{"id":10017,"date":"2019-03-22T14:30:12","date_gmt":"2019-03-22T14:30:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=10017"},"modified":"2019-03-27T13:56:48","modified_gmt":"2019-03-27T13:56:48","slug":"nuevos-datos-sobre-la-pequena-edad-de-hielo-en-el-macizo-de-eriste-pirineos-centrales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2019\/03\/nuevos-datos-sobre-la-pequena-edad-de-hielo-en-el-macizo-de-eriste-pirineos-centrales\/","title":{"rendered":"Nuevos datos sobre la Peque\u00f1a Edad de Hielo en el macizo de Eriste (Pirineos centrales)"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Premios ICOG a la excelencia acad\u00e9mica           1\u00aa edici\u00f3n, 2018. <\/h2>\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-10021 alignleft\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/vidaller-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\">Ixeia Vidaller<sup>1<\/sup>, \u00c1nchel Belmonte<sup>2<\/sup> y Jes\u00fas Guerrero<sup>1<\/sup><\/p>\n<p><sup>1<\/sup>Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Arag\u00f3n; <a href=\"mailto:697693@unizar.es\">697693@unizar.es<\/a>; <a href=\"mailto:jgiturbe@unizar.es\">jgiturbe@unizar.es<\/a><\/p>\n<p><sup>2<\/sup>Sobrarbe-Pirineos UNESCO Global-Geopark, Bolta\u00f1a, Huesca, Arag\u00f3n; <a href=\"mailto:ajbelmonte@educa.aragon.es\">ajbelmonte@educa.aragon.es<\/a><\/p>\n<p><strong>ABSTRACT: <\/strong>The Eriste massif is located in the Pyrenees; between Lardana (3369 m) and Cotiella (2912 m) peaks. This landscape is conditioned by the lithology and periglacial climatic conditions. During the Little Ice Age (LIA), the Eriste massif had three glaciers with N orientation, six with S orientation, three with W orientation and four with E orientation. The major cluster of LIA moraines is in the Bag\u00fce\u00f1a cirque. Two glacial phases have been detected, associated with the maximum glacier expansion of LIA (1600-1750) and a posterior phase between 1905 and 1920. The present study makes a paleoambiental reconstruction from the LIA to present conditions according to the paleoELAs shift. PaleoELAs results (obtained from an altitudinal temperature gradient of -0.6\u00baC\/100m and ELA at 3100 m) are an average of&nbsp; 2685 m and suggest a 2.5\u00baC temperature increase from the LIA and the present ELA.<\/p>\n<p><strong>Key words:<\/strong> Eriste massif, Little Ice Age, Morraine, PaleoELAs, Pyrenees.<\/p>\n<p><strong>RESUMEN: <\/strong>El macizo de Eriste se localiza en los Pirineos; entre los picos Lardana (3.369 m) y Cotiella (2.912 m). Su paisaje est\u00e1 condicionado por la litolog\u00eda y el desarrollo de procesos periglaciares. Durante la Peque\u00f1a Edad de Hielo (PEH), este macizo tuvo 3 glaciares con orientaci\u00f3n N, 6 con orientaci\u00f3n S, 3 con orientaci\u00f3n W y 4 con orientaci\u00f3n E. La mayor agrupaci\u00f3n de morrenas de esta \u00e9poca se concentra en el circo de Bag\u00fce\u00f1a. Se han detectado dos fases glaciares asociadas con la m\u00e1xima expansi\u00f3n glaciar de la PEH (1600-1750) y otra posterior y de menor extensi\u00f3n entre 1905 y 1920. El presente estudio pretende realizar una reconstrucci\u00f3n paleoambiental desde la PEH hasta la actualidad en base a los cambios de las paleoELAs. Los resultados de las paleoELAs (obtenidos para un gradiente altitudinal de temperatura de -0,6\u00baC\/100m y una ELA actual de 3.100 m presentan una media de 2.685 m, lo que sugiere un incremento de temperatura de unos 2,5\u00baC desde el m\u00e1ximo de la PEH hasta la actualidad.<\/p>\n<p><strong>Palabras clave:<\/strong> Macizo de Eriste, morrena, paleoELA, Peque\u00f1a Edad de Hielo (PEH), Pirineos.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>INTRODUCCI\u00d3N<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El macizo de Eriste es un macizo principalmente gran\u00edtico, situado en la Zona Axial del Pirineo, dentro del Parque Natural Posets-Maladeta (Huesca). Hasta hace algunas d\u00e9cadas los glaciares ocupaban los circos m\u00e1s elevados, dejando la huella que se pretende estudiar en este trabajo, centrado en la Peque\u00f1a Edad del Hielo. El t\u00e9rmino PEH fue acu\u00f1ado por <em>Matthes (1939) <\/em>y definido por <em>Dyurgerov y Meier (2000) y Grove (2004) <\/em>como un periodo fr\u00edo entre los siglos XIII-XIV y mediados del siglo XIX que supuso un enfriamiento global de entre 1 y 2\u00baC. En los Pirineos, los glaciares de la PEH estaban limitados a los fondos del circo (<em>Gellatly et al., 1992<\/em>).<\/p>\n<p>La ELA (Equilibrium Line Altitude) es una isohipsa que representa la l\u00ednea de equilibrio de los glaciares, separando la zona de acumulaci\u00f3n de la de ablaci\u00f3n. Es sensible a los cambios clim\u00e1ticos, por lo que su estudio permite inferir las variaciones ambientales del pasado (<em>Sissons y Sutherland, 1976; Sutherland, 1984; Dahl y Nesje, 1992; \u00dabeda et al., 2018<\/em>).<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>OBJETIVOS<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El principal objetivo de este trabajo es el c\u00e1lculo de paleoELAs de los glaciares del macizo de Eriste durante la PEH mediante fotogrametr\u00eda, trabajo de campo y el uso de Sistemas de Informaci\u00f3n Geogr\u00e1fica. Dicho objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos concretos:<\/p>\n<p>-Revisi\u00f3n de bibliograf\u00eda de las fases glaciares en el macizo de Eriste durante la PEH.<\/p>\n<p>-Estudio geomorfol\u00f3gico detallado haciendo especial hincapi\u00e9 en las morfolog\u00edas glaciares y periglaciares.<\/p>\n<p>&#8211; Determinaci\u00f3n de las paleoELAs por medio de distinto m\u00e9todos (AAR, AABR, AA, THAR y MGE) y comparaci\u00f3n de los resultados obtenidos.<\/p>\n<p>-Correlaci\u00f3n de las paleoELAs del macizo de Eriste con las calculadas en otros puntos del Pirineo.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>METODOLOG\u00cdA<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>3.1 <strong>Revisi\u00f3n bibliogr\u00e1fica<\/strong><\/p>\n<p>En primer lugar se ha llevado a cabo una labor de revisi\u00f3n bibliogr\u00e1fica. Se trata de una zona que cuenta con muy pocos estudios geol\u00f3gicos de detalle y casi ninguno geomorfol\u00f3gico. Entre los trabajos previos se encuentra la cartograf\u00eda geol\u00f3gica y la memoria explicativa de la Hoja 179 (Bielsa) a escala 1:50.000 elaborada por el IGME, pero sobre todo destaca la cartograf\u00eda geomorfol\u00f3gica de la Hoja de Benasque a escala 1:50.000 de (<em>Garc\u00eda-Ruiz et al., 1992).<\/em><\/p>\n<p>3.2 <strong>Estudio geomorfol\u00f3gico<\/strong><\/p>\n<p>La realizaci\u00f3n del estudio geomorfol\u00f3gico detallado necesit\u00f3 de fotograf\u00edas a\u00e9reas del vuelo PNOA 2012 (obtenidas del Centro de Descargas del IGN) y del de 1957 (prestadas por el Instituto de Estudios Altoaragoneses) y trabajo de campo. El objetivo principal de este estudio fue la localizaci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n de registros glaciares de la PEH que permitir\u00e1n la reconstrucci\u00f3n de estos paleoglaciares y el posterior c\u00e1lculo de paleoELAs.<\/p>\n<p>3.3 <strong>C\u00e1lculo de paleoELAs<\/strong><\/p>\n<p>El c\u00e1lculo de paleoELAs se ha determinado a partir de la topograf\u00eda y del registro glaciar observado. Todos los m\u00e9todos de c\u00e1lculo parten de la base de la reconstrucci\u00f3n del paleoglaciar. La delimitaci\u00f3n superior es el factor m\u00e1s controvertido y se deja a \u201ccriterio de experto\u201d. En este caso se ha seguido la metodolog\u00eda empleada por <em>Belmonte Ribas (2014)<\/em>, quien a partir de la morfolog\u00eda de los circos, toma como l\u00edmite superior el comienzo de los procesos glaciares y periglaciares, manteniendo una forma coherente del glaciar, es decir, que no presente giros bruscos ni morfolog\u00edas angulosas. La reconstrucci\u00f3n topogr\u00e1fica se ha llevado a cabo con la ayuda de modelos digitales de elevaciones de alta resoluci\u00f3n LIDAR de 0,5m\/p\u00edxel obtenidos del Centro Nacional de Informaci\u00f3n Geogr\u00e1fica (CNIG).<\/p>\n<p>Existen numerosos m\u00e9todos para el c\u00e1lculo de paleoELAs. La obtenci\u00f3n de datos a partir de ArcGIS es el m\u00e9todo m\u00e1s laborioso y consiste en dividir cada reconstrucci\u00f3n del paleoglaciar en pol\u00edgonos equidistantes en altura y sumar sus \u00e1reas desde la cota m\u00e1s baja hasta alcanzar el 35% del \u00e1rea total (<em>Porter, 2001<\/em>). El m\u00e9todo THAR (<em>Termonious Headwall Altitude Ratio<\/em>) asume que la ELA se sit\u00faa a una altura media entre la altura m\u00e1xima y m\u00ednima del glaciar. Se obtiene mediante la f\u00f3rmula:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ELA=H<sub>min<\/sub>+THAR*(H<sub>m\u00e1x<\/sub>-H<sub>min<\/sub>)<\/p>\n<p>siendo THAR 0,5 seg\u00fan <em>Porter (2001)<\/em> y 0,4 seg\u00fan <em>Meierding (1982).<\/em> El m\u00e9todo AAR (<em>Accumulation-Area Ratio<\/em>) se basa en los trabajos de <em>Br\u00fcckner, 1886<\/em> y <em>Ritcher, 1885<\/em>, recopilados por <em>Porter (2001)<\/em>, considerando la relaci\u00f3n entre el \u00e1rea de acumulaci\u00f3n y el \u00e1rea total de 0,650,05. Este m\u00e9todo tiene en cuenta que la hipsometr\u00eda y la forma del glaciar var\u00edan en funci\u00f3n del balance de masas, por lo que se consideran situaciones de equilibrio (<em>Porter, 2001; Serrano y Gonz\u00e1lez, 2004<\/em>). Este m\u00e9todo se puede aplicar extrayendo los datos necesarios de ArcGIS o mediante la herramienta \u201c<em>ELA Calculation Tool<\/em>\u201d desarrollada por <em>Pellitero et al., 2015 <\/em>(que tambi\u00e9n permite calcular las ELAs mediante los m\u00e9todos AA, AABR y MGE). El m\u00e9todo AA (<em>Area x Altitude<\/em>) fue desarrollado por <em>Kurowski en 1891<\/em>, y <em>Osmaston (2005)<\/em> desarroll\u00f3 la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-10032 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-ela.jpg\" alt=\"\" width=\"372\" height=\"71\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-ela.jpg 979w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-ela-300x57.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-ela-768x147.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-ela-696x133.jpg 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/><\/p>\n<p>Este mismo autor desarroll\u00f3 un m\u00e9todo muy complejo, pero a la vez muy fiable, el AABR (<em>Area * Altitude Balance Ratio<\/em>), basado en el c\u00e1lculo del <em>Balance Ratio<\/em> mediante la f\u00f3rmula:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-10035 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-br.jpg\" alt=\"\" width=\"140\" height=\"64\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-br.jpg 331w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-br-300x137.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/formula-br-324x151.jpg 324w\" sizes=\"auto, (max-width: 140px) 100vw, 140px\" \/><\/p>\n<p>(Z<sub>ac<\/sub>: altitud media del \u00e1rea de acumulaci\u00f3n, Z<sub>ab<\/sub>: altitud media del \u00e1rea de ablaci\u00f3n, A<sub>ac<\/sub>: \u00e1rea de acumulaci\u00f3n, A<sub>ab<\/sub>: \u00e1rea de ablaci\u00f3n)<em>. <\/em>El m\u00e9todo MGE (<em>Median Glacier Elevation<\/em>) es el mismo que el AA, pero con otra denominaci\u00f3n<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>\u00c1REA DE ESTUDIO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>4.1 <strong>Situaci\u00f3n geogr\u00e1fica<\/strong><\/p>\n<p>El macizo de Eriste engloba un \u00e1rea de 69 km<sup>2<\/sup>, a caballo entre las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. La zona de estudio est\u00e1 limitada por el pico Llardaneta (3.369 m) al NE, el r\u00edo Zinqueta al N y W, el barranco de la Semierre y el barranco del Puerto al S, y por la tuca Foratada (2.537 m), tuca la Llantia (2.932 m) y tuca la Forqueta (3.008 m) al E (Figura 1).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-10044 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Localizacion-del-area-de-estudio-en-los-Pirineos.jpg\" alt=\"\" width=\"624\" height=\"330\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Localizacion-del-area-de-estudio-en-los-Pirineos.jpg 1567w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Localizacion-del-area-de-estudio-en-los-Pirineos-300x159.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Localizacion-del-area-de-estudio-en-los-Pirineos-768x406.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Localizacion-del-area-de-estudio-en-los-Pirineos-1024x541.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Localizacion-del-area-de-estudio-en-los-Pirineos-696x368.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Localizacion-del-area-de-estudio-en-los-Pirineos-1068x564.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Localizacion-del-area-de-estudio-en-los-Pirineos-795x420.jpg 795w\" sizes=\"auto, (max-width: 624px) 100vw, 624px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 1: <\/strong>Localizaci\u00f3n del \u00e1rea de estudio en los Pirineos. Los l\u00edmites de la imagen de la derecha hacen referencia a la definici\u00f3n del \u00e1rea de estudio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 1: <\/em><\/strong><em>Localization of the study area in the Pyrenees. The limits of the right image refer to the definition of the study area. <\/em><\/p>\n<p>La temperatura y precipitaci\u00f3n media del macizo es de 8,35\u00baC y 981 mm\/a\u00f1o (<em>Climate-Data.org (1) y (2)<\/em>), el gradiente altitudinal de la temperatura es de -0.6\u00baC\/100m (obtenido a partir de la temperatura media y la altitud de las localidades de San Juan de Plan y Eriste) y la ELA actual se sit\u00faa a 3.100 m (<em>Serrano y Gonz\u00e1lez, 2004).<\/em><\/p>\n<p>4.2 <strong>Situaci\u00f3n geol\u00f3gica<\/strong><\/p>\n<p><em>R\u00edos et al. (1982)<\/em> describen de manera detallada la litolog\u00eda del macizo diferenciando un batolito granodior\u00edtico de edad varisca; pizarras ordov\u00edcicas gris oscuro y pizarras ampel\u00edticas sil\u00faricas; calizas y pizarras dev\u00f3nicas de colores beige a gris oscuro; y calizas y areniscas p\u00e9rmicas rojas con estratificaci\u00f3n cruzada (Figura 2).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10046\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico.jpg\" alt=\"\" width=\"461\" height=\"335\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico.jpg 1377w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico-300x218.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico-768x558.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico-1024x744.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico-324x235.jpg 324w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico-696x505.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico-1068x776.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Mapa-litologico-578x420.jpg 578w\" sizes=\"auto, (max-width: 461px) 100vw, 461px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 2: <\/strong>Mapa litol\u00f3gico de la zona de estudio, extra\u00eddo y simplificado de la hoja 179 (Bielsa) del Magna 50.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 2:<\/em><\/strong><em> Lithologic map of the studied area, extracted and simplified of the Hoja 179 (Bielsa) of Magna 50<\/em>.<\/p>\n<p>La zona muestra una estructura compleja con deformaci\u00f3n debida a la orogenia varisca, influida tambi\u00e9n por la intrusi\u00f3n del batolito de Eriste. La orogenia alpina ha influido muy poco en las distintas fases de generaci\u00f3n de pliegues representadas en el macizo de Lardana.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>DESCRIPCI\u00d3N GEOMORFOL\u00d3GICA<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>5.1 <strong>Contexto geomorfol\u00f3gico<\/strong><\/p>\n<p>El modelado de la zona de estudio est\u00e1 condicionado por la litolog\u00eda. Los granitoides se localizan en las cotas m\u00e1s altas, dando relieves escarpados, mientras que la serie paleozoica muestra relieves m\u00e1s tendidos, en altitudes medias y bajas, en consecuencia con la dureza de las rocas. Las calizas presentan un modelado k\u00e1rstico, caracterizado por lapiaces en el ib\u00f3n de Barbarisa, peque\u00f1os campos de dolinas en el collado de la Ribereta, surgencias y sumideros en el barranco de Surn (en la desembocadura del ib\u00f3n de Barbarisa).<\/p>\n<p>El relieve est\u00e1 condicionado tambi\u00e9n por la estructura del macizo. Se ha descrito una falla en la tuca de la Roca Foratada, responsable de un giro de 90\u00ba &nbsp;del curso de la Aig\u00fceta de la Vall. En los granitos se puede apreciar un intenso diaclasado, sobre todo entre los ibones de Mill\u00e1s, Len\u00e9s y Solana, con direcciones preferentes N170 y N45.<\/p>\n<p>La sucesi\u00f3n de etapas glaciares durante el Cuaternario y el periglaciarismo han sido determinantes dejando una impronta marcada en el relieve del macizo de Eriste. Durante el MIS4 (<em>Marine Isotope Stage 4<\/em>, 65 ka), la zona de estudio estaba ocupada por grandes masas de hielo (<em>Sancho et al., 2008; Lewis et al., 2009<\/em>). El posterior retroceso de los glaciares hasta las cabeceras de los circos fue, seg\u00fan <em>Palacios et al. (2017), <\/em>de forma constante salvo avances como hace 20 ka (<em>Last Glacial Maximun<\/em>, LGM) y entre los 14-18 ka (Oldest Dryas). Tras la deglaciaci\u00f3n, los procesos periglaciares cobraron protagonismo hasta convertirse en los procesos dominantes en la actualidad.<\/p>\n<p>La deglaciaci\u00f3n caus\u00f3 el desconfinamiento lateral de las laderas, favoreciendo ca\u00eddas de bloques en las paredes de los circos y en las zonas de calizas; deslizamientos en los m\u00e1rgenes de las artesas glaciares de la zona del barranco de la Ribereta y en las Basas de l\u2019Abet, afectando a pizarras y areniscas; y sakungs sobre pizarras en el ib\u00f3n de Barbarisa. Al tratarse de una zona glaciada hasta hace relativamente poco tiempo, las formas fluviales no son muy abundantes, registr\u00e1ndose algunos abanicos aluviales en la desembocadura de los barrancos en el r\u00edo Zinqueta, as\u00ed como dep\u00f3sitos de terrazas en este mismo r\u00edo.<\/p>\n<p>Los canchales y conos de derrubios cubren una superficie importante del \u00e1rea de estudio, siendo las formas periglaciares m\u00e1s frecuentes. En algunos casos, cuando estos son embebidos en peque\u00f1as l\u00e1minas de agua derivan en derrubios afectados por flujo (Figura 3).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10048\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/morrena.jpg\" alt=\"\" width=\"483\" height=\"364\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/morrena.jpg 1034w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/morrena-300x226.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/morrena-768x579.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/morrena-1024x771.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/morrena-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/morrena-696x524.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/morrena-557x420.jpg 557w\" sizes=\"auto, (max-width: 483px) 100vw, 483px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 3: <\/strong>Morrena del circo E de la tuca Llantia. Bajo la cresta de la morrena frontal (indicada con una flecha negra) se aprecian los derrubios afectados por flujo (Se\u00f1alados con una flecha roja), que se deslizan ladera abajo, durante una longitud de 400 m. Las caracter\u00edsticas de estos dep\u00f3sitos son peque\u00f1os arcos muy mal definidos y sin ning\u00fan tipo de orden.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 3:<\/em><\/strong><em> Moraine of tuca Llantia E circus. Under the crest of the frontal moraine (indicated with a black arrow) could be observed the debris affected by flow (mark by a red arrow), which glide down the slope for a length of 400 m. The characteristics of these deposits are very poorly defined by small arches and without any sort of order.<\/em><\/p>\n<p>La acumulaci\u00f3n de gelifractos al pie de los canchales situados por encima de 2.600 m forma morrenas de nevero como las del pico de la Solana o punta Mill\u00e1s. Estas se sit\u00faan pr\u00f3ximas a los l\u00edmites del circo y presentan una morfolog\u00eda arqueada con un gran radio y muy pr\u00f3ximas a los l\u00edmites del circo. En la actualidad, ninguna de ellas conserva neveros permanentes. Otra forma periglaciar recurrente son los glaciares rocosos, localizados a cotas entre 2.100 y 2.700 m. Existe una clara diferencia en cuanto al tama\u00f1o entre los orientales y occidentales (respecto a la zona de estudio), siendo estos \u00faltimos los que alcanzan mayores dimensiones. Los m\u00e1s peque\u00f1os tienen un origen muy variado, tanto en la cabecera de los circos como a partir de los frentes de morrenas terminales por su desmantelaci\u00f3n.<\/p>\n<p>5.2 <strong>Modelado glaciar<\/strong><\/p>\n<p>Durante el m\u00e1ximo glaciar, el macizo de Eriste albergaba, al menos, 6 grandes masas glaciares que fueron: (1) los glaciares de la Solana, Ribereta y Bag\u00fce\u00f1a (tributario de la Aig\u00fceta de la Vall) en la cara norte, (2) el glaciar de Barbarisa en la cara sur, (4) el glaciar del Sen en la cara suroeste y (3) el glaciar de la Aig\u00fceta de la Vall en la cara este.<\/p>\n<p>Las cotas altas y medias del macizo se caracterizan por la presencia de lagos de origen glaciar (conocidos en el Pirineo aragon\u00e9s como ibones), que rellenan las cubetas de sobreexcavaci\u00f3n, formadas por la diferente resistencia del sustrato a la erosi\u00f3n. Adem\u00e1s estas zonas suelen presentar rocas aborregadas.<\/p>\n<p>Respecto a la sedimentaci\u00f3n glaciar, los dep\u00f3sitos de till est\u00e1n caracterizados por tener una composici\u00f3n principalmente gran\u00edtica y situarse entre los 2.000 y 2.600 m. Los localizados en cotas m\u00e1s bajas suelen ser dep\u00f3sitos de mayor espesor y mayores dimensiones, mientras que los m\u00e1s altos tienden a tener morfolog\u00eda de cord\u00f3n morr\u00e9nico de peque\u00f1as dimensiones y adosados a las paredes de los circos (Figura 4). Los dep\u00f3sitos situados a cotas en torno a los 2.000 m se han asociado al \u00daltimo M\u00e1ximo Glaciar Pirenaico (hace 60.000 a\u00f1os; <em>Belmonte Ribas, 2014<\/em>), los de 2.500 al Younger Dryas (YD), y aquellos situados a alturas superiores a la PEH, por analog\u00eda a los de otros macizos cercanos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10051\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/distribucion-depositos.jpg\" alt=\"\" width=\"641\" height=\"587\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/distribucion-depositos.jpg 1644w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/distribucion-depositos-300x274.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/distribucion-depositos-768x703.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/distribucion-depositos-1024x937.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/distribucion-depositos-696x637.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/distribucion-depositos-1068x977.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/distribucion-depositos-459x420.jpg 459w\" sizes=\"auto, (max-width: 641px) 100vw, 641px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 4: <\/strong>La imagen superior muestra la distribuci\u00f3n de los dep\u00f3sitos morr\u00e9nicos en la zona estudiada. La imagen inferior izquierda muestra dos morrenas frontales del YD bajo el Tusal de las Llenas de Cecilia, mientras que la de la derecha muestra un dep\u00f3sito de till del \u00daltimo M\u00e1ximo Glaciar Pirenaico en el valle del Sen.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 4<\/em><\/strong><em>: The upper image shows the distribution of till in the studied area. The lower left image shows two front moraines of the YD under the Tusal de las Llenas de Cecilia, while the right one shows a till of the Last Maximum Pyrenean Glacier in the Sen Valley.<\/em><\/p>\n<p>Adem\u00e1s de estos dep\u00f3sitos glaciares, se han observado bloques err\u00e1ticos, sobre todo en superficies de granito pulido muy diaclasadas. Estos alcanzan dimensiones de hasta 5 m de eje mayor. En algunos casos las morrenas han llegado a bloquear valles, generando lagos de obturaci\u00f3n, en la actualidad colmatados. Dos ejemplos se encuentran en la Aig\u00fceta de la Vall y aguas abajo del ib\u00f3n del Sen.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>PALEOELAS DE LA PEQUE\u00d1A EDAD DE HIELO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>6.1 <strong>Caracterizaci\u00f3n de los glaciares<\/strong><\/p>\n<p>Se han reconocido evidencias geomorfol\u00f3gicas de la PEH en 10 de los 37 circos encontrados en el macizo de Eriste, a partir de las cuales se ha llevado a cabo la reconstrucci\u00f3n de los glaciares de esta \u00e9poca (Figura 5).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10053\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares.jpg\" alt=\"\" width=\"619\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares.jpg 1434w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares-300x186.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares-768x476.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares-1024x635.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares-356x220.jpg 356w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares-696x431.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares-1068x662.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Reconstruccion-paleoglaciares-677x420.jpg 677w\" sizes=\"auto, (max-width: 619px) 100vw, 619px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 5:<\/strong> Reconstrucci\u00f3n de paleoglaciares de la PEH.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 5:<\/em><\/strong><em> LIA paleoglacier reconstruction.<\/em><\/p>\n<p>En base a este registro se han diferenciado dos fases glaciares dentro de este mismo periodo. Se ha considerado que la primera fase se corresponde con el m\u00e1ximo glaciar de la PEH, datado entre 1600 y 1750, mientras que la segunda fase se asocia a un avance menor entre 1905 y 1920 (<em>Serrano&nbsp; y Gonz\u00e1lez, 2002<\/em>). Cabe mencionar que algunas de las morrenas presentan varios pulsos dentro de una misma fase.<\/p>\n<p>De los glaciares descritos a continuaci\u00f3n (Figura 6), en los que solo se conserva una fase, \u00e9sta se ha atribuido al m\u00e1ximo glaciar de la PEH. La segunda fase solo se registra en los circos de Bag\u00fce\u00f1a, Eriste y Forqueta.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10060\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla1.jpg\" alt=\"\" width=\"680\" height=\"433\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla1.jpg 2272w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla1-300x191.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla1-768x488.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla1-1024x651.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla1-696x443.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla1-1068x679.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla1-660x420.jpg 660w\" sizes=\"auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px\" \/><strong>Figura 6: <\/strong>Principales caracter\u00edsticas que describen a los paleoglaciares identificados de la PEH.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 6:<\/em><\/strong><em> Main characteristics of the LIA paleoglaciers.<\/em><\/p>\n<p>Tanto los glaciares Bag\u00fce\u00f1a 1a, 1b y 2 como Eriste a y b se caracterizan por situarse en un circo muy abierto que no los proteg\u00eda, por lo que no alcanzaron grandes dimensiones. Todo lo contrario que Bag\u00fce\u00f1a 3, enmarcado en un circo alargado muy protegido bajo el collado de Millares (2.826 m). El glaciar de Barbarisa se desarroll\u00f3 en unas condiciones menos protegidas. Forqueta a, b1 y b2 son el sistema glaciar m\u00e1s complejo del macizo y el que ocupa mayor extensi\u00f3n, pese a su mala orientaci\u00f3n. Por otra parte, Llantia 1 y 2 se dan en circos cerrados, que justifican su extensi\u00f3n, a\u00fan con orientaci\u00f3n desfavorable. Los glaciares Sen 1 y 2 se localizan en un circo protegido y adosados a la pared W. Por \u00faltimo, Solana 1 y 2, parten de una buena orientaci\u00f3n pero se dan en peque\u00f1os circos que no permitieron su desarrollo.<\/p>\n<p>6.2 <strong>C\u00e1lculo de paleoELAs<\/strong><\/p>\n<p>La Figura 7 muestra los resultados de las paleoELAs calculadas para cada glaciar mediante los distintos m\u00e9todos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10076\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla2.jpg\" alt=\"\" width=\"673\" height=\"408\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla2.jpg 2155w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla2-300x182.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla2-768x466.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla2-1024x622.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla2-696x422.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla2-1068x648.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla2-692x420.jpg 692w\" sizes=\"auto, (max-width: 673px) 100vw, 673px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 7: <\/strong>PaleoELAs calculadas para los paleoglaciares de la PEH.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 7:<\/em><\/strong><em> PaleoELAs of the LIA paleoglaciers.<\/em><\/p>\n<p>Los glaciares con orientaci\u00f3n N deber\u00edan de presentar una paleoELA m\u00e1s baja (lo que indican una mayor acumulaci\u00f3n), por tener unas condiciones m\u00e1s favorables, pero esto no se cumple. Los glaciares m\u00e1s occidentales (Sen 1 y 2 y Solana 1 y 2) presentan las paleoELAs m\u00e1s bajas. En Solana 1 y 2 estos datos son muy l\u00f3gicos, al tratarse de circos cerrados que protegen la masa de hielo con buena orientaci\u00f3n. En el caso de Sen 1 y 2, la orientaci\u00f3n (SSW) ya no garantiza el desarrollo y preservaci\u00f3n del glaciar, pero se encuentran muy resguardados por el E y W, lo que determina las condiciones fr\u00edas necesarias para su desarrollo. Los glaciares m\u00e1s orientales (Llantia 1 y 2) presentan los siguientes valores m\u00e1s bajos y unas de las mayores extensiones con las mismas caracter\u00edsticas que Sen 1 y 2. En el caso de Bag\u00fce\u00f1a 1a y 1b, es comprensible que la segunda fase tenga una l\u00ednea de equilibrio m\u00e1s elevada, ya que se trata de una fase posterior en la que el clima era m\u00e1s c\u00e1lido. Su orientaci\u00f3n favorece el desarrollo glaciar, por lo que los valores obtenidos son coheretes. En el caso de Bag\u00fce\u00f1a 3, aunque se trate de un circo muy resguardado pero con mala orientaci\u00f3n, se tratar\u00eda de un glaciar de gran extensi\u00f3n pero poco espesor, de ah\u00ed que el valor de la paleoELA tambi\u00e9n sea ligeramente elevado. En el sistema de glaciares Forqueta, la situaci\u00f3n es similar a la de Bag\u00fce\u00f1a 3. Por \u00faltimo, Eriste a y b tienen los valores m\u00e1s elevados. Aunque su orientaci\u00f3n no es excesivamente buena, no acaba de explicar estos resulatdos tan elevados, adem\u00e1s el registro morr\u00e9nico de este glaciar es muy completo, presentando morrenas frontales y laterales muy bien conservadas, lo que lleva a pensar que se ha podido sobreestimar la extensi\u00f3n glaciar en alguno de los otros casos.<\/p>\n<p>6.3 <strong>Reconstrucci\u00f3n paleoclim\u00e1tica a partir de las paleoELAs<\/strong><\/p>\n<p>En base al gradiente t\u00e9rmico altitudinal (-0,6\u00baC\/100m) y la ELA actual (3.100 m) se ha estimado la variaci\u00f3n de temperatura entre las distintas fases de la PEH y la actualidad. La fase 1 se ha asociado con el m\u00e1ximo glaciar de la PEH (1600-1750), mientras que la segunda fase a un avance menor entre 1905 y 1920 (<em>Serrano et al., 2002<\/em>). Comparando los valores de la ELA con los del m\u00e1ximo de la PEH, se estima un ascenso de temperatura medio de unos 25\u00baC (Figura 8) entre estos dos periodos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10081\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla3.jpg\" alt=\"\" width=\"638\" height=\"296\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla3.jpg 1923w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla3-300x139.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla3-768x357.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla3-1024x476.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla3-696x323.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla3-1068x496.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla3-904x420.jpg 904w\" sizes=\"auto, (max-width: 638px) 100vw, 638px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 8: <\/strong>Variaci\u00f3n de temperatura estimada en el m\u00e1ximo de la PEH y la actualidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 8:<\/em><\/strong><em> Temperature variation between LIA maximum and present.<\/em><\/p>\n<p>Si se considera la variaci\u00f3n de temperatura entre las dos fases de la PEH se obtiene un incremento medio de 0,1\u00baC (Figura 9).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10084\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla4.jpg\" alt=\"\" width=\"629\" height=\"149\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla4.jpg 1951w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla4-300x71.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla4-768x182.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla4-1024x243.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla4-696x165.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla4-1068x253.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla4-1770x420.jpg 1770w\" sizes=\"auto, (max-width: 629px) 100vw, 629px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 9: <\/strong>Variaci\u00f3n de temperatura estimada entre las dos fases de la PEH.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 9:<\/em><\/strong><em> Temperature variation between the two phases of the LIA.<\/em><\/p>\n<p>Otro an\u00e1lisis posible es determinar el aumento de temperatura en funci\u00f3n de la orientaci\u00f3n de los glaciares (Figura 10). En este caso, los mayores incrementos de temperatura (entre 1,72 y 2,90\u00baC) se producen en las orientaciones N, NW y SSW.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-10085\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla5.jpg\" alt=\"\" width=\"642\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla5.jpg 1911w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla5-300x78.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla5-768x200.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla5-1024x266.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla5-696x181.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla5-1068x278.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/tabla5-1615x420.jpg 1615w\" sizes=\"auto, (max-width: 642px) 100vw, 642px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Figura 10: <\/strong>Variaci\u00f3n de temperatura estimada desde el m\u00e1ximo glaciar de la PEH hasta la actualidad en funci\u00f3n de las orientaciones de los glaciares.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Figure 10:<\/em><\/strong><em> Temperature variation between the LIA maximum and present, attend to the glaciers orientations.<\/em><\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong>DISCUSI\u00d3N<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La variaci\u00f3n de temperatura entre las dos fases reconocidas de la PEH es muy peque\u00f1a (0,1\u00baC) en comparaci\u00f3n con la diferencia entre el m\u00e1ximo glaciar de la PEH y la actualidad (2,58\u00baC). Adem\u00e1s, el incremento desde la primera fase no ha sido homog\u00e9neo en todo el macizo. Los glaciares con orientaci\u00f3n N, NNW y SSW indican un calentamiento mayor, que puede ser debido a direcciones de vientos dominantes de E a W o a las caracter\u00edsticas de los circos ya comentadas.<\/p>\n<p>Los estudios m\u00e1s recientes para el c\u00e1lculo de paleoELAs aseguran obtener mejores resultados con el m\u00e9todo AABR (<em>Pellitero et al., 2015).<\/em> Los datos obtenidos con el m\u00e9todo THAR tienen un margen de error muy elevado, por lo que se han descartado. Por otro lado, el m\u00e9todo AAR fue uno de los m\u00e1s fiables. Por \u00faltimo, los m\u00e9todos AA, AA (GIS) y MGE son los mismos, que equivalen al m\u00e9todo de <em>Kurowski<\/em> (1891) simplificado.<\/p>\n<p>Hay numerosos estudios sobre esta tem\u00e1tica en Pirineo y la mayor\u00eda obtienen resultados similares. <em>Serrano y Mart\u00edn Moreno (2018) <\/em>estiman las paleoELAs de la PEH en el Pirineo entre 2.620 y 2.945 m, siendo los macizos situados m\u00e1s al W los que presentan las paleoELAs m\u00e1s bajas, al estar m\u00e1s pr\u00f3ximos a las influencias atl\u00e1nticas, que aportan m\u00e1s alimentaci\u00f3n nival a los glaciares. Otros, como Monte Perdido, Lardana o Maladeta, con climas continentales e influencia mediterr\u00e1nea ofrecen valores m\u00e1s altos. Estiman incrementos de 0,7 a 0,9\u00baC desde la PEH. <em>Serrano y Gonz\u00e1lez (2002) <\/em>analizan los dep\u00f3sitos glaciares del macizo de Posets, situado al NE del macizo de Eriste, obteniendo unas paleoELAs entorno a los 2.900 m. Estos valores son m\u00e1s elevados que los del macizo de Eriste. Se trata de glaciares con orientaci\u00f3n N y situados en cotas m\u00e1s altas, por lo que la diferencia de altitud de las paleoELAs puede deberse a la mayor altura de estos circos. <em>L\u00f3pez Moreno (2000) <\/em>estudia las l\u00edneas de equilibrio glaciar de la PEH de las sierras de Tende\u00f1era y Sabocos (valle de Tena), obteniendo resultados muy semejantes a los de este trabajo (paleoELAs entorno a 2.400 m y un aumento de 2\u00baC), validando los resultados obtenidos. El valle de Tena se sit\u00faa al W del macizo de Eriste, con mayor influencia atl\u00e1ntica, por lo que las precipitaciones nivales son mayores favoreciendo el desarrollo de glaciares (y por lo tanto paleoELAs m\u00e1s bajas).<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong>CONCLUSIONES<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Tras haber analizado los datos expuestos anteriormente se pueden obtener las siguientes conclusiones, derivadas del c\u00e1lculo de las paleoELAs:<\/p>\n<ul>\n<li>Se encuentran grandes masas glaciares en circos que no presentan una orientaci\u00f3n adecuada para el desarrollo glaciar. Se trata de hecho at\u00edpico en este macizo, en comparaci\u00f3n con el resto de los Pirineos, aunque las caracter\u00edsticas de los circos ya comentadas facilitan esta situaci\u00f3n.<\/li>\n<li>La paleoELA media calculada es de 2.685 m y el incremento de temperatura desde el m\u00e1ximo de la PEH hasta la actualidad es de 2,5\u00baC. Estos valores coinciden con los estimados por diferentes autores en otras zonas del Pirineo central.<\/li>\n<li>No en todos los glaciares han quedado registradas las dos fases de estabilidad durante la PEH. Puede ser porque falte el registro sedimentario o porque el retroceso en algunos circos fuese m\u00e1s r\u00e1pido.<\/li>\n<li>Conforme los glaciares retroceden hacia los fondos de los circos, la orientaci\u00f3n deja de ser un factor importante y pasan a predominar las caracter\u00edsticas concretas de los circos, direcciones de viento dominante o la presencia de canales de avalanchas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><\/p>\n<p><strong>Agradecimientos&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/strong><\/p>\n<p>Los autores deseamos expresar nuestro agradecimiento a Alodia y Rafa por su compa\u00f1\u00eda y ayuda en el trabajo de campo; a Carles Pons, Jos\u00e9 \u00dabeda y Joshua Iparraguirre su ayuda con el c\u00e1lculo de paleoELAs, y a Iv\u00e1n y Domingo con ArcGIS. Queremos agradecer tambi\u00e9n a Jaume Bordonau y \u00c1ngel Mart\u00edn&nbsp; por la revisi\u00f3n cr\u00edtica del art\u00edculo.<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>BIBLIOGRAF\u00cdA<\/strong><\/p>\n<p>Belmonte Ribas, \u00c1. (2014): <em>Geomorfolog\u00eda del Macizo de Cotiella (Pirineo oscense): cartograf\u00eda, evoluci\u00f3n paleoambiental y din\u00e1mica actual<\/em>. Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, 582pp.<\/p>\n<p>Br\u00fcckner, E. (1886): Die hohen Tauern und Ihre Eisbedeckung, eine orometrische Studie, Z. Deut. \u00d6sterreich. <em>Alpenver<\/em>., 17, 163\u2013 187.<\/p>\n<p>Climate-Data.org (1) (en l\u00ednea): Clima: Benasque. Fecha de consulta: 29\/03\/2018. Disponible en: &lt;https:\/\/es.climate-data.org\/location\/729631\/&gt;<\/p>\n<p>Climate-Data.org (2) (en l\u00ednea): Clima: San Juan de Plan. Fecha de consulta: 29\/03\/2018. Disponible en: &lt;https:\/\/es.climate-data.org\/location\/224852\/&gt;<\/p>\n<p>Dahl, S.O. y Nesje, A. 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