GUÍA DE SALIDA DE CAMPO AL PLIOCENO DE NIEBLA
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- Óscar Navarrete Rivero
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1 GUÍA DE SALIDA DE CAMPO AL PLIOCENO DE NIEBLA Contexto de la actividad: Proyecto de Innovación en Docencia Universitaria. Universidad de Huelva. 2008/09. Título del proyecto: Geología Por Satélite (GPS). Itinerarios de descubierta paleontológica. Realización: Departamento de Geodinámica y Paleontología Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva Departamento de Geologia Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Coordinadores científicos: Eduardo Mayoral Alfaro y Ana Santos (Universidad de Huelva) Carlos Marques da Silva y Mário Cachão (Universidade de Lisboa) Huelva/Lisboa, 2009
2 Guía de Salida de Campo al Plioceno de Niebla E. Mayoral & A. Santos Colaboración: Departamento de Geodinámica y Paleontologia, Facultad de Ciencias Experimentales Universidad de Huelva HUELVA, 2009
3 1. Observación de afloramientos 1.1. Región de Niebla Desde el punto de vista geológico los materiales estudiados corresponden a los depósitos SW de la Cuenca del Guadalquivir, cartografíada informalmente en la base como limos arenosos anaranjados, de edad Mioceno superior y en el techo como las Arenas Basales, de edad Plio-Cuaternario en el Mapa Geológico de España hoja nº 982 del plan MAGNA, a escala 1: Estos conjuntos litológicos corresponden respectivamente a la Formación Arenas de Huelva (Civis et al., 1987) y a la Formación Arenas de Bonares (Mayoral & Pendón, ). A muro de todas las anteriores se encuentra la Formación de Arcillas de Gibraleón (Civis et al., 1987), que corresponde al conjunto denominado Margas azules de la hoja 982. (Figura 1). Figura 1. Localización geográfica y encuadre geológico de los yacimientos de Las Presas y Los Cristos (Santos, 2006).
4 La Formación de Arenas de Huelva (Civis et al., 1987), de potencia media entre 10 y 30 m, está constituída de muro hacia techo por un nivel basal rico en glauconita, generalmente de potencia entre 2 y 4 m, fuertemente bioturbado y caracterizado por una gran abundancia de bivalvos y de restos de peces, fundamentalmente vértebras y dientes. Los niveles medios y superiores de esta Formación están constituidos por litologías areno-limosas en las que normalmente aumenta el tamaño de grano en dirección a los niveles superiores y que a diferentes alturas contienen concentraciones de fauna con densidad variable, principalmente moluscos, restos óseos (vértebras y dientes) y crustáceos, entre otros. En función de la asociación de foraminíferos planctónicos, estos sedimentos se incluyen en la parte superior de la Biozona de Globorotalia margaritae y en parte de la Biozona de G. puncticulata, i.e. Zancliense (Plioceno inferior) (Sierro, 1984). Desde el punto de vista faunístico, los sedimentos aflorantes presentan una gran riqueza y diversidad, tanto a nivel micro como macrofaunístico. En relación a la microfauna hay que destacar, principalmente, la presencia de foraminíferos bentónicos y planctónicos, ostrácodos, radiolarios y nanofósiles calcáreos. En cuanto a la macrofauna, hay que destacar la presencia de fósiles de moluscos, representados por bivalvos, gasterópodos y escafópodos, estando identificadas más de 300 especies. También se encuentran restos de crustáceos (pinzas de crustáceos decápodos y restos de cirrípedos balanomorfos), equinoideos, espículas de esponjas, dientes de seláceos, vértebras de cetáceos, briozoos y corales solitarios, entre otros (Civis et al., 1987). El estado de conservación tafonómica de los ejemplares es bastante bueno. Así, es posible observar ejemplares conservados en posición natural de vida, con restos del color original en sus conchas, o bien con las valvas articuladas y cerradas, así como de ejemplares con ornamentación delicada completa. Los Cristos Las Presas En los afloramientos que se sitúan en estos parajes, se han diferenciado nueve unidades, que se subdividen a su vez, y por lo general, en dos conjuntos. El conjunto inferior, siempre de base erosiva, formado por concentraciones más o menos masivas de conchas, mientras que el conjunto superior está constituido por tramos donde predomina la matriz arenosa, siendo los horizontes fosilíferos más escasos, puntuales e irregulares. Con esta disposición se han establecido las Unidades U2, U4, U5, U7 y U8. En otras situaciones, las Unidades quedaron definidas únicamente por apenas un conjunto, mayoritariamente arenoso, cuya estructura está compuesta por varios horizontes irregulares de conchas, a modo de bolsas y que tienden a ser más frecuentes en la parte baja-media del conjunto. Con estas características fueron definidas las Unidades U3, U6 y U9.
5 Figura 2 Perfil litostratigráfico de síntesis del Plioceno inferior de Niebla (España) (Santos, 2006). 2. Encuadre biostratigráfico Las formaciones sedimentarias del Neógeno superior (Mioceno-Plioceno) están particularmente bien representadas, siendo los materiales que las constituyen parte del relleno de la depresión de la Cuenca del Guadalquivir. Estos materiales se distribuyen de una forma bastante asimétrica, condicionados por la composición morfoestructural del substrato, habiendo ocurrido el inicio de su depresión durante la transgresión del Tortoniense. La Cuenca del Guadalquivir presenta distintas secuencias deposicionales de relleno, que han dado lugar a la definición de cinco unidades tectosedimentarias, propuestas por Olmo et al. (1984). Coincidiendo parcialmente con estas unidades tectosedimentarias, Sierro et al., (1990, 1992) propusieron también cinco secuencias de depósito (denominadas A a E) delimitadas por varios eventos biostratigráficos definidos por Foraminíferos planctónicos y Nanofósiles calcáreos (Sierro, 1984; Flores, 1985; Flores & Sierro, 1987). La Formación Arenas de Huelva ha sido incluida dentro del intervalo correspondiente a la parte superior de la Biozona de Globorotalia margaritae y a parte de la Biozona de G. puncticulata, cuyo FAD está datado en 4,24 Ma (Sierro et al., 1990), que corresponde a la parte inferior del Plioceno
6 inferior (Zancliense) (Sierro, 1984), y que se sitúa en el evento 6 (según Sierro et al., 1990). Datos proporcionados por nanoplancton calcáreo corroboran igualmente esta edad (Flores, 1985). Figura 3 Correlación de las secuencias deposicionales neógenas del Algarve (Portugal) y de la Cuenca del Guadalquivir y ciclos eustáticos globales. (Modificado de Civis et al., 2004). En este contexto, la Formación Niebla (Figura 3) corresponde a la secuencia deposicional B (postrotación de la Cuenca del Guadalquivir) (Sierro et al., 1990). En esta secuencia deposicional B se registró un cambio significativo en la paleogeografía de la Cuenca, produciéndose una rotación dextrógira. Al mismo tiempo, se desarrolló un notable manto de olistostromas, procedentes del SE (zonas externas de la recién formada Cordillera Bética), lo cual indujo a una desplazamiento de su eje depocéntrico hacia el noroeste (Cachão, 1995). Este autor (Cachão, 1995) señala que la carga litostática producida por la espesa columna sedimentaria junto con la tendencia subsidente de la
7 corteza en el frente de avance de la Cordillera Bética, habría favorecido e inducido la subsidencia del margen meridional portugués, en el transcurso del Tortoniense superior. 3. Interpretación tafonómica Figura 4. Representación gráfica de la secuencia de colonización y bioturbación del substrato: 1 - Ambiente de baja energía hidrodinámica. 2 - Ambiente de alta energía hidrodinámica con erosión del fondo marino y consecuente erosión/relleno de las madrigueras de tipo
8 Scalichnus. 3 Restablecimiento de las condiciones iniciales de baja energía hidrodinámica. 4 Nueva etapa en ambiente de alta energía hidrodinámica con erosión del fondo marino. 5 Resultado final de la alternancia de los diferentes eventos de erosión-sedimentación. (Santos, 2006),
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10 4. Referencias bibliográficas CACHÃO, M., Utilización de nanofósseis calcários em biostratigrafia, paleoceanografia e paleoecologia. Aplicaciones ao Neogénico do Algarve (Portugal) e do Mediterrâneo ocidental (ODP 653) e a problemática do Coccolithus pelagicus. Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, 356 pp. (inédito). CIVIS, J.; DABRIO, C.P.; GONZÁLEZ-DELGADO, J.A.; GOY, J.L.; LEDESMA, S.; PAIS, J.; SIERRO, F.J. & ZAZO, C., Cuenca del Guadalquivir. In: Geología de España. VERA, J.A. (Ed.), Sociedad Geológica de España; Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, CIVIS, J.; SIERRO, F.J.; GONZÁLEZ-DELGADO, J.A.; FLORES, J.A.; ANDRÉS, I.; PORTA, J. & VALLE, M.F., El Neogéno marino de la provincia de Huelva: Antecedentes y definición de las unidades litoestratigráficas. In: Paleontología del Neogéno de Huelva (W Cuenca del Guadalquivir), Universidad de Salamanca (Ed.), Salamanca, FLORES, J.A., Nanoplancton calcáreo en el Neógeno del borde noroccidental de la Cuenca del Guadalquivir (SO España). Tesis Doutoral. Universidad de Salamanca, Salamanca, 714 pp. (inédito) FLORES, J.A. & SIERRO, F.J., Calcareous nannoplankton in the Tortonian-Messinian transition series of the northwestern edge of the Guadalquivir Basin. Abhandlungen Geologie, 39: MAYORAL, E. & PENDÓN, J.G., Icnofacies y sedimentación en zona costera. Plioceno superior?, litoral de Huelva. Acta Geológica Hispanica, 21-22: OLMO, W.M.; GARCIA MALLO, J; LERET, G.; SERRANO OÑATE, A. & SUAREZ ALBA, J., Modelo tectosedimentario del Bajo Guadalquivir. Congreso Español de Geología, Segovia, 1: SANTOS, A., Tafonomia e Paleoicnologia do Neogénico supeior do sector Cacelas-Huelva (SE da Ibéria). Tese de Doutoramento, Universidade do Algarve, Faro, 308 pp, Est. XII (inédito). SIERRO, F.J., Foraminíferos planctónicos y bioestratigrafía del Mioceno superior-plioceno del borde occidental de la Cuenca del Guadalquivir, SO. de España. Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, Salamanca, 391 pp. (inédito) SIERRO, F.J., GONZÁLEZ-DELGADO, J.A., FLORES, J.A., DABRIO, C.J. & CIVIS, J., The Neogene of the Guadalquivir Basin (SW Spain). Paleontologia i Evolució. Memoria. Especial, 2: SIERRO, F.J., FLORES, J.A.; CIVIS, J.; FRANCÉS, G.; GONZÁLEZ-DELGADO, J.A. & DABRIO, C.J., Eventoestratigrafía y geometría de cuencas. La Cuenca del Guadalquivir. Abstracts III Congreso Geológico de España / VIII Congreso Latinoamericano de Geología, 1:
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