-carballedas: Galicia y región cantábrica.En su mayor parte son sustituidas por repoblaciones de
pino e eucalipto. -bosques de melojo, rebollo y quejigo 2.- Región mediterránea :
Encinar.
Alcornocal : en las regiones mas húmedas.
3.- Región subtropical : en las Islas Canarias la forma vegetal es la lauisilva.
Hayedos
Drago
VEGETACIÓN DE MONTAÑA Y DE RIBERA
1.-Montaña : coníferas , abeto y pino.
2.- Ribera : Alisos, Sauces, Chopos, Fresnos y Olmos.
Abetos
Sauce
TRANSFORMACIÓN DE LOS PAISAJES NATURALES
Muchos bosques han sido sustituidos por matorrales ( landas, maquis y garriga ) y formaciones herbáceas.
Hace apenas unas semanas se cumplía un
año de la erupción submarina en la isla de El Hierro. Por este
motivo, entre el 10 y el 15 de octubre se celebró un congreso
internacional que reunió a más de 150 científicos de 20 países
para analizar qué había pasado y cómo seguía la situación.
Durante la primera jornada, se
analizaron otros casos de islas oceánicas. Fue de especial interés
la conferencia de Páll Einarsson, de la Universidad de
Islandia, que habló sobre los volcanes de la isla (Eyjafjallajökull,
Katla, etc.). A pesar de tener una génesis diferente a los de Canarias, muchos son submarinos en sus primeras
etapas. Por tanto, conocer cómo se comportan puede
ayudar a interpretar cómo se comportará el volcán de El Hierro en
el futuro, si es que lo tiene. También fue interesante la charla de
Giovanni Chiodini, del Instituto Nacional de Geofísica y
Vulcanología de Nápoles, sobre los posibles signos de actividad de
la caldera de Campi Flegrei, que abarca toda la ciudad italiana y
alrededores, incluso el Vesuvio.
El segundo día estuvo dedicado a los
nuevos estudios que se han realizado sobre la erupción de El Hierro. Mª José Blanco, como representante del Instituto
Geográfico Nacional, el organismo responsable de la vigilancia
sísmica, habló sobre la monitorización que se llevó a cabo
durante toda la crisis de El Hierro. Araceli García, del Instituto
Andaluz de Geofísica, y Takeshi Sagiya, de la Universidad de Nagoya,
en Japón, presentaron trabajos sobre tomografía sísmica y
deformación, respectivamente. La tomografía sísmica es una
herramienta muy potente para conocer en profundidad la estructura del
volcán y su dinámica eruptiva. Lo más destacable de ambos estudios
es la increíble correlación que había entre ellos y que sin duda
serán clave para futuras erupciones.
A
continuación, Domingo
Gimeno, de la Universidad de Barcelona, y Alessio Di Roberto, del
Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Pisa, hablaron
sobre el análisis que han realizado a las popularmente conocidas
restingolitas, las piedras de los restos de lava y cenizas del
volcán, aunque aún no ha sido posible establecer un consenso sobre
su origen. Un papel destacado tuvo el grupo del Instituto de Energías
Renovables de Tenerife, organizador del congreso y liderado por
Nemesio Pérez. Investigadores como Pedro A. Hernández, Dacil
Nolasco, Eleazar Padrón, entre otros, hablaron sobre la importancia
de la medición de gases en el proceso volcánico del El Hierro, ya
que algunos de ellos indican la existencia de magma en la superficie, y
así lo corroboraron hace un año, cuando
observaron cantidades máximas previas a la erupción.
En el último día se trataron temas
sobre la mitigación y la gestión del riesgo volcánico. Hubo
conferencias del Plan Especial de Protección Civil y Atención de
Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de
Canarias (PEVOLCA), de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y del
gabinete de prensa del PEVOLCA, entre otros. Todos ellos coincidieron
en que hubo errores en la organización y en la transmisión de
información durante la crisis.
A pesar de todos los trabajos
presentados durante el congreso y todos los que aún están en
proceso, queda nuevamente de manifiesto la necesidad de conocer las
Islas Canarias, ya sea desde un punto de vista geológico, geofísico,
petrológico o de química de gases, ya que esa es la única manera
de poder llevar a cabo una buena gestión de proceso y mitigar, en la
medida de lo posible, el riesgo volcánico.