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Jornadas técnicas:
El riesgo de maremotos en la Península Ibérica a la luz de la catástrofe del 1 de noviembre de 1755
Registros de paleotsunamis en las costas del litoral atlántico del
Golfo de Cádiz. Antecedentes del maremoto de 1755.
Registros de paleotsunamis en las costas del litoral atlántico del
Golfo de Cádiz. Antecedentes del maremoto de 1755.
Joaquín Rodríguez Vidal
Dr. Joaquín Rodríguez Vidal Catedrático de Geodinámica Externa (Geomorfología)
Depto. Geodinámica y Paleontología Universidad de Huelva
IERD Cádiz 29 de octubre de 2015
Registros de paleotsunamis en las costas del litoral atlántico del Golfo de Cádiz.
Antecedentes del maremoto de 1755
PRIMERAS EVIDENCIAS: marismas del Odiel RODRÍGUEZ VIDAL, J. (1987). Modelo de evolución geomorfológica de la flecha litoral de Punta Umbría, Huelva, España. Cuaternario y Geomorfología, 1, 247-256.
EVIDENCIAS REGIONALES: marismas de Doñana RODRÍGUEZ RAMÍREZ , A. et al. (1996). Recent coastal evolution of the Doñana National Park (SW Spain). Quaternary Science Reviews, 15, 803-809.
III
III
IV
V
El AbalarioOCÉANO
ATLÁ
NTIC
O
SustratoPre-Holoceno
Marismas
H2
H3
H4
Dunas cuaternarias
Cordones litorales y cheniers
Flechas litorales
GUADALQUIVIR
La Algaida
Levees arcillosos
Las Nuevas
Vetón del Guadiamar
Carrizosa-Vetalarena
Vetalengua
SPAIN
Atlántico
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Río
Océano
0 30 km
N
Sevilla
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P. N. Doñana Marismas
Río
Pie
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Atlántico
Africa
0 10 km
A B
C
D
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FG
A Sondeos
estable media 5 mm/a
Siddel et al., Nature, (2005)
alta 10 mm/año 1 m/siglo
Ascenso eustático del presente interglaciar los registros de tsunamis son de los últimos 6000 años
¿QUÉ ES UNA TSUNAMITA?
Es un depósito de alta energía, típico de un tsunami, y su localización puede ser: 1. submarina (avalancha) 2. litoral (cambio morfológico y reubicación) 3. continental (lámina sedimentaria)
TIPOS DE REGISTRO SEDIMENTARIO
Submarino profundo Submarino somero Techo de acantilado Pie de acantilado Grieta en acantilado Playa de bloques y cantos Playa de arena Estuario Lagoon Trasplaya
EL TSUNAMI DE INDONESIA DE 26 DICIEMBRE 2004 Un modelo a estudiar y comparar
Tsunami 2004
Suelo
Tsunami 1907
Suelo
Sudeste asiático
EL TSUNAMI DE INDONESIA DE 26 DICIEMBRE 2004 Un modelo a estudiar y comparar
Banda Aceh (NW Sumatra)
Epicentros publicados del terremoto-tsunami de Lisboa 1755 d.C.
Sedimentos gruesos Sedimentos gruesos y finos Sedimentos finos
Textura de las tsunamitas litorales
CABO RASO, AL OESTE DE CASCAIS Y LISBOA Grandes bloques marinos elevados hasta 14 m por encima del acantilado con conchas marinas fechadas en 2.200 años BP.
COSTA DEL CABO DE TRAFALGAR, CÁDIZ Grandes bloques marinos elevados a distintas alturas, que registran el maremoto de Lisboa y otros maremotos más antiguos, aun sin fechar.
COSTA AL SUR DE RABAT, MARRUECOS Grandes bloques marinos de hasta 100 toneladas elevados por encima del acantilado, con organismos marinos del maremoto de Lisboa. Registro de maremotos más antiguos.
COSTA AL SUR DE RABAT, MARRUECOS Grandes bloques marinos de hasta 100 toneladas elevados por encima del acantilado, con organismos marinos de la edad del maremoto de Lisboa. Registro de maremotos más antiguos.
“Vetas” de arena con conchas marinas en las marismas del Guadalquivir
Arenas con conchas y cantos rodados-bioerosionados en la flecha de La Algaida
Sedimentos finos de desbordamiento en el fondo de lagoones, estuarios y marismas.
Textura de las tsunamitas litorales
Tsunamis históricos en el SO de España y costas de Portugal
218-
216
BC
210-
209
BC
60 B
C
382
AD
881
AD
949
AD
1531
AD
1722
AD
17
31 A
D
1755 AD 1756 AD 1761 AD
1816
AD
18
48 A
D
50
0 a
ño
s B
C
0
50
0 a
ño
s A
D
1.0
00
añ
os
AD
1.5
00
añ
os
AD
2.0
00
añ
os
AD
1969 AD 1975 AD
Galbis 1932 y Campos 1991
PRIMERAS EVIDENCIAS DEL TSUNAMI HISTÓRICO DE 218-209 a.C.
EN EL ESTUARIO INFERIOR DEL GUADALQUIVIR
Rodríguez Vidal et al 2011. Geomarkers of the 218-209 BC Atlantic tsunami in the Roman Lacus Ligustinus (SW Spain): A palaeogeographical approach. Quaternary International , 242, 201-212.
1. Cuerpos lenticulares, que parecen rellenar una macrotopografía previa. 2. Longitud superior a los 2 km, anchura entre 10 y 50 m y espesor no superior a los 20-30 cm, en general. 3. Cambio de facies importante en relación a los sedimentos infra- y suprayacentes 4. Base erosiva. 5. Distribución granulométrica bimodal 6. Tamaño de grano decreciente hacia techo 7. Disminución del tamaño de grano hacia el N-NE. 8. Máximos contenidos en illita de todas las facies observadas. 9. Dos capas: a) Inferior: fragmentos numerosos de tamaño medio de moluscos marinos, así como restos de plantas en los testigos más recientes. b) Superior: foraminíferos y ostrácodos de pequeño tamaño de medios de plataforma media a profunda e infralitorales. 10. Estructura de alta energía en las poblaciones de ostrácodos. 11. Presencia ocasional de especies típicas de lucios en la parte superior. 12. Sin bioturbación dentro de estos niveles.
PRIMERAS DATACIONES DEL TSUNAMI HISTÓRICO EN EL ESTUARIO INFERIOR DEL GUADALQUIVIR : 218-209 a.C.
Dataciones calibradas AMS y modeladas
ESTUARIO INFERIOR Y BOCANA DEL RÍO GUADALQUIVIR 220 – 200 a.C. – Guerras Púnicas > 220 a.C. – Púnico
–6m
–4m
tsunami
ESTUARIO INFERIOR Y BOCANA DEL RÍO GUADALQUIVIR 200 a.C. – 100 d.C. - Romano 220 – 200 a.C. – Guerras Púnicas
–6m
Nuevas evidencias y futuras investigaciones: Paleoestuario del Guadalete
Doña Blanca
Luque et al 2002
+4m
+5m