[0:00]Y aquí estoy otra vez en el aeropuerto de nuevo, dispuesta a volver a coger un vuelo para buscar esos paisajes que los fenómenos geológicos externos habían modelado.
[0:10]Este es el segundo vídeo, el primero, hablábamos de los principales factores que influyen sobre la roca.
[0:16]Nos quedan algunos por ver, así que acompañarme, que la puerta de embarque ya abre.
[0:21]Veniros conmigo.
[0:24]Y es que en el vídeo anterior habíamos estado hablando de cómo las aguas superficiales modelaban el relieve.
[0:30]Pero estas no son las únicas, ya que también podemos encontrar agua que va fluyendo por debajo de tierra, las aguas subterráneas.
[0:36]Las aguas subterráneas son un recurso invisible pero esencial para la vida en el planeta.
[0:41]Estas circulan bajo la superficie terrestre y tienen un papel crucial tanto en el modelado del paisaje, como fuente de abastecimiento de agua potable.
[0:49]Vamos a ir descubriendo poco a poco los misterios de esta agua subterránea.
[0:54]Todo comienza con la infiltración, cuando el agua de la superficie entra en contacto con los suelos formados por materiales porosos, como la grava o la arena, comienza a filtrarse y acumularse en el subsuelo.
[1:04]Así es como se forman los acuíferos, enormes reservas de agua que se almacenan gracias a capas impermeables que detienen su avance.
[1:14]El nivel máximo al que puede llegar el agua de un acuífero se denomina nivel freático y puede variar según la cantidad de agua disponible.
[1:25]Cuando este nivel freático alcanza la superficie debido al relieve, da lugar a fuentes, manantiales e incluso lagunas.
[1:31]Y aunque las aguas subterráneas se mueven muy lentamente, su efecto como agente geológico es muy, muy potente.
[1:38]En zonas con pendientes, estas aguas pueden provocar deslizamientos de tierra, modificando el paisaje de manera significativa.
[1:45]Por otro lado, también tenemos la acción química que producen las aguas subterráneas, especialmente visible en terrenos de roca caliza.
[1:51]Esto ya lo habíamos hablado antes cuando nos referíamos a la meteorización química en el primer vídeo.
[1:58]Aquí el agua combinada con el dióxido de carbono forma un ácido débil capaz de disolver la roca, dando lugar al llamado paisaje kárstico.
[2:07]Si viajamos hasta Bimmah, en Omán, podemos encontrar una impresionante dolina.
[2:11]Esta está producida por las aguas subterráneas, que acaban excavando grandes galerías, las cuales, con el paso del tiempo, se derrumban.
[2:19]A los conductos horizontales se les denomina galerías, mientras que a los verticales se les dice simas.
[2:24]El Torcal de Antequera, como paisaje kárstico, está excavado con numerosas galerías, a las cuales se puede acceder a través de las simas.
[2:34]Cuando las galerías subterráneas se ensanchan debido a la acción química del agua sobre la roca caliza, pueden dar lugar a cuevas o cavernas.
[2:40]En su interior, la lenta filtración de agua, gota a gota, deposita las sales minerales disueltas en impresionantes estructuras.
[2:49]Las estalactitas que cuelgan del techo, las estalagmitas que parecen crecer del suelo y con el tiempo, si ambas se unen, forman las columnas.
[2:58]Por último, hablar del lapias. El lapias es una formación característica del relieve kárstico que se produce cuando el agua disuelve lentamente la roca caliza, creando surcos, grietas y canales irregulares en la superficie.
[3:10]Así es como está formado el Torcal de Antequera, un paraje natural que el agua ha modelado durante millones de años, donde la roca caliza ha formado un paisaje único lleno de laberintos, pasadizos y figuras rocosas sorprendentes.
[3:27]El Torcal de Antequera es una prueba viva de cómo la acción química del agua transforma el terreno, esculpiendo una auténtica obra de arte natural.
[3:36]Continuamos en nuestro viaje y llegamos a uno de los escultores más poderosos y fascinantes del paisaje: el hielo.
[3:43]Aunque se mueve muy lentamente, su capacidad para erosionar, transportar y depositar materiales es impresionante, formando valles, montañas y relieves enteros.
[3:52]Vamos a descubrir cómo actúan los glaciares y qué formas espectaculares dejan a su paso.
[3:58]Pero antes tenemos que entender qué es un glaciar.
[4:01]Un glaciar es una enorme masa de hielo que se forma por la acumulación y compactación de la nieve durante cientos e incluso miles de años.
[4:10]Estos glaciares descienden lentamente por el efecto de la gravedad y van moldeando el paisaje con lo que se encuentran a su paso.
[4:19]Existen dos tipos de glaciares principales: los glaciares de casquete, que cubren grandes extensiones de las regiones polares, como Groenlandia o la Antártida, y los glaciares alpinos, que se localizan en zonas de alta montaña, donde el hielo desciende por valles preexistentes.
[4:38]Si queremos ver los grandes casquetes glaciares, nos tocará viajar hasta los polos, y aquí nos encontramos en Groenlandia, donde una importante extensión de hielo cubre el continente, llegando hasta la zona marina.
[4:53]En esta zona grandes bloques de hielo se desprenden del casquete glaciar y forman los llamados icebergs, que se quedan por densidad flotando en el agua, ya que el hielo es menos denso que el agua líquida.
[5:06]Pero si lo que queremos es descubrir un glaciar alpino, nos tenemos que venir a la alta montaña.
[5:13]Concretamente nos encontramos en Suiza.
[5:16]Aquí los glaciares alpinos esculpen un relieve de grandes valles entre montañas, ya que el hielo fluye por el valle de la montaña de manera muy lenta, tallando así el paisaje a su paso.
[5:26]Todo comienza en el circo glaciar, una depresión con forma de anfiteatro donde se acumula toda la nieve.
[5:33]Con el tiempo, la presión compacta esta nieve y la transforma en hielo.
[5:38]Desde el circo, el hielo desciende por la montaña formando la lengua glaciar, una auténtica corriente de hielo que avanza corriente abajo, erosionando todo lo que haya a su paso y transformando la roca en sedimentos.
[5:50]Durante su movimiento, el hielo va esculpiendo el terreno y dando lugar a los valles glaciares, que representan una característica forma de U, muy diferente a los valles en V que forman los ríos.
[6:03]A medida que el glaciar avanza, también moldea las cumbres y las montañas, creando horns y crestas, unos picos afilados y relieves escarpados debido a la acción erosiva del viento en varias direcciones.
[6:15]Pero no todo queda ahí.
[6:18]El hielo no solo erosiona, sino que también transporta y deposita materiales.
[6:22]Estas acumulaciones de rocas y sedimentos se denominan morrenas y pueden localizarse en distintos puntos: a los laterales del glaciar, al borde, en el centro del mismo o en la parte final del glaciar, donde ya pierde toda la energía por la gravedad y deposita todos los materiales que ha encontrado en el camino.
[6:40]Cuando el glaciar desaparece porque el hielo se funde, deja a la vista las formas que ha esculpido por el tiempo.
[6:48]Esos valles en U, las lagunas glaciares en los lugares donde antes había circo, y las morrenas que han sido sedimentadas y transportadas que quedan como testigos del paso del glaciar.
[7:00]Estos relieves son huellas claras de la acción del hielo, recordándonos la fuerza que tienen los glaciares y cómo estos han modelado nuestro planeta.
[7:07]Tuve la suerte de visitar un glaciar en Noruega.
[7:11]Es impresionante verte al lado de una imponente columna de hielo, pero más impresionante es ver cómo este se está derritiendo.
[7:18]Mientras estabas allí, escuchabas el sonido de cómo el hielo iba crujiendo mientras se derretía.
[7:22]Este glaciar, como otros muchos, ha retrocedido varios cientos de metros en las últimas décadas, mostrando claramente los efectos del cambio climático.
[7:33]Para acabar nuestro viaje por los agentes geológicos externos, llega el turno del viento, un agente que, aunque invisible, tiene un gran poder para erosionar, transportar y depositar materiales, sobre todo en zonas áridas y desérticas.
[7:45]Vamos a descubrir cómo el viento transforma el paisaje y crea formaciones espectaculares.
[7:50]A este tipo de modelado se le denomina modelado eólico.
[7:59]Ya habíamos hablado del Cañón del Colorado como un clásico modelado fluvial, pero en este también actúa el viento.
[8:04]Concretamente, estas estructuras que estamos viendo aquí son causadas por la erosión del viento.
[8:11]Este tipo de erosión se llama abrasión y ocurre cuando las partículas de arena chocan contra la roca, desgastando la superficie.
[8:18]Este proceso es más efectivo en las zonas bajas, donde el viento arrastra la arena, dando lugar a estas formas de setas.
[8:25]Además, cuando las partes más blandas de la roca se desgastan antes que las partes más duras debido a la acción del viento cargado de arena, aparecen formaciones espectaculares como los conocidos alveolos o taffonis.
[8:37]Estas estructuras presentan patrones de pequeños agujeros o cavidades en la superficie de la roca, como si esta estuviera perforada.
[8:44]Un ejemplo impresionante lo encontramos en El Chorro, Ardales, donde el viento y la abrasión han dado lugar a estas formaciones únicas, creando un paisaje que parece esculpido con el tiempo.
[8:52]En las zonas desérticas, el viento no solo transporta los materiales, sino que también puede limpiar la superficie, llevándose las partículas más finas y dejando únicamente las más grandes, las que el viento no puede transportar.
[9:04]Este fenómeno erosivo se llama deflación y da lugar a superficies rocosas denominadas reg.
[9:10]Cuando el viento pierde fuerza, los materiales que transportaba, bien suspendidos o bien rodando, crean formas únicas en el paisaje.
[9:17]Las más características, las dunas, son acumulaciones de arena que se forman principalmente en los desiertos y en las zonas costeras.
[9:25]Las dunas tienen una forma particular. En la parte donde el viento choca, la arena desciende suavemente por la pendiente.
[9:31]Al llegar a la cima, cae por el lado opuesto, creando una pendiente más profunda, llamada la cara de avalancha.
[9:39]En este proceso de transporte y sedimentación, no solo se modela el paisaje, sino que también se dan lugar a los Erg, vastos mares de arena que podemos encontrar en los grandes desiertos del mundo.
[9:49]Y de vuelta en el Cañón del Colorado, en un paisaje donde actúan un montón de relieves geológicos externos, nos vamos a despedir de este vídeo.
[9:57]Creo que esta vuelta al mundo os ha servido perfectamente para explicar cómo los agentes geológicos externos son capaces de modelar el paisaje.
[10:07]Recordad que los agentes geológicos externos no son los únicos, también los internos, unidos a la tectónica de placas, la formación de orógenos, vulcanismo y seísmos, también forman parte de este modelado del paisaje.
[10:20]Cuando viajéis, ahora lo haréis de una forma diferente y cuando veáis paisajes tan maravillosos como los que hemos visto en este vídeo, aunque solo están representados una pequeña parte de lo que podéis encontrar en la Tierra, intentad averiguar qué agente geológico ha actuado para que el relieve sea así.
[10:37]Espero que os haya gustado y muchas gracias por acompañarme en este viaje.
[10:41]Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.
![Thumbnail for Cómo los AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS modelan el relieve - PARTE 2 by Bio[ESO]sfera](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.youtube.com%2Fvi%2FbfD6WjDejE8%2Fhqdefault.jpg&w=3840&q=75)


