Resolución paso a paso
Geología y Ciencias Ambientales
Examen de Aragón (PAU 2026, extraordinaria). Casi todos los apartados se apoyan en figuras (cortes geológicos, fotografías, hidrogramas, diagramas) que no aparecen en el texto del PDF. En cada apartado respondo con el contenido teórico que se pide y con el método para interpretar la figura; lo que dependa de ver la imagen se indica. El bloque 1 es obligatorio y en los bloques 2 a 5 se elige una opción (aquí se resuelven todas).
Bloque 1 · Lectura de un corte geológico
Nota sobre la figura. No se ve el corte. Explico el procedimiento con el que se ordena cualquier corte.
I) Ordenar materiales y acontecimientos. Se aplican los principios:
- Superposición de estratos: en una serie no deformada, cada estrato es más moderno que el que tiene debajo.
- Horizontalidad original: los estratos se depositan horizontales; si están inclinados o plegados, se deformaron después.
- Relaciones de corte (intersección): una falla o una intrusión es posterior a todos los materiales que corta.
- Sucesión faunística: los fósiles característicos permiten datar y correlacionar los estratos.
- Una discordancia indica que hubo una interrupción: deposición $\to$ deformación y/o emersión y erosión $\to$ nueva deposición encima.
Orden general: se numeran los estratos de abajo arriba, se sitúa cada deformación (pliegue, falla) después del material más moderno que afecta, y antes del que la sella. Entre F1 y F2, la falla que corta a la otra es la más moderna.
II) Etapas de deformación. Es razonable pensar en más de una etapa si hay estructuras de tipos distintos o cortadas entre sí. Las fallas normales (el bloque superior baja) y la extensión indican tectónica extensiva; las fallas inversas, cabalgamientos y pliegues indican tectónica compresiva. Las deformaciones que aparecen en la base y están selladas por materiales superiores corresponden a una etapa anterior a la que afecta a toda la serie.
III) Discontinuidades estratigráficas. Las que pueden aparecer: discordancia angular (estratos inferiores inclinados o plegados bajo estratos superiores horizontales), paraconformidad o discordancia paralela (lapso sin deposición, estratos paralelos) y disconformidad o inconformidad (sedimentos sobre rocas ígneas o metamórficas erosionadas).
IV) Variaciones del nivel del mar y ambiente. Una transgresión (subida relativa del nivel del mar) se deduce cuando sobre sedimentos someros (conglomerados, areniscas) se depositan materiales de mayor profundidad (margas, calizas, lutitas); una regresión (bajada), cuando ocurre al revés (más somero hacia arriba). El ambiente sedimentario se deduce de la litología de la leyenda: conglomerados y areniscas (continental o costero, fluvial), calizas y margas (marino somero), lutitas (aguas más profundas y tranquilas), yesos y sales (evaporítico).
Bloque 2 · Opción 2.A
I) Límites constructivos (divergentes). En los límites constructivos (dorsales oceánicas, y rifts continentales) las placas se separan y se forma litosfera nueva: el manto asciende, se funde por descompresión y produce magma basáltico que se enfría y solidifica formando corteza oceánica nueva en el eje de la dorsal (expansión del fondo oceánico).
Bandeado paleomagnético simétrico. Los basaltos contienen minerales ferromagnéticos (como la magnetita) que, al enfriarse por debajo de la temperatura de Curie, registran la dirección e intensidad del campo magnético terrestre en ese momento. El campo magnético terrestre se invierte periódicamente (cambia de polaridad normal a inversa), de modo que, al crearse corteza continuamente, se registran bandas de polaridad alternante. Como la corteza nueva se forma en el eje de la dorsal y se reparte a ambos lados, las bandas quedan simétricas respecto al eje (apoyo a la expansión del fondo oceánico, hipótesis de Vine–Matthews–Morley).
II) Estructuras de las cuatro imágenes. No se ven las fotografías; esta tabla sirve para reconocerlas:
| Estructura | Movimiento relativo | Contexto | Tipo de deformación |
|---|---|---|---|
| Falla normal | El bloque de techo baja respecto al de muro | Extensivo | Frágil |
| Falla inversa o cabalgamiento | El bloque de techo sube | Compresivo | Frágil |
| Falla de desgarre (en planta, vista de pájaro: desplazamiento lateral de rasgos) | Bloques se desplazan horizontalmente | De desgarre | Frágil |
| Pliegue (anticlinal o sinclinal) | Los estratos se curvan sin romperse | Compresivo | Dúctil |
| Diaclasa | Fractura sin desplazamiento apreciable | Variable | Frágil |
Bloque 2 · Opción 2.B
I) Ciclo de Wilson.
- a) Grandes lagos africanos (Rift del Este africano): fase inicial de rifting continental (apertura de un nuevo océano; litosfera continental que se adelgaza y se fractura).
- b) Océano Atlántico: océano maduro en expansión, con dorsal activa y márgenes continentales pasivos.
- c) Andes y fosa Perú–Chile: subducción de la placa oceánica (Nazca) bajo el continente: margen continental activo, cierre del océano (orógeno de tipo andino con arco volcánico).
- d) Himalaya: colisión continental (India–Eurasia), fase final del ciclo: cierre del océano (Tetis) y formación de una cordillera de colisión.
II) Deformación. Es el cambio de forma, tamaño o posición de una roca por la acción de esfuerzos (compresión, tensión o cizalla). En la figura, el fósil de trilobites deformado (aplastado o estirado) sirve de marcador de la deformación, ya que se conoce su forma original.
Comportamiento de los materiales.
- Elástico: la deformación es reversible (desaparece al cesar el esfuerzo).
- Dúctil (plástico): deformación permanente sin rotura, a temperatura y presión altas o con esfuerzos lentos: genera pliegues y rocas con foliación o esquistosidad.
- Frágil: el material se rompe al superar su resistencia, a baja temperatura y presión o con esfuerzos rápidos: genera diaclasas y fallas.
Bloque 3 · Opción 3.A
I) Terrazas fluviales. Las formas T1, T2, T3 son, con toda probabilidad, terrazas fluviales: superficies planas escalonadas a los lados del valle, que son restos de antiguas llanuras de inundación del río. Se forman cuando el río, que había depositado sedimentos (acumulación), cambia su nivel de base o su caudal y se encaja, abandonando la llanura anterior. Edad relativa: la terraza más alta es la más antigua y la más cercana al cauce actual (la más baja) es la más moderna (T1 más moderna, T3 más antigua, si se numeran de abajo arriba).
Información que aportan: alternancia de periodos de sedimentación y de incisión, que reflejan cambios climáticos (glaciaciones, variaciones de caudal y carga sedimentaria), levantamientos tectónicos o cambios del nivel del mar; además, los depósitos de las terrazas guardan fósiles y restos arqueológicos.
II) Delta del Ebro.
- i) Deforestación progresiva: al perder la cubierta vegetal, el suelo queda desprotegido y aumenta la erosión en la cuenca: el río lleva más sedimentos, que se depositan en la desembocadura y hacen crecer el delta (progradación). Por eso el delta avanza en los últimos siglos.
- ii) Embalses del siglo XX (desde 1940): las presas retienen los sedimentos aguas arriba, de modo que a la desembocadura llega mucha menos carga. El delta deja de crecer y la acción del oleaje y las corrientes, junto con la subsidencia y la subida del nivel del mar, hace que retroceda la línea de costa.
Bloque 3 · Opción 3.B
I) Hidrograma. Un hidrograma es la gráfica que representa el caudal de un río en una sección (estación de aforo) a lo largo del tiempo (aquí, los promedios mensuales). Se clasifica por su forma. Como no se ven las gráficas, estos son los criterios:
- Régimen nival: caudal máximo en primavera (deshielo) y mínimo en invierno (agua retenida como nieve).
- Régimen pluvial: el caudal sigue a las precipitaciones: máximos en las estaciones lluviosas (otoño-invierno) y mínimo en verano (estiaje). El pluvial-levantino tiene crecidas bruscas de otoño (DANA, lluvias torrenciales) y un estiaje muy marcado.
- Régimen pluvio-nival: dos máximos: uno en primavera (deshielo) y otro en otoño o invierno (lluvias), con mínimo en verano.
II) Riesgo de inundación. La fórmula del riesgo es
$$R = P\times E\times V$$
donde P es la peligrosidad (probabilidad y magnitud del suceso, aquí la crecida), E la exposición (personas, bienes e infraestructuras expuestas) y V la vulnerabilidad (capacidad de sufrir daño, según la preparación, la construcción en zonas inundables, etc.). Con un régimen pluvial similar (misma peligrosidad), en la costa mediterránea (Valencia, Castellón), muy poblada y urbanizada en ramblas y llanuras de inundación, la exposición y la vulnerabilidad son altas y el riesgo es alto; en una zona poco poblada como Soria, la exposición es baja y el riesgo es menor, aunque la crecida sea igual. Se reduce con ordenación del territorio (no construir en zonas inundables), sistemas de alerta, presas de laminación y restauración de cauces.
Bloque 4 · Opción 4.A
I) Yeso y halita.
| Yeso (CaSO$_4\cdot2$H$_2$O) | Halita (NaCl) | |
|---|---|---|
| Dureza (Mohs) | 2 (se raya con la uña) | 2–2,5 |
| Exfoliación | Perfecta en una dirección (láminas) | Perfecta en tres direcciones perpendiculares (cubos) |
| Otras | Blanco o incoloro, brillo sedoso o vítreo, poco soluble | Sabor salado, muy soluble en agua, brillo vítreo, color blanco, incoloro o rosado |
Para diferenciarlos se puede usar el sabor salado de la halita (propiedad inconfundible) o su exfoliación cúbica, frente a la exfoliación laminar del yeso; también su solubilidad (la halita se disuelve fácilmente).
II) Mina de Remolinos. En el Mioceno, el entorno de Zaragoza era una cuenca endorreica (cerrada) de clima árido o semiárido, con lagos salinos o lagunas someras de agua con muchas sales disueltas, donde la evaporación superaba los aportes. La halita se genera por evaporación del agua, que concentra la salmuera hasta la saturación y precipitación (evaporitas), alternando con aportes de arcillas (niveles oscuros). Otros minerales que se forman en este entorno: yeso, anhidrita, silvina, carnalita (sales potásicas), calcita y dolomita (los carbonatos precipitan antes), thenardita, glauberita.
Bloque 4 · Opción 4.B
I) Magma que se enfría lentamente en profundidad.
- a) Proceso: cristalización (la masa fundida se convierte en cristales, de forma ordenada, siguiendo la serie de reacción de Bowen).
- b) Cristales: grandes, visibles a simple vista (textura fanerítica o granuda), a diferencia de los cristales pequeños o el vidrio de las lavas que se enfrían deprisa en superficie.
- c) Ambiente petrogenético: magmático plutónico (intrusivo): se forman plutones, batolitos...
- d) Magma ácido (más de 65 % de SiO$_2$): roca plutónica granito (o granitoides: granodiorita).
II) Líneas 1, 2 y 3 del diagrama de facies metamórficas. Son gradientes metamórficos (variación de presión y temperatura en profundidad) característicos de distintos tipos de metamorfismo. Sin ver la figura, se identifican por su relación P–T:
- Gradiente de alta temperatura y baja presión (línea 1 si es la de mayor pendiente de temperatura): metamorfismo de contacto o térmico, alrededor de intrusiones magmáticas poco profundas (facies de corneanas).
- Gradiente intermedio (línea 2): metamorfismo regional (dinamotérmico) en las raíces de las cordilleras, con aumento conjunto de presión y temperatura (esquistos verdes, anfibolitas, granulitas).
- Gradiente de alta presión y baja temperatura (línea 3): metamorfismo de subducción (esquistos azules, eclogitas), en zonas donde la litosfera fría desciende rápidamente.
Bloque 5 · Opción 5.A (la mina de Remolinos)
I) a) Dos usos de la halita: alimentación (sal de mesa y conservante); fundente de hielo en carreteras; industria química (obtención de cloro, sosa cáustica y carbonato sódico); curtido de pieles; ablandadores de agua.
b) Tipo de recurso.
Los recursos minerales son no renovables: se forman por procesos geológicos que duran millones de años, a un ritmo mucho menor que el de su consumo, por lo que se agotan al explotarlos.
c) Términos (dos de los cuatro).
- Mena: mineral o roca de la que se extrae un elemento o sustancia útil de forma económicamente rentable.
- Ley: contenido de sustancia útil en la mena (en porcentaje o en g/t).
- Reserva: cantidad de mineral de un yacimiento que se puede explotar de forma rentable con la tecnología y el precio actuales.
- Factor de concentración: cociente entre la concentración de un elemento en el yacimiento y su abundancia media en la corteza terrestre; un yacimiento es explotable si supera el valor mínimo rentable.
II) Contaminación por nitratos y fósforo: eutrofización.
- Causas (tres): (1) fertilizantes agrícolas que se lavan y llegan a las aguas; (2) purines y residuos ganaderos; (3) aguas residuales urbanas sin depurar y detergentes con fosfatos. (También: vertidos industriales, escorrentía urbana.)
- Consecuencias (tres): (1) proliferación de algas y cianobacterias que enturbian el agua; (2) al morir y descomponerse consumen el oxígeno, de modo que baja el oxígeno disuelto (hipoxia o anoxia) y mueren peces y otros organismos; (3) pérdida de biodiversidad y de calidad del agua: algunos organismos liberan toxinas, malos olores, y el agua deja de ser potable (los nitratos causan metahemoglobinemia, el "síndrome del bebé azul"). Encarece la potabilización.
Bloque 5 · Opción 5.B
I) Acuíferos. Nota sobre la figura. Se contesta según lo habitual en este tipo de esquemas.
- Los materiales marrones suelen ser impermeables (arcillas y limos, "acuicludos"), que no dejan pasar el agua, y los que llevan la palabra acuífero son permeables y porosos (arenas, gravas, areniscas o calizas fisuradas o karstificadas), que almacenan y transmiten el agua.
- La línea discontinua azul es el nivel freático (límite superior de la zona saturada en un acuífero libre) o, en un acuífero confinado, el nivel piezométrico (altura a la que sube el agua por la presión).
- Pozo artesiano: pozo perforado en un acuífero confinado (entre dos capas impermeables) cuyo nivel piezométrico está por encima del techo del acuífero (o de la superficie); el agua asciende por la presión sin necesidad de bombeo y, si el nivel piezométrico supera la superficie, brota sola (pozo surgente).
II) DANA.
- a) Depresión Aislada en Niveles Altos (antes "gota fría"): una bolsa de aire muy frío en altura que se desprende de la corriente en chorro (jet stream) polar cuando esta forma meandros muy marcados, y queda aislada de la circulación general. Sobre aire cálido y húmedo en superficie crea una gran inestabilidad: el aire cálido asciende con rapidez y origina tormentas intensas y lluvias torrenciales. Se produce sobre todo a finales de verano y en otoño (septiembre–noviembre), cuando el mar sigue cálido (también en primavera).
- b) En el litoral mediterráneo de la Península (Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Baleares y el este de Andalucía). Allí el Mediterráneo, aún muy cálido en otoño, aporta humedad y calor; el relieve cercano a la costa fuerza el ascenso del aire (lluvia orográfica) y los cauces cortos y de gran pendiente (ramblas) reaccionan con crecidas rápidas y violentas.