Datación de dos terrazas rocosas del valle del Río Lozoya (Comunidad De Madrid, España) mediante los isótopos cosmogénicos Be-10 y Al-26.

  1. Karampaglidis, Theodoros 1
  2. Benito-Calvo, Alfonso 2
  3. Rodés, Angel 3
  4. Pérez-González, Alfredo 2
  5. Miguens-Rodríguez, Leticia 2
  1. 1 Universidad Complutense de Madrid, UCM
  2. 2 Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), Paseo Sierra de Atapuerca 3. 09002, Burgos, Spain.
  3. 3 CIAF, Scottish Universities Environmental Research
Revista:
Cuaternario y geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario

ISSN: 0214-1744

Ano de publicación: 2016

Título do exemplar: XIII Reunión de Geomorfología (Cáceres 2014)

Volume: 30

Número: 1-2

Páxinas: 37-47

Tipo: Artigo

DOI: 10.17735/CYG.V30I1-2.40869 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

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Resumo

The Lozoya River watershed (Community of Madrid) is a tectonic depression (pop-down) located at the eastern sector of the Spanish Central System. This area is characterized by lithological heterogeneity and a complex structural history. In this sector, we identified an extensive sequence of Quaternary rock terraces  which demonstrates a complex landscape evolution of the Lozoya River. The absence of sedimentary deposits makes difficult to get numerical chronological data from these landforms. Thus, we based the proposed chronology on exposure ages obtained from 10Be-26Al depth profiles from two rock terraces: TE14 (+70-74 m) and TE17 (+42-46 m). In both cases, 26Al/10Be ratios are similar to the surface production rates (~6,75), which indicates a constant exposure. Using inverse modeling, we calculated exposure ages of >232 ka (minimum age) and erosion rates of 18-19 mm/ka for TE15, and ages >140 ka ( minimum age) and erosion rates of 7-8 mm/ka for TE17.

Referencias bibliográficas

  • Arenas Martín, R. Fúster, J.M. Martínez, J., Del Olmo, A y Villaseca. E., (1991). Mapa Geológico de España a E.1:50.000, Segovia (483). IGME. Madrid.
  • Aznar Aguilera, J.M., Pérez-González, A. y Portero García, J.M., (1995). Mapa Geológico de España a E. 1:50,000, Valdepeñas de la Sierra (485). IGME, Madrid.
  • Azor, A., Casquet, C., Martin, L.M., Navidad, M., Del Olmo, A., Peinado Moreno, M., Pineda, A., Villar Alonso, P. and Villaseca, C., (1991). Mapa Geológico de España a E. 1:50.000, Prádena (458). IGME, Madrid.
  • Balco, G., Soreghan, G.S., Sweet, D.E., Marra, K.R., Bierman, P.R., (2013). Cosmogenic nuclide burial ages for Pleistocene sedimentary ll in Unaweep Canyon, Colorado, USA. Quat. Geochronol., 18, 149-157. http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2013.02.002
  • Ballantyne, C. K., Schnabel, C., and Xu, S. (2009). Exposure dating and reinterpretation of coarse debris accumulations (rock glaciers) in the Cairngorm Mountains, Scotland. Journal of Quaternary Science, 24(1),19-31. http://dx.doi.org/10.1002/jqs.1189
  • Bellido, F., Escuder, J., Klein, E. y Del Olmo, A., (1991). Mapa Geológico de España a E. 1:50.000, Buitrago de Lozoya (484). IGME: Madrid.
  • Birot, P. Ysole Sabaris, L., (1954). Investigaciones sobre la morfología de la Cordillera Central Española. Ed. C.S.LC, Inst. «]uan Sebastián Elcano», Madrid, 87 pp.
  • Braucher, R., Castillo, P.D., Siame, L., Hidy, A., Bourles, D., (2009). Determination of both exposure time and denudation rate from an in situ-produced 10Be depth profile: A mathematical proof of uniqueness. Model sensitivity and applications to natural cases. Quat. Geochronol., 4 (1), 56-67. http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2008.06.001
  • Braucher, R., Merchel, S., Borgomano, J., Bourlès, D., (2011). Production of cosmogenic radionuclides at great depth: a multi element approach. Earth Planet. Sci. Lett., 309 (12), 1-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2011.06.036
  • Brown, R. T., Brook, E. J., Raisbeck, G. M., Yiou, F. and Kurz, M. D., (1992). Effective attenuation length of cosmic rays producing 10Be and 26Al in quartz: implications for exposure dating. Geophys. Res. Lett., 19, 369–372. http://dx.doi.org/10.1029/92GL00266
  • Capote, R., y Fernández Casals, M. J., (1975). Las series anteordovícicas del Sistema Central. Boletin Geologico y Minero, 86 (6), 551-596.
  • Carrasco, R.M. y Pedraza, J., (1995). Morfología glaciar de las cimas en la Sierra de Gredos: monteras de hielo. En: Reconstrucción de paleoambientes y cambios climáticos durante el Cuaternario (T. Aleixandre, A. Pérez-González, Ed). Centro de Ciencias Medioambientales (CSIC), Madrid, 227-238.
  • Carrasco, R.M., (1999). Geomorfología del Valle del Jerte. Las líneas maestras del paisaje. Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura (UEX), Cáceres, 246 pp.
  • De Bruijne, C.H., (2001). Denudation, intraplate tectonics and far fields effects in central Spain. Tesis Doctoral, Free University, Amsterdam.
  • De Vicente, G., Vegas, R., Muñoz-Martín, A. Silva, P.G., Andrienssen, P., Cloetín Gh, S., González-Casado, J. M., Van Wees, J. D., Alvárez, J., Carbó, A. y Olaiz, A., (2007). Cenozoic Thick-skinned deformation and topography evolution of the Spanish Central Symstem. Global and Planetary Change, 58, 335-381. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.11.042
  • Fernandez Garcia, P., (1987). Geomorfología del sector comprendido entre el Sistema Central y el Macizo de Sta. María la Real de Nieva (Segovia). Tesis doctoral. Universidad de Complutense de Madrid, Madrid, 335 pp.
  • Garzón, M. G., (1980). Estudio geomorfológico de una transversal en la Sierra de Credos ( Sistema Central Español ).Ensayo de una cartografía geomorfológica. Tesis Doctoral, Fac. Geología, UCM, Madrid, 325 pp.
  • Gil, J., García-Hidalgo, J. F., Segura, M., López Olmedo, F., García, Á., Díaz de Neira, J. A., Montes, M., y Nozal, F., (2010). El Cretácico del Sistema Central (España): Registro estratigráfico, contexto deposicional y esquema evolutivo. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 104 (1-4), 15-36.
  • Gosse, J.C., Phillips, F.M., (2001). Terrestrial in situ cosmogenic nuclides: theory and application. Quat. Sci. Rev., 20 (14), 1475-1560. http://dx.doi.org/10.1016/S0277-3791(00)00171-2
  • Karampaglidis, T., Benito-Calvo, A., Pérez-González, A., Baquedano, E. y Arsuaga, J.L., (2011). Secuencia geomorfológica y reconstrucción del paisaje durante el Cuaternario en el valle del río Lozoya (Sistema Central, España). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección Geológica, 105 (1-4), 149-162.
  • Karampaglidis, T., Benito-Calvo, A. & Perez-Gonzalez, A., (2014). Geomorphology of the Lozoya river drainage basin area (Community of Madrid, Spanish Central System). Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2014.926103.
  • Kohl, C. P. and Nishiizumi, K., (1992). Chemical isolation of quartz for measurement of in-situ-produced cosmogenic nuclides. Geochim. Cosmochim. Acta, 56, 3583–3587. http://dx.doi.org/10.1016/0016-7037(92)90401-4
  • Pascual, J. (2013). Evolución tectonotermal varisca del Sistema Central en Somosierra-Honrubia. Tesis Doctoral, Fac. de C. Geológicas, UCM, Madrid.
  • Pedraza,J. De (1978). Estudio geomorfológico de la zona de enlace entre las sierras de Gredos y Guadarrama (Sistema Central Español). Tesis Doctoral, Fac. de C. Geológicas, UCM, Madrid, 459 pp.
  • Pedraza, J., (1994). El sistema Central Español. En: Geomorfología de España (M. Gutiérrez Elorza, Ed.). Rueda. Madrid, 63-100.
  • Pedraza, J, y Carrasco, R.M., (2006). El Glaciarismo Pleistoceno del Sistema Central. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 13(3), 278-288.
  • Penck, W., (1953). Morphological Analysis of Landforms. Contribution to Physical Geology. Ed. MacMillan and Co., 430 pp. (Primera edición en lengua alemana en 1924).
  • Pérez-González, A. (1994). Depresion del Tajo. En: Geomorfologia de España (Gutierrez Elorza, M., Ed.). Editorial Rueda, Madrid, 389-410.
  • Pérez-González, A., Karampaglidis, T., Arsuaga, J. L., Baquedano, E. (2010). Aproximación geomorfológica a los yacimientos del Pleistoceno Superior del Calvero de la Higuera en el Valle Alto del Lozoya (Sistema Central español, Madrid). En: Zona Arqueológica 13. Actas de la primera reunión de científicos sobre cubiles de hienas (y otros grandes carnívoros) en los yacimientos arqueológicos de la Península Ibérica (E. Baquedano, J. Rossell, Ed.). Museo Arqueológico Regional. Alcalá de Henares, Madrid.
  • Portero, J.M. y Olivé, A., (1983). El Terciario del borde meridional del Guadarrama y Somosierra. En: Libro Jubilar J.M. Ríos J.A. (Comba, Coord. Geología de España, Ed.). Instituto Geológico y Minero de España, volumen 2, 527-534.
  • Portero, J. M. y Aznar, J. M., (1984). Evolución morfotectónica y sedimentación terciaria en el Sistema Central y cuencas limítrofes (Duero y Tajo). I Congreso español de Geología, Segovia, 3, 253-263.
  • Rodés, Á., Pallàs, R., Ortuño, M., García-Melendez, E., Masana., E., (2013). Combining surface exposure dating and burial dating from paired cosmogenic depth profiles. Example of El Límite alluvial fan in Huércal-Overa basin (SE Iberia), Quaternary Geochronology. http://dx.doi.org/10.1016/ j.quageo.2013.10.002.
  • Rodés, A., Pallàs, R., Braucher, R., Moreno, X., Masana, E., Bourles, D.L., (2011). Effect of density uncertainties in cosmogenic 10Be depth-profiles: dating a cemented Pleistocene alluvial fan (Carboneras Fault, SE Iberia). Quat. Geochronol., 6 (2), 186-194. http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2010.10.004
  • Schwenzer, J. E. (1937). Zur Morfologie das zentrals Spanichen Hoclandes. Geogr. Abhanl, 3. ª ser H.10, Págs 1-128. Stuttgart. Traducido y resumido C. Vidal Box.1943. La morfología de la región montañosa central de la meseta española. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Geología), 41, 121-128.
  • Siame, L., Bellier, O., Braucher, R., Sbrier, M., Cushing, M., Bourles, D., Hamelin, B., Baroux, E., de Voogd, B., Raisbeck, G., Yiou, F., (2004). Local erosion rates versus active tectonics: cosmic ray exposure modelling in Provence (south-east France). Earth Planet. Sci. Lett., 220 (34), 345-364. http://dx.doi.org/10.1016/S0012-821X(04)00061-5
  • Torres, T. (1974). Estudio de la Cueva del Reguerillo. Proyecto Fin de Carrera ETSIM, Madrid, 352 pp..
  • Torres, T., Ortiz, J.E., Cobo, R., Puch, C., Julia, R., Grün, R. y Soler, V., (2005). Génesis y edad del karst del Cerro de la Oliva y la Cueva del Reguerillo (Torrelaguna, Madrid), Madrid. En: Agua, minería y medio ambiente: libro homenaje al profesor Rafael Fernández Rubio (T. Torres, Ed.). IGME, Madrid, 225-242.
  • Vera, J.A., (2004). Geología de España. Ed. Sociedad Geologica España, IGME, Madrid.
  • Wilson, P., Bentley, M. J., Schnabel, C., Clark, R., and Xu, S. (2008). Stone run (block stream) formation in the Falkland Islands over several cold stages, deduced from cosmogenic isotope (10Be and 26Al) surface exposure dating. Journal of Quaternary Science, 23(5), 461-473. http://dx.doi.org/10.1002/jqs.1156