viernes, 21 de octubre de 2011

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL LITORAL DE PUNTA DE BOMBÓN, CALETA COCOTEA

Piso bioclimático termotropical árido, caracterizado por presentar lomas sobre la Cordillera de la Costa - Islay (C. Trujillo, 2011)










Litoral Carrizal, Caleta Cocotea, Punta de Bombón, Islay, Arequipa (C. Trujillo, 2011)






Dr. Carlos César Trujillo Vera






El litoral de Carrizal y la caleta Cocotea, se localiza al sureste del distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, departamento de Arequipa. Las coordenadas geográficas son: 17º 15’ 21,6” y 17º16’02,20” de latitud Sur y 71º32’42,4” a 71º31’38,41” de longitud Oeste de Greenwich y en UTM 229387m E a 231580m E y 8090338m N a 8089490m N, bordeando un gran acantilado o farallón costero de 106 metros de altitud.
La zona de estudio está determinada por la región Andina, subregión del Desierto Pacífico, provincia biogeográfica Limeño-Ariqueña y el piso bioclimático termotropical hiperárido – árido. Este espacio geográfico a pesar de encontrarse en la zona intertropical presenta caracteres mediterráneos debido a la presencia de factores climáticos locales como la Corriente fría de Humboldt y el Anticiclón del Pacífico Sur lo que favorece la formación de nieblas de advección (camanchacas) durante la estación del invierno; estas van ascendiendo por el Batolito de la Costa (165 Ma) permitiendo el desarrollo de comunidades de cactáceas como el “gigante” Neoraimondia arequipensis y una buena cantidad de endemismos vegetacionales conocido como las “lomas” en los promontorios rocosos y en algunas quebradas muy próximos al mar.
La línea de costa se caracteriza por presentar estructuras rocosas duras de naturaleza cristalina y que constituye un relieve sinuoso con acantilados de rocas intrusivas de edad cretácica superior como las granodioritas y dioritas las que se encuentran intercaladas con afloramientos de gneis precámbrico y sedimentos fluviomarinos de los depósitos deltaicos.
Las playas en este sector son reflectivas porque tienen baja energía en el oleaje, una zona de saca y resaca (zone swash) y no presentar zona de surf o rompiente por estar en un ambiente relativamente profundo, estrecho, escarpado y protegido.
Este ambiente litoral es muy dinámico y está en función a las formas de relieve, al oleaje predominante y a las variaciones estacionales de verano o de invierno lo cual constituye un recurso natural turístico para la provincia de Islay, sin embargo algunas prácticas antrópicas no controladas constituyen las principales amenazas para la diversidad paisajística.

viernes, 24 de junio de 2011

PAISAJE GEOGRÁFICO Y PISOS BIOCLIMÁTICOS DE CHIGUATA Y LAGUNA DE SALINAS

Dr.Carlos César Trujillo Vera








Complejo volcánico Pichu Pichu 5318 m.s.n.m. En la parte inferior se observa las pequeñas colinas (hummocks) y los andenes de Yumina










Laguna de Salinas es un tipo de “playa lake” donde se han concentrado elementos químicos como el boro y el litio que son explotados por las comunidades de Salinas Huito, Salinas Moche y Salinas Santa Lucía

Zona de depresiones con materiales aluviónicos, piroclásticos y lacustres





Debris avalanche del flanco oeste del Pichu Pichu cubierto por la Azorella compacta y Stipa ichu en el piso bioclimático orotropical (Simbral).











RESUMEN




El espacio geográfico es considerado como un geosistema abierto que va variando en función de la altitud, el paisaje, el clima, la biodiversidad, la geomorfología y las actividades económicas del poblador en una dinámica y permanente interrelación. Para explicar estos cambios se ha utilizado como modelo geográfico los pisos bioclimáticos desde el balneario de Jesús, Chiguata hasta la Laguna de Salinas.




PALABRAS CLAVE
Arequipa / Laguna de Salinas / Cliserie / Piso Bioclimático / Pichu Pichu.
Features Geosistema Jesus, and Laguna de Salinas Chiguata.








ABSTRACT
The geographical area is considered an open geosystem that varies depending on the altitude of the landscape, climate, biodiversity, geomorphology and economic activities of the settler in a permanent relationship. To explain these changes has been used as the geographical pattern bioclimatic from the resort of Jesus, Chiguata to the Salinas's Laguna.





KEYWORDS
Arequipa / Salinas / Cliserie / Pichu Pichu





1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El área se ubica en la región sur andina del Perú, comprende un sector de la cordillera volcánica y del altiplano cuyos puntos extremos se hallan comprendidos entre las coordenadas UTM 235 733 E Y 8 182 932 N correspondientes al balneario de Jesús y 266 411 E Y 8 187 062 N en la Laguna de Salinas.
Este territorio políticamente pertenece a la jurisdicción de los distritos de Paucarpata, Chiguata y San Juan de Tarucani de la provincia y Región de Arequipa y parte de la provincia de Sánchez Cerro, Región Moquegua.





2. ACCESIBILIDAD
La carretera que se dirige hacia una parte de la provincia de Sánchez Cerro, Moquegua y antigua vía Arequipa-Puno cruza diagonalmente el área de estudio de Suroeste a Noreste, siendo asfaltado el tramo comprendido entre los baños de Jesús y la capital del distrito de Chiguata, de allí la carretera es afirmada pasando por el túnel del Simbral en el flanco noroccidental del complejo volcánico Pichu Pichu, donde se encuentra una cruz, a partir de este punto la carretera atraviesa una superficie relativamente plana constituida por el Altiplano donde se ubica la Laguna de Salinas.





3. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSISTEMA ABIÓTICO
La geomorfología del paisaje de la Laguna de Salinas se caracteriza por estar incluida dentro del Altiplano (Andean plateau) al noreste de la cordillera volcánica (estratovolcán Misti y complejo volcánico Pichu Pichu). Particularmente al Este del Pichu Pichu se encuentran superficies redondeadas (hummocks) constituidas por depósitos de avalanchas de escombros (debris avalanche) provenientes del colapso del flanco oeste de dicho complejo volcánico.
Dentro de las zonas deprimidas se encuentran estas colinas (hummocks) rellenas de depósitos aluviales, materiales piroclásticos y lacustres de diatomitas y arcillas de granos muy finos. Al conjunto de estos materiales se les considera de edad pleistocénica reciente. Al lado Oeste los debris avalache que están en contacto con las elevaciones del batolito de la Caldera, compuesto por rocas plutónicas del Jurásico-Terciario, mientras que al Noroeste se extiende una superficie de suave pendiente que se integra al glacis de erosión de la ciudad de Arequipa.
El origen de la sal en la Laguna de Salinas se debe a la concurrencia de varios factores tales como el volcanismo de la zona, a que es una cuenca cerrada o endorreica, al termalismo y a un clima árido que ha propiciado que el agua se evapore y se concentre la sal.
Actualmente por la escasez de precipitaciones pluviales la Laguna de Salinas se ha convertido en una superficie plana cubierta por sales (sabkha). En estos depósitos tipo “playa lake” se concentran elementos químicos como el boro y el litio que son explotados y utilizados en la industria.





4. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSISTEMA BIÓTICO
La zona de estudio se encuentra en la provincia biogeográfica Oruro-Arequipeña' en la que se pueden distinguir los siguientes pisos bioclimáticos:





Mesotropical hiperárido, comprende entre el balneario de Jesús y Chiguata donde la estructura vegetal se caracteriza por la abundancia de caméfitos como la Ambrosia artemisioides, Encelia canescens y la Tarasa rahmeri. Cactáceas como el Corryocactus brevistylus las que se desarrollan en suelos andosólicos y líticos propios de la vertiente occidental de los Andes. En este piso se observa un paisaje de escombros y de contaminación del suelo por la presencia de asentamientos humanos cercanos a la zona.








Supratropical semiárido, este piso se encuentra en el pueblo de Chiguata donde se registra una precipitación anual de 179,3 mm (SENAMHI 2009). En la quebrada de Agua Dulce se desarrolla una comunidad vegetacional resumante como son los musgos, una comunidad de Cortaderia jubata y arbusteras como la Mutisia acuminata. Este piso presenta un agroecosistema con cultivos de tubérculos y cereales en andenes construidos desde la época prehispánica y mantenidos hasta la actualidad, siendo su principal impacto la escasez de agua como efecto del calentamiento global y cambio climático.




Supratropical seco, este piso se localiza en Alto Miraflores y el Simbral donde se encuentra el bosque de "queñoa", Polylepis rugulosa, junto a este bosque se encuentra asociadas La Chuquiraga rotundifolia, Gynoxis lanceolata, Aresmia miraflorensis, y Senecio nutans. Uno de los impactos cercanos al poblado de Miraflores es la presencia de eucaliptos en las laderas de cerros y áreas agrícolas. El bosque de queñoales ha sido talado y quemado para hacer carbón vegetal reduciendo significativamente la cubierta vegetal.




Orotropical seco, se ubica en el Simbral cerca al túnel de la carretera camino a Salinas, y zonas periglaciares donde se desarrolla la Parastrephia cuadrangulare, la Azorella compacta. En la pampa de Salinas, que pertenece a este mismo piso bioclimático, se observan comunidades vegetales de poáceas como la Festuca ortophilla, la Stipa ichu, y el Calamagrostis; en algunos sectores el Tetraglochin cristatum. En la periferie de la Laguna de Salinas se han formado bofedales y turberas con vegetación azonal debido a la influencia del suelo como la Pucchinelia frígida y oxicloe andina. Las precipitaciones pluviales anuales en la Laguna de Salinas para el año 2009 fueron de 331,8 mm. En este piso las actividades principales son: la crianza de camélidos, la extracción de la sal y el aprovechamiento de morrenas para construir sus viviendas en comunidades allí asentadas.




5. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSISTEMA ANTRÓPICO
La presencia del hombre, en este espacio geográfico, se remonta al período prehispánico de acuerdo con las evidencias arqueológicas de pinturas rupestres en San Juan de Tarucani. En el sitio de Poru Poru se encontró cerámica de estilo Pukará, La base de la economía era el pastoreo, el usufructo de la sal y el trueque, La cuenca de la Laguna de Salinas fue un punto estratégico de control vertical entre la zona altoandina y los valles occidentales, El sistema de explotación de la sal en las salinas de Chiguata era multiétnico, a ellas acudían indígenas del mismo pueblo de Chiguata y también desde Puquina, Omate, Carumas y Ubinas. En el presente las comunidades de Salinas Huito y Salinas Moche, como actividad económica, continúan extrayendo el recurso sal y también se dedican a la crianza de camélidos.
La concepción mágico religiosa en Salinas es importante en sus relaciones de manejo de los recursos florísticos, conservación de la biodiversidad y el desarrollo de sistemas económicos alternativos, de ahí que practiquen ritos ceremoniales que compatibilizan con el tipo de cosmovisión andina, considerando siempre el concepto holístico y el principio de reciprocidad con sus deidades.
Las interrelaciones de la entidad antrópica con la biótica se dan en forma permanente. Las diferentes etnias establecidas en Chiguata y Salinas han venido generando conocimientos y experiencias prácticas de aprovechamiento racional de los recursos f1orísticos, los cuales son transmitidos de generación en generación con el propósito de satisfacer necesidades alimenticias, curativas, combustible y vivienda dentro de un marco sistémico y de equilibrio.
En la Laguna de Salinas está presente el boro y el litio por ser una cuenca evaporítica asociada a los Andes Centrales, estos minerales contenidos en este salar en forma de ulexita e inyoita, son explotados por la mina INKABOR, el boro tiene diversos usos como fertilizante, inhibidor de corrosión, preservante de madera, farmacéutico y cosméticos, pesticidas, retardante de flama, etc.
Actualmente con la introducción de nuevas tecnologías y el cambio de las actividades productivas por las actividades extractivas se están produciendo impactos ambientales, sociales y económicos que van transformando este geosistema y poniendo en vulnerabilidad su intangibilidad.





6. DISCUSIÓN
Desde la perspectiva del enfoque geosistémico existe una relación dialéctica sociedad-naturaleza en la zona de estudio Jesús-Chiguata-Salinas iniciado en el período prehispánico donde la cosmovisión andina giraba en tomo al principio de reciprocidad y equilibrio. Actualmente existe un deterioro de estos biótopos, los que están amenazados debido a los impactos y desequilibrios espaciales, producidos por la erosión en los suelos, incendios forestales, contaminación con residuos sólidos, tala de la cubierta vegetal. Por consiguiente, la humedad atmosférica ya no se concentra en estas áreas propiciando una desertificación y desglaciación en las cumbres del complejo volcánico Pichu Pichu, dejando de proveer de recurso hídrico a las napas freáticas, lo que repercute en la desaparición de los manantiales que limitan cada vez más el espacio agrícola de la cuenca oriental de Arequipa.
Es importante tornar conciencia ecológica desde el plano educativo y actuar protegiendo la vegetación así corno reforestando con plantas nativas y productivas a fin de formar una cultura de sostenibilidad.











AGRADECIMIENTOS
Deseo expresar mi agradecimiento al Dr. Fredy García Zúñiga por su asesoría en la geomorfología de este estudio; también al Dr. Antonio Galán de Mera, por su apoyo en la geobotánica durante la realización del trabajo de campo en la zona de Chiguata-Salinas.





BIBLIOGRAFÍA
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· Earls, John. “Organización Social y Tecnológica de la Agricultura Andina para la Adaptación al Cambio Climático en Cuencas Hidrográficas”. En Revista Latinoamericana. Perspectivas sobre el cambio climático. Soluciones Prácticas-ITDG, Lima (2009): 13-31-
· Fidel, Lionel y otros. Riesgo Volcánico en el Sur del Perú. Lima: INGEMMET, 1997.
· Galán de Mera, Antonio y otros. Una Aproximación Sintaxonómica sobre la Vegetación del Perú. Acta Botánica Malacitana. Málaga: Universidad 2002.
· Galdos, Guillermo. Comunidades Prehispánicas de Arequipa. Arequipa: Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, 1987.
· Guevara, Carlos. Geología del Cuadrángulo de Characato. Lima: Servicio de Geología y Minería, 1969.
· Gutiérrez, Mateo. Geomorfología Climática. Barcelona: Omega, 2001.
· Rostworowski, María. Recursos Naturales Renovables y Pesca, siglos CVI y XVII. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1981.
· Samo, Antonio y otros: Introducción Práctica a la Ecología, Madrid: Pearson Educación S.A, 2008.
· Trujillo, Carlos. “Características del geosistema Jesús, Chiguata y Laguna de Salinas”. En: Revista Historia 9 Editorial UNSA, Arequipa, 2010 pp.9-14
· Urrunaga, Rosa. Etnobotánica de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. En Diversidad biológica de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Desco, PROFONANPE, SERNANP. Lima (2010): 175-186.

martes, 1 de junio de 2010

Glossopteris (Glossopteridaceae, Glossopteridopsida), Yura

Formación Labra, grupo Yura, Arequipa (Foto: C. Trujillo, 2009)

















Glossopteris, fragmento fósil colectado (las señales se indican con una flecha blanca, barra = 2 cm): a) huella de una hoja, b) anillos de crecimiento del leño. (Foto: H. Palza, 2009)


Glossopteris (Glossopteridaceae, Glossopteridopsida). La flora pre-terciaria en el departamento de Arequipa, Perú
Glossopteris (Glossopteridaceae, Glossopteridopsida). The pre-tertiary flora in Arequipa Department, Peru

Héctor Palza Arias-Barahona
Departamento de Geología, Facultad de Geología, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, PERÚ. hpalza49@hotmail.com
Carlos Trujillo Vera
Departamento de Historia, Geografía y Antropología, Facultad de Ciencias Histórico Sociales, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, PERÚ. cartruve@hotmail.com
Eliana Linares Perea
Estudios Fitogeográficos del Perú, Herbario AQP, Sánchez Cerro 219, Manuel Prado, Paucarpata, Arequipa, PERÚ. elialinper@hotmail.com
José Alfredo Vicente Orellana
Laboratorio de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, apartado 67, 28660- Boadilla del Monte, Madrid, ESPAÑA. avicore@ceu.es
Antonio Galán de Mera
Laboratorio de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, apartado 67, 28660- Boadilla del Monte, Madrid, ESPAÑA. agalmer@ceu.es

Resumen
Tras encontrar un registro fósil del género Glossopteris, se comenta su presencia desde el punto de vista biogeográfico en el departamento de Arequipa (Perú).
Palabras Clave: Glossopteris, Jurásico, Arequipa.

Abstract
After to find a Glossopteris fossil record, its presence in the Arequipa Department (Peru) is commented from a biogeographical point of view.
Key Words: Glossopteris, Jurassic, Arequipa.

Introducción
En el Perú, y en general en América del Sur, existen numerosos trabajos que abordan los cambios de la flora y la vegetación desde el Terciario (65 millones de años) hasta la actualidad (Solbrig, 1976, Galán de Mera et al., 1997, 1998, Hinojosa et al., 2006). Así, las similitudes entre la vegetación del N del Perú (4° a 8°S) y del Chaco (al S de la Cuenca Amazónica) sugieren un origen común paleógeno, que posteriormente quedó aislada con los levantamientos andinos miocénicos (Raven & Axelrod, 1974, Samamé Boggio, 1980, Van der Hammen & Cleef, 1983).

Todo ello se desenvuelve en un cambio de posición del ecuador terrestre (Melendez & Fuster, 1984) desde el Carbonífero (363 millones de años) hasta el Pleistoceno (2 millones de años).

En este trabajo presentamos un hallazgo procedente del Jurásico (200 millones de años) en el departamento de Arequipa, cuyas características indican la climatología y la vegetación del entorno en este periodo.

Glossopteris en Arequipa
Glossopteris Brongniart, Prodr. Hist. Vég. Fossil: 54 (1828).
PERU. Dpto.Arequipa: Yura, Quebrada de la Bruja, 19K 0199714, 8202626, 2576 m, 28-VII-2009, H. Palza, M. Lajo & C. Trujillo (colección de geografía UNSA, USP).
Otras localidades publicadas: BOLIVIA, La Paz, Copacabana, NE de San Pablo de Tiquina (Iannuzzi et al., 2004).
Observaciones: La pieza fósil fue encontrada en sedimentos del Jurásico miembro Labra (Vargas Vilches & Del Pino, 1995). Presenta los restos de una hoja con nerviación reticulada (Fig. 1a) lo que coincide con las características de las especies que reportan Iannuzzi et al. (2004). En la figura 1b destacan los anillos del leño que cita Kadereit (2004).

Discusión y conclusiones
Las áreas hiperáridas de los Andes occidentales y del desierto costero peruano muestran una gran cantidad de cambios geomorfológicos y de la vegetación del pasado (Beresford-Jones et al., (2009), muchas veces ligados a los eventos de El Niño, donde han destacado sobre todo procesos erosivos en las vertientes occidentales y las quebradas, dejando al descubierto sedimentos muy antiguos, incluso bajo cenizas volcánicas; los sedimentos paleozoicos y mesozoicos son muy importantes entre Ica y Arequipa (Berry, 1922, Samamé Boggio, 1980).

Según Melendez & Fuster (1984) durante el Paleozoico y Mesozoico el polo sur estaba muy próximo al S de Sudamérica. En este periodo, en que el ecuador pasaba por Europa, aparecen en esas latitudes los primeros bosques con árboles gigantes de hasta 30 m de altura como respuesta a un clima tropical cálido y húmedo; estos árboles carecían de leño con anillos anuales.

Simultáneamente en el S de África, India, Australia, Antártida, y extremo austral de América del Sur, se encontraban formaciones de espermatófitos arbustivos o árboles medianos cuyo leño contenía anillos anuales, fruto del clima más frío con estaciones marcadas (Willis & McElwain, 2002; Carrión, 2003; Kadereit, 2004) que iban aumentando en diversidad hacia el N. Por tanto, podemos concluir según nuestro registro, que el clima del S del Perú hace unos 200 millones de años era templado con estaciones contrastadas y con régimen de lluvias extratropical por la posición del ecuador.

Agradecimientos
Gracias al Ing. Agusto Ticona Baldárrago, explorador de los sedimentos con fósiles de la región de Yura. Este trabajo tuvo en parte la ayuda económica de la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la
Universidad San Pablo-CEU-Grupo Santander (2009) y se realizó en el marco del convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa, Perú) y la Universidad San Pablo-CEU (Madrid, España).

Literatura citada
Beresford-Jones, D., H. Lewis & S. Boreham. 2009. Linking cultural and environmental change in Peruvian prehistory: Geomorphological survey of the Samaca Basin, Lower Ica Valley, Peru. Catena (www.elsevier.com/locate/catena).
Berry, E.W. 1922. Carboniferous plants from Peru. In: E. Bennett Mathews. Contributions to the paleobotany of Peru, Bolivia and Chile. The Johns Hopkins University, Baltimore.
Carrión, J.S. 2003. Evolución vegetal. DM, Murcia.
Galán de Mera, A., J.A. Vicente Orellana & J. Gómez Carrión. 1998. El significado biogeográfico de la vegetación en el centro del Perú. Arnaldoa 5(2): 265-272.
Galán de Mera, A., J.A. Vicente Orellana, J.A. Lucas García & A. Probanza Lobo. 1997. Phytogeographical sectoring of the Peruvian coast. Global Ecol. Biogeogr. Lett. 6: 349-367.
Hinojosa, L.F., J.J. Armesto & C. Villagrán. 2006. Are Chilean coastal forest pre-Pleistocene relicts? Evidence from foliar physiognomy, paleoclimate, and phytogeography. J. Biogeogr. 33: 331-341.
Iannuzzi, R., C.E.L. Vieira, M. Guerra-Sommer, E. Díaz-Martínez & G.W. Grader. 2004. Permian plants of the Chutani Formation (Titicaca Group, northern Altiplano of Bolivia): II. The morphogenus Glossopteris. An. Acad. Bras. Cienc. 76(1): 129-138.
Kadereit, J.W. 2004. Espermatófitos. In: P. Sitte, E.W. Weiler, J.W. Kadereit, A. Bresinsky & C. Körner. Strasburger. Tratado de Botánica. Omega, Barcelona. Arnaldoa 16 (2): 65 - 68, 2009 67
Meléndez, B. & J.M. Fuster. 1984. Geología. Paraninfo, Madrid.
Raven, P.H. & D.I. Axelrod. 1974. Angiosperm biogeography and past continental movements. Ann. Missouri Bot. Gard. 61: 539-673.
Samamé Boggio, M. 1980. El Perú minero, III. Geología. INGEMMET, Lima.
Solbrig, O. 1976. The origin and floristic affinities of the South American températe desert and semiarid regions. In: D. Goodall. Evolution of desert biota: 7-50. University of Texas Press, Austin.
Van der Hammen, T. & A.M. Cleef. 1983. Datos para la historia de la flora andina. Rev. Chil. Hist. Nat. 56: 97-107.
Vargas Vilches, L. & M. del Pino. 1995. Mapa geológico del cuadrángulo de Arequipa (1: 100.000). Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Perú.
Willis, K.J. & J.C. McElwain. 2002. The evolution of plants. Oxford University Press, Oxford.

domingo, 10 de enero de 2010

LOS VOLCANES DE AREQUIPA

Cráter del volcán Nicholson 2 533 msnm. Se observa bombas
volcánicas conocidas como estructura "corteza de pan", así
como spatter por la actividad explosiva (foto: H. Palza).


Estrato volcán Misti 5 822 msnm (foto: C. Trujillo).


Uso de la ignimbrita en la Tumba Real Inca de Ccopán, distrito de
Andaray, provincia de Condesuyos, Arequipa (foto: C. Trujillo).

Ocupando un glacis de aproximadamente 8 mil hectáreas, se encuentra la ciudad de Arequipa, desde donde se observan los imponentes edificios volcánicos del Pichu Pichu (5 515 m.s.n.m.), Misti (5 822 m.s.n.m.) y Chachani (6 075 m.s.n.m.), alineados con dirección noroeste-sureste sobre el sistema de fallas geológicas de Incapuquio.

La presencia de estos volcanes responde a la tectónica de placas que en el sur del Perú, al introducirse la placa de Nazca por debajo de la placa de Sudamérica forma un ángulo de 30º de subducción llegando a tal punto crítico que la energía latente se pone de manifiesto en forma de energía cinética propiciando a grandes profundidades la presencia de cámaras magmáticas de naturaleza ácida y viscosa, causando erupciones muy explosivas hecho que dio origen a las ignimbritas, lo que se conoce en nuestra ciudad como “sillar”. Posteriormente por erupciones efusivas se produjeron derrames lávicos andesíticos que construyeron los actuales edificios volcánicos durante el Pleistoceno-Holoceno.
Existen dos tipos de actividad volcánica, la fumarólica cuando hay una expulsión de gases, partículas y cenizas, y la eruptiva, cuando hay expulsión de lava o rocas derretidas y gases.

Las erupciones volcánicas resultan del ascenso del magma desde el interior de un volcán activo que pueden ser efusivas o lentas cuando hay flujos de lava, y explosivas o violentas cuando forman flujos piroclásticos produciendo “nubes ardientes” con un efecto devastador.


En la ciudad de Arequipa a las ignimbritas se les conoce como “sillar”, término inadecuado, ya que el sillar es el producto de la ignimbrita extraída artesanalmente por el cantero y tiene la forma de un paralelepípedo, por lo que cualquier roca tallada de esa forma es un sillar y no se puede hablar de la formación geológica del sillar sino de las ignimbritas. Así mismo, se confunde las ignimbritas con la lava volcánica y muchas veces se dice que la arquitectura colonial y republicana de la ciudad de Arequipa fue construida con lava al referirse a las ignimbritas, lo cual constituye un grave error, porque la lava es magma líquido, mientras que las ignimbritas son productos gaseosos pulverizados de material ígneo salidos violentamente a través de un sistema de fisuras con temperaturas entre 600 a 700 ºC y un desplazamiento de alta velocidad.

Es importante hacer una aclaración histórica sobre el uso de las ignimbritas en la arquitectura arequipeña, tradicionalmente se pensaba que las ignimbritas fueron material exclusivo de la colonia, sin embargo evidencias arqueológicas demuestran que el empleo de este material para la construcción de muros y mamposterías van desde el periodo prehispánico como se observa en la aldea de influencia Wari en pampa La Estrella en Uchumayo, o en la tumba real de Ccopán y kallancas incas en el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos.

La mayor distribución de ignimbritas se encuentran en el glacis de la ciudad de Arequipa sobre el basamento precámbrico y mesozoico y tiene una edad promedio de 2,42 Ma (millones de años) las ignimbritas soldadas y de 1,8 Ma las ignimbritas no soldadas de color salmón que antiguamente se conocían como “tufo volcánico” en su superficie presentan fuerte erosión y un drenaje paralelo, su origen es explosivo y proviene de la erupción paroxísmica de la caldera Chachani, la cual se formó durante el Plioceno superior, antes de que se forme el actual edificio del complejo volcánico Chachani, según estudios realizados por el Dr. Fredy García.

En Arequipa encontramos por su origen dos tipos de volcanes: los poligenéticos que han tenido varias erupciones formando los estratovolcanes o volcanes compuestos como son el Solimana, Coropuna, Ampato, Sabancaya, Mismi, Hualcahualca, Baquetane, Chachani, Misti y Pichu Pichu; y los monogenéticos, que tienen una sola erupción como el volcán Nicholson o Cerro Negro que se localiza al Oeste de Socosani en el distrito de Yura. Los materiales que componen el volcán Nicholson tienen composición predominantemente básica y estaría correlacionado con los volcánicos Andahua donde se hallan conos de escoria y ceniza que cubren este sector desde Orcopampa, Sora, Andahua y Huambo haciendo un total de 80 conos volcánicos aproximadamente, siendo el más alto del grupo Andahua el volcán Puca Maura.

Pero no sólo son los volcanes. La subducción de la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana con la formación y ascenso de magma, generó elevados flujos térmicos en la litosfera, ayudados por el calor, las aguas en los acuíferos conveccionaron originando la actividad hidrotermal. Actualmente esta actividad se manifiesta en las aguas de Yura, Socosani, Charcani Santuario y Quellacancha, este último en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Todo ello se ha convertido en un atractivo turístico que debe ser visitado pero tomando en cuenta los criterios de un adecuado desarrollo sostenible.

sábado, 22 de agosto de 2009

EL VALLE DE LOS VOLCANES MONOGENÉTICOS DE ANDAHUA

Volcán monogenético de Andahua.


Grupo de estudio en el valle de Andahua.

Introducción
El Sur del Perú y en especial la región Arequipa constituye una de las áreas de mayor actividad volcánica y sísmica presentando varios ciclos de mayor o menor actividad durante los últimos 40 millones de años, desde el Eoceno-Oligoceno hasta la actualidad ( Fídel et al 1997).

La tectónica de las placas de Sudamérica y Nazca, constituyen el principal factor del volcanismo en los Andes como consecuencia de la inclinación de 30º en el plano de Benioff da lugar a la expulsión de material volcánico desde el interior del manto de la geosfera hacia la superficie o litosfera, generando actividad volcánica de tipo fumarólica (expulsión de gases, piroclastos) y eruptivas (expulsión de lavas o roca derretida).

El efecto de subducción de la placa de Nazca debajo del continente sudamericano hace que la placa introducida se deshidrate debido al aumento de la temperatura y el agua liberada facilite la fusión de las rocas. El fluido que así se forma remonta a través de la placa superior para dar origen a magmas viscosos, el volcanismo resultante es mucho más explosivo. Este es el caso de todos los volcanes que bordean el Pacífico, y en particular de los volcanes del Perú (Legros).

En la región Arequipa encontramos volcanes poligenéticos o centrales que se han formado por la acumulación de materiales emitidos por varias erupciones como los estratovolcanes de Pichu Pichu, Misti, Chachani, Ampato, Sabancaya, Hualcahualca, Coropuna, Solimana, Firura entre otros, y volcanes monogenéticos que nacen y se desarrollan de una erupción que puede durar algunos años y se extinguen sin volver a tener actividad. En lugar de ocurrir otra erupción en ese volcán, puede nacer otro volcán similar en la misma región (INDECI 2006) es el caso de los volcanes de Orcopampa, Sora, Andahua y Huambo.
El estudio del valle de los volcanes monogenéticos de Andahua es el resultado de los trabajos de campo con los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín bajo la dirección del docente Dr. Carlos Trujillo Vera y de los docentes y profesionales invitados: Mg. Héctor Palza Arias-Barahona, Dr. Antonio Galán de Mera, Blga. Eliana Linares Perea y Mg. Nilo Gama Acero, quienes después de un trabajo multidisciplinario elaboramos una síntesis de las características del área en estudio, poniendo énfasis en la Geografía de Andahua.

Localización geográfica
El valle de los volcanes se ubica en la región Sur Andina del Perú, en el flanco oeste de la Cordillera Occidental Chila, entre los distritos de Orcopampa, Andahua y Huambo, provincias de Castilla y Caylloma, a 300 km al NW de la ciudad de Arequipa.

Las coordenadas geográficas en la plaza de Andahua son de 15º 29’ 52,6” de latitud Sur y 72º 21’ 10,2” de longitud al Oeste de Greenwich, y sus coordenadas UTM de 783 696 Este y de 8 284 740 Norte, con una altitud de 3 586 m.s.n.m. ubicándose en la cliserie altitudinal de supratropical subhúmedo.
Geomorfología
El paisaje geográfico en relación al relieve es de montaña-altiplano-valle. La montaña está representada por la Cordillera de Chila modelada por la acción glaciar, el altiplano de Orcopampa y el valle glaciar de Andahua constituido por un conjunto de conos volcánicos de escoria sobre rocas sedimentarias pertenecientes al grupo Yura.

Este paisaje es el resultado de diversos procesos geológicos volcánicos-tectónicos y climáticos ocurridos entre el terciario superior y el cuaternario.

La estratigrafía volcánica del área, está compuesta por flujos de lavas terciarias y plio-cuaternarias y depósitos de tefras, que conforman los conos monogenéticos strombolianos (Cabrera y Thouret).

En el valle de Andahua se observan conos monogenéticos localizados a lo largo de fallas de dirección NNW-SSE las que cortan el sistema de fallas regionales de dirección WNW-ESE.

La edad de los conos volcánicos y sus depósitos van desde el pleistoceno hasta el holoceno superior y algunas erupciones producidas durante la época de la colonia por lo que se les considera de edad histórica.

Las lavas del valle de los volcanes son del tipo intermedio andesitas y traquiandesitas y rocas básicas como andesitas basálticas y basaltos. Los flujos lávicos al norte y sur de Andahua son del tipo lava en bloques y del tipo aa, más al sur debido a los cambios en la pendiente pre-existente conformada por flujos volcánicos pleistocénicos y al estrechamiento del valle hacia el sur.

Según el Dr. Alberto Parodi, la mayor parte de estos conos está formada por escorias basálticas de origen muy profundo, posiblemente de fisuras que arrancan del hogar magmático del Coropuna. Todos estos han surgido sobre grandes corrientes de lava de las cuales han surgido también estructuras que muchos juzgan ser pequeños volcancitos de no más de 1,5 m de alto. En realidad se trata de típicas ampollas que se han formado por el brote violento de gases del interior de la lava, aún candente puesto por el basalto, a más de 1 000 ºC de temperatura, estuvo en estado fluido y rico en gases, lo que favoreció la formación de las pequeñas ampollas con su hoyo al centro.

Bioclimatología
El clima característico es frío y seco por la presencia de zonas de alta montaña, en lo que respecta a la fitogeografía de Andahua, se caracteriza sobre todo por extensas comunidades de gramíneas (puna húmeda), matorrales (puna seca) y la vegetación xérica, según la metodología de Rivas-Martínez (1997) y Galán de Mera (2002) podemos distinguir 3 pisos bioclimáticos en Andahua el supratropical, en Orcopampa el orotropical y en las altas cumbres de la Cordillera de Chila y complejo volcánico del Coropuna el criorotropical.

El valle de los volcanes a nivel mundial se encuentra en el reino Neotropical, subreinos Andino –Patagónico, región Andina, subregión Paramuno-Puneña, superprovincia de la puna y provincia Oruro Arequipeña.

La vegetación característica en el piso criorotropical seco es Azorella compacta “yareta”, Calamagrostis vicunarum y algunos líquenes todos ellos desarrollados en un área periglaciar del Coropuna con suelos poligonales de alta montaña o de crioturbación; en el piso orotropical predominan los “tolares” Parastrepia lepidophyllum; “Ichu” Stipa ichu; Festuca orthophylla y dolicophylla; “sora” Calamagrostis eminens; “champa” Distichia muscoides; “chachacomo” Escallonia sp. Chersodoma jodopappa “tola blanca”. Finalmente en el piso supratropical, se caracteriza por el matorral seco de cactáceas y arbustos, las cactáceas más representativas son el Corryocactus puquiensis, Austrocylindropuntia subulata, Opuntia soehrensi “ayrampo”, entre otros, en arbustos tenemos Mutisia acuminata “chinchiricuma”, Lupinus paruloensis “tarwi”, Calceolaria inamoena “zapatilla”, Ligaria cuneifolia “liga”, Diplostephium tacorense “mansanilla silvestre”, Puya ferruginea “achupalla”, Verbenae ispida.

La fauna está representada por especies de aves que habitan en los humedades andinos ya sea en el río Orcopampa o en las lagunas de Andahua y Chachas, es común ver grupos residentes como las “huallatas”, flamencos, parihuanas, patos, entre otros como el aguilucho; otro grupo está compuesto por los mamíferos que viven en colinas y laderas como el zorro, la vizcacha, el venado y algunos camélidos.

Actividad antrópica
La entidad antrópica en Andahua data desde la época prehispánica con la presencia de cazadores, recolectores hasta la formación de estados como Wari e Incas. Los sitios más importantes de esta región son los de Antaymarca, Soporo, Pomajayoc, Taca y Pajareta (Sobczyk, 2005) posteriormente durante la colonia española se realizaron extirpasiones de idolatrías, siendo los pobladores reducidos en el actual asentamiento de Andahua, actualmente es un pueblo dedicado a la agricultura su fiesta patronal es el 15 de agosto dedicada a la asunción de la virgen.

Bibliografía

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Caldas, Julio. Geología de los cuadrángulos de Huambo y Orcopampa. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Lima. 1 993.

Fídel, Lionel; Morche y Núñez. Riesgo volcánico en el sur del Perú. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Lima. 1 997.

Galán, Antonio. Síntesis de la vegetación del viaje Arequipa-Andahua. Facultad de Ciencias Histórico Sociales, Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. 2 009.

Galas, Andrzej. “Alcance y formaciones volcánicas del grupo Andahua” en:Geología 2008. Expedición Científica Polaca, Cañón del Colca. Ed. Sociedad Geográfica de Lima,2009 pp.107-138.

Hoempler, A.L.D. Valle de los Volcanes de Andahua, Arequipa. Bol. Soc. Geol. Del Perú. T. 37. Lima. 1 962.

INDECI. Volcanes medidas preventivas. Dirección Nacional de Educación y Capacitación, Lima 2006.

Novoa, Zaniel. “Expedición al origen del río Amazonas” en Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. Volumen 109 pp. 1-48. Lima. 1 996.
Legros, Francois. Volcánes Activos del Perú.

Parodi, Alberto. Encuentro de un geólogo con algunos volcanes del mundo. Arequipa. 1 998.

Rivas-Martínez, S. Memoria del mapa de series de vegetación de España. Ed. Ministerio de Agricultura. ICONA, Madrid 1987.

Sobczyk, Maciej “Chullpas de varios niveles” en: Andes. Boletín de la Misión Arqueológica Andina. Universidad de Varsovia Nro 6, Varsovia 2005 pp.137-145.

martes, 30 de junio de 2009

ANÁLISIS DEL PAISAJE GEOGRÁFICO DEL VALLE DE CHILINA Y CAÑÓN DE CHARCANI


Cañón de Charcani



Valle de Chilina

Dr. Carlos César Trujillo Vera
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se ha considerado el paisaje geográfico como estudio de las organizaciones espaciales englobando la estructuración, funcionamiento y dinámicas de los elementos físicos, biogeográficos, sociales y económicos, la organización espacial resulta de la interacción de estos elementos, los cuales funcionan a través de los flujos de energía y materia.
El paisaje geográfico proviene de landscape y landschaft que significa lo que el observador percibe visualmente. Es una porción de territorio que se percibe como una totalidad. Es una asociación de formas naturales y culturales resistentes sobre la superficie terrestre (Carl Sauer).
El paisaje geográfico se puede considerar como un sistema, un medio de vida y un laboratorio natural.

Para identificar los problemas ambientales que se presentan en este paisaje geográfico se ha utilizado el enfoque geográfico sistémico en el que se reconoce la interrelación que existe entre la sociedad y los elementos de la naturaleza; de entender que somos parte de un todo y que, como especie humana nuestra existencia depende del racional aprovechamiento de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades humanas y asegurar nuestra supervivencia.

El valle de Chilina y cañón de Charcani es un sistema abierto, donde sus elementos integrantes están mutuamente ajustados, de modo que ellos se modifican en la misma proporción alcanzando un equilibrio dinámico (Chorley & Kennedy 1971).

El enfoque sistémico aplicado en el paisaje geográfico del valle de Chilina y cañón de Charcani tiene mucha importancia, porque todos los eventos que ocurran en este paisaje repercuten en la ciudad de Arequipa y estos en el Perú y posteriormente en el mundo.
1. Localización del Paisaje geográfico del valle de Chilina y cañón de Charcani
El valle de Chilina se ubica en la región Sur Andina del Perú, comprende un sector de la Cordillera Volcánica donde el río Chili forma un cañón y valle entre el complejo volcánico del Chachani y el volcán Misti. El área de estudio corresponde a un pequeño sector del cañón de Charcani y el valle de Chilina cerca al Santuario de la Virgen Chapi de Charcani.
Coordenadas geográficas:
Latitud 16º 19´28,2” Sur
Longitud 71º 31´34,4” Oeste de Greenwich
Altitud: 2 506 m.s.n.m.
Coordenadas UTM:
8 193 511 m Norte
230 112 m Este
zona 19, banda K, del Esferoide Internacional.
Política y administrativamente el cañón de Charcani en el Santuario de la Virgen de la Chapi pertenece al distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa.
Accesibilidad:
Para llegar al Santuario de la Virgen de Chapi de Charcani, se puede desplazar por medio de una carretera asfaltada, a unos 15 km de la ciudad de Arequipa, en dirección NNW. Primero se recorre Carmen Alto, luego se ingresa al asentamiento Francisco Bolognesi (Acequia Alta), y por un camino carrozable que conduce a Egasa, que va bordea por la margen derecha del río Chili, recorriendo aproximadamente 5 km se arriba al Santuario ubicado en la cabecera del valle de Chilina.

2. Elementos del paisaje geográfico en el valle de Chilina y cañón de Charcani
En el presente trabajo se establece las interrelaciones de las entidades del geosistema, analizando los cinco elementos constituyentes: Litosfera o litomasa, hidrosfera o hidromasa, aerosfera o atmósfera, biosfera y la noosfera o sociosfera.
Con el método sistémico comprendemos que todos los elementos se encuentran interrelacionados. La acción de uno sobre el otro repercute con mayor o menor intensidad en la caracterización del paisaje geográfico del valle de Chilina y cañón de Charcani.
a) Litosfera o litomasa: El relieve del área de estudio es la combinación, cañón-valle. En la parte superior se encuentra el estrato volcán del Misti con una altitud de 5 822 m.s.n.m., se presenta un sector altiplánico en la parte norte (Pampa Cañaguas).
La zona del cañón de Charcani, es una de las más escarpadas por la erosión del río Chili cortando un grueso paquete de rocas volcánicas y sedimentarias, llegando hasta la roca del basamento cristalino (gneis de Charcani). Próximo al Santuario (cabecera del valle del Chili), el cañón pasa de un desarrollo abrupto a un desarrollo regular, luego se abre y forma el valle del Chili, disectando el glacis donde se asienta la ciudad de Arequipa.
La geodinámica externa es notoria principalmente representada por la erosión fluvial, eólica y biológica así aplicando los principios de actividad y causalidad podemos observar algunos alvéolos eólicos en las ignimbritas de los taludes del valle, terrazas aluviónicas y algunos lahares.
Geología local:
· Gneis de Charcani: Cerca de la Central Hidroeléctrica de Charcani I, en la base del cauce, se observa la presencia de una roca metamórfica que pertenece al Complejo Basal de la Vertiente Occidental (Complejo Basal de la Costa).
Según Jenks (1948), corresponde a un gneis de inyección granítica, muy compacto de color marrón y grisáceo, que contiene feldespatos, cuarzo y biotita, con una foliación marcada y una inclinación general al Noroeste. Se le considera del Pre Cambriano (900-2000 m.a.)
· Formación Socosani: Llamada así por los afloramientos que se encuentran muy cercanos al balneario de Socosani (margen izquierda del río Yura). En el área de estudio se le ubica aproximadamente a 2 km aguas arriba de la bocatoma de la Central Charcani IV. Este afloramiento se observa en ambas márgenes del cauce del río Chili, está constituido por un paquete de calizas grises compactas, atravesadas por venas de calcita; en la parte superior se presenta intercalada con lutitas de color negro. La base está formada por gruesos estratos de caliza de color gris claro, bastante duros y que afloran casi al nivel del río; encima de estas calizas, los estratos son delgados, constituidos por lutitas de color negro y gris rojizo. Pertenece al Jurásico Medio entre el Terciario Superior y el Bajociano Medio.
· Volcánico Sencca: En la zona de estudio se le encuentra a lo largo del cañón del Chili. Está conformado por derrames y depósitos piroclásticos (que cubren gran extensión del glacis de Arequipa). En el cañón del Chili, se le encuentra sobreyaciendo en discordancia erosional sobre Socosani y el gneis de Charcani. Las ignimbritas varían entre color blanco y color salmón, presentan una composición dacítica, bastante compactos. A simple vista se distingue granos de cuarzo, feldespatos, biotita. También contiene en su estructura, fragmentos de pómez y materiales volcánicos angulosos y subangulosos de diámetros de 2 a 8 cm. Por lo general, son compactos, se presentan en bancos gruesos mostrando muchas veces una disyunción prismática, originado bloques columnares, cortados por planos horizontales. Aguas abajo, este volcánico varía su color y se intercala con depósitos aluviales no consolidados.
En la margen derecha del río Chili se observan ignimbritas, de color gris violáceo a blanquecino que está conformado por grandes cristales de cuarzo, plagioclasas, biotita, etc.
Siguiendo valle abajo, a la altura de Carmen Alto y del Colegio Militar Francisco Bolognesi, se encuentran ignimbritas de color blanco grisáceo a blanco amarillento, presenta textura gruesa, formada por fenocristales de cuarzo, laminillas de mica oscura, biotita y pequeños fragmentos de líticos y pómez. Se le asigna una edad que va del Plioceno medio a superior, edad 2,4 m.a.
· Formación Capillune: Cerca de la zona de estudio se le encuentra en Aguada Blanca, Charcani Grande, al norte del volcán Misti. Está constituido por materiales piroclásticos sueltos. Sobreyace al volcánico Sencca e infrayace a los volcánicos del grupo Barroso Se le asigna una edad que va del Plioceno medio a superior.
· Grupo Barroso: Consta de tres unidades (de abajo hacia arriba) son: Volcánico Chila, Volcánico Barroso y Volcánico Purupurine. El volcánico Chila se encuentra a lo largo del cañón del Chili.
. Volcánico Chila: Se le encuentra a los largo del cañón del Chili, está constituido por andesitas e ignimbritas. Las andesitas son de color marrón a gris oscuro. La roca es mayormente afnítica, con definida disyunción laminar. Estos derrames son muy peculiares y se encuentran en ambas márgenes del río suprayaciendo a las ignimbritas en el mismo Santuario. El volcánico Chila yace en discordancia erosional encima del volcánico Sencca. Se le considera que tiene una edad Plio Pleistocénica (2,3 m.a.).
. Volcánico Barroso: Corresponde a las últimas extrusiones de la actividad volcánica de la zona. Sobreyace al volcánico Chila. Se encuentra en la parte superior de la margen izquierda del cañón del Chili (1,5 – 700 000 m.a.)
. Escorias: Flujos piroclásticos por colapso de columna eruptiva, por colapso de domo, por colapso de lava y caídas plinianas de una edad menor a los 10 000 años.
Cenizas negras denominadas Pachacutec depositadas en el siglo XV.
Cenizas blancas Huynaputina depositadas en el siglo XVI.
· Formación Acequia Alta: Son depósitos de material de origen volcánico, mayormente subangulares, dentro de una matriz arcillosa. Descansa sobre el volcánico Chila. Están expuestos a lo largo del flanco derecho del río Chili. Se le considera del Pleistoceno.
· Depósitos fluviales recientes: Son conglomerados, gravas, arenas de diferentes espesores, limo y arcilla, se encuentra a lo largo de la base de la subcuenca del Chili. Forma terrazas naturales y otras modificadas por el hombre que se utilizan para la agricultura. Al pié de las laderas se observa conos de deyección generado por la erosión y en otros por la inestabilidad de los taludes.



b) Hidrosfera o hidromasa: Constituido por las aguas lóticas y freáticas. En Charcani, las aguas lóticas están conformadas por las aguas del río Chili. El río Chili es el principal recurso hídrico para Arequipa. Su origen se encuentra en la altiplanicie de los Andes Occidentales, en la región Noreste de Arequipa. El río Chili toma su nombre en la confluencia de los ríos Sumbay y Blanco, ingresa al valle por el borde oriental por medio de un cañón profundo de flancos escarpados entre los estratos volcánicos del Chachani y el volcán Misti. Este río es el principal modelador del actual valle del chili y desemboca al Océano Pacífico con el nombre de río Quilca. En los meses de febrero, marzo y abril se registran altos valores de descarga por las precipitaciones, el resto del año presentan descargas constantes. Actualmente en el mes de febrero en la estación HLG Charcani las descargas son de 60 m³/s; en la estación HLG Puente del Diablo (Uchumayo) las descargas son alrededor de 50 m³/s; en la estación HLG Tingo Grande, las descargas son de 7 m³/s. El río sirve de hábitat de plantas, animales y del hombre de la ciudad de Arequipa. En el río Chili afloran aguas subterráneas, cerca al volcán Misti en Charcani V, las aguas freáticas son térmicas debido a los procesos volcánicos y tectónicos.

c) Atmósfera o aeromasa: El geosistema se encuentra entre los 2 300 a 3 500 m.s.n.m., donde se distribuyen los valles de las vertientes occidental, oriental y en los valles interandinos. Los elementos que influyen sobre la climatología son: latitud, altitud, configuración topográfica, paso de sistemas frontales de bajas presiones, sistemas de vientos locales (brisa de valle y montaña), así como la influencia del anticiclón del Pacífico sur. En Arequipa, específicamente, estos elementos, determinan un clima árido con escasas precipitaciones y con vientos promedio de 3,5 m/s. De acuerdo a las observaciones hechas en las estaciones MAP La Pampilla y CO Huasacache las temperaturas fluctúan entre 25ºC y 10ºC, siendo las temperaturas promedios anuales: temperaturas máximas 22,8ºC y temperaturas mínimas de 6,7ºC, lo que determina un clima benigno y moderado durante todo el año. Las precipitaciones son de carácter estacional en los meses de enero, febrero y marzo registrándose precipitaciones con valores entre 20 a 25 mm. La escasez de lluvias y la baja humedad relativa determinan la presencia de cielos muy claros y una atmósfera seca. Los principales factores que controlan la evaporación, son la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y los vientos. Por estas consideraciones Arequipa, es un departamento que constituye un reto y un triunfo a la organización del espacio sobre el medio físico.
Un aspecto muy preocupante que se observa en la troposfera de la ciudad de Arequipa es la presencia permanente de una nube fotoquímica llamada peplopausa, cuyo origen se debe a la contaminación atmosférica.

d) Biosfera o biomasa: El ecosistema pertenece a las cactáceas columnares y escasas herbáceas anuales. Se puede distinguir dos zonas:
En la zona de ladera árida se observa la presencia de vegetación xerófila como la Corryocactus, la Opuntia corotilla, la “chilhua” (Ambrosia fruticosa), el “mancapaqui” (Encelia canescens), el “chiri chiri” (Grindelia glutinosa), la “chupalla” (Tillandsia capilares), y “malvas” (Tarasa operculata).
En la zona de valle se observa plantas hidrófilas y mesófilas como la “paja de cortadera” (Cortaderia rudiuscula), la “higuerilla” (Ricinos communis), “sauce” (Salix humboldtiana), “molle” (Schinus molle), “chilcal” (Baccharis spp), “carrizo” (Arundo donax).
Todo este conjunto de plantas silvestres de diferentes especies constituyen la formación vegetacional de monte ribereño.
En el área de estudio la fauna es mínima, está constituida por arácnidos y lagartijas, algunas aves y roedores.
A este ecosistema también se le ha denominado como el piso inferior de las Vertientes Occidentales (Weberbauer, 1945; Jiménez, Villasante y Villegas, 2003)

e) Antroposfera, sociosfera o noosfera: Es el elemento más complejo y moderno, elemento superior, racional, pensante, gran modificador y organizador del espacio social.
Charcani es una zona de antiguo tránsito étnico, en la que las comunidades humanas desde la época prehispánica han establecido una estrecha relación con su medio natural por su importancia económica para las actividades agrícolas y ganaderas respectivamente. Esta cuenca tiene sus nacientes en la zona de Imata y desemboca al Océano Pacífico con el nombre de río Quilca, convirtiéndose en un corredor de movilidad giratoria de tráfico interzonal puna-litoral(Núñez y Dillehay, 1995).
La sociosfera en esta área de estudio se le atribuye una antigüedad de 5 000 años a.C. con la presencia de las pinturas rupestres de Sumbay, el cual correspondía a un período de cazadores recolectores, luego con el desarrollo de la agricultura y el mejoramiento de los instrumentos de producción se produjeron los asentamientos y modelos económicos de interacción entre la puna y el litoral, sirviendo este valle como un corredor giratorio, las evidencias son los andenes de Chilina, las aldeas aglutinadas y los cementerios prehispánicos de pobladores que migraron desde Tiwanaku y Wari, luego lo harían los Collaguas, los Kuntis, Yanahuaras, Chumbivilcas, Chilques y Yarabayas los mismos que a la llegada de los españoles se encontraban allí asentados compartiendo estos pisos ecológicos y conviviendo en un permanente diálogo con la naturaleza, el enfoque sistémico ya fue utilizado por estas poblaciones de criar y ser criados (Kessel,1993; Galdos,1985).
El hombre moderno no ha respetado el ordenamiento territorial de nuestros antepasados y se ha puesto en grave peligro los ecosistemas propiciando efectos como la tala indiscriminada de la cubierta vegetal, el abandono de los campos agrícolas y la sustitución por patrones arquitectónicos que atentan contra la naturaleza.
En conclusión el elemento antrópico influye en las otras entidades del geosistema, generando problemas de impacto ambiental más negativos que positivos.

3. Relación entre entidades bióticas, abióticas y antrópicas
Bajo la perspectiva de sistema, los procesos que desarrollan cada una de las entidades del geosistema se relacionan mutuamente, de tal manera que ninguno es aislado del otro; todas se encuentran relacionadas en relaciones de dependencia e interdependencia.

a) Relaciones entre litosfera e hidrosfera: Desde el punto de vista sistémico es posible explicar las relaciones entre las dos entidades: litosfera e hidrosfera, las que son: La velocidad e intensidad erosiva de las aguas del río Chili están en función del grado de pendiente. Las aguas del río Chili al descender desde altitudes mayores a 5 000 metros hasta su desembocadura en el Pacífico se desplazan con gran velocidad, de esta forma en el curso superior ha horadado las rocas del volcánico Sencca y Chila, originando el cañón de Charcani, luego en el curso medio ha formado un valle en “V” lugar donde se encuentra la ciudad de Arequipa, y finalmente el curso inferior donde se observa la desembocadura con presencia de sedimentos transportados desde el flanco occidental de los Andes occidentales.
Las aguas de las lluvias producen desgaste en las altas montañas por erosión físicoquímica de las rocas. Los materiales resultantes del trabajo erosivo de las aguas de las lluvias y demás agentes de erosión son transportados por los torrentes y por el río Chili los cuales son depositados de manera lenta o violenta en el lecho de inundación formando barras e islas o en su desembocadura formando como terraza o delta, es decir, las aguas corrientes al erosionar, transportar y depositar su carga da lugar a nuevas formas y permite la evolución de las formas primitivas. En el interior de los depósitos aluviales del río Chili se han depositado las aguas subterráneas provenientes de la infiltración de las aguas del río Chili.

b) Relaciones entre litosfera y biosfera: Las formaciones y asociaciones vegetales así como las especies animales se localizan y distribuyen de manera diferenciada sobre la litosfera. Así los suelos de acuerdo a los elementos que la componen y el tipo de roca que las originó sirven de soporte y alimento a las plantas herbáceas, arbustivas y arbóreas. Sobre suelos líticos, no favorece el desarrollo de las plantas, reduciéndose cuantitativa y cualitativamente al estrato herbáceo.
Los restos orgánicos de las plantas al caer sobre la superficie terrestre se descomponen por acción de la humedad del aire, las lluvias y los rayos solares y forman el humus que se incorpora a los suelos incrementando su fertilidad. En el cañón de Charcani se puede observar la presencia de tillandseas en las escarpas del cañón, las mismas que están generando una erosión biológica. Este proceso de retroalimentación de restos de plantas-, humus-suelos-plantas, es casi imperceptible y se produce de manera lenta en los climas secos como Arequipa. Los animales domesticados al desplazarse por las laderas provocan erosión con sus pisadas y al agotar las especies de flora escasa en el valle intensifica erosión de los suelos.

c) Relaciones entre litosfera y sociedad: Las desigualdades geomorfológicas influye en la localización y distribución de la población. Las altas densidades poblacionales se han asentado en el glacis de Arequipa por las ventajas que ofrecen los fondos de valle y las altiplanicies para la expansión o crecimiento horizontal de la ciudad de Arequipa, en las últimas décadas se han producido migraciones de miles de habitantes provenientes de las ciudades de Puno y Cusco los mismos que se han ubicado en ambas margenes del valle del Chili surgiendo nuevos asentamientos humanos en toda dirección, incluyendo las estribaciones del volcán Misti y los lechos de las quebradas.
En cambio, en los cañones como Charcani hay una tendencia a una dispersión de la población y en consecuencia a una baja densidad.
La litosfera es una condicionante para la localización de la población y de sus actividades en los siglos recientes, porque en la época prehispánica por ejemplo, en los Andes peruanos, los asentamientos poblacionales estuvieron localizados en las partes altas, ya sea en las laderas o cimas y no en lugares planos.
Los componentes minerales en sus formas metálicas y no metálicas de la litosfera condiciona la actividad minera así en la parte del cañón de Charcani se extrae la piedra pómez, así como materiales de origen fluvial para emplearlo en la construcción.

d) Relaciones entre litosfera y atmósfera: Las masas rocosas son malas conductoras del calor, lo que origina que el calentamiento y enfriamiento reiterado de una superficie de roca, por la lentitud con que el calor absorbido es conducido al interior de su masa produce escamas y fisuras, lo que se denomina exfoliación.
Las gotas de las lluvias al golpear permanentemente la superficie de las rocas realizan un lento proceso físico de horadación de las mismas y en consecuencia, las rocas comienzan a desintegrarse, un ejemplo de ello es el bosque de las rocas situado en la margen izquierda del río Chili, en la denominada “Villa Ecológica de Chilina”.
Los vientos constituyen un agente externo de modificación del relieve. Debido a la velocidad, el viento efectúa un trabajo físico o mecánico, desagregando las rocas o desgastando y limando las masas rocosas. También realiza un trabajo de alteración química de la roca, de allí que algunas rocas del cañón presenten una pátina de color salmón. También la acción erosiva de los vientos sobre las rocas, dependen de la cobertura vegetal. Así en el flanco derecho del río Chili se puede observar una mayor erosión que en el flanco izquierdo, ya que presenta mayor cubierta vegetal y este impide la acción del viento.

e) Relaciones entre atmósfera e hidrosfera: El elemento atmósfera a través de sus componentes mantiene interrelaciones con los componentes del elemento hidrosfera. Así la radiación solar al incidir sobre las aguas del río Chili originan evaporación de las mismas propiciando una humedad relativa en el aire.

f) Relaciones entre atmósfera y biosfera: La temperatura de la atmósfera condiciona la existencia de los animales y actúa sobre su distribución, así, existen animales capaces de soportar temperaturas muy elevadas y muy bajas como por ejemplo, los alacranes que sólo salen de noche, ya que en el día prefieren no salir a la superficie refugiándose más bien en sus escondites.
La distribución de las plantas sobre este geosistema, también está en función a la temperatura, así podemos observar en el valle, plantas hidrófilas, en la parte de ladera plantas mesófilas y en la parte superior plantas xerófilas. La luz también influye en las plantas ya que estas no podrían realizar la función fotosintética, mediante la cual transforman la energía luminosa en sustancias químicas como los hidratos de carbono y otros necesarios para su subsistencia.

g) Relaciones entre atmósfera y sociosfera: Las interrelaciones entre la atmósfera y la sociosfera evidencian la capacidad inteligente y creadora que tiene el hombre así como la disposición y actitud que asume una determinada sociedad, para aprovechar las fuerzas y energías que le brinda la atmósfera para permitir satisfacer sus necesidades, así como la acción positiva o negativa intencional o no que ejerce la sociedad sobre la atmósfera. La sociedad que se ha establecido en el valle utiliza vestimenta suave para contrarrestar las fuertes temperaturas, sus viviendas son grandes y con buena ventilación, la alimentación está basada fundamentalmente en productos cítricos, frutales, arroz, maíz, etc.
El aire como recurso natural es aprovechado por todos los tipos de sociedades, sin embargo, en la ciudad de Arequipa día a día, la calidad de aire se está destruyendo originándose la contaminación atmosférica, ya que por encima de todo está el interés económico, produciendo una nube fotoquímica, lo que causa un efecto invernadero.
La alta radiación solar en Arequipa influye en las enfermedades como cataratas, cáncer a la piel.

h) Relaciones entre hidrosfera y biosfera: La hidrosfera representada por el río Chili sirve de hábitat para las plantas y animales que en ella están inmersas. La biosfera en el caso de las plantas oxigenan las aguas, lo abona, impacta en su coloración y densidad, los animales abonan, fertilizan sus aguas con su guano cuando se mueren forman el humus que le sirve de abono a las masas de agua.

i) Relaciones entre hidrosfera y sociosfera: El río Chili brinda agua para la alimentación, higiene, industria, riego y generación de energía eléctrica, en el cañón de Charcani, se han construido seis centrales hidroeléctricas, siendo la más importante la de Charcani V, con las aguas del río Chili se han irrigado las pampas de la Joya, San Isidro, La Cano y San Camilo.
El río Chili ha dado lugar a los asentamientos humanos en sus cercanías. La sociosfera viene contaminando las aguas del río Chili, con los desagües urbanos e industriales, con los residuos de los pesticidas químicos, de los insecticidas que se emplean en los campos agrícolas y con los desechos de los yacimientos mineros como Cerro Verde.

j) Relaciones entre sociosfera y biosfera: Existe una relación favorable para el hombre. Las plantas dan alimentos y medicamentos para el hombre, en Chilina se observa sembríos de maíz, alfalfa; también cumplen una función de distracción o esparcimiento, en este caso, existen árboles como el molle, el sauce, entre otras especies. A su vez, también observamos especies animales como vacas, ovejas, caballos, cerdos, que permiten al hombre sustento económico a través de la ganadería. Se ha observado la presencia de insectos en mayor cantidad que en muchas ocasiones perjudican al hombre ocasionándole enfermedades. El hombre, en esta zona se dedica, entonces, a la agricultura y la ganadería, explotando así los recursos bióticos para satisfacer sus necesidades.

4. Organización del geosistema de Charcani

a) Los insumos que ingresan al geosistema de Charcani:
Elementos químicos, compuestos por minerales y partículas sólidas procedentes del cosmos.
Los materiales magmáticos que dieron origen a las actuales rocas ígneas intrusivas y extrusivas. El Batolito de la Caldera corresponde a las rocas intrusivas, las rocas volcánicas son las que se encuentran en el cañón de Charcani.
Las masas de aire que cubren el suelo arequipeño ingresan por la circulación de las corrientes aéreas como el anticiclón del Pacífico sur, los vientos alisios y las brisas locales,
Las masas de agua que provienen del Atlántico y de la Alta permanente de Bolivia.
La energía solar, la más importante ya que dinamiza los procesos físicos, químicos, biológicos y antrópicos.
La energía gravitacional se evidencia en la formación de conos de deyección y presencia de coluviales.
La energía geotérmica, se manifiesta a través de las aguas termales y las temperaturas de los materiales volcánicos y en nuestro caso del Misti.
La energía tectónica, la que ocasiona los sismos y el vulcanismo, Arequipa es una ciudad altamente sísmica por encontrarse en la zona de subducción de las placas de Nazca y Sudamérica.
Las energías de la geodinámica externa que han intervenido en la construcción del relieve del valle de Arequipa.
La energía humana tanto de los oriundos como de los migrantes que con su bagaje cultural, etnológico e ideológico han modificado el espacio geográfico.

b) Procesos y relaciones: En este geosistema intervienen los procesos de carácter exógeno y endógeno, procesos de carácter físicoquímico, procesos de carácter biológico, procesos geológicos, procesos antrópicos.
En este conjunto de procesos la sociedad arequipeña se halla en permanente relación con el medio físico regional.
c) Producto o salida: La salida o producto del geosistema es el resultado relativo de las interacciones y procesos ocurridos en el espacio arequipeño a lo largo del tiempo geológico y del tiempo histórico.
El producto o salida se manifiesta en los siguientes hechos o atributos contemporáneos: La configuración actual del cañón y del valle del río Chili obedece a la dinámica e intensidad tectónica que ha producido fallas. La dinámica erosiva del río se encargó de dar la configuración del cañón y valle en relación directa con la acción resistiva del tipo de rocas volcánicas y sedimentarias, la acción del hombre en este aspecto ha sido muy limitada (construcción de las centrales hidroeléctricas de Charcani.
Los atributos geofísicos actuales tales como las características morfológicas, climáticas, hidrográficas, biogeográficas, es producto de la interacción habida entre los elementos del geosistema y la dinámica de los procesos modificado por la obra del hombre (Chancos, 2004).
Los procesos migratorios han originado una economía precaria con un desorden territorial donde los recursos se desperdician, la actividad agrícola es de baja productividad, tenemos una industria restringida e incompleta y con una subordinación económica al centralismo limeño.



CONCLUSIONES

PRIMERA: Aplicando el enfoque sistémico, la geografía nos permite analizar las interrelaciones de las entidades del geosistema del valle del Chili, orientado a la organización del espacio, para lograr el bienestar social de la comunidad.
SEGUNDA: Existe una relación recíproca multilateral y simultánea: Entre las entidades o elementos naturales, entre los elementos naturales y el hombre y entre los hombres o sociedades.
TERCERA: El hombre de la sociedad prehispánica manejó adecuadamente la relación entre los elementos bióticos, abióticos y antrópico, aplicando así un enfoque sistémico, mediante el cual se efectuaba un análisis integral de la realidad geográfica.
CUARTA: Actualmente la acción del hombre sobre el geosistema del valle de Chilina y cañón de Charcani está generando impactos más negativos que positivos. Esto se evidencia en los nuevos asentamientos humanos que se han establecido en los alrededores del valle de Chilina, demostrando un crecimiento desordenado y un manejo inadecuado del territorio.
QUINTA: El geosistema de la subcuenca del río Chili en el sector de Chilina se encuentra en un acelerado proceso de destrucción principalmente la campiña debido a la actividad humana.
SEXTA: Nuestro geosistema desde la perspectiva holística es como un organismo vivo, dinámico y equilibrado. Como consecuencia de la acción transformadora de la sociedad surgen relaciones críticas mediante las cuales un pequeño cambio producido en un proceso, provoca el impetuoso desarrollo de los otros procesos, lo que conduce a un brusco cambio cualitativo del paisaje.




BIBLIOGRAFÍA
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· Weberbauer, Augusto. El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos. Ministerio de Agricultura. Lima. 1945.

domingo, 15 de febrero de 2009

PETROGLIFOS DE CHILLIHUAY - SAN JUAN DE CHORUNGA


Dr. Carlos Trujillo Vera


Los petroglifos de Chillihuay se encuentran localizados en la margen izquierda de la quebrada de San Juan de Chorunga, sobre un talud de ignimbritas entre las coordenadas UTM 707 900 E y 8 238 837 N, altitud 948 m.s.n.m. zona 18, banda L.

Panel en ignimbrita con petroglifos en la zona de Chillihuay,
quebrada de San Juan de Chorunga (foto: C. Trujillo)


Los diseños son variados. Representan motivos zoomorfos, como camélidos, aves y monos; antropomorfos, con una larga tradición enmarcada desde las sociedades Nasca, Wari, Tiwanaku e Inca, las cuales están comprometidas con lo religioso y lo social, ya que representan un carácter cúltico; y simbólicos.


Petroglifo de Chillihuay con motivos zoomorfos, antropomorfos y simbólicos (foto: C. Trujillo)


Es posible que estos petroglifos estén asociados al tráfico regional, a la movilidad giratoria y a ritos alusivos a la productividad.


Asentamiento prehispánico con ocupación Inca
asociado a los petroglifos, sitio de Jarana (foto: C. Trujillo)


Los petroglifos están asociados a dos asentamientos prehispánicos de ocupación Inca como son Jarana y Chillihuay.