La deglaciación de la alta montaña. Morfología, evolución y fases morfogenéticas glaciares en el macizo del Posets (Pirineo Aragonés).
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ISSN: 0214-1744 Revista & LA DEGLACIACIÓN DE LAALTAMONTAÑA. MORFOLOGÍA, EVOLUCIÓN Y FASES MORFOGENÉTICAS GLACIARES EN EL MACIZO DEL POSETS (PIRINEO ARAGONÉS). High mountain deglaciation. Glacial morphology, evolution and morphogenetic phases in the Posets massif (Aragonese Pyrenees). E. Serrano(1), C. Agudo(2) y J.J. González Trueba(3) (1) Dpto. Geografía. Universidad de Valladolid. Pº Prado de la Magdalena s/n 47011 Valladolid. e-mail. [email protected]. fax, 983-42.31.49 (2) Edelvives S.A. C/ Xaudaró, 25. 28034 Madrid. (3) Dpto. Geografía, Urbanismo y O.T. Universidad de Cantabria. Av/ Los Castros s/n. 39005 Santander. Resumen: El Posets es un macizo de alta montaña prácticamente deglaciado, donde las formas glaciares dominan en un medio crionival actual. Mediante la elaboración de la cartografía geomorfológica, la reconstrucción de las distintas fases glaciares y la estimación de los límites de equilibrio glaciar de cada fase, se establece la evolución de la deglaciación y la transición de un medio glaciar a periglaciar. Se han detectado cinco fases morfogenéticas principales en la alta montaña, Fase I, Pleniglaciar, con el macizo cubierto por una extensa capa de hielo; Fase II, Máxima extensión interna, mayor expansión de los glaciares en el interior del macizo, adscrita al Tardiglaciar; Fase III, Retroceso interno, muy próximos a los anteriores, también del Tardiglaciar; Deglaciación holocena, período de retroceso glaciar y progresión periglaciar; Fase IV, Avance menor, del período de avance acaecido en época histórica, la Pequeña Edad del Hielo; y Retroceso reciente. En la Pequeña Edad del Hielo se describe la evolución, con seis fases principales responsables del modelado del entorno de los glaciares. Palabras clave: deglaciación, alta montaña, morfología glaciar, evolución glaciar, Pequeña Edad del Hielo, Pirineos. Abstract: The Posets massif is the second highest massif in the Pyrenees (3.368 m). It is a deglaciated high mountain massif, that includes three small glaciers at the highest cirque of Posets peak. The deglaciation evolution and the transition from a glacial environment to a periglacial one have been established from (1) geomorphological mapping, (2) depositional landforms description and (3) paleoELA reconstruction. Five main morphogenetic phases are defined: Phase I, Pleniglacial, during this phase the massif is covered by ice and glaciers which fed the Ésera and Cinqueta valley glaciers; Phase II, Inner advance maximum, main advance of glaciers in the massif, of Late Glacial age; Phase III, Inner retreat, also Late Glacial age; Holocene deglaciation, backward motion of glaciers phase and periglacial features; Phase IV, Smaller advance, glacial historic period, the Litle Ice Age (L.I.A.); and Recent retreat. The L.I.A. morphogenetic evolution is formed by six main phases. Nowadays, the Posets massif is a high rocky mountain, very recently deglaciated, with a marginal glacial morphodynamic and an intense cryonival activity. Key words: high mountain deglaciation, glacial morphology, glacial evolution, Little Ice Age, Pyrenees Serrano, E., Agudo, C., González Trueba, J.J. (2002). La deglaciación de la alta montaña. Morfología, evolución y fases morfogenéticas glaciares en el macizo del Posets (Pirineo aragonés). Rev. C. & G., 16 (1-4), 111-126. S.E.G. 1. Introducción El macizo del Posets estuvo ocupado por extensos glaciares durante el Último Máximo Glaciar Pleistoceno (LGM), al igual que otros macizos del Pirineo Axial aragonés, que fluían valle abajo alimentando, en este caso, las grandes lenguas del Ésera y Cinqueta (Figura 1). Su
112 E. Serrano et al. (2002). Rev. C&G, 16 (1-4) reciente deglaciación ha puesto al descubierto un paisaje de alta montaña donde la huella de los hielos cuaternarios permanece omnipresente. Localizado en su totalidad al sur de la divisoria de aguas pirenaica, el macizo del Posets se levanta entre los valles del Ésera y Cinqueta. Es el segundo más alto del Pirineo aragonés, alcanzando el pico Posets o Llardana, los 3.368 m (según la altitud registrada por el Instituto Geográfico Nacional). El macizo está constituido por una sucesión de pizarras y calizas de edad paleozoica intensamente plegadas y granitoides, dividiéndose el conjunto en dos sectores, Posets y Millaris. Todo el conjunto está fracturado, dominando las fracturas de direcciones NW-SE y NE-SW, algunas de las cuales son determinantes en la configuración del relieve actual. El relieve del macizo ha sido estudiado en el contexto del Pirineo axial, con aportaciones generales (Martínez de Pisón, 1990a y 1990b; García Ruiz et al. 1992), pero sobre todo centradas en la morfología glaciar de las zonas limítrofes del macizo (Nussbaum, 1949; Martínez de Pisón, 1989; García Ruiz et al. 1992), el estudio de los glaciares actuales (Schrader, 1936; Martínez de Pisón y Arenillas, 1988; Martínez de Pisón et al 1998) y del medio periglaciar (Hamilton, 1988; Agudo et al. 1989; Serrano y Agudo, 1998; Serrano et al. 1999, 2001). 2. Metodología El método de trabajo se fundamenta en la combinación de técnicas cartográficas, geomorfológicas y de reconstrucción de la altitud de la línea de equilibrio glaciar (ELA), y la utilización de formas como indicadores de las distintas fases glaciares. Se ha realizado la cartografía geomorfológica a escala 1/10.000 del grupo de Posets y 1/25.000 del conjunto, de modo que el mapa ha sido uno de los objetivos prioritarios del análisis de campo. El inventario de las formas y su distribución espacial ha permitido establecer las distintas fases glaciares, su extensión y reconstruir las condiciones paleoglaciares de cada etapa mediante la estimación de las distintas paleoELAs. La línea de equilibrio glaciar se define como el límite inferior de la acumulación glaciar, señalado en los glaciares actuales por la presencia de nieve al final de la estación de ablación. En el límite entre la zona de acumulación y ablación el balance de masa anual es cero, y se define como la altitud de la línea de equilibrio glaciar. La ELA representa, pues, la línea altitudinal que separa las zonas de acumulación y ablación de un glaciar, que varía anualmente. Mediante la reconstrucción de fases glaciares del pasado se puede estimar la altitud de la línea de equilibrio glaciar medio de cada aparato para el conjunto del periodo estudiado (altitud media de la línea de Figura 1. Localización de la zona de estudio. Figure 1. Location of the study area.
Deglaciación del macizo del Posets 113 equilibrio glaciar, MELA), así como para el conjunto del macizo. En este último caso representa las condiciones de la glaciación para cada fase en el conjunto del macizo. Para obtener este parámetro existen distintas técnicas (Porter, 1975; 2001; Meierding, 1982; Hawking, 1985; Dahl y Nesje, 1992; Kuhle, 1992) y el método utilizado ha sido el de la relación entre el área de acumulación y el área total (AAR), que se ha mostrado como la más fiable en estudios anteriores del Pirineo (Serrano, 1996). Este método (AAR) se basa en la relación entre el área de acumulación y el total de su superficie, incluyendo el área de acumulación y el de ablación, partiendo de considerar que el estado de equilibrio AAR de los glaciares de circo y de valle en latitudes templadas es de 0,6 ± 0,05, donde el área de acumulación ocupa aproximadamente dos tercios del área total. A la estimación de la superficie, para al cálculo de paleoELAs, se deben tener en cuenta la topografía subglaciar (Kuhle, 1988; Nesje, 1992), lo que permite una estimación más fiable de la MELA en cada fase glaciar. Para ello, se reconstruye el límite glaciar de cada fase con la máxima precisión a partir de las formas de erosión y acumulación, y se calcula el área para cada franja altitudinal considerada, y teniendo en cuenta que el relieve del glaciar sería cóncavo en las zonas de acumulación y convexo en las de ablación. Con las áreas de cada porción del glaciar se genera una curva acumulativa que permite distribuir en altitud la distribución de la masa del glaciar. Considerando que el estado de equilibrio glaciar teórico en glaciares templados es de 0,6+ 0,05, determinamos la ELA gráficamente. En ella el límite de error está definido por el rango del valor de la relación entre ablación y acumulación, en nuestro caso de 0,05 (Porter, 1975; 2001; Meierding, 1982; Hawking, 1985; Kuhle, 1988, 1992; Nesje, 1992). 3. El modelado glaciar Junto a las morfoestructuras que establecen las líneas generales del macizo (Martínez de Pisón, 1990a ; García Ruiz et al. 1992), el modelado glaciar configura el relieve de la alta montaña del Posets. La morfología glaciar se caracteriza por una amplia representación de formas de edades, tamaños y tipos variados. 3.1. Las formas de erosión. Los circos glaciares (Figura 2), de tipología muy variada, constituyen la forma esencial en la Figura 2. Vertiente septentrional del macizo del Posets. 1, circo de Posets. 2, circo de Bardamina. M, morrenas de la Pequeña Edad del Hielo. Figure 2. North slope of Posets massif. 1, Posets cirque. 2, Bardamina cirque. M, Little Ice Age moraines.
articulación del relieve. Sobresalen los circos polilobulados, localizados principalmente en la vertiente oriental y asociados a los granitos, con un modelado de circos en Van, amplios y poco profundos, con paredes poco pronunciadas, como es el caso de los circos de Perramó, La Vall, Las Juntas, Ribereta y Bageña. La vertiente oriental del pico de Posets se configura como una amplia cuenca glaciar definida por la sucesión de circos polilobulados de tendencia circular en planta. También están presentes los circos simples de pequeñas dimensiones y forma circular, en sillón. Están asociados a las pizarras y calizas y la erosión diferencial derivada de la alternancia de materiales. Los circos en sillón, pequeños y encajados, son propios de las pizarras y calizas del paleozoico, destacando los circos que conforman la cresta somital del pico de Posets, horn aplanado en su culminación, elaborado por los circos encajados de Llardana, Paúl, Posets y Llardaneta. En la sucesión de cubetas de sobreexcavación escalonadas en las distintas artesas se pueden diferenciar tres tipos de cubetas. Las cubetas lacustres modeladas en granitos, donde se alojan ibones, aunque también es frecuente la presencia de cubetas colmatadas o semicolmatadas, como el caso del Ibón de Abaixo, son de tamaños y formas muy variadas y la fracturación guía su morfología, como es el caso de Las Alforjas, Abaixo, Leners o Ibón Alto. Las cubetas profundas y de tendencia circular sobre materiales pizarrosos se excavan a favor de la erosión diferencial, como sucede en Llardana, Llardaneta, Bardamina y Llardaneta alta. Finalmente, asociadas a las calizas devónicas existen cuatro cubetas glaciokársticas, de reducidas dimensiones y profundas, en la vertiente septentrional del macizo. En el valle de los Ibones destaca el importante umbral de 500 m de desnivel, caracterizado por pequeños escalonamientos moldurados por el hielo, que configura un amplio afloramiento rocoso prominente sobre las cubetas de sobreexcavación. El macizo del Posets, por su situación altitudinal, no presenta valles modelados por el hielo bien configurados en artesa. En él dominan los circos, que canalizaron el hielo hacia las artesas de Estós, Viadós y Eriste, donde el hielo alcanzó 600 m de espesor en las dos primeras y 500 m en la última. En el interior del macizo, sólo existen pequeños sectores que pueden considerarse artesas glaciares, el valle alto de Llardaneta, la cabecera de Eriste y la Coma de La Paúl. 3.2. Formas de acumulación. Las formas y los depósitos de acumulación glaciar estan presentes en casi todos los circos y valles del macizo. Los restos morrénicos del LGM son muy importantes por debajo de la alta montaña, tanto en el Ésera como en el Cinqueta (Nussbaum, 1949; Martínez de Pisón, 1989; García Ruiz et al. 1992; Serrano y Martínez de Pisón, 1994) pero 114 E. Serrano et al. (2002). Rev. C&G, 16 (1-4) VALLE DENOMINACIÓN TIPO DE FORMAS ALTITUD (m) La Paúl Depósito morrénico externo Morrena lateral derrubiada 2600-2800 Complejo morrénico medio Morrenas frontales (3 arcos) y lateral 2690-3000 Complejo morrénico interno Morrenas frontolaterales. 2790-3000 Bardamina Complejo morrénico frontal externo Morrenas frontales (4 arcos) 2300-2360 Complejo morrénico interno Arcos morrénicos frontolaterales 2575-2630 Posets Complejo morrénico frontal externo Arcos y material disperso frontal 2750-3050 Complejo morr. Frontolateral interno Morrena lateral y material frontal 3.050-3130 Alto Llardaneta Complejo morrénico frontal externo Arcos morrénico frontales (3) 2860-2910 Complejo morrénico medio Arco morrénico frontal 3010-3050 Morrenas internas Arcos morrénicos frontolaterales 3150-3200 Llardana Complejo morrénico interno Arcos morrénicos frontales (2) 2800-3000 Tabla 1. Formas de acumulación glaciar en el grupo del Posets. Table 1. Glacial Accumulation landforms of the Posets group.
Deglaciación del macizo del Posets 115 están prácticamente ausentes en la alta montaña. Los restos más recientes se escalonan en los diferentes circos y valles (tabla 1 y Figura 3): •Coma de La Paúl: Apartir de los 2.600 m, en su margen oriental, se localiza un depósito de grandes bloques, con estructura abierta en superficie, que no conserva la morfología morrénica. Son bloques dominantemente graníticos, apoyados en el contrafuerte pizarroso que divide el valle, y alinedos entre 2.600 y 2.800 m. Los interpretamos como restos de una morrena lateral (I) muy retocados por los procesos periglaciares. A 2.690 m se localiza un complejo morrénico frontal (II) bien conservado, que presenta tres arcos morrénicos frontales enlazados con una morrena lateral también bien conservada. En su interior se aloja un segundo complejo morrénico (III) compuesto por dos morrenas laterales perfectamente conservadas, incididas por las aguas prograciales en su porción frontal, donde se ubican materiales morrénicos esparcidos que enlazan con el complejo morrénico inferior (Figura 4). Al pie del Collado de la La Paúl se ubica el glaciar rocoso del mismo nombre, cuyo frente está deformado por el empuje glaciar que depositó la morrena lateral externa (II) de La Paúl, denotando con claridad la génesis anterior a este aparato (Figura 5) y, a su vez, posterior a la elaboración de la morrena lateral externa (I). •Circo de Bardamina: En el circo de Bardamina se ubican dos complejos morrénicos bien conservados. Al exterior, en el contacto con la artesa de Estós, un complejo morrénico frontal (I y II) entre 2.300-2.360 m compuesto por cuatro arcos que limitan y retienen el ibón de Bardamina. El ibón está colmatado en su parte norte por un complejo sedimentario fluvioglaciar de carácter proglaciar que enlaza con el complejo morrénico superior (III), compuesto por dos arcos morrénicos localizados a 2.575 m y otros dos a 2.630 m. •Circo de Posets: En la porción comprendida entre la cumbre del Posets y el pico Bardamina se alojan sendos complejos morrénicos. El más bajo, un complejo morrénico frontal mal conservado (I y II), entre 2.750 y 2.900 m, formaFigura 3. Esquema geomorfológico del grupo de Posets. Figure 3. Geomorphological sketch of Posets group.
116 E. Serrano et al. (2002). Rev. C&G, 16 (1-4) Figura 4. El glaciar de La Paúl y el complejo morrénico frontal de la Pequeña Edad del Hielo. Figure 4. La Paúl glacier and the frontal morainic complex of Little Ice Age. Figura 5. El glaciar rocoso de La Paúl y las morrenas de la Pequeña Edad del Hielo. Se observa la conexión entre ambas formaciones. M, morrenas de la Pequeña Edad del Hielo. M1, morrena externa. M2, morrena interna. G, glaciar de la Paúl. GR, glaciar rocoso de la Paúl. Figure 5. La Paúl rock glacier and the Little Ice Age moraines. Note the connection between both formations. M, Little Ice Age moraines. M1, external moraine. M2, inner moraine. G, La Paúl glacier. GR, La Paúl rock glacier.
Deglaciación del macizo del Posets 117 do por un manto morrénico disperso de bloques y cantos muy heterométricos, en el que se reconocen de tres a cuatro arcos. Una pequeña morrena lateral se alarga por encima de los 3.050 m en forma de depósito morrénico disperso. Entre 3.050 y 3.130 m se ubica un complejo morrénico frontolateral difluente que consta de una morrena lateral (III) con dos arcos en la porción superior que enlaza con el glaciar rocoso de Posets y con el depósito morrénico esparcido del collado de la Paúl. Forma un neto arco compuesto por bloques y cantos con matriz muy heterométrica, pero compuesto por clastos de menor tamaño que en el complejo inferior. En la parte superior está en contacto con el hielo del glaciar de Posets. •Valle alto de Llardaneta: A2.860 m se ubica un complejo morrénico frontal muy deteriorado (I), en el que se reconocen tres arcos morrénicos discontinuos, el más interno perfectamente conservado (II). Al frente enlazan con un complejo proglaciar que ha colmatado la cubeta de sobreexcavación. Sobre el umbral contiguo a este complejo se aloja una morrena frontal deteriorada (III), que puede adscribirse a un periodo de equilibrio dinámico. Al pie del pico Espadas, a 3.150 m, y del Pico Posets, entre 3.150 y 3.200 m, hay dos arcos morrénicos individualizados (III) perfectamente conservados, el último con un helero permanente en su interior. -Circo de Llardana: Entre 2.800 y 3.000 m se desarrolla un complejo morrénico voluminoso y perfectamente conservado que consta de una morrena laterofrontal externa (II) y otra interna (III), esta última en contacto con el glaciar actual (Figura 6). Aguas abajo enlaza con un cono de deyección generado por las aguas proglaciares, mal conservado por la fuerte pendiente, que dispersa los materiales por la zona próxima al glaciar. 4. La evolución glaciardel macizo: el tránsito de la alta montaña glaciada a la alta montaña deglaciada. Los depósitos y formas glaciares dispersos por los distintos circos y artesas del macizo del Posets permiten reconstruir la deglaciación del macizo. Este proceso es especialmente interesante porque Figura 6. Complejo morrénico de la Pequeña Edad del Hielo de Llardana. A1, morrena externa. A2, morrena interna. Figure 6. LLardana morainic complex of Little Ice Age. A1, external moraine. A2, inner moraine.
posibilita reconstruir la paulatina transformación del medio de alta montaña glaciar en un medio de alta montaña periglaciar (Serrano et al. 2001). La ausencia de dataciones absolutas no permite establecer cronologías definitivas, si bien se establecen por correlación y analogía con lo que sucede en otros macizos del Pirineo, donde sí existen dataciones absolutas y correlaciones más precisas (Mardones, 1982; Hubschmann y Jalut, 1987; Andrieu et al. 1988; Vilaplana et al., 1989; Montserrat, 1992; Bordonau, 1992; Serrano y Martínez de Pisón, 1994; Serrano, 1998; Chueca et al. 1998). Las fases morfogenéticas glaciares que han dejado registro son (tabla 2): - Fase I, El pleniglaciar: La zona de estudio durante esta fase estuvo cubierta por una extensa capa de hielo de la que sobresalían algunas crestas y cumbres aisladas (nunataks). Estos glaciares formarían parte de las principales zonas de acumulación que, a partir de la cresta divisoria principal y las cumbres más elevadas (Posets, Espadas, Eriste), alimentarían los grandes glaciares cuaternarios del Ésera y Cinqueta, este último afluente del Cinca, que tenían sus frentes a 900 m en el Esera (Barrérè, 1953; Martínez de Pisón, 1989; García Ruiz et al. 1992) y 800 m en el Cinqueta (Nicolás, 1981; Martí Bono y García Ruíz, 1993; Chueca et al. 1998). Durante Pleniglaciar el interior del macizo permanecería prácticamente recubierto por el hielo, por lo que no han quedado morrenas pertenecientes a este período. -Fase II, Máxima extensión interna. En el interior del macizo se localizan, como se ha descrito en el apartado anterior, complejos morrénicos pertenecientes a distintas fases glacia118 E. Serrano et al. (2002). Rev. C&G, 16 (1-4) GLACIAR FASE ELA OR. PERIODO LONGITUD DESNIVEL SUPERFICIE m s.n.m. m m Ha Posets I 2990 NE Tardiglac.I 1600 450 59 1 II 2950 NE Tardiglac.II 1400 330 50 II 3075 NE P.E.H. 700 150 23 glaciar -- NE Actual 550* 100* 14,5* Llardana I 2860 NW Tardiglac.I 1000 800 68 2 II 2890 NW P.E.H. 750 480 36 III 2860 NW P.E.H. 150 470 27 glaciar -- NW Actual <700* 200* 23,5* Llardaneta I 3035 S Tardiglac.I 1000 430 35 3 II 3045 S Tardiglac.II 750 410 23 III 3230 S P.E.H. 150 100 2 helero -- S Actual 120 -- -- La Paúl I 2735 NNE Tardiglac.I 1850 660 81 4 II 2825 NNE P.E.H. 950 500 29 III 2855 NNE P.E.H. 720 420 23 glaciar -- NNE Actual 300* 160* 13* Gemelos II I 2837 NW Tardiglac.I 600 400 12 5 II 2915 NW P.E.H. 350 260 6 III -- -- -- -- -- -- helero -- NW Actual 100 -- -- Bardamina I 2445 NNE Tardiglac.I 1550 650 91 6 II 2515 NNE Tardiglac.II 1400 540 75 III 2680 NNE P.E.H. 420 330 31 ELA, altitud de la línea de equilibrio glaciar.OR., orientación. Tardiglac, tardiglaciar. P.E.H. Pequeña Edad del Hielo. *datos de Programa “Estudio de recursos hidráulicos producidos por la innivación en la alta montaña española”, ERHIN, 1998. La numeración de la primera columna corresponde con la numeración de la figura 4. Tabla 2. Características de los principales sistemas glaciares del grupo de Posets. Table 2. Characteristics of the main glacial systems of the Posets group.
Deglaciación del macizo del Posets 119 res. Los depósitos morrénicos externos están presentes en todos los valles y circos, excepto en Llardana. Los glaciares que generaron estas formas superan el kilómetro de longitud, tienen importantes complejos proglaciares de dimensiones mayores de un kilómetro, sus frentes se localizan entre 2.250 y 2.700 m al norte o 2.750 y 2.870 m en orientaciones meridionales, son de lengua, de corto recorrido y fuerte pendiente: 1.850 m de longitud y 660 m de desnivel en la Coma de La Paúl; 1.550 m de longitud y 650 m de desnivel en Bardamina; 1000 m de longitud en Llardaneta, con 430 de desnivel; y en Posets, 1.600 m de longitud y 450 m de desnivel. La E L A se localizaría entre los 2.445 m de Bardamina y los 3.035 m de Llardaneta, donde se refleja la diferencia entre las orientaciones septentrionales y meridionales. La ELA para el conjunto del macizo se localizaría a 2.805 m, cota muy próxima a los frentes de las vertientes meridionales. La cronología de esta fase representa un período de expansión máxima de los glaciares alojados ya en la actual alta montaña, que ha sido correlacionado con el Tardiglaciar, representado en todo el Pirineo. En otros macizos existen dos fases para este período (Serrano, 1998; Serrano y Martínez de Pisón, 1994), si bien los análisis palinológicos no lo detectan (Montserrat, 1992). Esta fase se situaría, por correlación con el Pirineo francés, en una primera fase de expansión Tardiglaciar, correlacionable con el Dryas antiguo, en torno a 15.000-13.000 años B.P. Al finalizar esta fase se inicia un retroceso menor que no libera de hielo prácticamente a la alta montaña (tabla 3). -Fase III, Retroceso interno: En la alta montaña y muy próximas a las morrenas de la fase anterior se localizan un conjunto de morrenas que en algunos casos forman parte de los mismos complejos morrénicos, por lo que podemos considerarlos como distintas pulsaciones de la misma fase. De hecho, la MELA se localizaría a una altitud muy próxima, de modo que la MELA del macizo sólo está 30 m más alta, a 2.840 m de altitud, que en la fase anterior. Estas morrenas, por formar parte de los mismos complejos, pueden ser fácilmente correlacionadas con la fase anterior. En cualquier caso, el periodo Tardiglaciar más frío en Europa, y en particular en el Pirineo, sería el Dryas reciente, por lo que cabe atribuir a este período los restos morrénicos simples, en los que no han quedado huellas de pulsaciones o fases de retroceso. Los glaciares son de lengua y ocupan más de un kilómetro en Posets (1.400 m) y Bardamina (1.400 m). Esta fase finaliza con la deglaciación de los circos y valles altos, donde no hay restos morrénicos de pulsaciones intermedias. Sin embargo, en este momento se desarrolla el glaciar rocoso de la Paúl, lo que denota una deglaciación posterior a esta fase mayor o igual en extensión a la etapa posterior, la Pequeña Edad del Hielo (Figuras 7 y 5). VALLE DENOMINACIÓN LOCAL ALTITUD CORRELACIÓN CRONOLÓGICA (m) La Paúl Depósito morrénico externo 2600-2800 Tardiglaciar I Complejo morrénico medio 2690-3000 Tardiglaciar II ? Complejo morrénico interno 2790-3000 Pequeña Edad del Hielo Bardamina Complejo morrénico frontal externo 2300-2360 Tardiglaciar I y II Complejo morrénico interno 2575-2630 Pequeña Edad del Hielo Posets Complejo morrénico frontal externo 2750-3050 Tardiglaciar I y II Complejo morr. frontolateral interno 3.050-3130 Pequeña Edad del Hielo Alto Llardaneta Complejo morrénico frontal externo 2860-2910 Tardiglaciar I Complejo morrénico medio 3010-3050 Tardiglaciar II ? Morrenas internas 3150-3200 Pequeña Edad del Hielo Llardana Complejo morrénico interno 2800-3000 Pequeña Edad del Hielo Tabla 3. Hipótesis cronológica de las fases glaciares en el grupo del Posets. Table 3. Chronological hypothesis on the glacial phases of the Posets group.
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