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S/C de Tenerife 11 de mayo 2013 Sendero Malpaso-Hoya del Pino
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S/C de TenerifeGran 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 …

Apr 09, 2021

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S/C de Tenerife

11 de mayo 2013 Sendero Malpaso-Hoya del Pino

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¿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

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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

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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

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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..

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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.

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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.

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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.

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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

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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

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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

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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

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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

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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

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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

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Notas y apuntes de campo ..........................................................................................................................................................................

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Page 17: S/C de TenerifeGran 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 …

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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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