisión subaérea (sobre el
nivel del mar) (Figura 4). Aunque aún no se
conoce con exactitud el inicio de la actividad
volcánica submarina en Canarias, diversos datos
parecen situarla a finales del Cretácico e inicios
del Terciario, aproximadamente hace unos 65 Ma.
La formación subaérea de las islas ha tenido lugar
principalmente durante los últimos 20 Ma. La edad
de los depósitos subaéreos es decreciente desde
el extremo este del archipiélago al oeste, siendo
Lanzarote y Fuerteventura los edificios subaéreos
más longevos con una edad de 24 - 22,5 Ma;
mientras que los más jóvenes, La Palma y El
Hierro, tienen una edad de 2 y 1,12 Ma;
respectivamente (Figura 5).
Tenerife 12 Ma
Gran Canaria 14,5 Ma
Lanzarote 22,5 Ma
Fuerteventura 24 Ma
La Palma 2 Ma
El Hierro 1,12 Ma
La Gomera 11,5 Ma
La actividad volcánica en las islas ha tenido lugar de manera prácticamente
continuada durante el último millón de años (a excepción de La Gomera). No
obstante, los estudios geocronológicos muestran que han existido importantes
periodos de inactividad durante las etapas anteriores en su crecimiento.
Figura 4 Crecimiento de una isla volcánica oceánica
basada en la formación de la isla de La Palma. Según
Staudigel y Schmincke (1984).
Figura 5 Edad de las Islas Canarias..
5
Durante el periodo histórico, que
comprende los últimos 600 años, han
tenido lugar 15 erupciones en
diferentes islas del archipiélago (Tabla
1). Los materiales emitidos en estas
erupciones han cubierto amplias
superficies, se han canalizado por
algunos barrancos y en ocasiones,
han alcanzado el mar o han tenido
lugar en la parte submarina del
edificio, como en el caso de la última
erupción en El Hierro.
Todas las erupciones registradas
durante el periodo histórico en el
archipiélago han tenido un
comportamiento eminentemente
efusivo, de carácter tranquilo. Se trata
de erupciones fisurales en las que la
intersección de un dique (conducto por
el que asciende el magma) con la
superficie da lugar a la erupción de
magma a través de uno o varios
centros de emisión localizados a lo
largo de la fisura eruptiva (Figura 6).
Puesto que cada una de las islas tiene sus particularidades geológicas, nos vamos
a centrar en explicar únicamente la geología de la Isla de El Hierro.
AÑO DURACIÓN VOLCÁN-
ERUPCIÓN ISLA
1430/1440?
?
TACANDE O MONTAÑA QUEMADA
La Palma
1492 ? BOCA CANGREJO Tenerife
1585 19 May./ 10
Agos. TEHUYA La Palma
1646 2 Oct./ 21 Dic. MARTÍN O TIGALATE
La Palma
1677-1678
17 Nov./ 21 Ene. SAN ANTONIO La Palma
1704/1705
31 Dic. /4-5 Ene. SIETE FUENTES Tenerife
5-16 Ene. FASNIA Tenerife
2 Febr. /27 Mar. ARAFO Tenerife
1706 5 May./13 Jun. GARACHICO O MONTAÑA NEGRA
Tenerife
1712 9 Oct./ 3 Dic. EL CHARCO La Palma
1730-36
1 Sep./16 Abr. TIMANFAYA Lanzarote
1798 9 Jun./ 14-15
Sep.
CHAHORRA O NARICES DEL TEIDE
Tenerife
1824
31 Jul. TAO O CLÉRIGO DUARTE
Lanzarote
29 Sep./ 5 Oct. NUEVO DEL FUEGO O CHINERO
Lanzarote
16-24 Oct. TINGUATÓN O VOLCÁN NUEVO
Lanzarote
1909 18-27 Nov. CHINYERO Tenerife
1949 24 Jun./30 Jul. SAN JUAN O NAMBROQUE
La Palma
1971 26 Oct./ 18 Nov. TENEGUÍA La Palma
2011-2012
10 Oct./5 Mar. VOLCAN SUBMARINO LA RESTINGA
El Hierro
Las erupciones históricas han tenido
lugar únicamente en las islas de
Lanzarote, Tenerife, La Palma y El
Hierro, siendo característico de la
mayoría de ellas el asociarse a las
estructuras geológicas más jóvenes de
cada isla, como son las zonas de rift o
dorsales.
Tabla 1 Erupciones Históricas de Canarias.
Figura 6 Dique intersectando la superficie y
generando una fisura eruptiva.
6
GEOLOGÍA DE EL HIERRO
El Hierro es una isla volcánica oceánica que comenzó su crecimiento subaéreo
hace más de 1,12 Ma, por lo que es la isla más joven del archipiélago canario. En
realidad se trata de un edificio volcánico de aproximadamente 5.500 m de altitud,
cuya base se encuentra en el fondo del océano (3.700 - 4.000 m de profundidad)
y su punto más alto en el Pico de Malpaso (1.501 m sobre el nivel del mar).
El crecimiento de la isla ha sido rápido y en él han tenido lugar varios ciclos
volcánicos que han generado edificios superpuestos (Figura 7). El más antiguo
de ellos es el edificio Tiñor, que comenzó a emerger hace 1,12 Ma, hasta los 0,88
Ma y cuyos afloramientos se reconocen principalmente en la zona NE de la isla.
Se desarrolló muy rápidamente y se reconocen tres unidades principales dentro
del mismo: una unidad basal que se corresponde con la fase inicial de
crecimiento del volcán, una unidad intermedia de lavas de menor potencia, y una
tercera unidad conocida como grupo volcánico de Ventejís, el cual pudo haberse
producido en un estadio explosivo, como sugiere la morfología de los conos y el
alto contenido en xenolitos que presentan las lavas. Este evento explosivo pudo
desencadenar el colapso del flanco Noroeste del volcán de Tiñor, el cual se ha
propuesto como primer deslizamiento de la isla.
Figura 7 Mapa geológico
simplificado de El Hierro.
7
Tras un periodo de reposo de unos 350 ka = 350.000 años (ka = kilo-años = 1000
años) la actividad volcánica se reactivó, formándose el edificio de El Golfo - Las
Playas. Su construcción debió comenzar después de que el edificio Tiñor sufriera
un gran deslizamiento de su flanco occidental y diversas fracturas que
compartimentaron este dominio. La formación de éste queda comprendida entre
los 540 ka y los 176 ka (545.000-176.000 años). Este edificio se genera aledaño
al anterior, haciendo crecer la isla hacia el Oeste y Sureste. Los mejores
afloramientos de este edificio se localizan en los escarpes de los valles de El
Golfo y Las Playas. Se reconocen dos subunidades: una compuesta por coladas
basálticas poco potentes, entre los que se intercalan paleosuelos, lapilli y
piroclastos, intruidos por sills; y una unidad superior compuesta por coladas
basálticas con intercalaciones de conos piroclásticos. En las etapas finales de la
construcción de este edificio, hace unos 160.000 años, se debió producir un gran
deslizamiento en el sector SO, el “deslizamiento de El Julan” que aunque
actualmente no tiene expresión morfológica superficial, sí se han reconocido sus
depósitos en la parte submarina. Posteriormente esta estructura fue cubierta por
emisiones posteriores. Además en Las Playas tendría lugar entre los 176.000 y
145.000 años un deslizamiento que dejó un gran valle (Figura 8).
Tras otra relativa calma en el
vulcanismo que duró desde los
176.000 años hasta los 158.000 años,
la tercera y última etapa de formación
de la isla se conoce como volcanismo
de los Rifts o de las dorsales y se
prolonga hasta la actualidad. La
actividad volcánica durante esta etapa
tiende a concentrarse a lo largo de tres
rifts o ejes estructurales de direcciones
NE-SO, E-O y NNE-SSO. Los
materiales de este tercer ciclo están
representados por los numerosos
conos volcánicos y sus respectivas
coladas que se observan en el paisaje
actual.
Figura 8 Depósitos submarinos de los
deslizamientos acontecidos en la isla.
Masson et al., 2002.
8
RUTA MALPASO-HOYA DEL PINO
Los deslizamientos son movimientos en masa del terreno producidos por la
inestabilidad de éste que generan el desplazamiento, ladera abajo, de rocas,
regolito y suelo bajo la influencia directa de la gravedad. El deslizamiento de El
Golfo es uno de los 5 deslizamientos que han tenido lugar en El Hierro, en
concreto el más reciente, el cual parece haberse producido en algún momento
hace 39.000 a 87.000 años según se deriva de estudios recientes y cómo se ha
explicado en el epígrafe de geología de El Hierro.
Geológicamente nos encontramos sobre los materiales volcánicos pertenecientes
al volcanismo de las dorsales o volcanismo de los rift. Pero si miramos hacia el
valle, vemos los materiales que han rellenado la depresión que originalmente
dejaría el deslizamiento. Los materiales de relleno de El Golfo fueron arrojados
por conos volcánicos hace más de 36.000 años, edad datada en lavas del valle de
El Golfo y que marcan la posible edad más reciente de la formación del
deslizamiento. La depresión ha sido rellenada principalmente por coladas de lava
que han producido la extensión del valle hasta 3 Km.1
El vértice de Malpaso constituye el punto
más elevado de la Isla de El Hierro. Desde
sus 1.501 m de altura y proyectando
nuestra vista hacia el Norte, podemos
contemplar (si el tiempo nos acompaña y la
bruma nos da una tregua) el espectacular
valle de El Golfo, que se extiende desde los
Roques de El Salmor hasta la punta de
Arenas Blancas. En esta primera parada
vamos a estar situados en el borde del
escarpe generado como consecuencia de
un gran deslizamiento (Figura 9). Figura 9 Vista de El Golfo desde Malpaso
Parada1) Divisando la cicatriz del deslizamiento
Aunque se explicará en detalle la parte del
monitoreo volcánico en la última parada,
desde este punto se pueden observar
dentro del valle de El Golfo, las zonas
donde están emplazados los diferentes
instrumentos desplegados por el IGN.
Éstos incluyen: 4 sismómetros, 4 antenas
GPS, 2 magnetómetros y 4 estaciones
geoquímicas (Figura 10).
Figura 10 Emplazamiento de la red de monitoreo
en El Golfo
9
Parada 2) Descubriendo el Tanganasoga
En este punto la vista de la pared de El Golfo queda interrumpida por una
monumental “montaña” en el paisaje, que es uno de los conos volcánicos más
llamativos y curiosos de la isla de El Hierro. Este “volcán” no es sino el resultado de
la llegada del magma a la superficie terrestre a través de un conducto de
alimentación planar que conocemos como dique, que al intersectar con la superficie
genera una fisura en el terreno a través de la cual sale ese magma.
El Tanganasoga, se muestra así ante nuestros ojos como uno de los volcanes más
imponentes de la isla. Presenta cinco cráteres principales alineados según una
fisura de dirección N-S, por la cual salió el magma fragmentado en pequeñas
partículas “piroclastos”, a través de las bocas eruptivas cayendo a la superficie y
formando conos superpuestos (Figura 11). El tipo de vulcanismo que se da para
generar esos conos es conocido como vulcanismo estromboliano. Sus productos
son de composición básica.
Los depósitos de color blanco que encontramos bajo este manto de piroclastos,
han sido atribuidos a una fase eruptiva previa a la formación de los conos del
Tanganasoga. Estos materiales blancos son igualmente volcánicos pero su
composición es diferente, de tipo ácido, habiéndose clasificado como traquitas.
Ha sido bajo ellos, donde se han encontrado fragmentos carbonizados de plantas,
los cuales se han datado para obtener la edad de los mismos y con ello poder
disponer de una edad para el Tanganasoga. Así, las tres edades que se tienen
ponen de manifiesto que este volcán pudo formarse entre hace 4.000 y 8.000 años.
Esos piroclastos de color
negro fueron proyectados
a varios metros de
distancia generando el
manto que conforma el
suelo sobre el que
transcurre la primera
parte de la ruta de esta
excursión.
Figura 11 Conos de piroclastos
del Tanganasoga.
10
Parada 3)
Bajando por la cicatriz de un
deslizamiento
En este punto nos encontramos en el acceso a la
ruta PR-EH1 que desciende hasta Sabinosa. En
el primer tramo de descenso, vamos a ir bajando
por la cicatriz del deslizamiento de El Golfo,
aunque debemos pensar que ya está
parcialmente remodelada debido a procesos
erosivos, desprendimientos, erupciones, etc.
Pasaremos de tener bajo nuestros pies depósitos
del volcanismo de las dorsales a tener depósitos
más antiguos pertenecientes al segundo edificio
de la isla, El Golfo-Las Playas.
Si nos fijamos, en el descenso nos cruzaremos
con algún dique y podremos ver las coladas de
los materiales previos al deslizamiento.
Parada 4) Las lavas del
Tanganasoga
Desde este punto de nuestra ruta vamos a ir caminando al lado del límite de las
coladas que fueron arrojadas por el Tanganasoga. Las coladas de lava surgieron
de su base y cayeron inmediatamente por la fuerte pendiente de las laderas del
valle hasta alcanzar la costa, superponiéndose a otras emisiones anteriores.
Las lavas son el producto más común de los volcanes. Pueden recorrer
distancias desde varios metros hasta kilómetros y sus espesores varían
desde pocos centímetros hasta decenas de metros. En este caso las coladas
son de gran potencia, alcanzando más de 4 metros de espesor en algunos
puntos, y siendo la longitud de las mismas de más de 3 Km. En cuanto a su
composición podemos decir a grandes rasgos que son coladas básicas,
principalmente basálticas.
En otros puntos de la isla observamos coladas pahoe-hoe como las que
formal el Lajial al sur, que son coladas fluidas, pero las lavas emitidas por el
Tanganasoga son lavas de tipo aa, escoriáceas y más viscosas en cuyos
bordes se observan bloques. A estas lavas se les denomina lavas en
bloques, ya que arrastran en sus frentes, bloques normalmente de gran
tamaño que les confieren una morfología caótica.
11 11
Parada 6a. Los diques: conductos de alimentación
del magma
Los diques representan los conductos de alimentación por los cuales tiene
lugar el ascenso de magma. Muchos de ellos no llegan a la superficie, pero
cuando la alcanzan, dan lugar a una erupción. Son estructuras planares, con
dos dimensiones (longitud y altura) mucho mayores que una tercera
(espesor). Éstos se enfrían y quedan como láminas que atraviesan los
materiales depositados anteriormente.
En la pared de Bascos vemos el impresionante enjambre de diques que
atraviesa coladas y depósitos de piroclastos pertenecientes al edificio El
Golfo- Las Playas. La mayoría de estos diques tienen un espesor no
superior a 1,5 m.
Parada 5) Hoya del Pino: Un merendero dentro de un
cráter
Tenemos la suerte de estar dentro del cráter de un cono volcánico. La Hoya del
Pino es un pequeño volcán que surgió después del deslizamiento de El Golfo y
que forma parte del volcanismo de relleno de El Golfo.
12
En este lugar y en otros puntos a lo largo del sendero
pueden observarse tanto lavas como piroclastos que
se encuentran en una fase muy incipiente en la
formación de suelos (Figura 12). A pesar de eso
constituyen un soporte adecuado para el desarrollo
de una masa vegetal natural y son utilizados para el
aprovechamiento agrícola. En la isla se han
aprovechado para cultivos de vides, durazneros, etc.
Estos materiales de origen volcánico son fácilmente
alterables y dan lugar a suelos con predominio de
minerales no cristalinos en unos 20.000 años (suelos
ándicos). Pasados unos 150.000 años evolucionan a
otros tipos de suelos con predominio de minerales
cristalinos. Son suelos con una elevada capacidad
productiva
Figura 12 Suelo Incipiente en
materiales volcánicos.
12
El monitoreo volcánico consiste en el análisis de las señales físico-químicas
precursoras de las erupciones volcánicas. Las erupciones se producen
debido al ascenso de magma (roca fundida) desde una cierta profundidad
hasta la superficie y en su ascenso produce fenómenos detectables por los
vulcanólogos. La presión que genera el magma sobre la corteza genera
numerosos terremotos de magnitud moderada que pueden ser registrados
mediante una red sísmica. Este nuevo material que se aloja bajo la Isla
puede generar deformaciones de varios cm que son perceptibles mediante
antenas GPS de alta precisión. Además el magma tiene asociada una
importante componente gaseosa que puede llegar a superficie en pequeñas
cantidades, pero suficientes para ser detectadas mediante distintos
aparatos y técnicas. Otras anomalías generadas por el ascenso de magma
se producen en el campo magnético o en el gravitatorio. El análisis de todas
estas señales así como el estudio geológico del presente y pasado de la isla
permiten alcanzar el fin último del monitoreo que es el de mitigar en lo
posible el riesgo volcánico a la población mediante el conocimiento.
Parada 6b. El Monitoreo Volcánico
13
La erupción de 2011 en El Hierro ha
sido la primera que ha podido ser
monitorizada instrumentalmente de
principio a fin en España. A día de hoy
el proceso magmático sigue activo y se
vigila mediante una red instrumental
multidisciplinar repartida por toda la isla.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN)
ha desplegado más de 30 estaciones de
medida, incluyendo sismómetros, GPS
(Figura 14), estaciones geoquímicas,
gravímetros y magnetómetros cuyos
datos en la mayoría de los casos
pueden ser analizados en tiempo real
gracias a sus sistemas de
comunicación. Además de estaciones
de medida continua, se hacen controles
rutinarios en pozos de aguas y,
campañas periódicas de micro-
gravimetría y de medida de CO2 difuso
(Figura 13).
En esta última parada del Geolodía
veremos cómo funciona un
sismómetro, un GPS y un instrumento
de medida de CO2 difuso, y cómo está
distribuida la red de monitoreo
volcánico del Instituto Geográfico
Nacional.
Figura 13 Medidas de CO2 difuso
Figura 14 Estación GPS situada al lado de la Parada 6
14
Parada 6c. Agua y geología
La geología juega un papel muy
importante no sólo en la distribución
de los principales acuíferos de la
isla, también en la composición de
las aguas de éstos acuíferos.
El Pozo de la Salud (Sabinosa, La
Frontera), fue construido en 1702 y
es famoso por sus aguas minero-
medicinales. Ya desde el siglo
XVIII, se conoce sus propiedades
pero no es hasta 1843 cuando son
oficialmente declaradas las
primeras aguas mineromedicinales
en el archipiélago canario. Las
aguas del Pozo de la Salud son
aguas mesotermales con
temperatura de emergencia
próxima a los 26 ºC (Figuras 15,16).
Son muchas las propiedades de las
aguas, entre otras: poseen
actividad laxante o purgante,
dependiendo de la dosis; actividad
cicatrizante y antiescrofulosa;
actividad antiartrítica y actividad
antiinflamatoria.
Las indicaciones terapéuticas de las
aguas del Pozo de la Salud son: en
forma de balneación se indican en
estados de estrés; eczemas,
psoriasis, acné, herpes cutáneo y
otras múltiples afecciones
cutáneas; artrosis, artritis y otros
procesos reumáticos crónicos;
cervicalgias, lumbalgias y demás
dolores mecánicos. También son
indicadas para el estreñimiento y
dispepsia.
Figura 14 CENTRO DE FOTOGRAFÍA ISLA DE TENERIFE - COLECCIÓN PÉREZ CRUZ - COLECCIÓN MMM
Figura 16 Pozo de la Salud en la Actualidad.
15
Notas y apuntes de campo ..........................................................................................................................................................................
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Notas y apuntes de campo ..........................................................................................................................................................................
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Notas y apuntes de campo ..........................................................................................................................................................................
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TEXTOS Y FIGURAS
Laura Becerril
Itahiza Domínguez
José María Morales
Jorge Yepes
Ana Villalva
Pedro Agustín Padrón
Inés Galindo
Stavros Meletlidis
Nieves Sánchez
Carmen Romero
Referencias del texto
Carracedo, J.C., Badiola, E.R., Guillou, H., de La Nuez, J. y Pérez Torrado, F.J. (2001). Geology and volcanology of La Palma and El Hierro, western Canaries. Estudios Geológicos, 57, 157–273. Hunter, P.M.; Searle, R.C. and Laughton, A.S. (1983). Bathymetry of the N.E. Atlantic, Sheet 5: Continental margin off N.-W. Africa. Institute of Oceanographic Sciences, UK. Masson, D.G., Watts, A.B., Gee, M.J.R., Urgeles, R., Mitchell, N.C., Le Bas, T.P. y Canals, M. (2002). Slope failures on the flanks of the western Canary Islands. Earth-Science Reviews. 57, 1-35. Staudigel, H. y Schmincke, H.U. (1984). The Pliocene seamount series of La Palma, Canary Islands. Journal of Geophysical Research, 89, 11195–11215.
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