Tesoros geológicos de magma, viento y agua. Geoparque Mundial UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo
Abstract
Book for dissemination of Geosites fron the UNESCO Global Geopark Lanazarote and Chinijo Islands (Spain)
Full text
Tesoros geológicos de magma, viento y agua Geoparque Mundial UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chini jo
Tesoros geológicos de magma, viento y agua Geoparque Mundial UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chini jo Juana Vegas, Carmen Romero, Inés Galindo, Esther Martín González, Nieves Sánchez y Gonzalo Lozano 2025
Autoras de textos, fotos y gráficos: Juana Vegas, Científica Titular. Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC Carmen Romero, Profesora Honoraria. Universidad de La Laguna Inés Galindo, Científica Titular. Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC Esther Martín-González, Conservadora Paleontología. Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife. Cabildo de Tenerife. Nieves Sánchez, Científica Titular. Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC Gonzalo Lozano, Técnico Superior Especializado. Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC Edita: Cabildo de Lanzarote Maquetación e impresión: Marta Sacristán. Rabalán S.L. Ortofotos y Modelo Digital de Elevación: GRAFCAN, Gobierno de Canarias. https://visor.grafcan.es/# Cartografía Geológica: GEODE, Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC ISBN: 978-84-1288-117-2 DL: GC-580-2024 ÍNDICE Presentación ................................................................................................................................. 7 Agradecimientos ....................................................................................................................... 11 Introducción .............................................................................................................................. 13 01 Lanzarote emerge del océano ...................................................................................... 19 Los silencios del gran volcán de Ajaches ..................................................................... 20 Las venas volcánicas del Rubicón ................................................................................. 22 Femés, una fosa hundida en un valle singular ........................................................... 24 Un gigante en el acantilado de Famara ....................................................................... 26 02 Los volcanes del Cuaternario ........................................................................................31 La gran Caldera de Alegranza ......................................................................................... 32 Caldera Blanca, el gigante blanco ................................................................................. 33 Montaña Halcones, la línea de costa anterior a Timanfaya ................................... 34 Los diques de Montaña Clara, las arterias de los volcanes .................................... 35 Un volcán muy Golfo ......................................................................................................... 36 Cantera de Tinamala, una pirámide escondida dentro de un volcán .................. 38 Agua entre las lavas del Malpaís del Norte ................................................................ 39 Tubo volcánico de La Corona-Túnel de la Atlántida, un tesoro bajo las lavas ... 40 Peñas de Tao, los colosos caídos del Volcán de La Corona ..................................... 42 Un Jardín de Cactus en el corazón de un volcán ...................................................... 43 03 Los volcanes históricos de 1730-36 y 1824 ......................................................... 47 Monumento al Campesino, el suelo cubierto por la gran erupción de Timanfaya.... 48 Pico Partido, un cráter desbordado en un gran canal .............................................. 50 Montaña Rajada, una grieta al infierno ....................................................................... 52 Macizo del Fuego, en la morada del diablillo de Timanfaya .................................. 53 Islote de Hilario, donde la tierra arde ........................................................................... 54 El mar de lavas de Timanfaya ......................................................................................... 55 Mazo, cuando la tierra se parte durante una erupción ........................................... 56 Montaña Colorada, un final grandioso para Timanfaya .......................................... 58 5
6 7 Tinguatón, el volcán que expulsó chorros de agua ................................................... 59 La Geria, viñas y vinos que surgen de las cenizas ..................................................... 60 Fundación César Manrique, la lava hecha arte.......................................................... 62 04 Arenas en movimiento.................................................................................................... 67 El Jable, el gran pasillo de arenas de Lanzarote ........................................................ 68 Lomos de San Andrés y Camacho, ¡no son volcanes, que son dunas! ..................70 Las Conchas-Montaña Bermeja, una playa blanca al pie de un volcán ..............71 05 La acción del mar ............................................................................................................. 75 Los Hervideros, truenos del mar a través de las lavas ............................................. 76 Ajaches, una plataforma expuesta por encima del nivel del mar ....................... 78 Jameo de Alegranza, una ventana en una cueva litoral ......................................... 79 Papagayo, una colección de playas ............................................................................... 80 Caletón Blanco, arenas blancas entre lavas negras ................................................. 82 Playa del Cochino, las evidencias de un tsunami ...................................................... 83 El Salado, una laguna litoral en La Graciosa .............................................................. 84 El Río, las salinas más antiguas de Canarias .............................................................. 85 Salinas del Janubio, el cultivo de la flor de sal .......................................................... 86 06 El modelado del Geoparque por la lluvia y los deslizamientos ........................91 Valles colgados de Famara, muescas sobre el acantilado ....................................... 92 Valle de Temisa, testimonio de otros climas en el pasado ..................................... 93 Vega de San José, un valle sin cabeza ni pies ............................................................ 94 Las Laderas, un acantilado lejos del mar ..................................................................... 95 07 Un geoparque también submarino ............................................................................. 99 Los cimientos de la isla en el fondo oceánico ..........................................................100 Las Bajas, el volcán sumergido .....................................................................................101 Charco del Palo, buceando entre grietas ...................................................................102 Puerto del Carmen, una costa inundada por el mar ...............................................103 Roque del Este, el campanario del Atlántico ............................................................104 La Marina de Arrecife ......................................................................................................105 El Río y el Río de Montaña Clara, barras que unían islas ..................................... 106 08 La paleobiodiversidad escondida en las rocas .....................................................111 Glosario ......................................................................................................................................115 “Un paso más para un largo viaje” Lanzarote y el Archipiélago Chinijo son un conjunto de islas situadas al noreste de Canarias en el océano Atlántico, frente a la costa africana. Desde 2015, forman parte de la Red Mundial de Geoparques, dentro del ‘Programa Internacional de Geociencias y Geoparques’ auspiciado por la UNESCO y con la colaboración de la IUGS (Unión Internacional de Ciencias Geológicas), donde se reúnen territorios y personas de todo el mundo que han hecho de la Geología de relevancia internacional, a través del desarrollo sostenible, una bandera común. En el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo se puede disfrutar de un patrimonio geológico único a nivel mundial, que reúne más de ochenta lugares de interés geológico. En estas islas del Atlántico norte es posible observar la interacción entre las fuerzas del interior terrestre y los agentes geológicos externos (meteorización, erosión, transporte y sedimentación), alcanzando una simbiosis de formas y procesos volcánicos, erosivos y sedimentarios difíciles de igualar. Sin olvidar a los seres vivos que han habitado este archipiélago desde su creación. Conocer y ampliar el conocimiento de este geoparque, un poco más allá de sus meras formas, es lo que nos impulsa a presentar este libro. Esperamos que sea un paso más para un largo viaje que comienza en el interior del planeta hace unos 15 millones de años y cuyo destino es conocer su realidad en el siglo XXI. Oswaldo Betancort García Presidente del Cabildo de Lanzarote
98 Tesoros geológicos de magma, viento y agua “La historia más genuina de estas islas” La erupción de Timanfaya es uno de los iconos del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo y está reconocida como patrimonio geológico de relevancia internacional para España. Esta larga erupción, ocurrida entre 1730 y 1736, modificó radicalmente el paisaje y el destino de los habitantes de Lanzarote, convirtiéndose en seña de identidad y ejemplo de adaptación del ser humano. Sin embargo, no es la última manifestación volcánica de la isla, pues la triple erupción de 1824 se suma al paisaje volcánico histórico. Además, en este geoparque coexisten otros procesos geológicos activos que también lo hacen único, como el movimiento de las arenas, las corrientes litorales y submarinas, la variabilidad del clima ocurrida durante los últimos millones de años y la biodiversidad de su pasado en su registro paleontológico, que han forjado su gran geodiversidad. La espectacularidad del paisaje natural y humano de estas islas, unido a sus usos tradicionales y costumbres, así como la excelencia de sus infraestructuras turísticas, convierten a este territorio en un destino turístico internacional, permitiendo que tanto sus habitantes como los visitantes tengan la oportunidad de conocer, aprender y disfrutar de la Geología en un entorno único, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Les invitamos a unirse a este viaje en el tiempo a través de la historia más genuina de estas islas. Samuel C. Martín Morera Consejero del Geoparque del Cabildo de Lanzarote
1110 Agradecimientos El estudio de los lugares de interés geológico del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo ha sido realizado en el marco de una prestación de servicios y transferencia suscrito entre el Cabildo Insular de Lanzarote y el CSIC a través de su Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC). Las autoras de este libro, del IGME-CSIC, Universidad de La Laguna y Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), agradecen al Instituto Hidrográfico de la Marina y al Repositorio de Datos Marinos de Canarias (REDMIC) la cesión de las batimetrías realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para este trabajo. Nos gustaría igualmente destacar el apoyo del personal del Cabildo de Lanzarote a Jorge Toro y Reinero Brandon; muy especialmente a Elena Mateo, Directora Científica, y Clara Bonilla del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo; a Jaime Arranz y Orlando Hernández de la Casa de los Volcanes; a Jeremías Cabrera y Melito del barco de Medio Ambiente del Cabildo; y a la patrullera del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Agradecemos también la colaboración de la tripulación de la patrullera Rio Órbigo de la Guardia Civil (Cabos Primero Oscar Herrero y Carlos Piñero y guardias Diego Antonio Gavilán y Eduardo Santos) y del personal de Protección Civil de Yaiza (Patrick Cazorla y Brahim Injehai). Un agradecimiento especial para nuestro compañero Javier Lario (UNED) por cedernos las fotografías del tubo de la Atlántida y a Leticia Pacheco por su colaboración en los trabajos de campo. Destacar también la colaboración del Parque Nacional de Timanfaya en la persona de su Director Conservador, Pascual Gil, y de todo el servicio administrativo y de guardería, por su empeño para poner en valor e investigar la erupción de 1730-1736, así como a Aurelio Centellas, Antonio López y Jorge Espinel de la finca patrimonial del Estado “Isla de La Graciosa”. También queremos agradecer su disponibilidad al propietario del Islote de Alegranza, Enrique Jordán, y a Ginés Díaz Pallarés durante los trabajos de campo. Agradecemos a los compañeros del IGME-CSIC, Miguel Llorente y Juan Carlos Rubio, geólogos y buceadores, que junto con Íñigo Labarga, Rafa Mesa y Hugo Pérez, buceadores profesionales, aportaron su conocimiento sobre los espacios submarinos.
1312 Tesoros geológicos de magma, viento y agua Introducción En España, en 2025, hay 18 Geoparques Mundiales UNESCO, siendo el segundo país con más geoparques en el mundo, solo por detrás de China. En Canarias se encuentran dos de ellos: El Hierro y el que ocupa este libro, Lanzarote y Archipiélago Chinijo , que forma parte de la red mundial desde 2015. Este geoparque se localiza en el extremo nororiental de las Islas Canarias, un archipiélago volcánico situado sobre un margen continental pasivo, donde se pueden observar y comprender los procesos de formación de las islas volcánicas oceánicas, que en el caso de Lanzarote ha permanecido activa durante los últimos 15 millones de años de la historia de la Tierra. Este geoparque se caracteriza por la interacción de tres elementos que han sido los protagonistas en la construcción y modelado de estas islas: el fuego del interior del planeta a través del magma, el viento de los alisios y el agua. Todos ellos junto a la presencia de la vida, que conocemos a través del registro fósil, y por último, el ser humano, han conformado un geoparque con unos valores naturales y culturales, como en ningún otro lugar del planeta. La actividad volcánica en Lanzarote a lo largo de su dilatada historia geológica ha interactuado simultáneamente con los procesos de erosión y sedimentación. El magma ha modelado un paisaje de volcanes, coladas de lava Mapa geológico simplificado del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo a partir de los datos del GEODE (Mapa Geológico Continuo Digital de España), IGME-CSIC. En: https://info.igme.es/ cartografiadigital/geologica/Geode.aspx#info
1514 Tesoros geológicos de magma, viento y agua Introducción y mantos de piroclastos negros y rojos sobre los que el viento ha depositado las arenas blancas, muy abundantes en Lanzarote y La Graciosa, que llegan a las costas insulares gracias a las corrientes marinas. Las lluvias, escasas pero torrenciales, han erosionado la superficie insular formando depósitos sedimentarios que rellenan valles, se acumulan al pie de los escarpes y en las desembocaduras de los barrancos, o forman playas de arenas y cantos en la costa. El mar, la lluvia y el viento han modelado las islas hasta grabar sobre su piel volcánica un paisaje formado por barrancos y valles, playas y acantilados, montañas y llanuras ofreciendo una gran geodiversidad, que hace de este geoparque un museo natural testigo de la evolución de las islas volcánicas oceánicas dominadas por un clima subtropical-subdesértico. En este libro hacemos un sencillo y accesible recorrido por la mejor geología del geoparque, a través de los acontecimientos geológicos más importantes de la historia de Lanzarote y el Archipiélago Chinijo, que han quedado registrados en los Lugares de Interés Geológico (LIG) seleccionados. Para facilitar este viaje en el tiempo, hemos incluido un mapa geológico muy simplificado de la isla y la localización de estos LIG, salvo para el caso de los paleontológicos, cuya conservación aconseja que no sea publicada su situación. Muchos de ellos se encuentran en espacios naturales protegidos, por lo que se debe solicitar permiso previo al Cabildo o al Parque Nacional y cumplir con las normas de estos espacios. Cada uno de los capítulos comienza por un ‘contexto geológico’ que describe los principales procesos geológicos y paleoambientales que imperaban en el momento temporal de la formación de los LIG. Las condiciones climáticas, la escasa vegetación, los habitantes y su rica cultura, junto con las cuidadas infraestructuras turísticas, nos permitirán disfrutar de este apasionante viaje al pasado y al presente del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo.
1716 Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua 1 Lanzarote emerge del océano
3130 Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua Los volcanes del Cuaternario Tras un periodo de calma eruptiva de alrededor de un millón de años, en el que la erosión desmanteló los dos antiguos edificios volcánicos, dio comienzo una segunda etapa de volcanismo basáltico, que se prolonga hasta la actualidad. Este nuevo periodo se caracteriza por un volcanismo de tipo monogenético, con emisión de bajos volúmenes de magma, que propicia la formación de pequeños conos volcánicos a partir de una única erupción de corta duración (de horas a unos pocos años). La construcción de múltiples edificios de este tipo a lo largo de fracturas y fisuras de la corteza ha dado lugar a la formación de un campo volcánico en la zona central de Lanzarote, constituido por 360 conos volcánicos. También se han producido algunas erupciones monogenéticas en el ámbito de los macizos antiguos, así como aquellas que han originado el Archipiélago Chinijo. El volcanismo predominante durante este periodo ha sido de tipo hawaiano y estromboliano, con algunas erupciones hidromagmáticas, resultado del contacto explosivo del magma con el agua, que caracterizan el litoral actual y pasado de Lanzarote. En este contexto geológico se incluye una serie de geositios que muestran las morfologías, los productos volcánicos y las estructuras formadas durante el periodo Cuaternario que abarca desde hace 2,58 millones de años a la actualidad, a excepción de las erupciones históricas que se tratan en el siguiente apartado. A nivel global, el Cuaternario está marcado por la ciclicidad de periodos fríos y cálidos, conocidos como periodos glaciares e interglaciares, y las oscilaciones del nivel del mar que desencadenan un alto nivel del mar durante los interglaciares por la fusión del hielo polar y niveles del mar mucho más bajos que en la actualidad durante los periodos glaciales al quedar retenido el agua por el crecimiento de los casquetes polares y los glaciares alpinos. El género Homo aparece en el registro fósil al comienzo del Pleistoceno, hace 2,4 millones de años, con la presencia de Homo habilis, que es la especie más antigua descubierta. LZ61 LZ17 LZ53 AL01 MC01 AL02 LZ35 LZ51 LZ05 LZ06 Un Jardín de Cactus en el corazón de un volcán (LZ53) Tubo volcánico de La Corona-Túnel de la Atlántida, un tesoro bajo las lavas (LZ06) Peñas de Tao, los colosos caídos del Volcán de La Corona (LZ05) Agua entre las lavas del Malpaís del Norte (AL01) Cantera de Tinamala, una pirámide escondida dentro de un volcán (LZ17) Un volcán muy Golfo (LZ35) Los diques de Montaña Clara, las arterias de los volcanes (MC01) Montaña Halcones, la línea de costa anterior a Timanfaya (LZ51) Caldera Blanca, el gigante blanco (LZ61) La gran Caldera de Alegranza (AL02) LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 3,5 1470 Km Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, NASA, NGA, USGS * Los LIG con una superficie menor de 10 Ha se han representado con un círculo
Los volcanes del cuaternarioTesoros geológicos de magma, viento y agua 3332 La gran Caldera de Alegranza La Caldera del islote de Alegranza es un gran volcán de tipo hidromagmático, que se formó hace entre los 15.000 y 10.000 años por la interacción de agua del mar y el magma durante su erupción. Tiene casi 300 m de altura y más de dos kilómetros de diámetro en su base, con un cráter circular de unos 1.238 m de diámetro y unos 246 de profundidad. Estas dimensiones convierten a este cono en el edificio monogenético de mayor tamaño de toda Canarias. En la zona de La Capilla, ubicada en su flanco occidental, la acción del mar ha labrado un espectacular acantilado de coloraciones amarillentas y ocres que permite observar su estructura interna. Está formado por capas y láminas de cenizas, que se cruzan y se cortan, que se denominan oleadas piroclásticas, y son representativas de este tipo de erupciones litorales desarrolladas en el mar a profundidades someras. Tesoros geológicos de magma, viento y agua Acantilado erosivo en el borde Este de la Caldera de Alegranza que deja a la vista las oleadas piroclásticas originadas por la erupción hidromagmática. Detalle de la cueva litoral por erosión del oleaje que incide en la base del acantilado y desencadena desprendimientos en las capas superiores. Caldera Blanca, el gigante blanco El edificio volcánico de Caldera Blanca junto al cono de Risco Quebrado, que se adosa a su flanco oeste, forma parte de un grupo de volcanes hidromagmáticos que marcan el límite del litoral de Lanzarote durante el Pleistoceno inferior (2,6 millones de años a 780.000 años). Su impresionante cráter anular, con casi 1.200 m de diámetro y una profundidad interior de 315 m, hace que sea el volcán monogenético con mayor profundidad del fondo de un cráter de Canarias. Ambos edificios están formados esencialmente por tobas: ceniza y lapilli de tonos ocres y amarillentos, con alteraciones y texturas relacionadas con su construcción durante episodios surtseyanos, que son muy explosivos por el contacto agua/magma. Desde su formación el edificio ha sido intensamente erosionado, de modo que las laderas externas muestran profundas barranqueras de disposición radial. En el fondo del cráter se han acumulado abundantes derrubios formando una cuenca interior de tipo endorreico. Antiguamente, en años de lluvias abundantes, estos materiales mantenían la humedad y permitían el cultivo de cereal. En la zona basal de las laderas externas se pueden identificar también cenizas de la erupción de Timanfaya, de un intenso color negro que contrastan con el color casi blanco de este gigante, que destaca en el paisaje entre las oscuras lavas del Parque Natural de los Volcanes. Caldera Blanca vista desde la población de Mancha Blanca. Ortofoto y modelo digital de sombras de Caldera Blanca que ha quedado como un kipuka o islote entre el campo de lavas de Timanfaya en color negro. 1 km
Los volcanes del cuaternarioTesoros geológicos de magma, viento y agua 3534 Montaña Halcones, la línea de costa anterior a Timanfaya Montaña Halcones es un pequeño kipuka de forma arqueada, totalmente rodeado por las lavas negras de Timanfaya, que marca la línea de costa previa a la gran erupción del siglo XVIII. Se trata de un cono volcánico construido en dos fases eruptivas diferenciadas, una inicial de contacto agua/magma y otra final con emisión de lavas. Atravesando los depósitos de la primera etapa eruptiva resaltan varios diques de color oscuro, casi negro, que son los conductos volcánicos que alimentaron las últimas fases de la erupción. Las lavas de Timanfaya alcanzaron la costa de Halcones durante los primeros meses y adelantaron la línea de costa por el sur antes de mediados de noviembre de 1731, según consta en el mapa de la erupción conservado en el archivo de Simancas. Este volcán se encuentra actualmente en el interior del mar de lavas del Parque Nacional de Timanfaya, a una distancia de aproximadamente un kilómetro de la línea de costa actual. Montaña Halcones, islote o kipuka de un volcán hidromagmático en la antigua costa norte de Lanzarote, previo a la erupción de Timanfaya (1730-1736) que ha quedado rodeado por el campo de lavas negras. Los diques de Montaña Clara, las arterias de los volcanes En el sector suroeste del edificio pleistoceno del islote de Montaña Clara, la erosión marina ha desmantelado el anillo de tobas hasta alcanzar el corazón del edificio volcánico principal, desarrollando un acantilado casi vertical de más de 200 m de altura. En este escarpe vertical pueden observarse los piroclastos de color amarillento, habituales en los conos de tipo hidromagmático, pero también destaca el dique de alimentación del cono superpuesto de El Bermejo, que corta los depósitos verticalmente y que asciende hasta la cima, ensanchándose y conectando con las lavas y los piroclastos negros de la parte superior. Este tipo de elementos geológicos son estructuras difíciles de observar puesto que suelen quedar escondidas en el interior de los volcanes. Imagen LIDAR del islote de Montaña Clara
Tesoros geológicos de magma, viento y agua 36 Los volcanes del cuaternario 37 Un volcán muy Golfo El volcán de El Golfo también hizo erupción cerca del litoral, muy próximo a la costa de Lanzarote, dando lugar a depósitos amarillentos, con estructuras laminadas típicas de erupciones surtseyanas. El mar y el viento lo han erosionado y, en la actualidad, solo se observa un flanco del edificio que ha quedado rodeado por lavas, excepto en su sector costero. Aquí, entre los restos del edificio volcánico y un cordón litoral de cantos que terminó por cerrar su cráter, se encuentra la laguna de Los Clicos, un lagoon costero de coloración verdosa causada por la comunidad de microalgas que contiene. En el frente erosionado del interior del cráter destaca el modelado en panal de abeja, denominado taffonis, que se forman por la meteorización química de las rocas en zonas marinas y que dan un aspecto ruiniforme único a este volcán, que es uno los lugares más visitados de este geoparque. Taffonis en las paredes de El Golfo.
Los volcanes del cuaternario 3938 Tesoros geológicos de magma, viento y agua Agua entre las lavas del Malpaís del Norte Toda la vertiente norte y noreste del islote de Alegranza está caracterizada por la presencia de coladas volcánicas de edad pleistocena y superficies en bloques, procedentes de la Montaña de Lobos. Estas lavas tienen un aspecto muy rugoso, fragmentado y caótico, con una superficie áspera e irregular. Entre los grandes montículos de esta superficie lávica han quedado abundantes depresiones más o menos circulares, donde en época de lluvias el agua se acumula para dar lugar a la formación de charcos efímeros. Algunos de estos encharcamientos han alimentado tradicionalmente los aljibes del faro de la isla, único emplazamiento habitado en el pasado. Tras la evaporación quedan depósitos areno-arcillosos o limosos de color crema que salpican el negro malpaís a modo de lunares donde crece una escasa vegetación. Cantera de Tinamala, una pirámide dentro de un volcán Los frentes de las canteras excavadas en el volcán de Tinamala, en Guatiza, permiten una visión diferente del interior de un cono volcánico estromboliano de tefra, formado por la acumulación de spatter, piroclastos de proyección balística -lapillis y bombas volcánicas-. Estos materiales, de un intenso color rojo, están parcialmente soldados (como pegados entre sí) ya que, al caer los fragmentos de lava caliente y parcialmente fundidos, se unieron unos con otros y al enfriarse se transforman en una roca porosa pero muy resistente, muy apreciada en Lanzarote como material de construcción. El método de extracción de bloques, desarrollado por Jesús Soto, deja en Tinamala un paisaje de un gran valor estético que recuerda a los pueblos de las zonas áridas y desérticas construidos con arcillas rojas. De hecho, este lugar fue usado en 1987 como escenario para el rodaje de una versión cinematográfica sueca de la ópera Aida, de Verdi. Spatters o escorias entre los piroclastos soldados del cono volcánico de Tinamala.
Los volcanes del cuaternarioTesoros geológicos de magma, viento y agua 4140 Entrada de la Cueva de los Verdes, desde donde se accede al tubo volcánico del volcán de La Corona. Sección del tubo volcánico del volcán de La Corona sumergida por debajo del mar, que se conoce como La Atlántida. Tubo volcánico de La Corona-Túnel de la Atlántida, un tesoro bajo las lavas El volcán de La Corona muestra tesoros geológicos únicos, entre los que destaca un magnífico tubo volcánico, que permite conocer el mundo volcánico subterráneo. Hace unos 21.000 años el planeta estaba sumido en la Última Gran Glaciación y el nivel del mar se encontraba a 120 m por debajo de la actual línea de costa. Las lavas del volcán de La Corona saltaron los antiguos acantilados labrados en el escudo oeste de Famara y avanzaron hasta una distancia de 7,5 km, creando una red de tubos subterráneos que constituyen el sistema de la Cueva de Los VerdesJameos del Agua-Túnel de la Atlántida. El ascenso del nivel del mar en el Holoceno provocó la inundación de las galerías subterráneas en su tramo final, en la sección que se conoce como el Túnel de la Atlántida. Se trata del tubo volcánico submarino de mayor longitud del mundo con un recorrido total de 1.600 m, que termina a 81 m por debajo del nivel del mar. El acceso al interior del tubo de la Corona se hace a través de los desplomes del techo, denominados ‘jameos’ por la población local, como son la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua, hogar del endemismo faunístico más conocido del geoparque, el ‘jameito’ (Munidopsis polymorpha), un pequeño crustáceo ciego de color blanco. Interior del tubo volcánico de La Corona, en el sector de la Cueva de Los Verdes.
Los volcanes del cuaternarioTesoros geológicos de magma, viento y agua 4342 Jardín de Cactus en la antigua cantera de las Calderetas de Guatiza. Restos de las bombas volcánicas negras entre los piroclástos y escorias rojizas soldadas del cono volcánico de las Calderetas de Guatiza que se han conservado en el Jardín de Cactus. Un Jardín de Cactus en el corazón de un volcán La extracción de rocas piroclásticas (lapillis, escorias y y bombas soldadas que forman los conos volcánicos) ha sido una práctica habitual en la isla y un recurso geológico necesario para la construcción y los cultivos enarenados. César Manrique puso en marcha un ambicioso plan para recuperar uno de estos espacios que quedaron degradados, una vez finalizó la actividad extractiva, en la antigua cantera de Las Calderetas de Guatiza. Durante la restauración se habilitó este hueco minero para acoger el Jardín de Cactus, uno de los Centros de Arte y Cultura del Cabildo de Lanzarote. En este espacio expositivo se conservan, entre los cientos de especies diferentes de cactus y a modo de esculturas monolíticas, los restos originales de los depósitos piroclásticos que formaban el cono volcánico y los diques o conductos por los que el magma ascendió hasta la cima del volcán. Naturaleza y cultura se unen en un espacio único, creado para respetar el espíritu del volcán. Peñas de Tao, los colosos caídos del Volcán de La Corona El volcán de La Corona tuvo una intensa actividad magmática que surgió en la zona más alta del macizo antiguo de Famara hace 21.000 años. En esta erupción se emitieron una gran cantidad de coladas de lava basálticas muy fluidas, que cubrieron gran parte del extremo noreste de Lanzarote. En las fases de mayor aporte de magma, el cono volcánico alojó en su cráter un gran lago de lava, cuya presión provocó el colapso de la ladera septentrional. Los grandes bloques fragmentados fueron arrastrados flotando sobre las coladas de lava, hasta llegar a las zonas más distales donde hoy se ubica Órzola. En algunos casos, las Peñas de Tao superan los 25 m de altura y los 40 m de largo, localizándose a distancias de entre uno y cuatro kilómetros de su lugar de origen, por lo que se denominan con el término científico de “bloques erráticos”.
4544 Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua Los volcanes históricos de 1730-36 y 1824 3
Los volcanes históricos de 1730-36 y 1824 47 LZ21 LZ24 LZ26 LZ36 LZ30 LZ25 LZ31 LZ43 LZ27 LZ62 LZ70 Tinguatón, el volcán que expulsó chorros de agua (LZ24) Fundación César Manrique, la lava hecha arte (LZ30) La Geria, viñas y vinos que surgen de las cenizas (LZ36) Mazo, cuando la tierra se parte durante una erupción (LZ70) Montaña Colorada, un final grandioso para Timanfaya (LZ43) El mar de lavas de Timanfaya (LZ27) Islote de Hilario, donde la tierra arde (LZ25) Macizo del Fuego, en la morada del diablillo de Timanfaya (LZ62) Montaña Rajada, una grieta al infierno (LZ31) Pico Partido, un cráter desbordado en un gran canal (LZ26) Monumento al Campesino, el suelo cubierto por la gran erupción de Timanfaya (LZ21) LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 3,5 14 7 0 Km Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, NASA, NGA, USGS * Los LIG con una superficie menor de 10 Ha se han representado con un círculo Los volcanes históricos de 1730-36 y 1824 Este contexto geológico coincide con la ocupación humana del archipiélago y las crónicas históricas que se remontan al siglo XV y que han quedado como testigo directo de esta tierra de volcanes. En concreto, hay constancia de la primera visita documentada en 1312 por Lanceloto Malocello, precisamente a Lanzarote, siendo la primera isla en ser colonizada en 1402. Cada vez hay más pruebas arqueológicas que demuestran la presencia fenicia en Lanzarote y La Graciosa en torno al siglo X a. C., así como evidencias de época romana, que favorecieron el asentamiento de grupos africanos, dando origen a la cultura aborigen propiamente dicha. Gracias a las crónicas escritas a partir del siglo XV y, sobre todo, con los documentos históricos del siglo XVIII y XIX, se tiene un doble registro de las erupciones volcánicas: las evidencias históricas y geológicas. En Lanzarote ha tenido lugar el proceso eruptivo de mayor envergadura y magnitud de todos los ocurridos en las Islas Canarias en su período histórico: la erupción de 1730-1736 que dio lugar al campo volcánico de Timanfaya. Esta erupción, junto con la triple erupción de 1824, que formó los volcanes Tao, Chinero y Tinguatón, hacen que Lanzarote sea la isla canaria donde el volcanismo histórico presenta mayor entidad y donde ha causado mayor impacto en el relieve, en el paisaje insular y en sus habitantes. Al tratarse de erupciones tan recientes, las rocas, las morfologías y estructuras se conservan muy bien, permitiendo observar todos los elementos y estructuras volcánicos que son representativos de las erupciones basálticas fisurales en islas volcánicas oceánicas. Por su alto valor científico, este es el contexto geológico del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo que tiene relevancia internacional.
Los volcanes históricos de 1730-36 y 1824Tesoros geológicos de magma, viento y agua 4948 lados del pasillo hay dos cristaleras que atesoran una importante información y nos ofrecen una visión de la secuencia de eventos que corresponde con la historia geológica más reciente de la isla. Desde la base hacia el techo de las vidrieras se pueden reconocer primero los campos de arena que quedaron cubiertos por piroclastos de una erupción volcánica antigua. A su vez, sobre la capa de piroclastos se formó un suelo, que fue cubierto posteriormente por las cenizas de dispersión de Timanfaya y por las coladas emitidas desde Montaña de Las Nueces hacia 1733. Monumento al Campesino, el suelo cubierto por la gran erupción de Timanfaya El comedor subterráneo de este Centro de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote ha sido construido utilizando las lavas pahoehoe de Timanfaya como elementos ornamentales, lo que posibilita la observación del corazón de este tipo de coladas. El pasillo interior, que conecta el comedor con una de las salidas del centro, discurre bajo estas lavas pahoehoe, permitiendo la observación de su base y el contacto con la superficie sobre la que discurrieron. A ambos Colada basáltica de inflación (1733) que se muestra en su posición original en el restaurante del Museo del Campesino. Se puede apreciar la disyunción columnar típica de estas coladas. Vitrina en el pasillo del restaurante del Museo del Campesino que muestra la sección enterrada por debajo de una colada de la erupción de Timanfaya. Detalle de esta vitrina con la capa de piroclastos negros de la erupción de Timanfaya, que enterró el paleosuelo de 1730 que se formó sobre una capa previa de piroclastos alterados de erupciones pleistocenas.
Los volcanes históricos de 1730-36 y 1824Tesoros geológicos de magma, viento y agua 6362 Vista de la superficie de la colada sobre la que se ubica la Fundación César Manrique. Sólo sobresalen en superficie la parte superior de las palmeras porque el tronco enraíza en el suelo previo por debajo de la colada. Fundación César Manrique, la lava hecha arte En esta estructura, construida en dos niveles y que fue edificada aprovechando la morfología interna de las lavas por el artista César Manrique, destaca el diálogo entre arquitectura y volcanismo. Utilizada durante 20 años como vivienda del artista, la casa se adapta de forma magistral a las coladas pahoehoe distales de las fases intermedias de la erupción del Timanfaya. El diseño se adapta y se mimetiza con el interior de las coladas basálticas denominadas de inflación, que se caracterizan por su elevada porosidad, la presencia de túmulos, tubos, jameos y pequeñas mesetas, fisuras y cápsulas de inflación. El proceso de inflación de las coladas basálticas está asociado a la inyección de lava con muchos gases por debajo de una corteza superficial ya enfriada, lo que ejerce presión desde el interior de la colada y hace que esta se eleve o se infle. Las cinco habitaciones de tipo cúpula del nivel inferior de la casa están conectadas entre sí por galerías-pasillo que han sido labradas en la lava. Estas cúpulas son niveles de inflación que se forman en sectores puntuales de la colada. Es frecuente que tengan el techo abierto por el colapso de la parte superior donde la colada es más delgada. Tradicionalmente este tipo de estructuras han sido empleadas para el cultivo de frutales en su interior, siendo transformadas por César Manrique. Sólo él, en colaboración con Jesús Soto, han sido capaces de conservar y adaptarse a los rasgos únicos del volcanismo de esta isla. Su genialidad, su tenacidad y su visión de la tierra han quedado patentes en sus obras, interpretando los espacios volcánicos de una forma única e inigualable. Imágenes desde el interior de la Fundación César Manrique de varias salas formadas por la inflación de la colada, que tienen un pequeño jameo en el techo, a modo de claraboya, que se aprovecha para el cultivo y como iluminación natural.
65 Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua 64 Arenas en movimiento 4
Arenas en movimientoTesoros geológicos de magma, viento y agua 6766 Arenas en movimiento En este geoparque se produce uno de los fenómenos geológicos externos más fascinantes de toda Canarias, que es fruto del viento por ser uno de los agentes erosivos más eficaz; y la presencia de abundantes organismos marinos calcáreos que colonizan la plataforma y el litoral. La arena, tan abundante en estas islas, es de origen orgánico y está compuesta por fragmentos de conchas de organismos marinos y algas calcáreas, que le imprimen este color tan característico. Esta arena recorre un largo viaje, que comienza en el mar, cuando las corrientes machacan las conchas y las algas hasta convertirlas en pequeños fragmentos arenosos que son transportados por las corrientes litorales hasta llegar a la costa. Una vez sobre el nivel del mar, el viento se encarga de arrastrarlas hacia las playas y hacia el interior aprovechando el relieve bajo, formando campos, corredores de arenas y dunas tan abundantes en Lanzarote y en el Archipiélago Chinijo. El viento juega un papel determinante desde los primeros estadios superficiales de formación de las islas y todavía, en la actualidad, continúa modelando el paisaje de las islas orientales. Los depósitos eólicos casi blancos se intercalan entre las rocas volcánicas, evidenciando la continua interacción entre los procesos geológicos constructivos internos y los agentes modeladores externos. MAPA LIGS GONZALO GR07 LZ20 LZ09 Las Conchas-Montaña Bermeja, una playa blanca al pie de un volcán (GR07) Lomos de San Andrés y Camacho, ¡no son volcanes, que son dunas! (LZ20) El Jable, el gran pasillo de arenas de Lanzarote (LZ09) LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 3,5 1470 Km Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, NASA, NGA, USGS
Arenas en movimientoTesoros geológicos de magma, viento y agua 6968 El Jable, el gran pasillo de arenas de Lanzarote Los cambios en el nivel del mar ocurridos durante el Cuaternario han tenido una gran influencia en los grandes depósitos de arenas tan abundantes en el geoparque. Durante los periodos glaciares, cuando gran parte del agua del planeta está congelada en los glaciares, se produce el descenso global de los océanos, provocando que parte de las plataformas insulares quedaran expuestas. En la costa de Lanzarote, sobre todo en el norte, son muy abundantes los fragmentos calcáreos de restos de organismos marinos que contribuyen con arenas que son removilizadas hacia el interior de la isla, formando depósitos eólicos y campos de dunas de color claro. Estas arenas, gracias a los intensos vientos, atraviesan la isla como una gran cinta transportadora, desde el norte hasta el sur, a través del corredor conocido como ‘El Jable’. Esta zona coincide con el sector central de menor relieve de la isla como si fuera un gran pasillo entre el sector este de Famara y oeste de Timanfaya-Ajaches, que favorece el paso del viento y las arenas sin encontrar apenas obstáculos. Los depósitos de este gran manto de arenas han quedado expuestos en muchos sectores de El Jable por la extracción de áridos, mostrando en su interior la alternancia de diferentes capas que corresponden a climas áridos donde se acumulaba más arenas claras, y capas de paleosuelos más oscuros asociados a climas húmedos. Se trata de un sistema que sigue activo en la actualidad, con intensas tormentas esporádicas que históricamente han causado problemas en pueblos, carreteras y cultivos. La dinámica de las arenas se ha visto condicionada por la acción humana (deforestación, infraestructuras viarias y edificaciones) que suponen un impacto en este sistema natural, impidiendo su circulación de norte a sur. La erosión y sedimentación eólica son uno de los procesos geológicos más activos en ambientes áridos. Es fácil observar el movimiento de las arenas y la trasformación de las dunas que modifican constantemente el paisaje. Sector norte de El Jable, que procede del francés “sable” que significa arena. A la derecha está el Risco de Famara. Esta región fue cultivada con cereales desde tiempos históricos por los aborígenes. Con la llegada de los conquistadores en el siglo XV se introdujeron nuevas variedades (trigo, cebada y centeno) y en el siglo XIX se volvió a prestar atención a la barrilla, Mesembryanthemum crystallinum L., especie vegetal herbácea de ambientes halófilos. Ya había sido utilizada por los aborígenes para la obtención de tintes, jabones y sosa cáustica, y su cultivo reactivó la economía de la isla gracias a la exportación de piedra de barrilla a Europa para la fabricación de jabón.
Arenas en movimientoTesoros geológicos de magma, viento y agua 7170 Lomos de San Andrés y Camacho, ¡no son volcanes, que son dunas! Los Lomos de San Andrés y Camacho son dos grandes y amplios montículos semiesféricos, de morfología en escudo, situados al pie del volcán de Tamia. Hasta hace muy pocos años, por su morfología, habían sido interpretados como antiguos conos volcánicos estrombolianos muy erosionados. Al estar recubiertos de lapilli negro, por su planta circular y su inserción dentro del campo volcánico central de Lanzarote desde luego lo parecían. Sin embargo, en su interior guardaban un gran secreto que ha quedado al descubierto por la apertura de canteras para la extracción del lapilli. Bajo las capas de material piroclástico negro aparecieron potentes capas de arenas organógenas, que son dunas fósiles de edad pleistocena asociadas al sistema de arenas del corredor de El Jable, que fueron intensamente cubiertas por los piroclastos emitidos durante la erupción del volcán de Tamia, quedando así ocultas y mimetizadas entre los demás volcanes de este sector de la isla. Las Conchas-Montaña Bermeja, una playa blanca al pie de un volcán rojo Este sistema activo en La Graciosa de tipo playa con un cordón de dunas adosado, se desarrolla al pie del volcán holoceno de Montaña Bermeja, que destaca por su intenso color bermellón. Las arenas bioclásticas blancas son transportadas desde las zonas sumergidas por la dinámica marina dando lugar a la playa de Las Conchas. El viento moviliza parte de las arenas hacia el interior de la isla favorecido por el perfil de la playa, pero al encontrar el relieve del volcán forman un cordón de pequeñas dunas en montículo sin mayor posibilidad de avanzar. La mayoría de las partículas arenosas son transportadas en dirección N-S a lo largo de la playa hasta el pie del volcán, pudiendo observarse en las zonas litorales las dunas en montículo de pequeño porte, que están estabilizadas por la vegetación, que dan paso a dunas de alturas métricas que se distribuyen al azar sobre un manto eólico de arenas móviles y, finalmente, a un manto eólico muy estabilizado por la vegetación. Hueco de cantera en el Lomo de Camacho. Bajo los piroclastos negros, en el fondo afloran las arenas de color crema de origen eólico. Dunas de color crema y pavimento rocoso en lavas de ambiente árido. Montaña Bermeja y en primer plano está el sistema de playa-dunas de Las Conchas de color crema adosado al volcán.
7372 Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua La acción del mar 5
La acción del mar 7574 Tesoros geológicos de magma, viento y agua La acción del mar Las islas volcánicas están sometidas continuamente a la acción del océano en su línea de costa, por lo que en el litoral se encuentran depósitos y morfologías con la marca ineludible de los procesos marinos actuales y del pasado. Sus depósitos sedimentarios y las morfologías nos muestran cómo ha variado la posición de la línea de costa en este archipiélago durante los últimos dos millones de años. A lo largo del perímetro costero la interacción de los procesos erosivos y constructivos es continua, donde predominan las rocas, fósiles y sedimentos típicos de ambiente marino y de transición. La erosión marina en el geoparque esculpe los acantilados, forma plataformas de abrasión y cuevas litorales, entre otras morfologías. La sedimentación forma depósitos de baja energía (playas, bermas, etc.) y también se conservan los de alta energía, como tormentas (barras litorales) o, incluso, hay evidencias de fenómenos catastróficos originados por tormentas extraordinarias y tsunamis (tsunamitas). En las zonas costeras también son frecuentes las lagunas litorales, las salinas e incluso manifestaciones singulares de los acuíferos en los manantiales que brotan en acantilados y a nivel del mar. LZ52 GR05 AL05 LZ37 LZ63 LZ41 LZ54 LZ04 LZ38 Salinas del Janubio, el cultivo de la flor de sal (LZ38) El Río, las salinas más antiguas de Canarias (LZ04) El Salado, una laguna litoral en La Graciosa (GR05) Playa del Cochino, las evidencias de un tsunami (LZ54) Caletón Blanco, arenas blancas entre lavas negras (LZ52) Papagayo, una colección de playas (LZ63) Jameo de Alegranza, una ventana en una cueva litoral (AL05) Los Hervideros, truenos del mar a través de las lavas (LZ37) Ajaches, una plataforma expuesta por encima del nivel del mar (LZ41) LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 3,5 1470 Km Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, NASA, NGA, USGS * Los LIG con una superficie menor de 10 Ha se han representado con un círculo
Tesoros geológicos de magma, viento y agua 76 77 La acción del mar Los Hervideros, truenos del mar a través de las lavas La erosión litoral también ha terminado por conquistar las coladas históricas de Timanfaya, a pesar de ser unas de las más modernas de la isla de Lanzarote. En el frente acantilado de Los Hervideros, se pueden observar las fisuras y los prismas hexagonales de disyunción columnar del interior de la colada, que se forman por la retracción y la perdida de volumen de las lavas durante su enfriamiento y consolidación. Esta red de fisuras permite la penetración del agua de mar durante el oleaje, favoreciendo la erosión a través de estas discontinuidades y la formación de cuevas marinas, ventanas cenitales, arcos, bufaderos, etc. En días de fuerte oleaje, la compresión de las olas en el interior de las fisuras abiertas impulsa jets de agua de mar pulverizada, localmente llamados bufaderos, que alcanzan varios metros de altura sobre la superficie exterior de las coladas, generando un gran estruendo. Bufaderos de Los Hervideros en actividad durante un día de fuerte oleaje. Formación de Los Hervideros en las coladas de la erupción de Timanfaya: 1) Las coladas de Timanfaya (17301736) llegan al mar por la costa. 2) Las coladas se enfrían en las décadas siguientes de fuera hacia el interior. 3) La colada está fragmentada en prismas hexagonales por disyunción columnar por el enfriamiento. 4) La erosión litoral desmantela la colada a favor de las columnas hexagonales originando arcos, cuevas litorales y los bufaderos. 1 2 3 4
La acción del marTesoros geológicos de magma, viento y agua 7978 Jameo de Alegranza, una ventana en una cueva litoral El denominado Jameo de Las Palomas, en Alegranza, no es un auténtico jameo, entendido como un colapso parcial del techo de un tubo volcánico. Este falso jameo se formó por el desplome parcial de la bóveda de una cueva litoral de gran desarrollo longitudinal. Se trata de un excelente ejemplo de cueva excavada por efecto del oleaje a favor de una fractura que corta los depósitos tableados de origen hidromagmático del flanco del volcán de La Caldera. De hecho, a lo largo de toda la cueva hay una fractura en el centro del techo, muy penetrativa y persistente, que seguramente es un vestigio de la lineación de discontinuidad que ha favorecido su colapso. El hueco del techo, como si fuera una gran ventana, permite ver desde tierra el interior de la cueva parcialmente inundada. Cueva litoral con colapso del techo del Jameo de Alegranza. Vista al interior del Jameo de Alegranza excavado en las oleadas piroclásticas. Ajaches, una plataforma expuesta por encima del nivel del mar En la zona de Papagayo, en el extremo suroeste de la isla de Lanzarote, destaca una gran superficie plana de muy baja pendiente, que está a una altitud media de unos 40 m sobre el nivel del mar, conectando las cimas de Ajaches con el litoral. Esta llanura es el testigo directo del pasado marino de este gran edificio volcánico durante el Plioceno. Sobre las rocas volcánicas hay niveles de areniscas con fósiles de organismos marinos que son testigos de ese pasado sumergido de esta parte de la isla. En todo este sector, la erosión del oleaje y las corrientes marinas, actuando durante intervalos de tiempo dilatados, terminaron por modelar la plataforma como si de un cepillo de carpintero se tratara. Posteriormente, un levantamiento de la isla por procesos tectónicos dejó esta plataforma elevada fuera del mar, sobre la que se ha ido encajando una red de valles y pequeños barrancos que han dejado al descubierto los niveles marinos del Plioceno. Plataforma emergida de Ajaches, en el sector suroeste de Lanzarote. Evolución de la plataforma marina de Ajaches.
La acción del marTesoros geológicos de magma, viento y agua 8180 Papagayo, una colección de playas Al pie del macizo de Ajaches, justo en la desembocadura de sus barrancos, destacan las pequeñas playas encajadas y calas de arenas claras de Papagayo. Todas ellas se adaptan a la línea de costa dentada e irregular que está condicionada por las abundantes fracturas y diques de las rocas volcánicas que, en su mayoría, son casi perpendiculares a la línea de costa. Las arenas son transportadas desde el fondo, donde se acumulan en esta playa o forman pequeñas dunas rampantes que trepan por zonas de pendiente impulsadas por el viento. En las zonas costeras donde no hay desembocaduras de barrancos, pero el oleaje ha erosionado el acantilado, la arena se acumula formando pequeñas calas. Mapa geológico de Playa Mujeres. Estas playas son muy dinámicas y suelen modificarse en periodos de lluvias intensas, cuando los barrancos traen sedimentos desde tierra, o por el fuerte viento o durante las mareas vivas, pudiendo perder parte o casi toda su arena. En cualquier caso, se suelen recuperar rápidamente de forma natural y en pocas semanas vuelven a tener su aspecto paradisiaco habitual constituyendo uno de los principales atractivos turísticos de la isla. Playa del Papagayo. En recuadro blanco indica la posición del dique basáltico, que está ampliado en la foto de la dcha.
El modelado del geoparque por la lluvia y los deslizamientosTesoros geológicos de magma, viento y agua 9594 Vega de San José, un valle sin cabeza ni pies Este es un gran valle que ha perdido tanto su zona de cabecera, como su desembocadura. La zona de cabecera quedó desconectada del resto del valle por la captura de sus aguas a favor del Barranco de Maramajo, desarrollado en el escarpe de Famara. Hace 1,2 millones de años, la erupción y formación del cono volcánico de la Montaña de Guanapay termino por cerrar el valle en su tramo final, dejándolo convertido en una cuenca cerrada. Desde entonces, los materiales arrastrados por la escorrentía se han acumulado en el fondo del valle apilándose y mostrando niveles de suelos intercalados, que se han empleado tradicionalmente en la isla como tierras de préstamo para los cultivos enarenados. La cima del volcán de Guanapay es un punto de observación excelente de todo este valle y fue utilizada a finales del siglo XV para construir el Castillo de Santa Bárbara. Las Laderas, un acantilado lejos del mar El escarpe de Las Laderas corresponde a la prolongación topográfica isla adentro del acantilado del Risco de Famara. Este escarpe es la parte del acantilado que ha quedado “fosilizado” y que ya no está conectado con el mar, aunque sí lo estaba cuando se formó. En la base del escarpe se han ido acumulando los fragmentos de rocas procedentes de la erosión del antiguo acantilado formando abanicos detríticos. Estas acumulaciones de sedimentos y el emplazamiento de coladas pleistocenas han terminado por alejarlo de la línea de costa. Existen dos generaciones bien diferenciadas de abanicos detríticos, que evolucionan hacia superficies tendidas de gran longitud, denominadas glacis, en la zona más alejada del escarpe. Los depósitos detríticos oscuros más recientes y de menor pendiente se forman a partir de las pequeñas barranqueras que cortan los depósitos claros, más antiguos y de coloraciones blanquecinas, que se apoyan directamente sobre el escarpe. El valle de San José es una cuenca sin desembocadura, transformada en un valle endorreico por el desarrollo del Volcán de Guanapay (en último plano en la foto). Evolución geológica de Las Laderas, por el avance de los abanicos detríticos y el sistema de playa-duna adosado, que desencadenan el alejamiento del acantilado de la línea de costa. Relleno sedimentario de la vega de San José, que ha sido empleado como tierras de préstamo en la isla. Los diferentes colores de los paleosuelos indican la alternancia de paleoclimas áridos (más claros) y húmedos (colores rojizos oscuros). Las Laderas, desde la playa de San Juan.
97 Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua 96 Un geoparque también submarino 7
Un geoparque también submarino Tesoros geológicos de magma, viento y agua 9998 LZ65 LZ45 RE01 LZ49 GR04 LZ48 LZ50 El Río y el Río de Montaña Clara, barras que unían islas (GR04) La Marina de Arrecife (LZ50) Roque del Este, el campanario del Atlántico (RE01) Puerto del Carmen, una costa inundada por el mar (LZ48) Charco del Palo, buceando entre grietas (LZ45) Las Bajas, el volcán sumergido (LZ49) Los cimientos de la isla en el fondo oceánico (LZ65) LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO Km 5 20100 Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, NASA, NGA, USGS * Los LIG con una superficie menor de 10 Ha se han representado con un círculo Un geoparque también submarino Desde el fondo marino hasta la línea de costa actual este geoparque también tiene lugares de interés geológico por descubrir. Por debajo del nivel del mar se encuentran ejemplos únicos de las grandes estructuras que conforman el edificio insular, como la plataforma marina y los taludes submarinos que conectan con la parte de la llanura abisal más profunda, así como otras estructuras más someras relacionadas con procesos volcánicos, sedimentarios y erosivos que ocurren en el entorno marino. Lo más sorprendente es que hay algunos Lugares de Interés Geológico que se formaron en superficie cuando el nivel del mar estaba 120 m por debajo del actual, durante el Último Máximo Glaciar del planeta, hace tan sólo entre 23.000 y 19.000 años. Debido a las bajas temperaturas, el agua del mar quedó atrapada en los glaciares que cubrieron grandes regiones y el crecimiento de los casquetes polares, originando que el nivel del mar fuera mucho más bajo que el actual. El ascenso del mar producido durante el periodo interglaciar Holoceno, hasta su posición actual, ha determinado que muchos depósitos, formas e incluso algunos volcanes estén actualmente sumergidos bajo el mar.
Un geoparque también submarino Tesoros geológicos de magma, viento y agua 101100 Los cimientos de la isla en el fondo oceánico El Geoparque de Lanzarote y Archipiélago Chinijo está unido a Fuerteventura bajo el mar a través de una plataforma somera de unos 100 ms de profundidad, generando un único edificio insular en tiempos pasados. La acción continuada del Océano Atlántico ha modelado las costas insulares y ha formado una plataforma marina insular sumergida. En la costa occidental del Geoparque, desde el borde de esta plataforma marina, se desarrolla un talud submarino de pendiente gradual hasta llegar al fondo abisal con una anchura de 19-29 km, que está surcado por cañones y salpicado de conos volcánicos sumergidos, algunos de los cuales podrían estar relacionados con erupciones ocurridas durante el Último Máximo Glaciar. Sin embargo, en la costa sureste de Lanzarote, al borde de la plataforma se localiza el talud submarino que en esta vertiente es casi vertical, conectando con el fondo marino a 1.000 m de profundidad en tan solo un par de kilómetros desde la costa. Este talud vertical es el reflejo de una de las grandes fallas que atraviesan la corteza de transición que hay entre Canarias y África. Las Bajas, el volcán sumergido A unos 800 m de la Playa de Famara se observa una zona de rompiente, llamada Las Bajas, donde afloran algunos filos y aristas de roca volcánica negra. Se trata de los restos de un cono volcánico que se formó en superficie durante el Último Máximo Interglaciar, y que ha quedado prácticamente sumergido por el ascenso del nivel del mar durante el Holoceno. La cima del volcán está intensamente erosionada, aunque todavía pueden distinguirse los diques de alimentación e inferirse una morfología en herradura abierta hacia el noroeste. Analizando la batimetría de este fondo marino, se puede interpretar que desde este volcán se emitieron al menos dos coladas de lava, que cubrieron una superficie superior a los 12 km2, semejante a la que actualmente tiene la isla de Alegranza. Se trata de una zona muy peligrosa para la navegación. En color rosa, la plataforma del geoparque. Color azul, talud Este más vertical. Color verde: talud Oeste, salpicado de volcanes y cañones. En primer plano, aflorando desde el fondo del mar, quedan los restos erosionados del volcán de Las Bajas.
Un geoparque también submarino Tesoros geológicos de magma, viento y agua 103102 Charco del Palo, buceando entre grietas Durante la erupción holocena de la Caldera de Guatiza, sus coladas de lava llegaron a la costa formando un delta de lava que ganó terreno al mar. Este tipo de estructuras suelen ser muy inestables, por lo rápido que crecen y por la interacción con la plataforma marina, por lo que es frecuente que se formen fracturas, e incluso que sus partes más distales colapsen hasta el fondo abisal. En la zona sumergida próxima al Charco del Palo, pueden observarse las lavas que forman el delta con algunos depósitos de fragmentos finos de hialoclastitas (acumulaciones de fragmentos de lava depositadas en ambiente marino) y morfologías que sugieren la presencia de lavas almohadilladas, correspondientes a flujos lávicos generados en contacto con el agua marina. Son sobresalientes las numerosas fracturas que cortan el delta, conocidas por el nombre de “calles” por los buceadores, que les permiten nadar entre las lavas del delta. Puerto del Carmen, una costa inundada por el mar Realizar una inmersión en la costa de Puerto del Carmen es como pasear por un museo de morfologías erosivas litorales. Son espectaculares las cuevas submarinas, como la de La Catedral, los tubos erosivos o las columnas prismáticas de las coladas de lava del Pleistoceno medio. Las morfologías más singulares de este entorno submarino son los monolitos de roca volcánica en forma de hongo. En realidad, se trata de una sucesión de hongos, en la que uno en particular ha alcanzado su máximo desarrollo, y al estar totalmente despegado de la pared, resulta reconocible a distancia e impacta por su geometría tan diferente a cuanto le rodea. Morfologías erosivas de tipo hongo.
Un geoparque también submarino Tesoros geológicos de magma, viento y agua 105104 Roque del Este, el campanario del Atlántico El Roque del Este es un islote en forma de medialuna, que apenas alcanza los 85 m de altura, cuyo dorso sur dibuja un amplio arco abierto al suroeste que corresponde al cráter original. El islote está formado por los restos de un edificio hidromagmático, muy desmantelado por la erosión, en el que se puede ver la estructura interna del volcán, con los rasgos, texturas y estructuras típicas de depósitos hidromagmáticos, incluyendo los diques de alimentación. Uno de estos diques aflora en el extremo noreste del arco y genera un resalte topográfico conocido con el nombre de El Campanario, precisamente por su morfología en torre. Bajo el mar, este dique forma la pared de un espectacular túnel submarino de unos 80 m de longitud que atraviesa completamente e l islote de lado a lado. Este entorno es muy rico en biodiversidad y tiene la máxima protección, por lo que su visita está restringida únicamente a expediciones de investigación. La Marina de Arrecife La costa de Arrecife, capital de Lanzarote, se ubica sobre una antigua colada, cuya superficie fue intensamente erosionada por el mar, dando lugar a una plataforma marina poco profunda salpicada de charcos e islotes rocosos que actualmente resguardan la costa del oleaje y las corrientes oceánicas. Esta protección natural fue uno de los motivos para construir el puerto y trasladar la capital de la isla desde Teguise hasta Arrecife en 1847. La baja pendiente de la plataforma hace que la oscilación de la marea sea más amplia que en otros sectores del litoral, quedando expuesta una gran superficie durante la bajamar. En los momentos más bajos, se descubren sobre la plataforma marina, unas areniscas de color crema con fósiles, que son los testigos de antiguas playas y una red de fracturas muy llamativa. Ortofoto del Roque del Este. Línea de trazos y flecha blanca: situación del dique del Campanario. Areniscas sobre la plataforma que quedan expuestas durante la bajamar.Dique de color negro que forma El Campanario en el Roque del Este.
Un geoparque también submarino Tesoros geológicos de magma, viento y agua 107106 El Río y el Río de Montaña Clara, barras que unían islas El ascenso del nivel del mar en el Holoceno ha dejado en el geoparque otras estructuras geológicas sumergidas. Este es el caso de las barras o cordones de arena que unían, a modo de tómbolos, la isla de Lanzarote con La Graciosa y ésta a su vez con Montaña Clara. Estas barras de areniscas se encuentran actualmente a unos 20 m de profundidad y muestran estructuras que sugieren la existencia de campos de arenas con evolución a dunas eólicas. Las barras muestran una intensa erosión típica de ambiente litoral, por lo que debieron estar bastante tiempo sometidas al embate del oleaje durante el Último Máximo Glaciar. El Río, ubicado entre las islas de Lanzarote y La Graciosa (en segundo plano).
109108 Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua La biodiversidad escondida en las rocas 8
Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua 111110 La biodiversidad escondida en las rocas Los yacimientos paleontológicos y los fósiles que contienen poseen un alto valor científico, y una elevada fragilidad. Estos factores determinan que en esta publicación no se den a conocer los LIG de interés paleontológico, promoviendo su preservación. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, en este Geoparque volcánico oceánico también existen afloramientos fosilíferos que nos permiten inferir cuál fue su paleobiodiversidad y paleoclimatología a lo largo de su historia geológica, mucho antes de la llegada de los seres humanos al archipiélago. Los principales tipos de yacimientos que vamos a encontrar en Lanzarote y Archipiélago Chinijo son playas fósiles, paleodunas y paleosuelos. Y en ellos vamos a encontrar fósiles de moluscos marinos y terrestres, corales, restos de diferentes especies de vertebrados, algunos endémicos. Nunca recojas fósiles, pues con ello perdemos irreversiblemente un eslabón hacia el pasado.
113 Lanzarote emerge del océanoTesoros geológicos de magma, viento y agua 112 Glosario 9