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FMF - Foro de Mineralogía Formativa Un punto de encuentro para intercambiar experiencias mineralógicas
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Publicado: 16 Sep 2024 19:14Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
Continúo con más fotos.
134 – Stokksnes y Vestrahorn.JPG
Descripción:
La playa de 'arena negra' de Stokksnes está situada en el pueblo pesquero de Höfn, en Hornafjörður, región de Austurland, al sureste de Islandia. Es una extensa playa de dunas de varios kilómetros a los pies del glaciar Vatnajökull. Cerca de la playa, está Vestrahorn con 454 metros de altura. Esta cadena montañosa se extiende entre los montes Húsadalstindur, en el oeste, y Brunnhorn, en el este. Su edad se estima entre 8 y 11 millones de años, cuando formó parte de un gran volcán central en la placa euroasiática. Sus laderas están formadas principalmente por gabro, una roca ígnea intrusiva de grano grueso y colores oscuros, compuesta por plagioclasa y piroxeno, que contiene muy poco cuarzo. Los gabros se han enfriado lentamente y sus cristales se han desarrollado más que en los basaltos, que son de enfriamiento más rápido.
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135 – Vikurfjall.JPG
Descripción:
Vikurfjall, cadena volcánica de 511 metros de altura máxima en el sureste de Islandia, formada fundamentalmente por gabro.
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136 – Búlandstindur.JPG
Descripción:
Búlandstindur es un cono volcánico situado entre las bahías de Berufjörður y Hamarsfjörður, en la región de Austurland, al este de Islandia. Tiene una altura de 1.069 metros sobre el nivel del mar y está formada por capas de basalto.
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137 – Teigarhorn, Berufjörður.JPG
Descripción:
Teigarhorn se encuentra situado al noroeste de Djúpivogur, en el fiordo Berufjörður, al este de Islandia. Es mundialmente conocido por sus depósitos de zeolitas que aparecen en los huecos y fisuras de las rocas ígneas de los acantilados cerca de la costa. La formación de las zeolitas de Teigarhorn son el resultado de la interacción hidromagmática explosiva del magma en erupción y el agua, y están asociadas a diques que se extienden desde el volcán principal Álftafjörður, que estuvo activo hace más de 10 millones de años.
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138 – Teigarhorn, Berufjörður.JPG
Descripción:
Las especies más abundantes que se encuentran son escolecita, estilbita, heulandita, laumontita y mordenita, además de epistilbita, de la que Teigarhorn es la localidad tipo. En la foto, un tipo de zeolita in situ no identificada.
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139 – Teigarhorn, Berufjörður.JPG
Descripción:
Vacuola de unos 20 cm en el basalto con restos de zeolitas recubriendo sus paredes interiores.
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140 – Teigarhorn, Berufjörður.JPG
Descripción:
Los primeros estudios del grupo de las zeolitas se hicieron en la primera mitad del siglo XVIII, cuando se describió la composición química y estructura interna de los cristales usando muestras de Teigarhorn. En la segunda mitad del siglo XVIII se vendieron muestras de zeolitas de esta zona a museos de todo el mundo. En la imagen se observa que el afloramiento está salpicado de vacuolas rellenas de zeolitas.
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141 – Teigarhorn, Berufjörður.JPG
Descripción:
Como minerales accesorios hay cuarzo, en sus variedades cristal de roca y calcedonia, calcita, en la variedad espato de Islandia, ópalo y celadonita, que aparece recubriendo internamente las vacuolas con una fina capa de color azul-verdoso.
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142 – Teigarhorn, Berufjörður.JPG
Descripción:
Panel informativo en Teigarhorn.
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143 – Teigarhorn, Berufjörður.JPG
Descripción:
En 1976 fue declarado monumento natural y en 2013 se convirtió en reserva natural, quedando toda el área protegida.
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144 – Teigarhorn, Berufjörður.JPG
Descripción:
Panel informativo en el que se especifica que está estrictamente prohibido recoger muestras en toda la zona de Teigarhorn.
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145 – Djúpivogur.JPG
Descripción:
Y como no se pueden coger zeolitas, en el cercano pueblo de Djúpivogur hay un curioso museo particular con decenas de muestras expuestas. Y, además, es posible adquirir alguna mesolita o escolecita al propietario, que con gusto te explica dónde y cómo las recolecta.
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146 – Teigarhorn, Weywadthús.JPG
Descripción:
Esta antigua granja de Teigarhorn, llamada Weywadthús, está situada a pocos metros de la costa donde están concentradas las zeolitas. Fue construida entre 1880 y 1882 por Niels Peder Weywadt, gerente de una tienda en Djúpivogur y padre de Nicoline Weywadt, que fue la primera mujer islandesa que estudió Geología, aunque se dedicó a la fotografía y su colección de negativos en placas de vidrio y diversos equipos fotográficos se conservan en el Museo Nacional de Islandia. La casa estuvo habitada hasta 1988 y actualmente también pertenece al mismo museo.
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Publicado: 16 Sep 2024 19:54Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
Más fotos.
147 – Rjúkandafoss.JPG
Descripción:
La cascada Rjúkandafoss, o Rjúkandi, forma parte del río Ysta-Rjúkandi, uno de los tres ríos que atraviesan el valle Jökuldalur, que nace al norte del monte Sandfell, al este de Islandia. Esta cascada tiene varios saltos entre basalto y tobas, alcanzando una altura de 93 metros en total. La localidad más cercana es Seyðisfjörður.
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148 – Seyðisfjörður.JPG
Descripción:
Este municipio del este de Islandia con algo más de 600 habitantes está situado en el fiordo de Seyðisfjörður. Rodeado de hialoclastitas y altas coladas de basalto, hay varios saltos de agua en sus alrededores, siendo el más conocido la cascada Rjúkandafoss.
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149 – Seyðisfjörður.JPG
Descripción:
Los primeros pobladores que se asentaron en la zona de Seyðisfjörður, en 1848, fueron pescadores noruegos que construyeron muchos de los edificios que aún existen a día de hoy.
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150 – Stuðlafoss.JPG
Descripción:
Stuðlafoss es una espectacular cascada sobre columnas basálticas que se encuentra muy cerca del cañón Stuðlagil, en el valle Jökuldalur, al este de Islandia. Las columnas de basalto están perfectamente alineadas y en posición vertical, con una altura de más de 20 metros. La roca fundida expulsada a la superficie comienza a enfriarse expuesta a las condiciones ambientales. Este enfriamiento provoca que se contraiga y se desarrollen fisuras que se extienden desde la superficie hacia el interior del flujo. Estas fisuras se forman perpendicularmente a la superficie de enfriamiento y dan como resultado la característica forma poligonal de las columnas de basalto.
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151 – Stuðlafoss.JPG
Descripción:
Detalle de la cascada Stuðlafoss.
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152 – Cañón Stuðlagil.JPG
Descripción:
El Cañón Stuðlagil está situado en el valle de Jökuldalur. Es impresionante observar la gran cantidad de columnas poligonales de basalto que atraviesa el río glaciar Jökulsá á Dal. Hasta la construcción de la presa Kárahnjúkar en 2007, el nivel del agua ocultaba las columnas basálticas. La retención de agua alteró el caudal que fluía a través del cañón y dejó ver la estructura actual del basalto. En la parte derecha de la imagen las columnas están en posición vertical, pero avanzando hacia la izquierda llegan a estar horizontales e inclinadas.
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153 – Cañón Stuðlagil.JPG
Descripción:
Cuando la presa desembalsa agua arrastra una gran cantidad de sedimentos y provoca que el río baje rápido y de color gris. Si el nivel baja y el agua está en calma su color suele ser azulado, según se observa en el cartel situado junto al cañón.
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154 – Cañón Stuðlagil.JPG
Descripción:
Las columnas de basalto están bastante deformadas en esta parte del cañón.
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155 – Námafjall Hverir.JPG
Descripción:
La zona geotérmica de Hverir está situada en el noreste de Islandia, al este del lago Mývatn y a los pies del monte Námafjall, de 482 metros de altitud, y del Námaskarð. Es un área de gran actividad volcánica ya que se asienta sobre el sistema de fisuras del volcán Krafla – Námafjall, que tiene una longitud de 80 kilómetros, con un ancho de entre 4 y 10 kilómetros, y que recorre parte del norte de Islandia, en el área de transición entre las placas euroasiática y norteamericana.
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156 – Námafjall Hverir.JPG
Descripción:
En la zona abundan las fumarolas, solfataras y mud pots (pozos de barro). La emisión de vapor de agua con ácido sulfhídrico origina depósitos de azufre nativo, además del característico olor a huevo podrido que inunda toda el área de Hverir. Ni las emisiones de vapor de agua, ni las de otros gases evitan la proliferación de millones de pequeñas y molestas moscas que inundan la zona.
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157 – Námafjall Hverir.JPG
Descripción:
El vapor de agua ascendente acompañado de ácido sulfhídrico en contacto con las aguas superficiales genera ácido sulfúrico. Este disuelve las rocas volcánicas que encuentra a su paso y forma unas fuentes termales ácidas en forma de estanques de barro, con burbujas de gas que ascienden a la superficie, llamados ‘mud pots’.
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158 – Námafjall Hverir.JPG
Descripción:
Detalle de un ‘mud pot’.
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159 – Námafjall Hverir.JPG
Descripción:
El aprovechamiento económico de Hverir viene de antiguo, pues ya en el siglo XVI se estuvo extrayendo azufre de la zona. En 1563, el rey de Dinamarca se hizo con la propiedad del terreno, que siguió explotándose hasta mediados del siglo XIX. El último intento de extracción se realizó en 1939, sin éxito.
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160 – Námafjall Hverir.JPG
Descripción:
A mediados del siglo XX se hicieron varios sondeos para explorar las posibilidades energéticas de la zona, pero la tecnología de la época no era lo suficientemente avanzada y fracasó el intento. Dos grandes fumarolas, cubiertas con piedras y en forma de cono, son el recuerdo de este último intento. El pozo “H-10” comenzó a perforarse el 31 de julio 1953, alcanzando los 53 metros de profundidad. Tras desistir, se intentó taponar con una válvula, pero ésta no fue capaz de resistir la elevada acidez de los gases. En la foto, este último pozo.
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Ubicación: Sevilla
Publicado: 16 Sep 2024 20:19Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
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161 – Aldeyjarfoss.JPG
Descripción:
Aldeyjarfoss es una cascada situada al norte de Islandia, en la parte más septentrional de la carretera Sprengisandur, en las Tierras Altas. El río Skjálfandafljót, que nace en el glaciar Vatnajökull, atraviesa el ‘campo de lava’ llamado Suðurárhraun formado por varias coladas de basalto procedentes de diferentes erupciones, hace unos 9.500 años. En este punto hay un desnivel de 20 metros que forma la cascada entre columnas de basalto.
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162 – Aldeyjarfoss.JPG
Descripción:
Cada colada basáltica se distingue por la morfología que presenta. La colada inferior está formada por columnas de basalto con diaclasas casi verticales. Sobre ella descansa otra colada de mayor potencia en la que las columnas de basalto están dispuestas radialmente, en algunos casos, o con una estructura más caótica en general. En la parte superior, se aprecia una delgada colada de lava que se adelgaza hasta desaparecer por la izquierda.
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163 – Aldeyjarfoss.JPG
Descripción:
Detalle de las diferentes coladas de basalto que forman el cañón que ha sido erosionado por el río Skjálfandafljót, en las proximidades de la cascada Aldeyjarfoss.
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164 – Aldeyjarfoss.jpg
Descripción:
La cascada Aldeyjarfoss en una foto con exposición larga.
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165 – Lago Mývatn.jpg
Descripción:
El lago Mývatn, en el municipio de Skútustaðahreppur, al norte de Islandia, con 37 km2 de superficie y 4,5 metros de profundidad máxima, alberga una serie de curiosos cráteres que afloran en su superficie, son los Skútustaðagígar. La traducción al castellano es literalmente "cráteres de Skútustaðir", y son un conjunto de ‘pseudocráteres’ situados en la costa sur del lago. El apelativo de ‘pseudocráteres’ se lo dio el geólogo y vulcanólogo islandés Sigurður Þórarinsson porque nunca llegaron a emitir lava. Según su teoría, Skútustaðir se creó hace aproximadamente 2.300 años, durante la erupción simultánea del Lúdentaborgir y el Þrengslaborgir, del sistema volcánico Krafla. En su avance, la lava alcanzó una zona pantanosa o un lago somero muy parecido al actual Mývatn. El enorme calor evaporó casi inmediatamente el agua superficial, pero aquella que se encontraba a mayor profundidad se fue calentando más lentamente. Mientras tanto, el peso de la lava acumulada en la superficie aumentaba la presión sobre la mezcla de sedimentos y agua. Finalmente, el agua acabó abriéndose camino en forma de vapor a través de la colada en una serie de erupciones explosivas que formaron estos conos. Foto tomada con dron por Carlos Martín Ayala
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166 – Lago Mývatn.jpg
Descripción:
Este tipo de ‘pseudocráteres’ es muy poco común a nivel mundial y el proceso de formación nunca se había podido contemplar hasta la erupción del volcán Eyjafjallajökull, en 2010, que permitió a los vulcanólogos observar ese proceso en directo durante una explosión de vapores generados por el magma. Los ‘pseudocráteres’ (en inglés “rootless cones”) solo se han encontrado, además de en Islandia, en Hawái. En la actualidad están protegidos por ley desde 1973. Foto tomada con dron por Carlos Martín Ayala
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167 – Lago Mývatn.JPG
Descripción:
El Mývatn es el cuarto lago más grande de Islandia y está alimentado por manantiales subterráneos de aguas calientes y frías. En la imagen, uno de los ‘pseudocráteres’ cubierto de hierba sobresale del lago.
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168 – Lago Mývatn.JPG
Descripción:
El lago Mývatn pertenece al municipio de Skútustaðahreppur, uno de los más extensos de Islandia. Además del Mývatn, su territorio incluye el lago Öskjuvatn, así como los volcanes Hverfjall, Askja, Krafla y Herðubreið. Al fondo del lago, el Hverfjall, un cráter circular de 140 metros de altura y 1.000 metros de circunferencia.
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179 – Geotermia.JPG
Descripción:
La energía geotérmica es una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. En Islandia es habitual utilizar este tipo de energía en instalaciones de aprovechamiento geotérmico. Una de las mayores de la isla es la planta de Kröflustöð, a unos 7 km de Hverir.
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180 – Skútustaðahreppur.JPG
Descripción:
Los alrededores del lago Mývatn marcan la entrada al activo sistema volcánico de Krafla, uno de los cinco que componen la Zona Volcánica Norte, que se encuentra en la placa euroasiática. El bajo contenido en sílice, la elevada temperatura y la escasa cantidad de gases disueltos que presentan los magmas basálticos de Islandia, provocan que su salida sea en forma de fuentes de lava, denominadas erupciones hawaianas. Este tipo de magmas se originan por la fusión del manto en los márgenes de las placas. Las coladas de lava originadas en estas erupciones son de dos tipos: 'pahoehoe' y 'aa'. Las lavas 'pahoehoe' muestran una superficie bulbosa y una corteza suave, aunque esta se puede comprimir y plegar dando lugar a las llamadas lavas cordadas. Mientras que las lavas 'aa' se caracterizan por estar formadas por bloques de lava fragmentados con superficies ásperas y rugosas. En la imagen, en el municipio de Skútustaðahreppur, aparecen lavas tipo 'pahoehoe', formando lavas cordadas en primer término, con grietas de contracción por enfriamiento de la colada.
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Publicado: 16 Sep 2024 23:33Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
Dettifoss es una cascada situada en el parque nacional Vatnajökull, al nordeste de Islandia. Sus aguas provienen del río Jökulsá á Fjöllum, que nace en el glaciar Vatnajökull. Es la segunda cascada más caudalosa de Europa, después de las del Rin en Suiza, con unos caudales medio y máximo registrado de 200 y 500 m³ por segundo, respectivamente, dependiendo de la estación y del deshielo glaciar. Tiene 100 metros de ancho y una caída de 44 metros hasta la garganta de Jökulsárgljúfur, que mide casi 24 km de largo y 500 metros de ancho.
Esta cascada fue utilizada en la escena inicial de ‘Prometheus’, película de ciencia ficción y terror dirigida por Ridley Scott, estrenada en 2012, mostrando el sacrificio de un extraterrestre humanoide (“Ingeniero”) y creando la vida en lo que se denominó la secuencia del "principio del tiempo".
169 – Dettifoss.JPG
Descripción:
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170 – Dettifoss. Jökulsárgljúfur.JPG
Descripción:
Según estudios recientes, la garganta o cañón de Jökulsárgljúfur se formó por la deglaciación del Vatnajökull en el Holoceno y la actividad magmática subglacial. El volcán Bárðarbunga, situado bajo el glaciar Vatnajökull, entró en erupción en múltiples ocasiones, provocando terremotos e importantes inundaciones catastróficas. Estas erupciones liberaron rápidos y enormes volúmenes de agua de deshielo a lo largo del río, desprendiendo grandes trozos de basalto columnar preexistentes. Los estudios sobre el terreno determinaron que el cañón se formó a partir de tres inundaciones violentas y extremas, en lugar de por una erosión gradual, que provocaron una rápida remoción por arrancamiento, hace dos, cinco y nueve mil años.
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171 – Dettifoss.JPG
Descripción:
La erosión fluvial y glaciar han modelado la parte superior de las columnas prismáticas de las coladas basálticas cerca de la cascada Dettifoss.
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172 – Dettifoss.JPG
Descripción:
El río Jökulsá á Fjöllum sigue la fosa de Sveinar y un enjambre de fisuras del sistema volcánico de Fremrinámar, una de las cinco zonas volcánicas activas de la Zona Volcánica Norte, por lo que es probable que la génesis del cañón estuviera también condicionada por la tectónica precedente.
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173 – Dettifoss.JPG
Descripción:
Las paredes del cañón están formadas por diferentes coladas basálticas. Las coladas de material relativamente liso y fino son producto de erupciones interglaciares. Los depósitos basálticos columnares se forman cuando el magma se encuentra con abundante hielo y se enfría tan rápidamente que se fractura en largas columnas poligonales. Las columnas poligonales (5-7 caras) separadas por juntas verticales con estrías subhorizontales uniformemente espaciadas en las caras son características de una contracción lenta y un enfriamiento uniforme del flujo de lava basáltica.
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174 – Dettifoss.JPG
Descripción:
La fuerza del salto de agua inunda los alrededores de la cascada de vapor de agua.
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175 – Dettifoss.jpg
Descripción:
La impresionante catarata Dettifoss en una foto con exposición larga. Todo un espectáculo de la fuerza del agua.
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176 – Dettifoss.JPG
Descripción:
Parte superior de las disyunciones columnares de basalto muy erosionadas y redondeadas por el agua y el hielo, en las proximidades del cañón Jökulsárgljúfur.
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177 – Dettifoss.jpg
Descripción:
Otra vista de Dettifoss en una foto con exposición larga.
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178 – Dettifoss.JPG
Descripción:
Una de las cataratas más impresionantes de Islandia demostrando el gran caudal de agua que transporta.
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Publicado: 17 Sep 2024 19:54Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
Continúo con nuevas fotos.
181 – Goðafoss.JPG
Descripción:
Goðafoss, o ‘cascada de los dioses’, se encuentra en el municipio de Þingeyjarsveit, región de Norðurland Eystra, al norte del país. Las aguas del río Skjálfandafljót, el cuarto río más caudaloso de Islandia, se precipitan desde 12 metros de altura y alcanzan los 30 metros de ancho. En realidad, son dos cascadas principales y varias más pequeñas que, en algunas partes, alcanzan hasta 17 metros de altura.
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182 – Goðafoss.JPG
Descripción:
El origen del nombre se debe a un hecho relevante en la historia de Islandia: su cristianización. Hacia el año 1000 d.C., se debatió en el parlamento de Þingvellir la decisión de mantener las creencias paganas o adoptar el cristianismo. Según la tradición, el sacerdote Þorgeir Ljósvetningagoði fue el encargado de tomar la decisión adoptando el cristianismo. Así que, una vez que parlamento decidió cambiar los dioses vikingos por el dios cristiano, el sacerdote lanzó al agua de Goðafoss todos los ídolos paganos.
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183 – Goðafoss.jpg
Descripción:
La lava que cubre el valle tiene una edad aproximada de 8.000 años y procede de las erupciones del Trölladyngja, uno de los volcanes en escudo mayores de Islandia, con una altura de 1.468 metros y cuya última erupción fue en 1961.
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184 – Goðafoss.JPG
Descripción:
Las coladas de basalto de la región de Norðurland son de finales del Pleistoceno y principios del Holoceno y están cubiertas de diferentes tipos de musgo y líquenes.
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185 – Goðafoss.JPG
Descripción:
El río Skjálfandafljót tiene una longitud de 180 km y nace en el glaciar Vatnajökull. Goðafoss al atardecer.
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185' – Goðafoss.JPG
Descripción:
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186 – Hraundrangi.JPG
Descripción:
La cresta Drangafjall divide los valles de Öxnadalur y Hörgárdaluren al suroeste de Akureyri, en la región de Norðurland Eystra, al norte de Islandia. De la cresta sobresale un pico cónico, el Hraundrangi (traducido como ‘aguja de lava’), que se eleva a 1.075 metros sobre el nivel del mar y 80 metros sobre la cresta. Hraundrangi se formó como consecuencia de un gran deslizamiento parcial del cono exterior del complejo volcánico Háafjall, también en el valle de Öxnadalur, ocurrido en el Holoceno.
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187 – Reykjafoss.jpg
Descripción:
Reykjafoss es una pequeña cascada con varias caídas que salvan unos 20 metros de desnivel en el río Svartá, afluente del Héraðsvötn, al norte de Islandia. Vista frontal de la cascada.
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188 – Reykjafoss.JPG
Descripción:
Vista lateral de Reykjafoss vertiendo las aguas en la garganta, muy cerca de Skagafjörður.
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189 – Fosslaug.JPG
Descripción:
Algunas fuentes termales están en los sitios más insospechados. La de Fosslaug está junto al río Húseyjarkvísl y relativamente cerca de la cascada de Reykjafoss, a unos 7 km de Varmahlíð, al norte de Islandia y muy alejada de las zonas turísticas.
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190 – Fosslaug.JPG
Descripción:
De esta pequeña surgencia mana el agua a unos 40°C.
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191 – Fosslaug.JPG
Descripción:
Un lugar ideal para tomarse un baño y relajarse contemplando el paisaje.
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192 – Cañón Kolugljúfur.jpg
Descripción:
El cañón Kolugljúfur atraviesa el valle de Víðidalur por el que fluye el río Víðidalsá, al norte de Islandia. El cañón tiene aproximadamente 1 km de largo y unos 40-50 metros de profundidad. Al inicio del cañón se encuentra la cascada Kolufoss con varios saltos en paralelo.
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193 – Hvammstangi, Miðfjörður.JPG
Descripción:
Uno de los accidentes geográficos más importantes de Islandia son los fiordos. Un fiordo es una estrecha entrada de mar que se forma por la inundación de un valle excavado por un glaciar. En la imagen, el municipio de Hvammstangi situado en el fiordo Miðfjörður, al norte del país.
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194 – Akureyri.JPG
Descripción:
Un valle glaciar se caracteriza geomorfológicamente por presentar un perfil transversal en forma de “U”, a diferencia del fluvial cuyo perfil es en “V”. En la imagen, un gran valle glaciar en Akureyri visto desde el fiordo Eyjafjörður, muy cerca del círculo polar ártico.
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Publicado: 17 Sep 2024 20:19Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
Más fotos.
195 – Hvammsfjörður.JPG
Descripción:
Fiordo Hvammsfjörður al noroeste de la isla.
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196 – Helgafellssveit, Snæfellsnes.JPG
Descripción:
El área de Helgafellssveit, situada en la región de Vesturland, en la península de Snæfellsnes, al oeste del país, se encuentra sobre la placa norteamericana. Esta zona se caracteriza por la presencia de innumerables conos volcánicos que emergen sobre extensos campos de lava. En la imagen, a la derecha el volcán Hafrafell, a la izquierda el Kerlingarfjall, de 585 metros de altura, y delante de este el Rauðkúla, de color rojizo.
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197 – Helgafellssveit.JPG
Descripción:
Gran cantidad de vacuolas rellenas de zeolitas, con una capa externa de celadonita verdosa, en basalto.
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198 – Snæfellsnes.JPG
Descripción:
Carretera entre un paisaje volcánico desolado en Snæfellsnes.
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199 – Kirkjuffel.JPG
Descripción:
Kirkjufell es una estrecha montaña aislada de 463 metros de altura cerca de Grundarfjörður, en la península de Snæfellsnes, al oeste de Islandia, fruto de una impresionante erosión glaciar. Muy cerca se encuentra el estratovolcán inactivo Snæfellsjökull, de 1.446 metros de altitud, dentro del Parque Nacional Snæfellsjökull. Es una de las "vistas" más famosas de Snæfellsnes.
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200 – Kirkjuffel.JPG
Descripción:
La columna estratigráfica de Kirkjufell muestra una secuencia muy interesante, aunque de un corto periodo de tiempo geológico. Sobre una base de coladas de lava del Pleistoceno inferior, aparece una potente serie de estratos de origen sedimentario, formados por areniscas y conglomerados, en los que se encuentran restos fósiles del Pleistoceno medio (algo más de 1 Ma). Sobre esta serie sedimentaria aparece un potente banco de coladas de lava. La parte media de la montaña está constituida por una alternancia de niveles de areniscas y coladas de lava formadas durante la glaciación Würm, también llamada Edad de Hielo, hace unos 110.000 años. Estudios detallados sugieren que las coladas de lava se producen durante los periodos cálidos de la glaciación Würm. A techo de Kirkjufell aparecen hialoclastitas, brechas y tobas volcánicas que se formaron bajo el hielo de un glaciar durante los periodos más fríos de la glaciación. La morfología actual ha sido provocada por una fuerte erosión glaciar que ha dejado este tipo de “monte isla” como se encuentra ahora.
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201 – Kirkjuffel.JPG
Descripción:
Situada a los pies de Kirkjufell se encuentra la cascada de Kirkjufellfoss.
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202 – Kirkjuffel.JPG
Descripción:
Kirkjuffel visto desde la costa. Esta montaña aparece en el rodaje de la séptima temporada de Juego de Tronos, en el episodio "Más allá del Muro".
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202.1 – Grundarfjörður.JPG
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La costa de Grundarfjörður en un día lluvioso. Al fondo, en el centro Kirkjufell.
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203 – Ytri Tunga.JPG
Descripción:
Ytri Tunga es una playa situada en el sur de la península de Snæfellsnes. Es una de las pocas playas de arena más clara y no negra, como las del resto del país. Un día en calma, raro para ser el Atlántico Norte.
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204 – Ytri Tunga.JPG
Descripción:
Este océano en calma permite observar a escasa distancia colonias de focas comunes (Phoca vitulina) tomando el sol plácidamente sobre las rocas de la playa.
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205 – Búðahraun.JPG
Descripción:
Las estribaciones de Búðahraun, en la península de Snæfellsnes, están protegidas por una cadena volcánica fuertemente erosionada cuyo material detrítico se acumula es las laderas y ha formado la llanura sobre la que se construyó Búðakirkja.
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206 – Búðakirkja.JPG
Descripción:
Búðakirkja es una pequeña iglesia de color negro aislada en los campos de lava de Búðahraun, cerca de la aldea Búðir (su playa está formada por minúsculos trozos de olivino de color verdoso amarillento), en el sur de la península de Snæfellsnes. Su construcción data de 1703. Fue reconstruida en 1848 y restaurada en 1987 por parte del Museo Nacional de Islandia.
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207 – Búðahraun.JPG
Descripción:
Los campos de basalto de Búðahraun aparecen totalmente cubiertos de musgo y helechos. Estas coladas basálticas se formaron durante la erupción del volcán Búðaklettur que, con un cráter de 88 metros de altura, fluyeron hace casi unos 8.000 años. La parte oriental de Búðahraun está formada por el tipo de lava 'pahoehoe', donde se han descubierto varias cuevas, la más conocida es Búðahellir.
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208 – Búðahraun.JPG
Descripción:
Es muy difícil encontrar la roca fresca para comprobar su composición ya que el musgo cubre absolutamente todo y, al ser una zona protegida, no se puede romper y ver el corte fresco. Hay zonas en las que abundan las fisuras y la roca aparece, pero muy alterada. En estas fisuras pueden aparecer restos verdosos de olivino, blanquecinos de plagioclasas y algunos cristales rotos y alterados de piroxenos de color negro.
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Publicado: 17 Sep 2024 20:36Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
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209 – Cañón Rauðfeldsgjá.JPG
Descripción:
La cordillera Botnsfjall, en el sur de la península de Snæfellsnes, está dividida por una estrecha garganta llamada Rauðfeldsgjá. La estrecha fisura de pocos metros de ancho, por la que discurre un arroyo, es visitable. Sus paredes y suelo interiores están casi completamente cubiertos de musgo resbaladizo. El acceso está cerrado en invierno a causa del hielo.
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210 – Cañón Rauðfeldsgjá.JPG
Descripción:
El paso al interior de la fisura no supera los dos metros de ancho. Vista desde el interior.
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211 – Cañón Rauðfeldsgjá.JPG
Descripción:
Interior del cañón.
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212 – Lóndrangar.JPG
Descripción:
En la parte más meridional de la costa de la península de Snæfellsnes, en Breiðavíkurhreppur y dentro del Parque Nacional Snæfellsjökull, se encuentra el acantilado de Þúfubjarg (a la derecha de la imagen). Está constituido por capas de toba volcánica de color ocre, formadas por la acumulación de cenizas y lapilli durante erupciones piroclásticas violentas. Estos depósitos de toba submarinos fueron erosionados por el mar dejando a la vista las capas internas del cono volcánico. Al fondo, aparecen dos pináculos de basalto, Lóndrangar, que son los restos de un antiguo domo o tapón de un edificio volcánico mayor que ha sido erosionado. La aguja mayor mide 75 metros de altura, mientras que la menor mide 61 metros. El origen podría estar en que el magma basáltico se solidificó dentro de una chimenea secundaria o respiradero y luego quedó expuesto a la vista por la erosión del material circundante más blando.
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213 – Snæfellsjökull.JPG
Descripción:
“In Sneffels Yoculis craterem kem delibat umbra Scartaris Julii intra calendas descende, audas viator, et terrestre centrum attinges. Kod feci” (Desciende al cráter del Yocul de Sneffels que la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de Julio, audaz viajero, y llegarás al centro de la tierra, como he llegado yo). Esta es la traducción al latín (y al castellano) del texto de origen rúnico que ocultaba un criptograma del alquimista islandés Arne Saknussemm en el libro de Julio Verne “Viaje al centro de la Tierra”, publicado en 1864, en el que se revela cómo llegar al centro de la Tierra descendiendo por el volcán Snæfell. Snæfellsjökull es un estratovolcán, cubierto por el glaciar del mismo nombre, situado en el extremo oeste de la península de Snæfellsnes, sobre la placa norteamericana. La zona de ruptura de Snæfellsnes se extendió activamente hasta hace unos 6 millones de años, cuando el límite de placas se desplazó hacia el este. Con unos 700.000 años de antigüedad, es uno de los cuatro sistemas volcánicos del cinturón volcánico de Snæfellsnes. La última erupción explosiva se produjo hace más de 1.100 años y arrojó 0,11 kilómetros cúbicos de material volcánico, formando el cráter actual que se eleva hasta los 1.446 metros sobre el nivel del mar. Posee numerosos conos piroclásticos laterales. Los conos de la parte superior de los flancos están formados por rocas de composición intermedia a félsica, mientras que los de la parte inferior son basálticos.
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214 – Svöðufoss, Snæfellsjökull.JPG
Descripción:
Svöðufoss es una cascada en el río Hólmkelsá con una caída de 10 metros desde un antiguo acantilado formado por columnas poligonales de dolerita. Forma parte del Parque Nacional Snæfellsjökull, en la península de Snæfellsnes. Al fondo, el volcán Snæfellsjökull cubierto de hielo por el glaciar del mismo nombre sobre el que hay un manto de nubes.
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215 – Svöðufoss.jpg
Descripción:
La cascada Svöðufoss en el antiguo acantilado de columnas de dolerita.
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216 – Svöðufoss.JPG
Descripción:
Esta parte del acantilado próxima a Svöðufoss es una mezcla débilmente estratificada de hialoclastitas y sucesivos flujos de lava. La roca marrón más fina es una toba hialoclástica que se formó cuando el agua subglacial enfrió y desintegró violentamente la lava fundida en fragmentos vítreos y la consolidó en una roca más porosa. Este tipo de hialoclastitas están datadas en el Holoceno superior.
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217 – Búlandshöfði, Vesturland.JPG
Descripción:
Búlandshöfði es un cabo entre Eyrarsveitar y Fróðársveitar, en la península de Snæfellsnes, al oeste del país. Con una altura total de 326 metros, las rocas basálticas que forman su base corresponden a erupciones de entre 7 y 8 millones de años. Tras un largo ciclo erosivo, hubo un periodo de sedimentación en el que aparecen fósiles de bivalvos, aproximadamente a 135-180 metros, en unos niveles con 1,1 millón de años denominados ‘Formación Búlandshöfði’. Sobre estos depósitos marinos hay algunas coladas de lava expulsadas durante la glaciación Würm, mezcladas con tobas, sedimentos y fragmentos rocosos erosionados por los glaciares, que forman la parte superior del acantilado. En los primeros años del siglo XX, Helgi Pjetursson (que fue el primer islandés en doctorarse en Geología, en 1905) presentó una teoría revolucionaria en la geología mundial. Su teoría se basaba en que la ‘Edad de Hielo’ (glaciación Würm) no habría sido un invierno frío continuo, sino que hubo periodos cálidos entre periodos fríos que duraron entre diez y veinte mil años. Estas conclusiones las fundamentó con el estudio exhaustivo de los fósiles de la ‘Formación Búlandshöfði’, especialmente con el bivalvo ‘Portlandia arctica’ (antes ‘Yoldia arctica’) que necesita agua salada fría para vivir, y otros niveles con bivalvos marinos de aguas más cálidas.
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218 – Búlandshöfði, Vesturland.JPG
Descripción:
En las rocas basálticas de la playa de Búlandshöfði que están en contacto con el mar, y por tanto bastante erosionadas, suelen encontrarse algunos tipos de zeolitas. La más abundante en la zona es la chabasita, lo que indica que ha habido una alteración hidrotermal de baja temperatura.
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219 – Hveragarðurinn.JPG
Descripción:
En la ciudad de Hveragerði, en la región de Suðurland, al suroeste de Islandia, se encuentra el parque geotérmico Hveragarðurinn. La zona es parte del volcán Hengill cuya actividad provoca frecuentes terremotos. Precisamente, uno muy violento ocurrido en 1896 originó unas aguas termales en el centro de la ciudad. Los alrededores de Hveragerði están repletos de fumarolas.
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220 – Hveragarðurinn.JPG
Descripción:
El parque geotérmico Hveragarðurinn proporciona agua caliente y calefacción a los habitantes de Hveragerði, así como a los numerosos invernaderos que hay en la ciudad.
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Publicado: 17 Sep 2024 21:03Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
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224 – Reikiavik.JPG
Descripción:
Þingholt es una de las principales calles comerciales de la capital, Reikiavik.
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225 – Hallgrímskirkja, Reikiavik.JPG
Descripción:
En Reikiavik está Hallgrímskirkja que, con 74,5 metros, es la iglesia luterana más alta de Islandia. Su construcción comenzó en 1948 y duró 38 años. Lo que más llama la atención es que el arquitecto de la iglesia, Guðjón Samúelsson, se inspiró en las columnas basálticas para el diseño de la fachada.
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226 – Sólfarið.jpg
Descripción:
La escultura “El Viajero del Sol” (Sólfarið) se construyó para conmemorar el 200 aniversario de la ciudad de Reikiavik. Fabricada en acero, recuerda a un barco vikingo, honrando la historia de Islandia y su tradición marinera. Una oda al sol, en un día gris.
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227 – Volcán Katla.JPG
Descripción:
El Katla es uno de los volcanes más activos del sur de Islandia que forma, junto con el cañón Eldgjá, un sistema volcánico de fisuras. Está localizado bajo el glaciar Mýrdalsjökull. Tiene una altura de 1.490 metros, su caldera es de 10x14 km, con su eje largo en dirección NO-SE, y su profundidad alcanza los 750 metros. Las erupciones de este volcán subglacial son freatomagmáticas, producen altas columnas de cenizas y fuertes inundaciones debido al derretimiento de los glaciares. La mayor parte de la emisión de magma está formada por basaltos, riolitas y dacitas, y en menor cantidad por andesitas. Se han documentado numerosas erupciones del volcán Katla, determinando que su periodo entre erupciones es de unos 40-80 años. Las erupciones desde el Holoceno (hace 10.600 años) se han caracterizado por ser de tres tipos: el primer tipo, erupciones explosivas basálticas dentro de la caldera, las cuales han ocurrido dos veces por siglo, siendo las más frecuentes; el segundo tipo, las erupciones explosivas silíceas en o cerca de la caldera, las cuales ocurren con menos frecuencia; y el tercer tipo, grandes erupciones de fisuras basálticas efusivas, produciendo volúmenes de 10 km cúbicos, las cuales han ocurrido en dos ocasiones durante el Holoceno. La última erupción explosiva tuvo lugar en 1918, arrojando 0,7 km cúbicos de material efusivo y provocando graves inundaciones. En la imagen, vista del volcán Katla desde el aire.
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228 – Volcán Öræfajökull.JPG
Descripción:
El Öræfajökull, con 2.109 metros de altura, es el pico más alto de Islandia y está situado en el extremo sureste del glaciar Vatnajökull. Es un estratovolcán con un cráter de 5x4 km cubierto permanentemente por hielo y el de mayor volumen de Islandia. Se formó principalmente durante los periodos glaciares e interglaciares del Pleistoceno. La actividad volcánica en el Holoceno estuvo dominada por erupciones explosivas en la cumbre, aunque también se produjeron emisiones de lava en los flancos. El tipo de roca predominante es basalto y riolita, y en menor cantidad traquita y traquidacita. La mayor erupción explosiva silícea de la historia de Islandia se produjo en 1362 en este volcán, en la que se calcula que expulsó 10 kilómetros cúbicos de piroclastos, devastando todo el distrito. Otra gran erupción, en 1727-28, estuvo acompañada por importantes inundaciones por deshielo de glaciares que causaron varias víctimas mortales y numerosos daños materiales. En la imagen, vista del volcán y glaciar Öræfajökull desde el aire.
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229 - Mesolita.jpg
Mineral:
Mesolita [Mesolite]
Localidad:
Berufjördur, Suður-Múlasýsla, Región Este (Austurland), Islandia
Dimensiones:
7 x 6 cm.
Descripción:
Grupo de cristales aciculares de mesolita en matriz.
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230 – Escolecita.jpg
Mineral:
Escolecita [Scolecite]
Localidad:
Búlandshöfði, Grundarfjörður, Snæfellsbær, Región Occidental (Vesturland), Islandia
Dimensiones:
7 x 6 cm.
Descripción:
Nódulo de escolecita de color blanco y hábito fibroso. Estos nódulos suelen estar englobados en rocas basálticas de las que se desprenden por erosión.
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Publicado: 17 Sep 2024 21:18Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
Y el último post.
Entre el año 2023 y 2024, Sundhnúkur ha tenido seis etapas eruptivas. El 18 de diciembre de 2023 se produjo la primera erupción volcánica en Sundhnúksgígaröð, al norte de Grindavík, durando solo un día. La segunda comenzó el 14 de enero de 2024, duró dos días y ocasionó daños en la ciudad de Grindavík. La siguiente erupción comenzó el 8 de febrero de 2024, y terminó al día siguiente con daños en algunas carreteras. La cuarta erupción comenzó el 16 de marzo de 2024 y duró un período de tiempo más largo, finalizando el 9 de mayo, con levantamientos del terreno. El 29 de mayo la fisura tuvo su quinta erupción y fue en la que más ceniza volcánica se liberó debido al contacto con el agua subterránea que se acumuló por la lluvia. Esta quinta erupción cesó el 22 de junio. La sexta, y última por el momento, ocurrió el 22 de agosto en una fisura al norte de las erupciones anteriores.
Bibliografía y Web consultadas:
Alonso López, M. y López Rodríguez, D.: «Análisis general del paisaje islandés y sus factores geográficos».
Membrilla Romero, R.M. (2013): «El origen de Islandia ¿Dorsal + Pluma?» Universidad de Granada.
Foulger, G. R. and Anderson, D. L. (2005). «A cool model for the Iceland hotspot». Journal of Volcanology and Geothermal Research. Volume 141, Issues 1–2, Pages 1-22
.
Registrado: 05 Mar 2008
Mensajes: 2743
Ubicación: Balaguer
Publicado: 17 Sep 2024 22:16Título del mensaje: Re: Geoturismo por Islandia - (64)
Magistral hilo Antonio!
Por lo bien estructurado que está, por lo bien narrado y por lo bien explicado. Con imágenes sobrecogedoras nos has acercado uno de los sitios de la Tierra dónde la geología se muestra más viva y dinámica.
Enhorabuena por este trabajo que pasa a formar parte de la esencia de lo que es FMF. Bravo! _________________ "Bread & butter" collector.
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