{"id":14671,"date":"2026-02-26T16:03:08","date_gmt":"2026-02-26T16:03:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=14671"},"modified":"2026-02-26T16:05:13","modified_gmt":"2026-02-26T16:05:13","slug":"mas-alla-de-iberia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2026\/02\/mas-alla-de-iberia\/","title":{"rendered":"M\u00e1s all\u00e1 de Iberia"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 67 | Autor:<\/strong> Gonzalo Dorado Herranz. Ge\u00f3logo. <\/p>\n\n\n\n<p>El oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico separa las costas de Am\u00e9rica de las de Europa y \u00c1frica. Tiene una superficie de 94.000.000 Km<sup>2<\/sup>, lo que le convierten en la segunda masa de agua m\u00e1s grande del planeta, tras el oc\u00e9ano Pac\u00edfico. Adem\u00e1s es el oc\u00e9ano m\u00e1s joven. En los atlas se suele subdividir en Atl\u00e1ntico Norte y Atl\u00e1ntico Sur. Podemos diferencias, de forma general, las zonas de; dorsal oce\u00e1nica, llanura abisal y margen continental.<\/p>\n\n\n\n<p>La principal caracter\u00edstica del fondo marino es la dorsal mesoatl\u00e1ntica. Los sedimentos, en l\u00edneas generales son materiales terr\u00edgenos pel\u00e1gicos y autig\u00e9nicos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/02.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"624\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/02.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14673\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/02.jpg 624w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/02-300x192.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 624px) 100vw, 624px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 2: Mapa del Atl\u00e1ntico Norte (Siglo XXI) | <a href=\"http:\/\/www.atlasescolar.com.ar\/mapa\/natlantc.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Mapas escolares<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En la siguiente imagen de Google Earth <strong>(Figura 3)<\/strong>, con los \u00faltimos datos de sat\u00e9lite del a\u00f1o 2.015, se puede observar el \u00e1rea sobre la que daremos a conocer.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"541\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03-1024x541.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14674\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03-1024x541.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03-300x159.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03-768x406.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03-795x420.jpg 795w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03-696x368.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03-1068x564.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/03.jpg 1366w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 3.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En la imagen se distingue perfectamente la dorsal atl\u00e1ntica y su Rift interior, en su segmento Norte, bien diferenciado del segmento Sur por la distinta velocidad en la tasa de expulsi\u00f3n de sedimentos, haci\u00e9ndose notorio a partir del punto de uni\u00f3n de tres placas tect\u00f3nicas, en pleno archipi\u00e9lago de las Azores. Su progresivo descenso hasta quedar en la llanura abisal, cada vez m\u00e1s profunda a medida que nos acercamos al continente. Y el margen continental, que en nuestra \u00e1rea culmina con el talud que da paso al continente, careciendo de zona de subducci\u00f3n y su correspondiente fosa.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Historia geol\u00f3gica del oc\u00e9ano atl\u00e1ntico<\/h2>\n\n\n\n<p>A finales del Paleozoico todas las placas continentales estaban agrupadas en una \u00fanica placa, formando un \u00fanico un gran continente, Pangea, emergido y en parte bordeado por aguas de mares poco profundas (epicontinentales). Pangea ocupaba aproximadamente la mitad de la superficie terrestre, mientras que la otra mitad estaba ocupada por una placa de corteza oce\u00e1nica, sobre la que se situaba el oc\u00e9ano Pantalasa.<\/p>\n\n\n\n<p>La agrupaci\u00f3n de todos los continentes en un \u00fanico bloque o placa es especialmente inestable, de ah\u00ed que muy r\u00e1pidamente comenz\u00f3 una importante tect\u00f3nica de fractura que finaliz\u00f3 con la rotura de Pangea.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el P\u00e9rmico y el Tri\u00e1sico se inici\u00f3 un r\u00e9gimen distensivo que favoreci\u00f3 la formaci\u00f3n de fallas de desgarre, los denominados desgarres tardiherc\u00ednicos, algunos de los cuales desempe\u00f1aron un papel muy importante en per\u00edodos posteriores. Tambi\u00e9n se formaron fallas normales acompa\u00f1adas de gran actividad \u00edgnea. Esta actividad tect\u00f3nica provoc\u00f3 la individualizaci\u00f3n de cuencas o depresiones en las zonas que bordeaban el Macizo Ib\u00e9rico, en las cuales se acumularon importantes cantidades de sedimentos que fueron plegados y deformados durante la orogenia alpina, formando algunas de las cadenas de monta\u00f1as actuales, como los Pirineos y el Sistema Ib\u00e9rico.<\/p>\n\n\n\n<p>A principios del Jur\u00e1sico, Pangea comenz\u00f3 a \u00abromperse\u00bb debido a procesos de adelgazamiento litosf\u00e9rico y fracturaci\u00f3n que se concentraron en zonas muy estrechas y localizadas, lo que deriv\u00f3 en el comienzo de la fragmentaci\u00f3n de este supercontinente en las distintas placas litosf\u00e9ricas que observamos hoy. A nivel global, la fisura entre el norte de \u00c1frica y Norteam\u00e9rica y la expansi\u00f3n del Tethys dio lugar a la abertura del oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico Norte. Los continentes meridionales comenzaron a girar y a separarse entre s\u00ed, aunque Gondwana iba a separarse m\u00e1s tarde.<\/p>\n\n\n\n<p>Al Sur de Iberia se localizaba una de las zonas de rotura de litosfera continental, precisamente la que dio lugar a la abertura de la parte central del oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico. Esta rotura y la consiguiente expansi\u00f3n del suelo oce\u00e1nico provoc\u00f3 un movimiento relativo de la nueva placa africana con respecto a Eurasia, de forma que, dejando a Eurasia en una posici\u00f3n fija, \u00c1frica se desplazaba hacia el Este. La separaci\u00f3n de \u00c1frica respecto a Eurasia cre\u00f3 espacios libres que fueron ocupados por el oc\u00e9ano que bordeaba el extremo oriental de Pangea, el Tethys, de forma que este oc\u00e9ano fue avanzando hacia el Oeste.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos procesos de adelgazamiento litosf\u00e9rico dieron lugar durante el Jur\u00e1sico superior-Cret\u00e1cico Inferior a la abertura definitiva del Oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico Norte. El proceso de expansi\u00f3n del suelo oce\u00e1nico progres\u00f3 de Sur a Norte, provocando la separaci\u00f3n progresiva entre Am\u00e9rica del Norte y Eurasia, as\u00ed como el alejamiento de Iberia con respecto al Sureste de Europa en un movimiento de rotaci\u00f3n sinextroso, que origin\u00f3 la abertura del Golfo de Vizcaya y la individualizaci\u00f3n de Iberia de las grandes placas africana y euroasi\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el Cret\u00e1cico Inferior y Medio tuvo lugar una gran expansi\u00f3n del oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico, comienza la expansi\u00f3n de Atl\u00e1ntico Sur, lo que origin\u00f3 al inicio de la subducci\u00f3n en el Tethys oriental. Asimismo, comienzan en el Cret\u00e1cico los movimientos compresivos que dar\u00e1n lugar a las cadenas alpinas.<\/p>\n\n\n\n<p>En este contexto, durante el Cret\u00e1cico Superior, la placa Ib\u00e9rica estaba limitada al Oeste por el margen continental pasivo del Atl\u00e1ntico (situaci\u00f3n que se mantendr\u00e1 hasta la actualidad), al Este por la litosfera oce\u00e1nica del Tetis y al Sur y Norte por mares m\u00e1s o menos profundos sobre los que se depositaron los sedimentos que posteriormente ser\u00edan deformados durante la orogenia alpina.<\/p>\n\n\n\n<p>En el margen Norte, donde se localizar\u00e1 el futuro Pirineo, exist\u00eda una cuenca marina que conectaba las aguas del Atl\u00e1ntico con el mar de T\u00e9tis. La Pen\u00ednsula ten\u00eda cierta independencia de las grandes placas que la rodeaban, de ah\u00ed que se puede considerar como una microplaca que desde finales del Mesozoico y principios del Cenozoico, se movi\u00f3 entre dos grandes placas; la euroasi\u00e1tica y la africana.<\/p>\n\n\n\n<p>En el margen Sur, hab\u00eda una cuenca marina del dominio tet\u00edsico con plataforma continental, talud y cuenca oce\u00e1nica bien desarrollada, donde se depositaron los sedimentos que actualmente constituyen aproximadamente las Zonas Externas de la Cordillera B\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p>La abertura del Atl\u00e1ntico Norte es un proceso de especial relevancia, puesto que condicion\u00f3 los movimientos relativos de la placa Eurasi\u00e1tica y Africana y de una serie de peque\u00f1as placas situadas entre ambas, entre las que se encontraba Iberia. En efecto, el Atl\u00e1ntico Norte se abri\u00f3 y se fue expandiendo a una velocidad superior al Atl\u00e1ntico central, de forma que, al contrario de los que ocurr\u00eda en la etapa anterior, Eurasia se separaba m\u00e1s r\u00e1pidamente de Am\u00e9rica que \u00c1frica. Esto provoc\u00f3 un cambio en el movimiento relativo de ambas placas de forma que \u00e9stas, en vez de separase, iniciaron un movimiento de acercamiento que contin\u00faa actualmente. Esta historia geol\u00f3gica se puede ver de forma gr\u00e1fica en las&nbsp;Figuras 4 a 11.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/4-a-11.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"497\" height=\"784\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/4-a-11.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14675\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/4-a-11.png 497w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/4-a-11-190x300.png 190w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/4-a-11-266x420.png 266w\" sizes=\"auto, (max-width: 497px) 100vw, 497px\" \/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La dorsal mesoatl\u00e1ntica<\/h2>\n\n\n\n<p>La dorsal mesoatl\u00e1ntica <strong>(Figura 12)<\/strong> fue la primera de las dorsales en ser descubierta, entre mediados del siglo XIX y el XX, y se extiende a lo largo de m\u00e1s de 15.000 kil\u00f3metros. Se puede considerar \u201cla columna vertebral\u201d del oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico, separando la placa tect\u00f3nica Euroasi\u00e1tica de la Norteamericana, y la Africana de la Sudamericana (Figura 12).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/12.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"465\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/12.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14676\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/12.jpg 500w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/12-300x279.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/12-452x420.jpg 452w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 12: Dorsal Atl\u00e1ntica.<br>Geolog\u00eda light (<a href=\"http:\/\/geologialight.blogspot.com.es\/2017\/02\/dorsales-desarrollandose.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/geologialight.blogspot.com.es\/2017\/02\/dorsales-desarrollandose.html<\/a>)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>La parte central de la dorsal est\u00e1 hendida por una estructura linear que llamamos rift. Los rift son ejemplos de la tect\u00f3nica extensional, son zonas lineares producidas por la separaci\u00f3n de placas tect\u00f3nicas y por el crecimiento simult\u00e1neo de las mismas, que se componen de varias fosas tect\u00f3nicas. En la dorsal mesoatl\u00e1ntica el rift tiene entre 10 y 50 kil\u00f3metros de anchura, dependiendo de su localizaci\u00f3n, con escarpadas paredes de hasta 3 kil\u00f3metros de altura. En el rift se concentran el 80% de todos los sismos que se dan en el oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico (Figura 13).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/13.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"267\" height=\"282\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/13.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14682\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 13: Rifting y apertura oce\u00e1nica.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/14.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"488\" height=\"380\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/14.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14678\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/14.jpg 488w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/14-300x234.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 488px) 100vw, 488px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 14: Morfolog\u00eda y velocidad de expansi\u00f3n en las dorsales. (<a href=\"http:\/\/carrasconoemibio1.blogspot.com.es\/2011\/09\/el-origen-y-estructura-de-la-tierra.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/carrasconoemibio1.blogspot.com.es\/2011\/09\/el-origen-y-estructura-de-la-tierra.html<\/a>)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Este valle se ensancha en este tramo de la dorsal unos 30 mil\u00edmetros anuales (dorsal de velocidad media-lenta), provocando que se contin\u00fae la expansi\u00f3n oce\u00e1nica (Figura 14).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/15.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"292\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/15.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14684\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/15.jpg 500w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/15-300x175.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 15: Dorsal oce\u00e1nica y rift.<br><a href=\"https:\/\/cmc2tectonica.wikispaces.com\/6+DORSALES+OCE%C3%81NICAS++EXPANSI%C3%93N+DEL+FONDO+DEL+OC%C3%89ANO\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cmc2tect\u00f3nica<\/a> <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En la dorsal se da un vulcanismo de rocas fundamentalmente bas\u00e1lticas procedentes del manto, que es lo que posteriormente constituir\u00e1 la corteza oce\u00e1nica, m\u00e1s fina y densa que la continental (Figura 15).<\/p>\n\n\n\n<p>Algunos de estos volcanes han superado el nivel del mar saliendo a superficie, para posteriormente ser erosionados formando guyots que se desplazan de forma perpendicular a la dorsal al ritmo de su tasa de expansi\u00f3n (Figura 16).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/16.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"445\" height=\"329\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/16.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14685\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/16.jpg 445w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/16-300x222.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/16-80x60.jpg 80w\" sizes=\"auto, (max-width: 445px) 100vw, 445px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 16: Evoluci\u00f3n de las islas oce\u00e1nicas a los guyots.<br>PennState (<a href=\"https:\/\/www.e-education.psu.edu\/earth520\/content\/l2_p9.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.e-education.psu.edu\/earth520\/content\/l2_p9.html<\/a>).<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Muchas de estas fallas se llegan a extender por cientos y algunas por miles de kil\u00f3metros, como se puede ver en la Figura 17.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"983\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14686\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17.jpg 983w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17-300x220.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17-768x563.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17-573x420.jpg 573w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/17-696x510.jpg 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 983px) 100vw, 983px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 17: Zona de fractura de Kane (Dorsal Atl\u00e1ntica).<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Estas estructuras, visibles en la Figura 18, se forman por la diferencia en la tasa de expulsi\u00f3n de material en distintos puntos de la dorsal, lo que implica que en unas partes el oc\u00e9ano crezca m\u00e1s r\u00e1pido que en otras, fracturando la corteza oce\u00e1nica y desgarr\u00e1ndola.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/18.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"526\" height=\"352\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/18.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14687\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/18.jpg 526w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/18-300x201.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 526px) 100vw, 526px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 18: Fallas transformantes.<br>Imagexia (<a href=\"http:\/\/www.imagexia.com\/fallas\/fallas-oceanicas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/www.imagexia.com\/fallas\/fallas-oceanicas\/<\/a>).<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En la siguiente imagen de Google Earth <strong>(Figura 19)<\/strong>, con los datos de sat\u00e9lite del a\u00f1o 2.015, se puede observar el \u00e1rea sobre la que trabajaremos; la dorsal mesoatl\u00e1ntica en su tramo Norte, que se sit\u00faa al Oeste de la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica. Y la uni\u00f3n entre placas, quedando patente la diferencia de velocidad de expulsi\u00f3n de sedimentos para la placa Euroasi\u00e1tica y para la Africana.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"629\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-1024x629.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14688\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-1024x629.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-300x184.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-768x472.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-1536x944.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-683x420.jpg 683w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-696x428.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-1068x657.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19-356x220.jpg 356w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/19.jpg 1578w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 19.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La llanura abisal<\/h2>\n\n\n\n<p>La llanura abisal es una extensi\u00f3n plana del fondo oce\u00e1nico, que ocupa la superficie entre el talud o la fosa y el flanco de la dorsal, que se encuentra a profundidades de entre 3 y 6 kil\u00f3metros bajo el nivel del mar, por lo que no llega la luz del sol, y los organismos que habitan son bacterias, invertebrados o peces abisales adaptados a tales condiciones. Desde el punto de vista geol\u00f3gico, corresponde a corteza oce\u00e1nica profunda alejada de las dorsales, y est\u00e1 cubierta por sedimentos de origen continental.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/20.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"555\" height=\"110\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/20.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14689\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/20.jpg 555w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/20-300x59.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 555px) 100vw, 555px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 20: Llanura abisal.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Estas extensas llanuras (Figura 20) comprenden aproximadamente el 40% del fondo oce\u00e1nico, y en ellas podemos encontrar colinas volc\u00e1nicas, islas volc\u00e1nicas y guyots.<\/p>\n\n\n\n<p>En los siguientes esquemas (Figuras 21 y 22) podemos observar las diferentes columnas que se pueden obtener del fondo oce\u00e1nico en relaci\u00f3n con el tiempo transcurrido.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/21.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"692\" height=\"539\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/21.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14690\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/21.jpg 692w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/21-300x234.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/21-539x420.jpg 539w\" sizes=\"auto, (max-width: 692px) 100vw, 692px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 21: Columnas estratigr\u00e1ficas del fondo oce\u00e1nico.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/22.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"987\" height=\"544\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/22.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14691\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/22.jpg 987w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/22-300x165.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/22-768x423.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/22-762x420.jpg 762w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/22-696x385.jpg 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 987px) 100vw, 987px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 22: Edad de los sedimentos del fondo oce\u00e1nico.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En la zona Este del Atl\u00e1ntico Norte (Figura 23), podemos encontrar desde la dorsal al margen, corteza oce\u00e1nica de hasta 156 millones de a\u00f1os aproximadamente. Y sedimentos calc\u00e1reos, cercanos a la dorsal, arcillas rojas en plena llanura, y sedimentos terr\u00edgenos en las zonas de llanura cercanas al margen continental.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/23.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"421\" height=\"251\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/23.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14692\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/23.jpg 421w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/23-300x179.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 421px) 100vw, 421px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 23: Perfil de la llanura abisal de Iberia.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>La parte Este de la llanura abisal atl\u00e1ntica, al contrario que la situada al Oeste de la dorsal, es bastante m\u00e1s accidentada. As\u00ed, est\u00e1 menos cubierta de sedimentos y en ella resaltan por una parte, al Norte, enormes ca\u00f1ones oce\u00e1nicos (Figura 24),\u00a0 y por otra, al Sur, una serie de monta\u00f1as submarinas que tienen su punto culminante en el archipi\u00e9lago volc\u00e1nico de las Azores, saliendo a la superficie, al Sur, con una elevaci\u00f3n del fondo oce\u00e1nico en la zona circundante al archipi\u00e9lago, sobre todo al Este de la dorsal.<\/p>\n\n\n\n<p>Este archipi\u00e9lago esta dividido por la dorsal, y posee un vulcanismo fundamentalmente tole\u00edtico.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/24.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"675\" height=\"519\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/24.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14693\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/24.jpg 675w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/24-300x231.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/24-546x420.jpg 546w\" sizes=\"auto, (max-width: 675px) 100vw, 675px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 24: Isla oce\u00e1nica.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>La morfolog\u00eda de la llanura se debe, en gran medida, a la migraci\u00f3n, de direcci\u00f3n aproximada NE-SW, del punto triple entre las placas Norteamericana, Africana y Euroasi\u00e1tica, que hoy d\u00eda se encuentra en pleno archipi\u00e9lago de las Azores.<\/p>\n\n\n\n<p>En zonas cercanas al continente se diferencia perfectamente el banco de Gorringe (Figura 25), que es parte de la cresta que forma la zona de falla Azores-Gibraltar.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/25.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"474\" height=\"357\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/25.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14694\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/25.jpg 474w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/25-300x226.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/25-80x60.jpg 80w\" sizes=\"auto, (max-width: 474px) 100vw, 474px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 25: Banco de Gorringe.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>El Gorringe es un \u00e1rea del Oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico a unas 120 millas n\u00e1uticas al Oeste-Suroeste de Cabo San Vicente, que se caracteriza por una cadena monta\u00f1osa sumergida de direcci\u00f3n el Noreste-Suroeste a unos 200 kil\u00f3metros de largo por 80 de ancho. Entre ellos se encuentran dos picos; el Gettysburg y Ormonde, a 25 y 65 metros de profundidad, respectivamente, por debajo del nivel del mar.<\/p>\n\n\n\n<p>En la siguiente imagen de Google Earth, con los \u00faltimos datos de sat\u00e9lite del a\u00f1o 2015,&nbsp; se puede observar la llanura abisal que se encuentra entre en tramo Norte de la dorsal mesoatl\u00e1ntica y la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica. Esta se encuentra limitada al Sur por la uni\u00f3n de las placas Euroasi\u00e1tica y Africana.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"629\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-1024x629.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14695\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-1024x629.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-300x184.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-768x472.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-1536x944.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-683x420.jpg 683w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-696x428.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-1068x657.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26-356x220.jpg 356w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/26.jpg 1578w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 26.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Margen continental<\/h2>\n\n\n\n<p>El margen continental es la zona de contacto entre la litosfera continental y la oce\u00e1nica, generado por un proceso de rifting. En el ejemplo del margen que se observa en la Figura 27, se distinguen la plataforma continental, el talud continental y el glacis continental, acabando este \u00faltimo en la llanura abisal.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/27.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"300\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/27.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14696\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/27.jpg 600w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/27-300x150.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 27: Margen continental.<br>Geodiversidad Geoturismo (<a href=\"http:\/\/www.geodiversidad.es\/index.php\/geologia-de-iberia\/margenes-continentales\/margen-continental-atlantico\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/www.geodiversidad.es\/index.php\/geologia-de-iberia\/margenes-continentales\/margen-continental-atlantico<\/a>) <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>El margen continental de Iberia (Figura 28) es un margen pasivo, resultado de movimientos de distensi\u00f3n relacionados con procesos de rifting as\u00ed como de movimientos compresionales responsables del levantamiento de los Pirineos. No obstante, este margen presenta algunas singularidades que complican su interpretaci\u00f3n y evoluci\u00f3n geol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/28.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"350\" height=\"442\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/28.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14697\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/28.jpg 350w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/28-238x300.jpg 238w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/28-333x420.jpg 333w\" sizes=\"auto, (max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 28: Margen continental de la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica.<br>Geodiversidad Geoturismo (<a href=\"http:\/\/www.geodiversidad.es\/index.php\/geologia-de-iberia\/margenes-continentales\/margen-continental-atlantico\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/www.geodiversidad.es\/index.php\/geologia-de-iberia\/margenes-continentales\/margen-continental-atlantico<\/a>) <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En la parte Norte, su configuraci\u00f3n morfol\u00f3gica resulta de la superposici\u00f3n de una distensi\u00f3n relacionada con la separaci\u00f3n de las placas Norteamericana y Euroasi\u00e1tica, y de una compresi\u00f3n producida por el movimiento de la placa de Iberia. Otra de las evidencias a destacar en la particularidad de su evoluci\u00f3n consiste esencialmente en el hecho de que la subsidencia a largo plazo que caracteriza a un margen de tipo pasivo fue interrumpida en este caso por una importante fase de rifting que le confiri\u00f3 una peque\u00f1a conversi\u00f3n de comportamiento hacia un margen de tipo activo. Esta conversi\u00f3n tuvo una gran consecuencia tanto en zonas costeras, como por ejemplo las r\u00edas gallegas, como en ambientes marinos profundos, en donde los relieves, sistema de grabens y horts, deber\u00edan haber sido rellenados y obliterados por la sedimentaci\u00f3n y sin embargo siguen reflejados en la configuraci\u00f3n morfol\u00f3gica actual.<\/p>\n\n\n\n<p>El encuadre estructural del \u00e1rea consiste en fallas normales con direcci\u00f3n NNW-SSE que est\u00e1n cruzadas por fallas NE-SO. El basamento continental est\u00e1 fracturado por fallas normales y fallas afectando a bloques estrechos (10-20 km) y elongados<\/p>\n\n\n\n<p>Destaca el Banco de Galicia (Figura 29), que es un monte submarino que se sit\u00faa a 200 Kil\u00f3metros al Oeste de la costa gallega, y esta formado por lava bas\u00e1ltica sobre la corteza oce\u00e1nica y corteza continental oceanizada, todo ello recubierto por sedimentos. Llegando a alcanzar una altura bajo el nivel del mar de casi la misma llanura continental.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/29.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"415\" height=\"570\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/29.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14698\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/29.jpg 415w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/29-218x300.jpg 218w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/29-306x420.jpg 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 415px) 100vw, 415px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 29: Banco de Galicia.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Es m\u00e1s abrupto en la parte Sur, con taludes muy pronunciados y escarpados ca\u00f1ones que cortan a la plataforma continental y llegan hasta la llanura abisal de Iberia y del Tajo. Entre los que destacan el de Narar\u00e9, siendo el m\u00e1s largo y profundo de todos, y que va a parar a la llanura abisal de Iberia. Y el de Cascais y el de Set\u00fabal, que mueren en la llanura abisal del Tajo. Estos accidentes se pueden apreciar perfectamente en la Figura 30.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/30.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"576\" height=\"537\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/30.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14699\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/30.jpg 576w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/30-300x280.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/30-451x420.jpg 451w\" sizes=\"auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 30: Ca\u00f1ones submarinos del margen continental de la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica .<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En la siguiente imagen de Google Earth, \u00a0de 2012,\u00a0 se puede observar el margen continental de la placa Euroasi\u00e1tica, escarpado y abrupto, sobre todo hacia el Sur. Destacando en la parte Norte el banco de Galicia como una elevaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 del continente.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"629\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-1024x629.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14700\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-1024x629.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-300x184.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-768x472.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-1536x944.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-684x420.jpg 684w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-696x428.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-1068x656.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31-356x220.jpg 356w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/31.jpg 1577w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 31.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusiones<\/h2>\n\n\n\n<p>Debajo de la superficie del mar se extiende tambi\u00e9n la corteza terrestre, y esta es objeto de los estudios de la geolog\u00eda marina una rama relativamente reciente de la Geolog\u00eda. El objetivo de la Geolog\u00eda Marina es el estudio de los m\u00e1rgenes continentales y cuencas oce\u00e1nicas profundas que son claves para entender y estudiar la evoluci\u00f3n de la Tierra, la vida y los procesos ambientales.<\/p>\n\n\n\n<p>En este trabajo se ha pretendido revelar, de una forma somera lo que se esconde debajo de la superficie atl\u00e1ntica: desde la dorsal medio-atl\u00e1ntica hasta fachada atl\u00e1ntica de la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Bibliograf\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Allen P. A., Allen J. R. (1.990): \u201c<em>Basin Analysis: Principles and applications<\/em>\u201d. <em>Ed. Backwell<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ancochea E., Barnolas A., Bea F., Calvo J. P., Civis J., de Vicente G., Fern\u00e1ndez-Gianotti J., Garc\u00eda-Cort\u00e9s A., P\u00e9rez-Esta\u00fan A., Pujalte V., Rodr\u00edguez-Fern\u00e1ndez L. R., Sopena A., Tejero R., Vera J .A. (2.004): <em>Geolog\u00eda de Espa\u00f1a<\/em>. 884 p, <em>Ed. Sociedad Geol\u00f3gica de Espa\u00f1a, Instituto Geol\u00f3gico y Minero de Espa\u00f1a<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Garc\u00eda Q., A., Gim\u00e9nez, R. (2.010): \u201c<em>El Mesozoico: Paleogeograf\u00eda<\/em>\u201d. En: Garc\u00eda Q., A. &amp; Gim\u00e9nez, R. \u201c<em>Geolog\u00eda Hist\u00f3rica<\/em>\u201d. Edici\u00f3n 2.010. Facultad de Ciencias Geol\u00f3gicas de la Universidad Complutense de Madrid. pp 165-170.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Garc\u00eda Q., A., Gim\u00e9nez, R. (2.010): \u201c<em>El Mesozoico: Eustatismo, clima y biodiversidad<\/em>\u201d. En: Garc\u00eda Q., A. &amp; Gim\u00e9nez, R. \u201c<em>Geolog\u00eda Hist\u00f3rica<\/em>\u201d. Edici\u00f3n 2.010. Facultad de Ciencias Geol\u00f3gicas de la Universidad Complutense de Madrid. pp 171-179.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Garc\u00eda Q., A., Gim\u00e9nez, R. (2.010): \u201c<em>El Cenozoico: Estratigraf\u00eda, paleogeograf\u00eda, clima y biodiversidad<\/em>\u201d. En: Garc\u00eda Q., A. &amp; Gim\u00e9nez, R. \u201c<em>Geolog\u00eda Hist\u00f3rica<\/em>\u201d. Edici\u00f3n 2.010. Facultad de Ciencias Geol\u00f3gicas de la Universidad Complutense de Madrid. pp 180-188.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingersoll R. V., Busby C.J. (1.995): \u201c<em>Tectonicas of sedimentary basyns<\/em>\u201d. 579 p. <em>Ed. Blackwell<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kearey P., Klepeis K. A., Vine F. J. (2.009). <em>Global Tectonics<\/em>. 3\u00aa Edici\u00f3n. 482 p. <em>Ed. <\/em><em>Wiley-Blackwell<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Monroe J. S., Wicander R., Pozo M. (2.008): <em>Geolog\u00eda: Din\u00e1mica y evoluci\u00f3n de la Tierra<\/em>. 4\u00aa Edici\u00f3n. 726 p. <em>Ed. Paraninfo. CENGAGE Learning<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tarbuck E. J., Lutgens F. K. (2.005): <em>Ciencias de la Tierra: Una introducci\u00f3n a la geolog\u00eda f\u00edsica<\/em>. 8\u00aa Edici\u00f3n. 710 p. <em>Ed. Pearson. Prentice Hall<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vegas R. (2.012): \u201c<em>Geolog\u00eda Marina y Tect\u00f3nica Global<\/em>\u201d. Edici\u00f3n 2.012. Facultad de Ciencias Geol\u00f3gicas de la Universidad Complutense de Madrid.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ziegler, A. (1999): Permian climates: Evaluating model predictions using global paleobotanical data. <em>Geology. (Vol. 27, N. 10)<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 67 | Autor: Gonzalo Dorado Herranz. Ge\u00f3logo. El oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico separa las costas de Am\u00e9rica de las de Europa y \u00c1frica. Tiene una superficie de 94.000.000 Km2, lo que le convierten en la segunda masa de agua m\u00e1s grande del planeta, tras el oc\u00e9ano Pac\u00edfico. Adem\u00e1s es el oc\u00e9ano m\u00e1s joven. 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