Deducciones paleoclimáticas a partir del estudio de una secuencia sedimentaria alternante de espeleotemas y sedimentos detríticos en Sima Engañá, Sierra de las Nieves (Málaga)

  1. Jesús Cuenca Rodríguez
  2. Pedro Agustín Robledo Ardila
  3. Juan José Durán Valsero
  4. Eulogio Pardo Igúzquiza
  5. Hai Cheng
  6. Sergio Martos Rosillo
  7. José Antonio Luque Espinar
  8. Lázaro Moreno
Revista:
Cuaternario y geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario

ISSN: 0214-1744

Año de publicación: 2018

Volumen: 32

Número: 1-2

Páginas: 75-89

Tipo: Artículo

DOI: 10.17735/CYG.V32I1-2.56659 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

Otras publicaciones en: Cuaternario y geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario

Información de financiación

de con la base de la estalagmita analizada 4. Discusión y conclusiones 縁甁딁ḁ?tra SE 爃爀B en el Nivel estratigráfico II 缀 con una edad de 464.019 años BP. En esta Sima Engaña es una cavidad cuya formación muestra el ápice de la estalagmita se ha data-está asociada a un conjunto de fracturas N-S do en 413.239 años BP., es decir, el segmento con una conjugada E-O, que controla la for- estudiado abarca un periodo de tiempo de mación de conductos y salas. Este aspecto en torno a 50.000 años. La muestra de cola- controló la dirección del flujo del agua sub-da situada por debajo de los sedimentos de terránea en este sector del acuífero y la ca-arenas gruesas rojizas 縀SE 爃唀 Nivel estratigrá-pacidad de éste para transportar sedimentos fico III 缀 se han datado en 堃 años BPde堀 tríticPor os 堀 Este pequeño sistema endokársti- último 唀 la muestra SE 爃 縀Nivel XIV 缀 represencto a sustenta un rico y continuo registro sedi- la etapa más reciente, con una edad de 2.540 mentario de los últimos ? mil años 唀 como años BP. muestra la secuencia estratigráfica mixta ana-lizada. En esta se observa una clara alterna-cia de sedimentos de precipitación química 縁ḁ送褁ḁ漁ḁ紁?emas 缀 y sedimentos detríticos de diferentes tamaños, lo que permite interpre-tar la paleohidrología y peleohidrogelógica de la zona y del acuífero en este sector. En esta secuencia alternante se han distiguido P -ni veles sedimentarios; 6 de espeleotemas, 9 de sedimentos detrítico arcillo 爁ȁ?enoso y gravas 唀 incluyendo la fina capa discontinua de car-bón localizada a techo de la secuencia (Figura 4). Este aspecto, pone de relieve un sistema hidrogeológico dinámico en el que pueden identificase pulsos de agua muy energéticos 唀 ligados a periodos cálidos y humedos, en con-traposición a pulsos de agua poco energéti-cos, asociados a la deposicion de limos y arci-llas y espeleotemas de goteo.

Referencias bibliográficas

  • Andreo, B; Vadillo, I.; Carrasco.; Neukum, C.; Jiménez, P.; Liñán, C.; Goldscheider, N.; Hötzl, H.; Ferrer, R.; del Campo, L.; Göppert, N; Vías, J.M.; Pérez, I.; Sánchez, D.; Cobos, A. (2005). Consideraciones sobre el funcionamiento hidrogeológico y la vulnerabilidad a la contaminación de la Sierra de las Nieves (Málaga) a partir de un ensayo de trazador en condiciones de estiaje. Geogaceta, 37, 143-146.
  • Aranburu, A.; Martínez-Pillado, V.; García, F.; Arsuaga, J.L.; Alcáraz de Velasco, A.; Bonmati, A.; García, N.; García, A, Garcia, F.; Gómez, A.; Lira, J.; Lorenzo, C.; Martínez, I.; Ortega, A.I.; Pablos, A.; Pantoja, A.; Quam, R.; Sala, N. (2012). La variabilidad de los rellenos endokársticos de la Galería de Estatuas (Atapuerca, Burgos) y la caracterización paleoclimática. En: Avances de la Geomorfología en España 2010-2012 (González Díez, A. et al., eds.). Universidad de Cantabria, Santander, 397-400.
  • Barea, J.; Casas, J.; Durán, J.J.; López-Martínez, J.; Martín de Vidales, J.L. (2000). Interés paleoambiental del estudio de sedimentos detríticos endokársticos. Aplicación a cavidades del centro de la Península Ibérica. Boletín Geológico y Minero. Vol. 111 (2-3), 17-32.
  • Blumenthal, M.M. (1930). Beiträge zur Geologie der betischen Cordilleren beiderseits des Rio Guadalhorce. Eclogae Geologicae Helvetiae, 23, 41-294.
  • Chamón, C.; Estévez, C.; Piles, E. (1978). Mapa geológico y memoria explicativa, Hoja Marbella (1065) E= 1:50.000 del Mapa Geológico Nacional. I.G.M.E., 71 pp.
  • Cheng, H.; Edwards, R.L.; Shen, C.C.; Polyak, V.J.; Asmerom, Y.; Woodhead, J.; Hellstrom, J.; Wang, Y.; Kong, X.; Spötl, C.; Wang, X.; Alexander, E.C. Jr. (2013). Improvements in 230Th dating, 230Th and 234U halflife values, and U-Th isotopic measurements by multicollector inductively coupled plasma mass spectrometry. Earth and Planetary Science Letters, 371-372, 82-91. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2013.04.006
  • Delannoy, J.J.; Guendon, J.L.; Quinif, Y.; Roiron, P. (1993). Formaciones travertínicas del piedemonte mediterráneo de la Serranía de Ronda (Málaga). Cuad., de Geogr., 54, 189-222.
  • Delannoy, J.J. (1998). Contribución al conocimiento de los macizos kársticos de las serranías de Grazalema y Ronda. En: Karst en Andalucía (Durán, J.J.; López Martínez, J., eds.), ITGE, Madrid, 93-129.
  • Durán, J.J. (1989). Geocronología de los depósitos asociados al karst en España. En: El Karst en España (Durán, J.J.; López, J., eds.), Monografías, 4, 243-256. Sociedad Española de Geomorfología.
  • Durán, J.J. (1996). Los sistemas kársticos de la provincia de Málaga y su evolución: contribución al conocimiento paleoclimático del Cuaternario en el Mediterráneo Occidental, Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 409 pp.
  • Durán, J.J.; López Martínez, J. (1999). Datación e interpretación paleoambiental de una secuencia endokárstica pleistocena del sur de la Península Ibérica. En: Avances en el estudio del Cuaternario español (L. Pallí; C. Roqué, eds.), AEQUA, 159-164.
  • Durán, J.J.; López-Martínez, J.; Andreo, B.; Carrasco, F.; Jiménez de Cisneros, C.; Caballero, E.; Juliá, R. (2002). Fases de karstificación y sedimentación endokárstica pliopleistocenas en el mediterráneo occidental: evolución de la Cueva de Nerja (Málaga, sur de España). Geogaceta, 31, 3-6.
  • Dürr, St.; Hoeppener, R.; Hoppe, P.; Kockel, F. (1960). Gèologique des montagnes entre le rio Guadalhorce et le Campo de Gibraltar (Espagne mèridionale). Liv. Mem. Prof. Fallot. Mem. Hors sèr. Soc. Geol. France, 1, 209-227.
  • Fairchild, I.; Baker, A. (2012). Spelothems science: from process to past environments. Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 450 pp. https://doi.org/10.1002/9781444361094
  • Faust, D.; Zéelhofer, Ch.; Baena, R.; Diaz del Olmo, F. (2004). High resolution fluvial record of late Holocene geomorphic change in northern Tunisia: climatic or human impact? Quaternary Science Reviews, 23, 1757-1775. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.02.007
  • Ford, D.C. y Williams, P.W (Eds.). (1989). Karst Geomorphology and Hydrology. Unwin and Hymand. Londres. 601 p. https://doi.org/10.1007/978-94-011-7778-8
  • Fornós, J., Crespí, D.; Fiol, L. (1997). Aspectes mineralògics y texturals de la pols procedent de les pluges de fang de les Illes Balears: la seva importancia en alguns processos recents. Bolletí de la Societat de Història Natural de les Balears, 40, 109-113.
  • Henning, G.J.; Grün, R.; Brunnacker, K. (1983). Speleothems, travertines and paleoclimates. Quaternary Research, Vol. 20, 1-29. https://doi.org/10.1016/0033-5894(83)90063-7
  • Imbrie, J.; Hays, J.D.; Martinson, D.G.; McIntyre, A.; Mix, A.C.; Morley, J.J.; Paces, N.G.; Prell, W. L.; N. Shackleton, J. (1984). The orbital theory of Pleistocene climate: Support from a revised chronology of the marine 18O record. In: Milankovitch and Climate, Part I, edited by A. Berger et al., 269-305, D. Reidel, Norwell, Mass.
  • Jaffey, A.H.; Flynn, K.F.; Glendenin, L.S.; Bentley, W.C.; Essling, A.M. (1971). Precision measurement of half-lives and specific activities of 235U and 238U. Phys. Rev. C 4,1889-1906. https://doi.org/10.1103/PhysRevC.4.1889
  • MAINAKE (2012). Memoria de actividades en la Sierra de las Nieves (2009-2012). Inédito.
  • Martín-Algarra, A.; Estévez, A. (1984). La bréche de la Nava: dèpot continental synchrone de la structuration pendant le Miocéne inférieur des zones internes de I’Ouest des Cordilléres Bètiques. Comptes Rendus Acad. Sc. Paris, 299, 2, 8, 463-466.
  • Martín-Algarra, A. (1987). Evolución geológica alpina del contacto entre las Zonas Internas y las Externas de la Cordillera Bética (sector Central y Occidental). Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 1271 pp.
  • Martín-Algarra, A. (coord.); Andreo, B.; Balanyá, J.C.; Estévez, A.; López-Garrido, A.C.; O'Dogherty, L.; García-Dueñas, V. (2004). Unidades Frontales de las Zonas Internas. En: Geología de España, (J.A. Vera, ed.), SGE-IGME, Madrid, 396-401.
  • Muñoz, A.; Peña, J.L.; Sancho, C.; Martínez, M.A. (2001). Los espeleotemas de las cuevas de Ortigosa de Cameros (La Rioja): datos cronológicos y consideraciones paleoambientales. Geogaceta, 30, 95-98.
  • Robledo P.A. (2005). Los Paleocolapsos kársticos en las plataformas carbonatadas del Mioceno superior de Mallorca: análisis geográfico, genético, geológico y evolutivo. Tesis Doctoral, Universtitat de les Illes Balears, 305 pp.
  • Serrano, F.; Guerra, A. (2004). Geología de la provincia de Málaga. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Málaga, 294 pp.
  • Stuiver, M.; Polach, H. (1977). Discussion reporting of 14C data. Radiocarbon, Vol. 19 (3), 355-363. https://doi.org/10.1017/S0033822200003672
  • White, W.B. (2007). Cave sediments and paleoclimate. Journal of Cave and Karst Studies, 69 (1), 76-93.