jueves, 30 de abril de 2015

Geomorfología



Un cono de detritos o cono de derrubios es una estructura geomorfológica generada por la acumulación de fragmentos de roca generalmente procedente de la crioclástia, que caen desde un acantilado, ladera o escarpe. La inestabilidad de la roca que se desprende puede ser propia, es decir, dam de las partículas. Cuando llegan a un valle tienden a acumularse en forma de cono (formado por coluviones).
El lugar del escarpe desde donde se desprenden los fragmentos de roca quedará con una cicatriz visible. Los conos de detritos pueden presentarse de manera individual o solapándose unos con aquellos que se encuentran adyacentes. En el último caso se habla de conos de detritos coalescentes.


Flujo de detritos y desprendimiento de rocas en Songos y Surco, Huarochirí-Perú


A lo largo de estos últimos días festivos tuve el tiempo de recorrer los poblados de Songos y San Jerónimo de Surco donde pude observar diferentes procesos sedimentológicos que conforman la actual configuración topográfica de dichos sitios. Estos poblados se encuentran ubicados en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima hacia el este de la ciudad metropolitana del mismo nombre. Exactamente, a través de la vía que conecta dichas localidades con la capital (carretera central) existen diversos depósitos sedimentarios que han sido formados en épocas anteriores y en la actualidad. Por lo que no es de sorprender que en las temporadas de verano en Lima ocurran importantes movimientos en masa los cuales causan estragos sobre la vía que conecta la costa y la sierra central del Perú.
Vista de los grandes afloramientos de roca hacia el el valle del río Rímac desde las alturas de Songos. Provincia de Huarochirí, departamento de Lima.
Grandes afloramientos de roca en las alturas del valle del río Rímac, el agua que cae desde estas alturas arrastra consigo diferentes detritos los que posteriormente, según la morfología del terreno, conforman  los actuales depósitos sedimentarios. Vista tomada desde la localidad de Songos en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima.
Mapa de ubicación y procesos observados
En las localidades mencionadas (ubicadas en el siguiente mapa) existen diversos procesos de geodinámica externa representados principalmente por la acción del agua y la gravedad. Estos procesos están evidenciados por los depósitos sedimentarios de flujos de detritos o huaycos (debris flow) generados por el constante desprendimiento de grandes trozos de roca acompañado de similares cantidades de agua formando un flujo denso el cual discurre a lo largo de una superficie topográfica determinada, principalmente quebradas.

Mapa topográfico y de elevación digital de la zona observada, las curvas de nivel se encuentran separadas cada 100 metros.
En el mapa mostrado se observa la ubicación de los poblados de Songos y San Jerónimo de Surco. Para el primero, las fotografías de campo presentadas en este post se encuentran a lo largo de la quebrada Linday (parte izquierda del mapa); mientras que para el último las imágenes se localizan a lo largo de las quebradas Huacre y Matala (parte inferior-centro del mapa).
Fotografías de campo
Flujo de detritos en la quebrada Linday en los alrededores del poblado de Songos:

Depósitos de debris flow (huaycos) los cuales muestran una migración hacia el sur (poblado de Songos) y hacia el valle principal del río Rímac. Estos depósitos representan el suelo sobre el que muchas casas se han construido en la actualidad.
A continuación, la vista hacia la carretera central desde el poblado de San Jerónimo de Surco presenta diferentes tipos de depósitos sedimentarios al pie y a lo largo de la pendiente montañosa. Estos se han generado a partir de la escorrentía de agua sobre las quebradas y el colapso parcial del macizo rocoso altamente fracturado por gravedad:
A: Cono de detritos formado en la base Desprendimiento de rocas, B: formación de un abanico aluvial a partir del continuo
A: Cono de detritos formado en la base de la pendiente montañosa contigua a la carretera central, B: formación de un abanico aluvial. Estos fenómenos suceden por el continuo desprendimiento de rocas por gravedad sumada al fracturamiento del macizo rocoso original. Localidad de San Jerónimo de Surco.
En poblado de Songos (imagen C) se observa una gran catarata sobre el cerro Tomapongo la cual se encuentra contigua a una superficie de pendiente moderada la cual corresponde a un abanico aluvial compuesto por lodo, arena y gravas de gran tamaño (entre 1 a más 4 metros) el cual desemboca hacia la carretera central (vía principal que conecta la costa central con la sierra centro). Estos abanicos tienen la forma característica de un lóbulo o una lengua que cae hacia la región de menor energía (río Rímac). Del mismo modo, la imagen D representa este mismo fenómeno para la localidad de San Jerónimo de Surco.
C: Abanico aluvial formado en las cercanías del poblado de Songos. B: Grandes depósitos de flujo de detritos (huaycos o debris flow) hacia el sur de San Jerónimo de Surco.
C: Abanico aluvial formado en las cercanías del poblado de Songos. D: Grandes depósitos de flujo de detritos (huaycos o debris flow) hacia el sur de San Jerónimo de Surco.
Por último, en la periferie sur de la localidad de San Jerónimo de Surco se observan antiguos flujos de detritos los cuales forman parte importante de la topografía actual del terreno, siendo parte de un atractivo turístico conformado por amplias zonas de campo y cataratas.

Depósitos de debris flow (huaycos) los cuales migran hacia el poblado de San Jerónimo de Surco. Nótese la presencia de importantes bloques de roca envueltos en una matriz arcillosa.

Geomorfología



Se denomina cluse, en geologíageografía físicageomorfología y, en general, en las diversas ciencias de la Tierra, a un corte transversal en una fila montañosa realizado por una corriente fluvial en épocas ya pasadas al descender su nivel de base.Es un fenómeno bastante frecuente que muestra la dinámica fluvial en terrenos sedimentarios. Básicamente, se presenta en áreas de relieves jurásicos oapalachanos cuando la dirección de los ríos es perpendicular a la dirección de los estratos subyacentes en una meseta, altiplano, macizo o en los flancos de una cordillera: al descender el nivel de base del río, éste va cortando el estrato más duro o resistente a la misma velocidad que los más débiles ya que la dirección original de un río se mantiene a medida que sus aguas van profundizando el cauce (río antecedente), de la misma forma que sucede en losmeandros encajados, en los que los meandros superficiales que se formaron por lo escaso de las pendientes se fueron manteniendo con el tiempo al profundizarse en el relieve.
Su traducción al español sería la de brecha, congosto o abra, siendo este último término más preciso. Los canales de desagüe de muchos torrentes de montaña, suelen formar cluses. A su vez, las filas montañosas en un relieve apalachano suelen estar formadas por estratos de rocas más duras cuando la erosión los modela como lo que se denomina en geología o geomorfología, un relieve decuestas. Constituye una de las formas menores del relieve terrestre.Corresponde a la expresión inglesa water gap y es el abra transversal en una fila montañosa abierta por una corriente de agua que todavía existe. Entre muchos otros casos, puede citarse el ejemplo del río Noguera Pallaresa, antes de unirse al río Segre, aguas arriba de Balaguer, cuando corta un relieve calizo orientado de este a oeste (sierra del Montroig) que forma parte de las rocas sedimentarias del Mesozoico que fueron levantadas por la orogenia pirenaica del Terciario o Cenozoico. Como resulta obvio, las aguas que bajaban desde los Pirineos se vieron forzadas a ir cortando de norte a sur a esas filas montañosas paralelas a los propios Pirineos, formando una serie de desfiladeros o cañones de gran potencial hidroeléctrico.Es el caso de un desfiladero abierto por un río cuyas aguas han desaparecido, bien sea por un desvío o captura del mismo o por un cambio climático que haya dejado a la cuenca del mismo sin agua. Numerosos ejemplos en regiones de clima árido podrían enumerarse en este sentido, como sucede en el acceso a la ciudad de Petra (Jordania) con el desfiladero del Siq o en muchas partes del Sahara. Se denomina, en francés, cluse morte y, en inglés, wind gap.








La coalescencia es la posibilidad de que dos o más materiales se unan en un único cuerpo.
El término es comúnmente utilizado para explicar los fenómenos de soldadura, en particular de metales. Durante la denominada soldadura por fusión, mediante acción térmica, se puede conseguir la coalescencia de granos parcialmente fundidos y formar un único sistema de cristales. El metal fundido permanece en contacto con los bordes de las superficies de unión parcialmente fundidas. A partir de los granos originales (volúmenes tridimensionales de la misma estructura cristalina, pero con distintas direccionescristalográficas) se produce un crecimiento de solidificación epitaxial que permite la coalescencia cristalina de la unión y que las superficies de los materiales se unan.En un valle tectónico (o mejor, depresión tectónica o graben), los ríos o torrentes que llegan al fondo del valle procedentes de las cordilleras laterales llevan una gran cantidad de sedimentos, por lo que forman extensos conos de deyección o abanicos aluviales que casi siempre se superponen unos con otros al no coincidir exactamente en el tiempo las épocas de crecida: el torrente que tenga la mayor crecida acarreará más sedimentos que pueden llegar a superponerse a los conos de deyección vecinos y cuando las lluvias más intensas coinciden en la cuenca del torrente vecino sucederá lo contrario. Ello se traduce, en las líneas de contacto entre los dos abanicos aluviales, en una serie de depósitos intercalados entre sí que, con el tiempo, da origen a una estratificación cruzada.


Coalescencia

 Publicado por Mónica González
El proceso de colisión-coalescencia ocurre en algunas nubes calientes, esto es, nubes con temperatura por encima del punto de congelamiento del agua (0° C).
Fig. – El proceso de colisión – coalescencia
Estas nubes son enteramente compuestas por gotículas de agua líquida y precisan contener gotículas con diámetros mayores a 20mm para que se forme precipitación. Estas gotícula mayores se forman cuando núcleos de condensación “gigantes” están presentes y cuando partículas higroscópicas como la sal marina existen.
Estas partículas higroscópicas comienzan a remover vapor de agua del aire en humedades relativas por debajo de 100% y pueden crecer mucho. Como estas gotículas gigantes caen rápidamente, colisionan con las gotículas menores y más lentas y se combinan con ellas, volviéndose cada vez mayores.
Al volverse cada vez mayores caen más rápidamente y aumentan sus chances de colisión y crecimiento (ver figura arriba)
Luego de un millón de colisiones ellas están suficientemente grandes para caer hasta la superficie sin evaporarse
Las gotículas en nubes con gran profundidad y humedad abundante tienen más chances de alcanzar el tamaño necesario. Corrientes ascendentes también ayudan porque permiten que las gotículas atraviesen la nube varias veces.
Las gotas de lluvia pueden crecer hasta 6mm de diámetro, cuando su velocidad terminal es de 30km/h. A este tamaño y velocidad, la tensión superficial del agua  que la mantiene entera, es superada por la resistencia impuesta por el aire, que acaba “rompiendo” la gota. Las pequeñas gotas resultantes recomienzan la tarea de anexar gotículas de nube.
Gotas menores a 0,5 mm al alcanzar el suelo, son denominadas llovizna y requieren en torno de diez minutos para caer de una nube con base en los 1000 metros.
Las gotas de lluvia producidas en nubes calientes, son usualmente menores que aquellas de nubes frías. De hecho, raramente las gotas de lluvia de nubes calientes exceden los 2mm de diámetro.
El crecimiento de las gotas a través de una combinación del proceso de Bergeron más colisión coalescencia (en nubes frías) produce gotas mayores que el proceso de colisión coalescencia solo (en nubes calientes)
El Proceso de Bergeron
El proceso de Bergeron se aplica a nubes frías que están a temperatura por debajo de los 0º. Se basa en dos propiedades interesantes del agua:
La primera es la propiedad de que las gotículas de nube no se congelan a 0ºC coo se esperaría, de hecho, agua pura suspensa en el aire no se congela hasta alcanzar una temperatura en torno de los -40ºC.
El agua en estado líquido por debajo de 0ºC es generalmente denominada superenfriada. El congelamiento queda facilitado, pudiendo ocurrir en temperaturas más altas cuando las gotículas superfrías se agrupan sobre la superficie de una partícula sólida llamada núcleo de congelamiento.
Y la segunda propiedad importante del agua para el proceso de Bergeron es que la presión de vapor de saturación sobre cristales de hielo, es mucho menor que sobre gotículas de agua superfría.
El proceso de Bergeron depende de la diferencia entre la presión de saturación del vapor sobre el agua y sobre el hielo. Consideremos una nube a temperatura de -10ºC donde cada cristal de hielo está rodeado por muchos millares de gotículas líquidas. Si el aire está inicialmente saturado en relación al agua líquida, está supersaturado en relación a los recién formados cristales de hielo
Como resultado de esta supersaturación, los cristales de hielo colectan más moléculas de agua que pierden por sublimación. La deposición remueve vapor de agua de la nube y por eso cae la humedad relativa por debajo de 100% y las gotículas se evaporan.
Así, la evaporación continua de las gotículas provee una fuente de vapor y los cristales de huelo crecen a costo de las gotículas de agua superenfriada (vea la figura a continuación).


Geomorfología



Se entiende por caudal formador de un río o arroyo, un caudal hipotético que es capaz de dar forma al río o arroyo que se considera, y hacer que este permanezca estable. No se tiene una definición aceptada por todos los especialistas en morfología fluvial.
Al hablar de la estabilidad de un cauce siempre se menciona un ajuste entre algunas variables geométricas o del material de fondo con un caudal liquido que permanece constante. Al tratar de la estabilidad del cauce, una de las principales variables independientes es el caudal, y la diferencia más importante entre los canales de riego no revestidos y los ríos consiste en la variación o permanencia de esa variable.
En los canales de riego no revestidos, se puede llegar a tener un caudal que permanece casi constante durante un ciclo anual y que aunque pueden variar, lo harán en un margen bastante estrecho. No ocurre lo mismo con las corrientes naturales donde el caudal presenta grandes variaciones durante el año, y de un año a otro.
Sin embargo, al observar un río se aprecia que tiene un ancho y una pendiente que permanecen casi constantes, y que al variar el caudal, el parámetro que más se afecta es el tirante. Se puede pensar entonces que si se tiene una pendiente y ancho estables se tendrá un caudal asociado a ellos y por supuesto, a ese caudal estará asociado también uno de los tirantes. Así se puede hablar de un caudal formativo del río.
El concepto de caudal formativo fue introducido por Inglis, quien lo definió como el caudal que de escurrir en forma constante produce las mismas dimensiones promedio de la sección transversal y la pendiente que el hidrograma anual.


Tipos de caudales (avenidas)


Los ingenieros tenemos la "manía" de asociar valores numéricos a procesos físicos. No iba a ser de otra manera con los ríos, sobretodo en los aspectos -tanto físicos como biológicos- que tienden a definir su morfología fluvial.

Aunque existen muchos más -y que trataremos más adelante-, en este post queremos mostraros 6 tipos de caudales permiten evaluar su impacto en la biodiversidad, en las construcciones y en la población que vive en el área de influencia de un río (evaluación frente inundaciones). 

Caudal base (Qe)

Se define como el caudal mínimo necesario para el mantenimiento de las características esenciales y la estructura de la comunidad natural (flora y fauna ribereña), basándose en criterios estrictamente hidrológicos, personalizados y propios de cada ambiente fluvial considerado.


El caudal base, también llamado caudal de estiaje o caudal de aguas bajas, es el caudal que debe permitir el mantenimiento de la vida y es el que se utiliza para definir, para cada río, el caudal mínimo o caudal ecológico o medioambiental.

Caudal de mantenimiento (Qm)

Se define como el caudal que pretende garantizar la conservación de un nivel admisible de organización y estructura biológica de las comunidades naturales acuáticas, tanto a nivel espacial como temporal.

Caudal generador (Qb)

La modulación temporal del caudal de mantenimiento no es suficiente para mantener la identidad del cauce ordinario del río ni para la necesaria regeneración periódica del sustrato, la zona hiporreica y la ribera. Para la consecución de tales objetivos es necesario aplicar lo que en términos anglosajones se denomina “bank-full discharge”, que podría traducirse como el caudal de plena ocupación de la sección ordinaria. Este es elcaudal que define la morfología del río.


Resulta muy difícil definir las orillas del cauce principal de un río y, por lo tanto, el caudal generador o de bank-full es una medida de caudal que queda algo difusa y no resulta trivial definirlo. Para un mismo río y tramo pueden darse infinitos caudales generadores, pero en todos ellos queda definida una zona donde la relación calado-caudal deja de crecer. Si observamos la gráfica siguiente, podemos ver que a partir de un cierto caudal, cuando se llena el cauce, el calado (en la zona más profunda) presenta un cambio de tendencia muy claro.

Variación del calado en función del caudal circulante.

Me gustaría citar unas líneas de uno de los libros de referencia en cuanto a la ingeniería de ríos:

"El caudal que llena el cauce principal desarrolla la mayor o más importante acción modeladora sobre el cauce [...]. Por eso este caudal de cauce lleno se conoce también como caudal formativo, dominante o efectivo."
J.P. Martín Vide (2003), Ingeniería de Ríos.

La legislación española define que el caudal de la máxima crecida ordinaria es el que determina el Dominio Público Hidráulico.

Caudales probabilísticos

Después de ilustrar los caudales que definen y modelan la morfo-biodiversidad fluvial, son de interés aquellos caudales que, por su temporalidad y cantidad, desbordan el río. Cuando el caudal supera el caudal generador (Q>Qb), el río ocupa lo que se conoce como llanura de inundación. Estas zonas dependen del tipo de río y del nivel de urbanización que le haya llevado a cabo en sus riberas.

Debido a la variabilidad de esto caudales, se definen una serie de caudales asociados a una probabilidad de ocurrencia. Se dice que un caudal de periodo de retorno X años es aquel caudal que tiene una probabilidad de suceso de 1/X. Por ejemplo, un caudal de Q10 es un caudal que tiene una probabilidad de 0.1 de ocurrir (1 entre 10). Ello no quiere decir que un caudal Q10 se produzca 1 vez cada 10 años.

Esto caudales sirven para definir escenarios probabilísticos donde se definen las manchas de agua, es decir, la zona que se inunda asociada a ese caudal. En la legislación vigente (Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación) se definen los caudales de periodo de retorno de 100 y 500 años para la realización de estudios de inundabiliad, así como una figura nueva que queda a decisión del técnic@ que realice el estudio, la que tiene por escenario una alta probabilidad de ocurrencia. Tal y como indica J.P. Martín Vide, el caudal formador en una región mediterránea como la nuestra, se define como el caudal de periodo de retorno de entre 1.5 y 7 años. Por lo que la figura de alta probabilidad, a mi entender, podría ser la de Q10.

Q10

Este es el caudal con un periodo de retorno de 10 años, asociado a una alta probabilidad de inundación.


Q100

Este es el caudal con un periodo de retorno de 100 años, cuya probabilidad de ocurrencia se considera media.


Q500

Este es el caudal con un periodo de retorno de 500 años o de baja probabilidad y que tiene por escenarios los eventos extremos (inundaciones extraordinarias).


En función de la legislación de cada país o de las necesidades técnicas se pueden definir otros periodos de retorno para la realización de estudios de inundabilidad más específicos.

De este modo se puede prever cuál será el comportamiento hidráulico del río y definir las zonas donde poder o no realizar construcciones y, en caso de que ya existan, cómo afectará una avenida a la zona inundada. Más adelante realizaremos un análisis de la legislación española en materia de inundaciones.




ciclo geográfico al conjunto de los cambios sufridos por el relieve de una región desde que se eleva sobre el nivel del mar hasta que su relieve queda reducido al nivel del mar por la acción de los agentes del modelado terrestre.
El ciclo geográfico nunca se produce con precisión, pues ninguna región se mantiene estable por un período lo suficientemente largo para que su relieve quede totalmente destruido. Muchas veces el ascenso o el descenso de la litosfera, producido por fuerzas geológicas como el diastrofismo o el vulcanismo, interrumpen el ciclo geográfico.
El ciclo geográfico se puede ver acelerado, desacelerado e incluso aparentemente interrumpido por los cambios climáticos que pueda sufrir una región, hecho que lapaleogeografía ya ha comprobado su existencia en épocas pasadas. Es el caso de las glaciaciones del Pleistoceno, por ejemplo, que modificaron la intensidad de la erosión al cambiar la acción del agua por la del hielo, con lo que el perfil transversal de los valles pasó de tener la forma de la letra V a la de la U.
Las características del ciclo de erosión de las distintas regiones varían de acuerdo con el tipo de clima que posea actualmente. En las regiones de clima húmedo el ciclo geográfico avanza con mayor intensidad que en las regiones de clima seco.
El ciclo geográfico se presenta con mayor precisión en las regiones húmedas, donde predomina la acción erosiva de los ríos.

Ciclo geográfico

El ciclo geográfico nunca se produce con precisión, pues ninguna región se mantiene estable por un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que su relieve quede totalmente destruido. Muchas veces el ascenso o el descenso de la litosfera, producido por fuerzas Geológicas como el diastrofismo o el vulcanismo, interrumpen el ciclo geográfico.

El ciclo de erosión en Geomorfología

En Geomorfología, el ciclo de erosión corresponde, según la propuesta realizada por William Morris Davis en 1899, a una evolución ordenada de un relieve, según un encadenamiento irreversible de tres fases o periodos. El primero, llamado “de juventud”, se caracteriza por las corrientes de agua encajonadas: las vertientes o cuestas, accidentadas, tienen una fuerte inclinación (alrededor de 30º) y el desnivel entre el lecho del curso del agua y el valle es importante; el interfluvio, o región entre dos valles, puede en ocasiones formar una estrecha arista divisoria. El segundo, llamado “de madurez”, se caracteriza por un equilibrio del relieve: las inclinaciones de las pendientes son regulares y los valles, de forma ligeramente convexa, se ensanchan; durante esta fase, el suelo se enriquece con depósitos sedimentarios aluviales. El último es el “de vejez”, llamado penillanura por Davis, a lo largo del cual el relieve se nivela en su totalidad: las pendientes son débiles y los valles aluviales, en formación durante el periodo precedente, han alcanzado su extensión máxima. Esta tesis del ciclo de erosión, a veces llamado ciclo davisiano, ha sido muy discutida por su esquematismo. Con posterioridad, la noción de crisis y de secuencia morfogénica derivada de la discontinuidad del relieve ocupó su lugar. Fluctuación climática (esencialmente durante el cuaternario), eustatismo (relativo a los cambios en el nivel del mar a escala mundial debido a fluctuaciones climáticas), tectogénesis (relacionado con las fuerzas y movimientos de tipo endógeno que construyen o modifican la arquitectura de la corteza terrestre) y orogénesis, así como destrucción de la cubierta vegetal natural, son fenómenos que no habían sido tomados en cuenta en la teoría de Davis. La noción davisiana de penillanura ha sido igualmente revisada: hoy día se hace una distinción entre penillanura, relieve labrado en un medio templado y húmedo, y pediplano, presente sobre todo en las zonas subtropicales.

Características del ciclo

Las características del ciclo de las distintas regiones varían de acuerdo con el tipo de clima que posea actualmente. En las regiones de Clima húmedo el ciclo geográfico avanza con mayor intensidad que en las regiones de clima seco. El ciclo geográfico se presenta con mayor precisión en las regiones húmedas, donde predomina la acción erosiva de los ríos.
El ciclo geográfico se puede ver acelerado, desacelerado e incluso aparentemente interrumpido por los cambios climáticos que pueda sufrir una región, hecho que la Paleogeografía ya ha comprobado ha ocurrido en épocas pasadas. 

Fuerza geológica

Las fuerzas geológicas son fuerzas internas terrestres. Las más importantes son: el tectonismo, el Vulcanismo y la sismicidad. 

Volcán

Un volcán constituye el único intermedio que pone en comunicación directa la superficie terrestre con los niveles profundos de la corteza terrestre. 

Tectonismo

El tectonismo es la serie de movimientos que afectan la corteza terrestre y la parte superior del Manto, deformando o destruyendo las rocas. A los lugares donde se separan las Placas creando nueva corteza se les llama centros de expansión. Esta nueva corteza se va hacia los lados de la Cresta y permite la salida de más material del manto, que emana con altísima temperatura y transmite su calor al material que le rodea, provocando que este suba también, creando elevaciones y Fallas y dando lugar a la formación de un valle rift.

Erosión

La erosión forma parte de lo que se conoce como ciclo geográfico, que abarca los cambios que sufre un relieve por la acción de distintos agentes. Se trata del proceso de desgaste de la roca madre por procesos geológicos exógenos. Estos procesos causantes de la erosión pueden ser el viento, las corrientes de agua, los cambios de temperatura o hasta la acción de seres vivos. Esto quiere decir que los animales pueden causar la erosión al comer pasto, por ejemplo. Existen dos grandes tipos de erosión según sus efectos. La erosión progresiva o erosión geológica se desarrolla de manera natural con el correr de los años por la acción de algunos de los factores ya mencionados viento, lluvia, nieve y calor. La erosión acelerada, en cambio, se desarrolla con mayor velocidad y sus efectos son notorios en poco tiempo. Este tipo de erosión suele ser causada por el accionar humano.
En cuanto al agente causante, puede hablarse de erosión hídrica por el desplazamiento de agua, incluye la erosión marina y la erosión fluvial, erosión glaciar habitual en las montañas, erosión eólica, erosión kárstica, erosión biótica o erosión volcánica. 

Paleogeografía

La paleogeografía es el estudio de la Geografía antigua de la superficie de la tierra. Por ejemplo, el paleogeógrafo puede investigar las cosas tales como la forma de los supercontinentes tales como PangeaGondwana o Laurasia y los océanos y mares tales como Panthalasa o Tetis

Importancia

Esta dimensión histórica es una componente muy importante en el análisis de formas relictas y es sujeto de estudio de la paleogeografía. Basándose en la premisa del Uniformismo que implica que los procesos contemporáneos pueden usarse para inferir los procesos en el pasado, y con el soporte evidencia de la Estratigrafía y precisas técnicas de fechado, este enfoque de la geografía es de primordial importancia para situar en contexto muchos procesos y formas actuales.
Predecir cambios en la dinámica y compleja superficie de la tierra no es una tarea simple. En la mayoría de los casos, no existe un adecuado registro de información que permita inferir conclusiones aceptables. A esto se le suma el hecho de que gran parte de las formas presentes en la superficie han evolucionado en tiempos geológicos, muchas veces producto de condiciones geográficas bastante diferentes a las actuales.