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Geología del Estado de Veracruz: Recursos Naturales, Riesgos y Desafíos, Apuntes de Economía

Geología ambientalGeología de MéxicoGeología del Estado de VeracruzGeología económica

Una descripción general de la geología del Estado de Veracruz, México. Se abordan aspectos relacionados con la importancia de su conocimiento para el aprovechamiento y cuidado de recursos naturales, así como la prevención y mitigación de peligros naturales. Se mencionan varios estudios previos y se detallan algunas formaciones geológicas y volcanes notables. Además, se tratan temas relacionados con la geología económica del estado.

Qué aprenderás

  • ¿Qué recursos naturales se encuentran en el Estado de Veracruz?
  • ¿Qué formaciones geológicas se encuentran en el Estado de Veracruz?
  • ¿Qué volcanes activos se encuentran en el Estado de Veracruz?
  • ¿Qué estudios geológicos se han realizado en el Estado de Veracruz?
  • ¿Qué peligros naturales se pueden encontrar en el Estado de Veracruz?

Tipo: Apuntes

2020/2021

Subido el 26/11/2021

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¡Descarga Geología del Estado de Veracruz: Recursos Naturales, Riesgos y Desafíos y más Apuntes en PDF de Economía solo en Docsity! (07-18 RANIA O IRIS ARTO RENA ERES ISR RNE Instituto de Geología de la UNAM. Colabora actualmente en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Pertenece al SIR NR OS gación: petrogénesis, estratigrafía y geocronología del vulcanismo SAS E e VEIA IMAN IS Nata NN A ESAS ERAN AAA UV. Sus líneas de investigación son: peligros y riesgos geológicos; geo- AENA AE ASS ANA RS EME A Geología | 47 MAPA 2. PROVINCIAS GEOLÓGICAS OMS A 96 W 94 W + + 222 19 : Miogeoclinal del Golfo de México 18 | Macizo Ígneo de Palma Sola 15 : Faja Volcánica Transmexicana 20 : Cinturón Mexicano de Plieges y Fallas Cuenca Deltaica de Veracruz Macizo Volcánico de Los Tuxtlas Cinturón Chiapaneco de Pliegues y Fallas 2 10 Oo añolaia Batolito de Chiapas Veracruz Fuente: Modificado de Ortega-Gutiérrez et al., 1992 48 | PATRIMONIO NATURAL MAPA 3. MAPA GEOLÓGICO . TAMAULIPAS a SAN LUIS POTOSÍ 0 Cuaternario LOS Terciario MA Cretácico Triásico os z CHIAPAS Geología además de información bibliográfica tomada de López Ramos (1989), Coremi (1994), así como de la serie de cartas geoló- gicas escala 1:250,000 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2002). Los mapas utilizados en este trabajo se realizaron a partir del procesamiento de las bases topográficas editadas por el INEGI en formato vectorial escala 1:50,000. Para lo cual se utilizaron los programas Ilwis versión 3.0 y Arc Map 9.2 con los que se generó el modelo de relieve sombreado y los mapas altimétrico y geológico, los cuales están integrados en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Finalmente, se tratan los aspectos que tienen que ver con la geología económica del estado. Aquí se incluyen los prin- cipales recursos minerales y los usos a los que se destinan. También se enlistan algunos de los peligros geológicos más recurrentes, ya que son fenómenos naturales que inciden de manera negativa en la economía, al generar pérdida de vidas humanas y afectaciones a la infraestructura. ESTUDIOS PREVIOS Debido a su importancia económica, especialmente la relacionada con su riqueza petrolera, la región oriental de México, dentro de la cual se ubica el estado de Veracruz, ha sido objeto de una gran cantidad de estudios geológicos. Uno de los estudiosos de la geología de México a finales del siglo XIX y principios del XX fue Ezequiel Ordóñez, a él se le atribuye el descubrimiento de los primeros yacimientos de petróleo dentro del estado de Veracruz (Ordóñez, 1907, 1914). Fueron varios los pozos localizados bajo su asesoría, dentro de los cuales destaca el mundialmente conocido Pozo número 4 de Cerro Azul, perforado en el año de 1916 y cuya producción se estimó en 260,000 barriles diarios. El auge de esta industria y el posterior surgimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) derivaron en un incremento considerable de los estudios geológicos en territorio veracruzano, de los cuales la gran mayoría son informes técnicos internos de esta empresa. Sin embargo, varios fueron publicados bajo la autoría de eminentes geólogos petroleros, como Imlay et al. (1948), Viniegra-Osorio (1950, 1965), Carrillo Bravo (1965, 1971), entre otros. Algunos estu- dios más recientes son los realizados por González-García y Holguín-Quiñones (1991), Eguiluz de Antuñano et al. (2000) y Ferket et al. (2003). 49 También se han realizado estudios geológicos enfocados a otros aspectos de la geología veracruzana, como es el caso de la actividad volcánica, la cual forma parte primor- dial de su historia. En este campo, entre los autores más importantes se encuentran los trabajos realizados por Thorpe (1977), Pichler y Weyl (1976), Robin y Tournon (1978), Cantagrel y Robin (1979), Robin y Cantagrel (1982), Ferriz y Mahood (1984), Negendank et al. (1985), López-Infanzón (1991), Nelson y González-Caver (1992), Carrasco-Núñez y Ban (1994), Carrasco-Núñez (2000), Hubbard (2001), Ferrari et al. (2005), González-Mercado (2005), Morales-Barrera (2009), Rodríguez et al. (en prensa), entre muchos otros. CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL TIEMPO GEOLÓGICO Alo largo de la historia de la humanidad, uno de los motores del desarrollo científico ha sido sin duda el tratar de entender y explicar los fenómenos naturales, y sobre todo, ubicarlos en una escala de tiempo. Varios fueron los pensadores y filó- sofos que divulgaron sus versiones sobre la edad de la Tierra, la formación de las montañas o el origen de las rocas. Sin embargo, hasta antes del siglo XVIII, todas ellas estuvieron basadas en el concepto de la creación desde un punto de vista religioso. La geología, como ciencia, se origina a partir de los conceptos del naturalista escocés James Hutton, quien en 1788 postuló su famoso principio del “uniformismo”, el cual establece simplemente que las leyes físicas, químicas y biológicas que actúan hoy, lo han hecho también en el pasado (Tarbuck y Lutgens, 2000). Durante el siglo XIX se empezó a elaborar una escala de basada en un ordenamiento secuencial de los eventos sin conocer su antigiledad en años (edad relativa), lo cual fue desarrollado aplicando el principio de la superpo- sición, que establece que en una secuencia normal de rocas sedimentarias o coladas de lava, las capas superiores son más jóvenes que las inferiores. El surgimiento y consolidación de la paleontología, o sea el estudio de las manifestaciones de vida en el pasado geológico, fue también fundamental para esta- blecer una cronología de los sucesos geológicos. Posterior- mente, con el descubrimiento de la radiactividad a finales del siglo XIX y el perfeccionamiento de los métodos radiactivos de fechamiento, fue posible asignar edades absolutas a las rocas y por consiguiente a los fenómenos que las originaron. 52 Terciario ATTE Jurásico medio Jurásico medio Ficura 1. Modelo esquemático de la evolución tectónica del oriente de México a través del tiempo geológico, desde el Paleozoico hasta el Terciario. ambiente continental que prevaleció de otras épocas comen- zaba a ser un ambiente marino. A medida que avanzó la transgresión, las aguas oceánicas inundaron las islas remanentes, conformando zonas de profundidades someras, lo cual facilitó el desarrollo de plata- formas marinas que en la actualidad constituyen grandes volúmenes de rocas almacenadoras de hidrocarburos. En términos geológicos, estas estructuras se conocen como las plataformas de Tuxpan, Córdoba, Tampico-Misantla y San Luis-Valles (Ortuño-Arzate et al., 2003; Carrillo-Bravo, 1971). En la medida en que el nivel del mar ascendía, las aguas someras se volvían más profundas. Este avance paulatino culminó en el Cretácico Superior, cuando todos los altos topo- gráficos quedaron totalmente sumergidos. La FIGURA 1 muestra una secuencia de los eventos ocurridos desde el Paleozoico hasta el Terciario. En el límite de los periodos Cretácico Superior y Terciario, el choque entre las placas de Farallón y de Norteamérica originó la Orogenia Laramide. Como consecuencia de esto, en la parte occidental del país se emplazó un arco volcánico que formó las grandes provincias ignimbríticas de la Sierra Madre Occidental. Mientras que en la porción oriental del territorio, los efectos de dicha orogenia deformaron los sedi- PATRIMONIO NATURAL 4 Jurásico superior 4 Jurásico inferior Triásico 'aleozoico superior mentos marinos y provocaron su levantamiento, formando así lo que actualmente es la Sierra Madre Oriental, la cual constituye un cinturón plegado y fallado con orientación noroeste-sureste. Este evento tuvo como consecuencia el cambio de ambiente marino a continental. En el Paleoceno, la región continental estuvo sometida a esfuerzos corticales y a una intensa erosión de la Sierra Madre Oriental, los sedimentos originados se distribuyeron en forma de abanicos submarinos que rellenaron las cuencas terciarias, formando así la planicie costera del Golfo de México, la cual fue cubierta por la última trasgresión marina. Durante el Mioceno Medio aparecen los primeros signos del vulcanismo originado por la subducción de la placa del Pací- fico por debajo de la placa Norteamericana, lo cual dio origen a la formación de la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM). Esta provincia geológica atraviesa al país en su parte central con una orientación este-oeste (Demant y Robin, 1975). En el sector oriental de la FVTM, este vulcanismo quedó de mani- fiesto con la construcción de la Sierra de Chiconquiaco, Palma Sola, los estratovolcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Las Cumbres y La Gloria, así como los campos monogenéticos de los Tuxtlas y Xalapa y las calderas de los Humeros y Chicon- quiaco. El MAPA 4 muestra el marco tectónico actual de la República Mexicana con los principales centros eruptivos. Geología 53 O Calderas: MAPA 4. MAPA TECTÓNICO DE LA REPÚBLICA MEXICANA 106 W 1022 w 98 w A La Primavera A Volcanes: 1 Sanganguey 6 Xitle 11 Las Cumbres B_ Amazcala 2 Ceboruco 7 Iztlacihuatl 12 Pico de Orizaba C Amealco 3 Volcán de Colima 8 Popocatepetl 13 San Martín Tuxtla D Los Azufres 4 Paricutín 9 Malinche F Los Humeros 5 Jorullo 10 Cofre de Perote Por último, la cordillera formada por los grandes estra- tovolcanes Cofre de Perote-Pico de Orizaba, aporta una gran cantidad de sedimentos volcaniclásticos, los cuales se encauzan a lo largo de los ríos que desembocan en el Golfo. GEOLOGÍA Paleozoico Las rocas más antiguas que se encuentran en el estado de Veracruz afloran en la región de Huayacocotla, al noroeste del estado. Allí es posible observar una secuencia de lutitas de color negro, en alternancia con capas de areniscas de grano medio y grueso a conglomerático, cementada por sílice y carbonato que contiene fusulínidos y fragmentos de crinoides. Dicha secuencia fue definida con el nombre de Formación Guacamaya por Carrillo Bravo (1965). Otros afloramientos de rocas del Paleozoico Superior se encuentran en los alrededores de Altotonga, en la región central, los cuales consisten de una secuencia de filitas y esquistos de biotita. Al sur del estado, en los límites con Oaxaca y Chiapas, afloran rocas intrusivas de composición granítica que pertenecen al Complejo Batolítico de Chiapas, a las cuales se les ha asignado una edad paleozoica corres- pondiente al Pérmico Tardío (Coremi, 1994). Las rocas paleozoicas constituyen el basamento de la potente secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas que se formaron durante el Mesozoico y Cenozoico. 94 w Í límite de placa 54 Mesozoico Las rocas del Mesozoico se encuentran regularmente distri- buidasa lo largo y ancho del estado de Veracruz y sobreyacen discordantemente a las rocas del Paleozoico. Las más anti- guas pertenecen al Triásico y están representadas por una secuencia de origen continental formada por areniscas, limo- litas, conglomerados cuarcíticos de color gris, lutitas y lodo- litas de colores rojo y café, conocida como los lechos rojos de la Formación Huizachal (Imlay et al., 1948). La erosión en estas rocas sedimentarias ha producido una morfología de montañas escarpadas cortadas por barrancas profundas. Durante el inicio del Jurásico ocurrió un avance de las aguas marinas que dio lugar a la sedimentación de una secuencia arcillo-arenosa conocida como Formación Huayacocotla (Carrillo-Bravo, 1965), la cual está constituida por una alter- nancia de lutitas negras y limolitas con intercalaciones de arenisca y conglomerado. Esta secuencia contiene abun- dantes fósiles de plantas y carbón hacia la cima, y en la parte media presencia de amonitas. Durante el Jurásico Medio se depositaron capas gruesas y bancos de arenisca con alto contenido de cuarzo de color gris claro, bancos gruesos de conglomerados con fragmentos de rocas ígneas cementados en una matriz areno-arcillosa. Carrillo-Bravo (1965) defi: formalmente estos depósitos siliciclásticos como Formación Cahuasas. En el Jurásico Superior, las formaciones Tamán y Pimienta (Heim, 1926) representan el evento transgresivo de este período. La primera está constituida por calizas negras microcristalinas que alternan con capas de lutita gris. La segunda por calizas micríticas arcillosas de colores negro y blanco con presencia de lentes de pedernal negro y capas delgadas de bentonita (Cantú Chapa, 1984). Tanto las rocas del Triásico como las del Jurásico, afloran en las regiones de Huayacocotla, Tlapacoyan, Altotonga y Misantla, en una estructura geológica de dimensiones regio- nales conocida como Anticlinorio de Huayacocotla (Carrillo Bravo, 1965; López Ramos, 1989). Mientras que al sur del estado, en los límites con Oaxaca, el Jurásico Superior está representado por la Formación Todos Santos, constituida por una secuencia de sedimentos terrígenos de conglomerado, arenisca y limolita de color rojo. La secuencia de rocas mesozoicas continúa durante el Cretá- cico Inferior. Este período está caracterizado por calizas masivas de color claro con microfósiles y nódulos de pedernal. PATRIMONIO NATURAL Las principales formaciones que agrupan a esta secuencia calcárea son la Tamaulipas Superior e Inferior y la Chinameca. El Cretácico Medio queda representado por las formaciones El Abra (Kellum, 1930), Orizaba (Búse, 1899) Cuesta del Cura y Capolucan (Mena, 1962). Estas unidades litoestratigráficas constan de estratos de calizas de color blanco a gris claro, de ambientes de plataforma y arrecifal. Las primeras consisten de lodos calcáreos en estratos de 20 cm a 1 m de espesor, las segundas están formadas por corales, rudistas, gasterópodos y esponjas en estratos con espesores de 2 a 4 m. El Cretácico Superior incluye las formaciones Méndez, San Felipe, Agua Nueva, Maltrata y Guzmantla. La composición litológica de estas unidades es de calizas arcillosas color gris claro, con intercalaciones de lutitas y capas de bentonita de color verde, así como de calizas arrecifales en las que destaca la presencia de corales, algas y agrupamientos lenticulares de rudistas. Las rocas del Cretácico cubren extensas áreas en las regiones de Córdoba, Orizaba y Zongolica, mientras que al norte y sur del estado sus afloramientos son pequeños. Asimismo en los alrededores de Xalapa se observan algunas sierras confor- madas por estas rocas (Chavarrillo, Jalcomulco y Jilotepec). Ortega Gutiérrez et al. (1992) define como provincia geoló- gica del Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas a las rocas del Mesozoico que conforman la Sierra Madre Oriental (MAPA 2). Cenozoico Durante el Terciario se depositaron sedimentos derivados de la erosión de las rocas carbonatadas del Mesozoico. Estos sedi- mentos fueron depositados en las llamadas cuencas terciarias de Veracruz, donde se acumularon espesores de más de 3,000 m de sedimentos terrígenos, con un predominio de areniscas de grano fino a medio con intercalaciones de lutitas, cuerpos aislados de conglomerados y estratos carbonatados. Las principales unidades litoestratigráficas que comprenden este período son las formaciones Velasco, Chicontepec, Gua- yabal, Tantoyuca, Horcones, Chapopote, La Laja, Depósito, Encanto, Concepción y Paraje Solo. Los sedimentos terrígenos de estas unidades cubren una franja de norte a sur y forman lo que actualmente se conoce como la Planicie Costera del Golfo, la cual tiene una expresión morfológica de lomeríos suaves y amplias llanuras, sobre las cuales escurren los grandes ríos que desembocan al Golfo de México. Ortega-Gutiérrez el al. Geología Para su estudio, la FVTM ha sido dividida en tres sectores: occidental, central y oriental, los cuales presentan caracterís- ticas particulares que los distinguen entre sí (Ferrari, 2000). El sector oriental de la FVTM abarca una porción considerable de la región central de los estados de Puebla y Veracruz, entre las ciudades de Perote, Xalapa y Coscomatepec. Uno de sus rasgos más distintivos es la cordillera formada por los volcanes Cofre de Perote-La Gloria-Las Cumbres-Pico de Orizaba, la cual tiene una orientación NE-SW y contiene a las elevaciones más importantes del estado. Esta cordillera cons- tituye el parteaguas entre la región del Altiplano Mexicano, al poniente, y la Planicie Costera del Golfo, al oriente (MAPA 5). Los basaltos, andesitas y riolitas de edad Cuaternaria de la FVTM, descansan discordantemente sobre rocas volcánicas del Terciario y sobre calizas y lutitas del Mesozoico. Una de 57 las explicaciones a la gran altura que presenta el alinea- miento volcánico Pico de Orizaba-Cofre de Perote, es que estas estructuras comenzaron a formarse sobre el macizo de rocas sedimentarias plegadas, falladas y elevadas que constituye la Sierra Madre Oriental, el cual le sirvió como plataforma para su crecimiento (Concha-Dimas et al., 2005; Carrasco-Núñez et al., 2006). En términos muy generales, la migración del vulcanismo ha seguido una dirección de norte a sur, de tal modo que en la actualidad el único volcán activo es el Pico de Orizaba o Citlaltépetl (5,675 msnm), el cual es un estratovolcán o volcán compuesto formado por la superposición de tres edificios volcánicos, los cuales, de acuerdo con Carrasco-Núñez y Ban (1994), son el resultado de la destrucción y reconstrucción sucesiva del edificio volcánico principal y constituyen tres MAPA 5. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA PICO DE ORIZABA-COFRE DE PEROTE H: Caldera de Los Humeros, PIZ: Cerro Pizarro, A: Cráter de Alchichica, D: Domos de Las Derrumbadas, CP: Cofre de Perote, LG: La Gloria, LC: Las Cumbres, PO: Pico de Orizaba. 58 Foro3. Vista del flanco oriental del volcán Pico de Orizaba. 1: Torrecillas, 2: Espolón de Oro, 3: Cono actual. etapas en su historia evolutiva. Los nombres de los conos ancestrales son: Torrecillas (al sur) cuya edad estimada es de 650,000 años, Espolón de Oro (al norte) con una edad esti- mada en 210,000 años y finalmente el cono actual, Citlalté- petl (Carrasco-Núñez, 2000) (FOTO 3). Varios autores se han ocupado de los diferentes centros volcánicos que conforman el sector oriental de la FVTM, de los cuales, por su cantidad, destacan aquellos que han estu- diado el Pico de Orizaba, tales como: Robin y Cantagrel (1982), Hóskuldsson y Robin (1993), Siebe et al. (1993), Carrasco- Núñez y Ban (1994), Concha-Dimas et al. (2005), Carrasco- Núñez etal. (2006). PATRIMONIO NATURAL Por su carácter de inactivos o extintos, los volcanes ubicados al norte del Citlaltépetl han sido objeto de menor atención. Aproximadamente unos 10 km al norte se encuentra el Complejo Volcánico de Las Cumbres, que agrupa una serie de centros eruptivos. La estructura principal es un cráter de aproximadamente 4 km de diámetro que contiene un domo de composición dacítica en su centro, conocido con el nombre de Cerro Gordo (MAPA 5). Este volcán se colapsó hace más de 50,000 años y sus depósitos de avalancha están distri- buidos principalmente a lo largo de la actual cuenca del Río Huitzilapan-Pescados, encontrándose afloramientos en sitios muy próximos a la costa del Golfo de México (Rodríguez, 2005). Aproximadamente 20 km al norte de Las Cumbres, se encuentra el Complejo Volcánico de La Gloria, el cual está formado por estructuras en forma de caldera que probable- mente pertenecieron a un estratovolcán que fue destruido Geología y erosionado (MAPA 5). Sus depósitos se encuentran distribuidos en una región comprendida entre Teocelo y Huatusco y su edad aún no se ha determinado. Hacia el norte de La Gloria se localiza el volcán Cofre de Perote, o Nauhcampatépetl, el cual es un volcán extinto de compo- sición andesítica muy erosionado, cuya forma tiende más hacia un volcán de los llamados tipo escudo (FOTO 4). La edad estimada para el inicio de la actividad volcánica en el Cofre de Perote de acuerdo con Cantagrel y Robin (1979) es de 1.5 Ma. Un caso especial documentado recientemente por Siebert y Carrasco-Núñez (2002) es el volcán monogenético llamado El Volcancillo, localizado al NE del Cofre de Perote, cuya actividad volcánica ha sido fechada en 900 años antes del presente. Esta edad tan reciente implica que ya existían asen- tamientos humanos en la región cuando esta erupción tuvo 59 Foro 4. Vista del flanco oriental del volcán Cofre de Perote. efecto. Además de El Volcancillo, en los alrededores de la ciudad de Xalapa existen aproximadamente 60 conos mono- genéticos, los cuales son una clara evidencia de la actividad volcánica reciente en el sector oriental de la FVTM. Entre los más importantes se encuentran los de La Joya, el cerro del Macuiltépetl en Xalapa, el de Las Culebras en Coatepec, el Acamalín en Xico, Cerro Grande en la Orduña, y los de Cerro Gordo, entre otros (González-Mercado, 2005; Rodríguez et al. 2008; Rodríguez et al., en prensa). Uno de los centros eruptivos que más destaca en el sector oriental de la FVTM por su tamaño e importancia económica, es la caldera de Los Humeros. Su estructura principal es un cráter circular de aproximadamente 20 km de diámetro de 62 Foro 8. Sitio de extracción y beneficio de arena sílica enel sur del estado de Veracruz. azufre, cuyo origen está asociado con cuencas evaporíticas del Jurásico. El principal centro productor se ubica entre las poblaciones de Jáltipan y Texistepec. Actualmente su producción ha disminuido considerablemente debido a las dificultades de extracción. El azufre es usado principalmente en las industrias química y farmacéutica. Otros depósitos importantes en esta región son los de arena sílica, los cuales están asociados con depósitos de arenas cuarcíferas, arcillas arenosas y lentes de arenisca, pertenecientes a la Formación Filisola del Terciario Medio (Coremi, 1994). En su conjunto, Veracruz es considerado como el principal productor de arena sílica de todo el país (FOTO 8). Este producto se destina para la fabricación de cristal, cerámica y filtros. Se utiliza también en la industria metalúrgica y de la construcción. Otros yacimientos importantes son los materiales pétreos, los cuales están relacionados con los enormes bancos de rocas carbonatadas ubicados principalmente en la región central. Las calizas son la materia prima para la fabricación de cemento, industria que tiene una gran importancia en la economía del estado. En el área de Tatatila-Las Minas, los depósitos de caliza PATRIMONIO NATURAL fueron afectados por intrusivos graníticos terciarios, los cuales produjeron importantes bancos de mármol. Enla industria de la construcción también son utilizados mate- riales derivados de la actividad volcánica, como es el caso de los bancos de arena localizados en los alrededores dela ciudad de Xalapa, así como los depósitos de pómez (localmente llamado tepezil) de la región de Perote; estos últimos son utili- zados como agregados para el concreto y para la fabricación de tabicones, también conocidos como “blocks” (FOTO 9). PELIGROS GEOLÓGICOS MÁS RECURRENTES En su conjunto, puede afirmarse que Veracruz es un estado con un alto grado de exposición a los fenómenos naturales, especialmente aquellos relacionados con el exceso de agua, derivado de las intensas lluvias que frecuentemente caen en diversas zonas. Además, las alteraciones hechas por la mano del hombre, tales como cortes para la construcción de caminos, asentamientos humanos irregulares o la tala irra- cional de los bosques, ayudan a incrementar la vulnerabilidad. Geología 63 Debido a los diferentes comportamientos que las rocas y suelos pueden presentar ante estas circunstancias, el conoci- miento detallado de la geología, constituye una de las bases fundamentales para entender el carácter de los peligros naturales y así poder prevenir sus efectos destructivos. Entre los peligros naturales más recurrentes en el territorio veracruzano están aquellos relacionados con los desliza- mientos o procesos de remoción en masa y hundimientos del terreno (FOTO 10). Anualmente, estos fenómenos provocan daños considerables al afectar la infraestructura econó- mica, pero sobre todo causan la pérdida de vidas humanas. La ocurrencia de los deslizamientos está ligada a las carac- terísticas climáticas, morfológicas y geológicas del estado, por lo cual resulta muy complicado el evitarlos; sin embargo, sí es posible minimizar sus efectos mediante la realización de mapas de zonificación que, entre otras cosas, ayuden a tomar decisiones correctas en cuanto a políticas de creci- miento urbano. Foro 9. arepa. a) Sitio de extracción de pómez (tepezi); b) Proceso de fabricación de “block” o tabicón. Foro10. quierba. Deslizamiento de ladera ocurrido en 1999 en la comunidad de Francisco !. Madero, en el norte del estado. Además de lo anterior, en Veracruz existen dos volcanes activos, el Pico de Orizaba y el San Martín Tuxtla, los cuales, aunque actualmente se encuentran en estado de reposo, tienen una historia eruptiva que los convierte en fuentes potenciales de amenaza. Esto obliga a mantener una vigi- lancia permanente, ya que si bien sus períodos de reposo pueden ser largos, siempre existe la probabilidad de una reactivación. Otro factor de peligro en el estado es la actividad sísmica, la cual se concentra principalmente en las zonas centro y sur. Históricamente se tiene un largo registro de temblores ocurridos dentro del territorio veracruzano. Entre los más recientes pueden mencionarse el conocido como de Xalapa en el año de 1920 y el de Orizaba de 1973. El primero tuvo su epicentro en una región ubicada al suroeste de Xalapa. Los daños a las construcciones fueron graves en poblados como Coatepec, Teocelo, Xico y Coscomatepec; sin embargo, lo peor ocurrió a lo largo del cauce del río de Los Pescados- Huitzilapan, en donde los derrumbes de laderas sepultaron varias poblaciones (Comisiones del Instituto Geológico de México, 1922). El de Orizaba, cuyo epicentro estuvo locali- zado en los límites con el estado de Puebla, ocasionó severos daños y pérdida de vidas humanas. Antes del terremoto de 1985 en la ciudad de México, estos dos temblores eran responsables del mayor número de víctimas por un sismo en México. 64 GLOSARIO Amonita. Molusco de ambiente marino que predominó en nuestro planeta durante el Mesozoico y se extinguió a fines del período Cretácico. Andesita. Roca ígnea extrusiva de color oscuro a intermedio, de grano fino. Ensucomposición mineralógica predominael feldespato, la plagioclasa y en menor cantidad biotita y hormblenda. Arenisca. Roca sedimentaria formada por clastos de tamaño de arena (2-0.02 mm), englobados en una matriz de grano más fino. Caldera. Cráter volcánico circular cuyo diámetro mide más de 5 km. La depresión topográfica asociada generalmente es causada por el hundimiento de una cámara magmática. Caliza. Roca sedimentaria de origen químico. Se forma principalmente enambientes marinos, aunque también ocurre en ambientes continentales. Su composición química es principalmente Carbonato de calcio (CaCO3) y el mineral que la forma es la calcita. Con frecuencia contiene restos de fósiles. Cuando están constituidas por lodos calcáreos de grano extremadamente fino se les denomina calizas micríticas. Conglomerado. Roca sedimentaria constituida por clastos de tamaños variables entre 2 y 64 mm (y aun mayores), englobados en una matriz de grano fino. Cuencas evaporíticas. Lagunas de profundidad muy somera con alto grado de salinidad. La evaporación del agua induce la precipitación química directa de los iones contenidos en el agua y forma depósitos conocidos como evaporíticos, entre los cuales se encuentran la sal y el yeso. Dacita. Roca ígnea extrusiva de color intermedio a claro, de grano fino. En su composición mineralógica predomina el feldespato, la plagioclasa, biotita y en menor proporción la hornblenda, y piroxenos. Depósito si lástico. Acumulación de sedimentos de composi- ción mayoritariamente silicatada, que constituyen rocas sedimentarias cuyo cementante es óxido de sílice. Esquistos. Grupo de rocas metamórficas foliadas, formadas principalmente por minerales laminares tales como mica, clorita, talco, hornblenda, grafito y otros. Estratovolcán. Volcán compuesto por múltiples capas de lava y depósitos piroclásticos, su forma es cónica y llega a alcanzar grandes alturas. Ejemplos: Pico de Orizaba y Popocatépetl. ita. Roca metamórfica de grano fino. Sus principales componentes mineralógicos son moscovita, sericita, clorita y cuarzo. Gabro. Roca ígnea intrusiva de color verde oscuro, de grano grueso. Su mineralogía está compuesta principalmente por plagioclasa, piroxenos y olivino. Intrusivo. Cuerpo ígneo deforma tabular queseforma cuando el magma intrusiona otra roca. Se enfría y solidifica bajo la superficie. Ignimbrita. Roca volcánica formada por un flujo piroclástico de grandes dimensiones. Sus principales componentes son fragmentos de pómez y rocas englobados en una matriz de vidrio y pequeños cristales. Por lo general sus fuentes de emisión son grandes calderas. Este tipo de rocas predomina en la provincia ignimbrítica que constituye la Sierra Madre Occidental. PATRIMONIO NATURAL Limolita. Roca sedimentaria formada por lodos finos (limo) cuyo cementante es por lo regular carbonato de calcio. También se conocen como lodolitas. Lutita. Roca formada por sedimentos del tamaño de la arcilla y limo. Generalmente tienen un alto contenido de materia orgánica, lo que les confiere un color oscuro. Se les considera como una de las rocas generadoras de petróleo. Mineral. Material cristalino inorgánico de origen natural con una estructura química definida. Migración volcánica. Desplazamiento lateral de la actividad volcánica en una determinada dirección. El resultado de este proceso es la formación de volcanes alineados. Ejemplo: Cofre de Perote, Las Cumbres y Pico de Orizaba. Monzonita. Roca ígnea intrusiva de textura granular y colores claros a intermedios. Su mineralogía está compuesta principalmente por ortoclasa, feldespato, plagioclasa, hornblenda, augita y biotita. Orogenia. Conjunto de procesos geológicos que se producen en los bordes de las placas tectónicas y que dan lugar a la formación de grandes cadenas montañosas. Orogenia Laramide. Proceso de formación de montañas (orogé- nesis) que comenzó en el Cretácico superior hace aproxi- madamente 65 millones de años y terminó durante el Eoceno, hace 35 millones de años. Como resultado de esta orogenia se formóla Sierra Madre Oriental y su continuación hacia el norte, es decir las montañas Rocallosas. Piroclastos. Fragmentos individuales de roca volcánica que son expulsados durante una erupción. Ejemplos: pómez y escoria. En conjunto constituyen los depósitos piroclásticos de flujo o caída, según sea su mecanismo de emplazamiento. Rift continental. Región de la corteza terrestre a lo largo de la cual se está produciendo extensión o apertura. Como resultado de este proceso se forma una depresión lineal o rift sobre la cual se encauzan ríos o se forman lagos. Roca ígnea. Roca formada por el enfriamiento y cristalización del magma. Roca metamórfica. Roca formada por la modificación de otras rocas preexistentes en el interior de la Tierra mediante calor, presión y o fluidos químicamente activos. Rocas sedimentarias. Rocas formadas a partirdelos diferentes procesos de intemperismo en rocas preexistentes. Los productos resultantes son transportados, depositados y litificados. Sedimentos volcaniclásticos. Partículas de roca constituidas de material proveniente de los volcanes. Subducción. Proceso de hundimiento de una placa tectónica bajo otra. Los esfuerzos generados son de compresión y ocurre en los límites convergentes entre dos placas. Sílice. Compuesto químico muy abundante en la corteza terrestre y cuya composición química es óxido de silicio (SiO.). Su expresión mineralógica más común es el cuarzo. Volcán monogenético. Volcanes de tamaño pequeño que por lo general presentan la forma de un cono truncado. Se forman como resultado de una sola erupción.
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