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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Control térmico de la meteorización de superficies endurecidas en rocas graníticas (La Pedriza de Manzanares, España)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Pedriza de Manzanares is part of the Guadarrama National Park in the Spanish Central System. It is characterized by a labyrinthine landscape composed of alternating blocks and large walls of granite. Case-hardened crusts of millimetric thickness covering most of these rock surfaces control the surface alteration and favor the development and distribution of micro-reliefs on the walls. Some variables such as temperature, sclerometric index and micro-relief morphology are analyzed in this paper in order to explain the destructive process of alteration that favors the formation of irregularities on the granite surface. On the other hand, the paper establishes the relation between the first stage of case-hardening in sub-edaphic conditions, which is associated with the alteration front, and the thickness of such crusts and regolith erosion. These results can be applied to other granitic regions with similar characteristics all over the world.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos regulares</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Control t&eacute;rmico de la meteorizaci&oacute;n de superficies endurecidas en rocas gran&iacute;ticas (La Pedriza de Manzanares, Espa&ntilde;a)</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Thermal control of weathering of hardened surfaces on granitic rocks (Pedriza de Manzanares, Spain)</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Manuel Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez<sup>1,*</sup>, Miguel G&oacute;mez&#45;Heras<sup>2</sup>, Rafael Fort<sup>2</sup>, M&oacute;nica &Aacute;lvarez de Buergo<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Departamento de Ciencias Anal&iacute;ticas, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educaci&oacute;n a Distancia (UNED). Paseo Senda del Rey 9. 28040, Madrid, Espa&ntilde;a.</i> <sup>*</sup> <a href="mailto:manu.garo@ccia.uned.es">manu.garo@ccia.uned.es</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Instituto de Geociencias IGEO, CSIC&#45;Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espa&ntilde;a.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Mayo 21, 2015.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Julio 14, 2015.    <br> 	Manuscrito aceptado: Julio 20, 2015.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Pedriza de Manzanares es parte del Parque Nacional del Guadarrama en el Sistema Central Espa&ntilde;ol. Se caracteriza por formar un paisaje laber&iacute;ntico constituido por una alternancia de bloques y grandes paredes de granito. Gran parte de las superficies de estas rocas est&aacute;n recubiertas por costras endurecidas de espesores milim&eacute;tricos, que controlan la alteraci&oacute;n superficial y favorecen el desarrollo y distribuci&oacute;n de micro&#45;relieves sobre las paredes. Para explicar el proceso de alteraci&oacute;n que favorece la formaci&oacute;n de irregularidades sobre la superficie del granito, en este trabajo se analizan algunas variables tales como la temperatura, &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a y morfolog&iacute;a de los micro&#45;relieves. Por otra parte, el art&iacute;culo establece relaciones entre la primera fase de formaci&oacute;n de las superficies endurecidas en condiciones subed&aacute;ficas, asociada al frente de alteraci&oacute;n, con los espesores de las costras endurecidas y la erosi&oacute;n del regolito. Las relaciones definidas y resultados obtenidos son de aplicaci&oacute;n en otras regiones gran&iacute;ticas del mundo de caracter&iacute;sticas similares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Superficies endurecidas, meteorizaci&oacute;n de granitos, Pedriza de Manzanares, Parque Nacional de Guadarrama.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pedriza de Manzanares is part of the Guadarrama National Park in the Spanish Central System. It is characterized by a labyrinthine landscape composed of alternating blocks and large walls of granite. Case&#45;hardened crusts of millimetric thickness covering most of these rock surfaces control the surface alteration and favor the development and distribution of micro&#45;reliefs on the walls. Some variables such as temperature, sclerometric index and micro&#45;relief morphology are analyzed in this paper in order to explain the destructive process of alteration that favors the formation of irregularities on the granite surface. On the other hand, the paper establishes the relation between the first stage of case&#45;hardening in sub&#45;edaphic conditions, which is associated with the alteration front, and the thickness of such crusts and regolith erosion. These results can be applied to other granitic regions with similar characteristics all over the world.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Case&#45;hardening, granite weathering, Pedriza de Manzanares, Guadarrama National Park.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1.1. Contexto geol&oacute;gico y objetivo</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Pedriza de Manzanares se localiza en el Sistema Central Espa&ntilde;ol (en la provincia de Madrid), y define un paisaje eminentemente geol&oacute;gico formando por granitoides entre las cumbres de la sierra de Cuerda Larga y la poblaci&oacute;n de Manzanares el Real. La atractiva geomorfolog&iacute;a de este entorno convirti&oacute; a la Pedriza en uno de los primeros espacios protegidos espa&ntilde;oles, hasta incorporarse recientemente con la Ley 7/2013 de 25 de junio a la declaraci&oacute;n del Parque Nacional de Guadarrama.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los granitoides de la Pedriza intruyeron en la cordillera del Sistema Central Espa&ntilde;ol a finales del Paleozoico durante la orogenia Varisca, alcanzando su posici&oacute;n actual durante la orogenia Alpina que se inici&oacute; a principios del Terciario. Son leucogranitos formados por feldespato pot&aacute;sico, cuarzo, plagioclasa, y biotita como principal mineral m&aacute;fico (P&eacute;rez&#45;Soba y Villaseca, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este espacio natural comprende dos zonas bien definidas con caracter&iacute;sticas mineral&oacute;gicas y geomorfol&oacute;gicas diferentes, que se conocen como la Pedriza posterior y la Pedriza anterior. La Pedriza posterior incluye las zonas de mayor altitud, comprendida entre 1700 &#150; 1900 metros sobre el nivel del mar (msnm), dando paso a las cumbres de la sierra de Cuerda Larga. La Pedriza anterior, d&oacute;nde se localiza nuestra zona de estudio, representa el sector m&aacute;s meridional y se extiende desde la localidad de Manzanares el Real, hasta la falla del collado de la Dehesilla &#45; collado Cabr&oacute;n (SW &#150; NE), que representa un l&iacute;mite natural con la Pedriza posterior. Las alturas de la Pedriza anterior var&iacute;an entre unos 900 msnm en las proximidades de Manzanares el Real, y 1719 msnm en la cima del Yelmo. En particular, la zona estudiada se sit&uacute;a a una altitud de 1180 msnm. Seg&uacute;n el IGME (1988), el clima en la Pedriza anterior es de tipo Mediterr&aacute;neo templado&#45;fr&iacute;o, h&uacute;medo. La pluviometr&iacute;a media anual en el rango de altitudes de la Pedriza anterior es de 800 &#8210; 1500 mm/a&ntilde;o, con una temperatura media anual de 11 &#8210; 12&ordm;C en las zonas m&aacute;s bajas de la Pedriza, y de 9 &#8210; 10&ordm;C para alturas comprendidas entre 1200 &#8210; 1600 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El levantamiento alpino ha dado lugar a una vertiente escalonada con relieves grabados, conforme la meteorizaci&oacute;n penetraba a favor de las fracturas y produc&iacute;a la evacuaci&oacute;n de regolito hacia la cuenca del Tajo (Centeno, 1988; Pedraza, 1989). En particular, los afloramientos rocosos actuales pueden atribuirse a la erosi&oacute;n y eliminaci&oacute;n del regolito, proceso que tiene lugar desde el Plioceno &#150; Pleistoceno (Molina&#45;Ballesteros <i>et al</i>., 1997; Pedraza <i>et al</i>., 2014). La red de fracturaci&oacute;n preferente, heredada de la orogenia Varisca y reactivada durante la orogenia Alpina, es de direcci&oacute;n N&#45;S, ENE&#45;WSW y E&#45;W formando un enrejado ortogonal que condiciona la disposici&oacute;n de los bloques gran&iacute;ticos. Los planos de fracturas tienen buzamientos muy diferentes, desde pr&aacute;cticamente horizontales a verticales. Son tambi&eacute;n muy frecuentes las fracturas de tipo curvo que favorecen el desarrollo de una morfolog&iacute;a de tipo d&oacute;mica (Pedraza <i>et al</i>., 1989; 2014). La direcci&oacute;n predominante de estos planos curvos es tambi&eacute;n E&#45;W, con buzamientos hacia el sur, lo que define afloramientos que forman grandes muros y paredes rocosas en esta orientaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Pedriza de Manzanares se encuentran cientos de bloques y paredes de granito cubiertas de superficies endurecidas ricas en s&iacute;lice, que dan a la roca un aspecto de color blanquecino. A medida que esta superficie milim&eacute;trica se va desprendiendo, la roca ofrece tonos rojizos debidos a la oxidaci&oacute;n de las biotitas. En trabajos previos se ha podido constatar que las superficies endurecidas en la Pedriza predominan en planos de orientaci&oacute;n sur. Este hecho parece tener relaci&oacute;n con una etapa avanzada en la formaci&oacute;n de costras ya en ambiente a&eacute;reo por evaporaci&oacute;n, lo que hace del Murito un escenario id&oacute;neo para estudiar tanto el origen de las costras como de su proceso de alteraci&oacute;n por efecto de cambios de temperatura por insolaci&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo estudia el origen del micro&#45;relieve centim&eacute;trico o decim&eacute;trico desarrollado en una pared subvertical, que en un trabajo previo (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2013) se denomin&oacute; como "El Murito", de 6 m de altura, direcci&oacute;n este&#150;oeste y orientaci&oacute;n hacia el sur (ver localizaci&oacute;n en <a href="#f1">Figura 1</a>). El t&eacute;rmino micro&#45;relieve empleado, hace referencia a cada uno de los "abultamientos" de la roca que define una zona deprimida m&aacute;s meteorizada, y una zona externa de mayor dureza que suele tener restos de superficies endurecidas. Dicha pared presenta una superficie plana con evidencias de haber estado tapizada pr&aacute;cticamente en su totalidad por una superficie endurecida. La eliminaci&oacute;n de la superficie endurecida de la pared rocosa durante el tiempo que lleva expuesta en condiciones a&eacute;reas, ha producido una alteraci&oacute;n diferencial. Los resultados obtenidos sobre las caracter&iacute;sticas geomorfol&oacute;gicas de los afloramientos estudiados son de aplicaci&oacute;n en otras regiones gran&iacute;ticas del mundo. Algunos ejemplos de otros pa&iacute;ses y continentes con zonas gran&iacute;ticas y morfolog&iacute;as similares a las presentes en la Pedriza de Manzanares son: el Parque Nacional de Yosemite en EEUU, Parque Nacional Spitzkoppe en Namibia, la Reserva Natural Val di Mello en Italia (Riley <i>et al</i>., 2012; Goudie y Migon, 1997) o el batolito de Ladakh (India).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del art&iacute;culo es establecer relaciones entre la morfolog&iacute;a de las rugosidades formadas por eliminaci&oacute;n de la superficie endurecida, con otras variables como la temperatura, orientaci&oacute;n, verticalidad de la pared y escorrent&iacute;a superficial. El trabajo presenta una interpretaci&oacute;n geomorfol&oacute;gica previa a la exhumaci&oacute;n del afloramiento gran&iacute;tico que relaciona el origen de las superficies endurecidas con la meteorizaci&oacute;n del granito en condiciones ambientales de enterramiento, y con su posterior exposici&oacute;n a condiciones a&eacute;reas tras la erosi&oacute;n y eliminaci&oacute;n del regolito.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1.2. Costras superficiales endurecidas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El endurecimiento superficial de las rocas es un proceso com&uacute;n que afecta a diferentes litolog&iacute;as, creando una costra o superficie endurecida (SE) externa m&aacute;s resistente a la erosi&oacute;n que la parte interior. En la bibliograf&iacute;a pueden encontrarse ejemplos de endurecimientos sobre rocas de diferente naturaleza y en ambientes bioclim&aacute;ticos tambi&eacute;n distintos. Por ejemplo, existen trabajos de encostramientos sobre rocas gran&iacute;ticas en C&oacute;rcega (Wilhelmy, 1964), Australia (Branagan, 1983), Francia y Marruecos (Robinson y Williams, 1987, 1992), as&iacute; como en muchos otros lugares del mundo. En rocas cristalinas como los granitoides, este tipo de proceso hace que las zonas internas inmediatamente pr&oacute;ximas a la costra pierdan cohesi&oacute;n, haci&eacute;ndose m&aacute;s vulnerables a la erosi&oacute;n (Conca, 1985). Aunque todav&iacute;a no se conocen muy bien los procesos que intervienen en la formaci&oacute;n de algunas de estas costras (Dorn, 1998), la idea m&aacute;s generalizada sobre su origen lo explica por movilizaci&oacute;n de soluciones de material meteorizado de la roca, bien por capilaridad desde el interior, o por evaporaci&oacute;n, precipitando sales sobre la superficie (Garner, 1974; Twidale, 1982; Watson y Pye, 1985). Cuando el origen de la costra se inicia en ambientes a&eacute;reos y en condiciones de enterramiento, suele estar formadas por &oacute;xidos de hierro y s&iacute;lice (Merrill, 1906; Mottershead y Pye, 1994) que precipitan sobre planos de fractura internos o sobre las superficies de las rocas (Conca, 1985). En este escenario, Twidale (1982) y Campbell y Twidale (1995) atribuyen esas concentraciones de &oacute;xidos de hierro y s&iacute;lice al frente de alteraci&oacute;n subed&aacute;fica, donde las concentraciones de hierro com&uacute;nmente alcanzan valores de dos a tres veces superiores a las de la roca fresca. El agua de la roca en el frente de alteraci&oacute;n puede movilizar sales hacia la superficie, donde las precipita formando una capa o costra endurecida en la parte exterior, y un n&uacute;cleo m&aacute;s debilitado en la zona interna inmediata a la superficie endurecida (Hobbs, 1912). La relaci&oacute;n entre la zona endurecida exterior y la m&aacute;s debilitada interna es f&aacute;cilmente reconocible cuando la roca aflora y empieza a ser meteorizada (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez y Centeno, 2014).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presencia de costras y SE ayuda a proteger las rocas frente a la meteorizaci&oacute;n y erosi&oacute;n durante periodos de tiempo muy grandes. Cuando la parte endurecida superficial se desprende, el proceso de meteorizaci&oacute;n avanza con rapidez aprovechando las zonas d&eacute;biles internas. Esta meteorizaci&oacute;n diferencial crea micro&#45;relieves o abultamientos sobre la superficie de la roca, con zonas externas que contienen restos de costras de mayor dureza, y zonas de valle (o internas) en las que la superficie endurecida ha desaparecido y la meteorizaci&oacute;n avanza a mayor velocidad (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2014a). La presencia o ausencia de costras sobre superficies gran&iacute;ticas a veces condiciona el desarrollo de otras formas menores t&iacute;picas de estos materiales. Por ejemplo, cuando la meteorizaci&oacute;n de la SE penetra a favor de las grietas perimetrales de los agrietamientos poligonales, con frecuencia se forman placas resistentes a la meteorizaci&oacute;n que quedan separadas hasta varios cent&iacute;metros de la pared rocosa, formando lo que localmente se conocen como "setas" (Pedraza <i>et al</i>., 1989; Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2014c). La presencia de agrietamientos poligonales asociados a endurecimientos superficiales es un proceso que afecta a superficies planas de fractura, y tambi&eacute;n a superficies curvas de bolos gran&iacute;ticos. Cuando los agrietamientos se desarrollan sobre bolos de granito, es frecuente que la placa llegue a desprenderse por completo y se inicie el desarrollo de tafoni en la base del bloque (de Prado, 1975). Como estos tafoni se localizan sobre la zona de menor dureza, m&aacute;s meteorizable, su desarrollo avanza con rapidez en condiciones a&eacute;reas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con trabajos previos realizados por los autores en el denominado Sistema Central Espa&ntilde;ol (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2012 y 2013), los espesores de las zonas endurecidas y de las zonas de alteraci&oacute;n presentes bajo las costras pueden ser muy diferentes dependiendo del tama&ntilde;o de grano del granitoide, y de que se trate bolos gran&iacute;ticos (<a href="#f2">Figura 2</a>), o bien sean superficies relacionadas con planos de fractura (<a href="#f3">Figura 3</a>) que son los que se estudian en este trabajo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f3.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1.3. Alteraci&oacute;n y meteorizaci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los micro&#45;relieves que se estudian en este trabajo tienen relaci&oacute;n con la alteraci&oacute;n diferencial de los endurecimientos superficiales formados sobre superficies planas de fracturas verticales o subverticales. En t&eacute;rminos generales, los mecanismos de alteraci&oacute;n de las superficies gran&iacute;ticas se producen por desagregaci&oacute;n granular y por desplacado de capas milim&eacute;tricas paralelas a la superficie de la roca. Los factores externos que m&aacute;s influyen en la alteraci&oacute;n de los granitoides tienen relaci&oacute;n con procesos en los que la hidr&oacute;lisis e hidrataci&oacute;n son las principales reacciones que contribuyen a su desagregaci&oacute;n (Twidale, 1982; Matsukura y Tanaka, 2000). Otros factores que intervienen son el r&eacute;gimen clim&aacute;tico y las oscilaciones t&eacute;rmicas (Vidal Roman&iacute; y Twidale, 2010), procesos de hielo &#150; deshielo que intervienen en la rotura de la parte m&aacute;s superficial de la roca (Sosman, 1916; Schulke, 1973; Twidale, 1982), por desecaci&oacute;n y rotura de la parte superficial de las rocas debido a la insolaci&oacute;n (Robinson y Williams, 1989), o debido a microorganismos (Viles y Goudie, 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La insolaci&oacute;n es un agente potencial de meteorizaci&oacute;n a trav&eacute;s de los esfuerzos generados por diferencias de temperatura (Rice, 1976; Smith, 1977, G&oacute;mez&#45;Heras <i>et al</i>., 2008), debido a que los cambios t&eacute;rmicos act&uacute;an a escala de los granos minerales que componen la roca (Hall y Andr&eacute;, 2003; G&oacute;mez&#45;Heras <i>et al</i>., 2006). En rocas heterog&eacute;neas como es el caso de los granitoides, los cristales que la componen (por ejemplo el cuarzo y el feldespato), tienen diferentes coeficientes de dilataci&oacute;n t&eacute;rmica y responden tambi&eacute;n de manera distinta ante los cambios de temperatura. Ishimaru y Yoshikawa (2000) y Hall y Andr&eacute;, (2003) consideran al gradiente t&eacute;rmico uno de los principales procesos de la micro&#45;descamaci&oacute;n de superficies gran&iacute;ticas. Adem&aacute;s del efecto mec&aacute;nico de cambios de temperatura sobre los granos minerales, las modificaciones peri&oacute;dicas de humedad y la cristalizaci&oacute;n de sales est&aacute;n consideradas como los principales mecanismos responsables de la primera fase de alteraci&oacute;n de las superficies de los granitoides (Van Autenboer, 1964; Bradley <i>et al</i>., 1978). Las sales incrementan la solubilidad de los silicatos en periodos h&uacute;medos, y cristalizan en periodos secos favoreciendo un proceso de meteorizaci&oacute;n mixto mec&aacute;nico y qu&iacute;mico (Young, 1987).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El art&iacute;culo pone de relieve la importancia que tiene la insolaci&oacute;n en el proceso de alteraci&oacute;n y/o desprendimiento de la superficie endurecida rica en s&iacute;lice que recubre una pared orientada hacia el sur.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.1. Caracter&iacute;sticas generales</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se ha monitoreado el Murito desde el suelo hasta una altura de 6.5 m, en una banda de unos 2 m de anchura (<a href="#f4">Figura 4</a>). El l&iacute;mite superior de la zona estudiada viene dado por una fractura horizontal que representa una discontinuidad sobre la que apoya un bloque independiente de la zona estudiada. La altura total de la pared, incluyendo el bloque superior, es de 9 m, su direcci&oacute;n Este&#45;Oeste, y su orientaci&oacute;n, Sur.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La superficie estudiada, a pesar de corresponder a un mismo plano de fractura original, presenta inclinaciones que var&iacute;an entre unos 50&ordm; S en la parte m&aacute;s elevada, justo por debajo del bloque superior, y cerca de 90&ordm; S en la parte inferior del muro cerca del suelo. Como sobre la superficie de la pared se reconocen varias fracturas paralelas con espaciado variable de entre unos 5 y 50 cm, la banda estudiada tiene continuidad desde el suelo hasta la parte m&aacute;s alta y se corresponde con un mismo plano de fractura. Adem&aacute;s, sobre la banda seleccionada se ha identificado continuidad del endurecimiento estudiado. Se han descartado superficies de fractura o lajas de zonas laterales de la banda elegida, que pudieran llevar m&aacute;s o menos tiempo expuestas al efecto de la insolaci&oacute;n y de cambios de humedad, y por tanto tener una velocidad de meteorizaci&oacute;n diferente.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.2. T&eacute;cnicas empleadas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las t&eacute;cnicas empleadas para el estudio de los micro&#45;relieves han sido las siguientes:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; An&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n geomorfol&oacute;gica del Murito desde su origen en condiciones de enterramiento hasta la actualidad en condiciones a&eacute;reas.</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Estudio mineral&oacute;gico de la superficie del Murito diferenciando las zonas de costra y aquellas en las que ha sido eliminada.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Medida del tama&ntilde;o y forma de los abultamientos en toda la altura de la pared.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Registro de la temperatura de la pared con sensores <i>data&#45;loggers</i> (tipo <i>i&#45;button</i>) durante un periodo de tiempo de un a&ntilde;o.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Registro de la temperatura mediante empleo de termograf&iacute;a.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Determinaci&oacute;n del &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a con martillo Schmidt en las zonas internas y externas de los abultamientos.</font></p> 	</blockquote>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>2.2.1. Mineralog&iacute;a y formas de los micro&#45;relieves</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la altura y verticalidad del Murito, las medidas se han llevado a cabo mediante t&eacute;cnicas de escalada con cuerdas fijadas en la parte superior de la pared (<a href="#f5">Figura 5</a>). Las caracter&iacute;sticas petrogr&aacute;fico&#45;mineral&oacute;gicas de las zonas con y sin costra endurecida se determinaron mediante microscop&iacute;a &oacute;ptica de polarizaci&oacute;n por luz transmitida, utilizando para ello un microscopio petrogr&aacute;fico OLYMPUS BX51 con c&aacute;mara digital acoplada OLYMPUS DP12.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f5.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para conocer el aspecto y distribuci&oacute;n de las rugosidades a diferentes alturas, se establecieron intervalos de 0.5 m en toda la altura de la pared, permitiendo una sistem&aacute;tica en las mediciones. En cada intervalo se midieron las longitudes de los ejes mayor y menor de cada abultamiento (medidos perpendicularmente entre s&iacute;), altura con respecto al suelo, inclinaci&oacute;n de la pared, y profundidad de los valles entre cada abultamiento. A partir de las medidas de los ejes, se defini&oacute; un &iacute;ndice de forma como (<i>M</i> + <i>m</i>) / 2, siendo (<i>M</i>) el eje mayor y (<i>m</i>) el eje menor.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>2.2.2. Estudio de temperaturas</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El registro de la temperatura se realiz&oacute; con sensores tipo <i>i&#45;button</i>colocados a diferentes alturas con la finalidad de estudiar variaciones de temperatura a diferentes alturas del Murito, y buscar relaciones con el tama&ntilde;o de la rugosidad y la presencia de los endurecimientos en la pared. Se realizaron medidas con registro continuo durante un periodo de un a&ntilde;o, entre el 15 de septiembre de 2012 y el 15 de septiembre de 2013. Se colocaron cuatro sensores (B1, B2, B3 y B4) sobre la pared del Murito. Los sensores B1 y B2 se colocaron en un agrietamiento poligonal que culmina la pared del murito; el B1 a una altura de 6.2 m sobre la placa del agrietamiento poligonal, y B2 a 6.1 m de altura, sobre la grieta. Los sensores B3 y B4 se colocaron a 4.2 m y a 2.3 m de altura respectivamente. El estudio del efecto de la temperatura se complet&oacute; con la realizaci&oacute;n de una termograf&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La termograf&iacute;a de infrarrojos es una t&eacute;cnica no destructiva en la cual se obtienen las temperaturas superficiales de un objeto a partir de una imagen obtenida en la franja espectral de los infrarrojos (entre 7.5 a 13 &#956;m en el caso de la c&aacute;mara utilizada en este ensayo), bas&aacute;ndose en la relaci&oacute;n que existe entre la cantidad de energ&iacute;a y su longitud de onda de la radiaci&oacute;n emitida por un objeto con la temperatura superficial (T) del mismo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen dos modos de toma de im&aacute;genes de infrarrojos: termograf&iacute;a pasiva y activa (Avdelidis y Moropoulou, 2003). En este caso se tomaron una serie de im&aacute;genes en modo de termograf&iacute;a activa, es decir, im&aacute;genes secuenciales tomadas durante un proceso de calentamiento para observar c&oacute;mo las diferencias de respuesta t&eacute;rmica divergen entre distintas zonas. En este caso la estimulaci&oacute;n t&eacute;rmica viene dada por la radiaci&oacute;n solar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la serie de im&aacute;genes se realiz&oacute; un an&aacute;lisis multi&#45;imagen de la evoluci&oacute;n de las distintas partes del muro durante el calentamiento, en concreto se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de Componentes Principales de Termograf&iacute;a (PCT). Un Componente Principal de Termograf&iacute;a (PCT) es cada una de las combinaciones lineales de las im&aacute;genes de la serie, tomadas a intervalos de tiempo iguales, que diagonalizan la matriz de covarianza. El autovalor asociado a cada componente principal es una indicaci&oacute;n del porcentaje de la variaci&oacute;n total de la temperatura que se puede adscribir a esa combinaci&oacute;n lineal de im&aacute;genes. De esta forma se puede categorizar la importancia relativa de varios comportamientos simult&aacute;neos frente al calentamiento. Los PCT se van numerando sucesivamente (PCT&#45;1, PCT&#45;2, etc.) de mayor a menor influencia en la variaci&oacute;n total (G&oacute;mez&#45;Heras <i>et al</i>., 2014). Para realizar los c&aacute;lculos con las im&aacute;genes se utiliz&oacute; la aplicaci&oacute;n ir_view (v. 1.7.5) desarrollada bajo el <i>software</i> Matlab (Klein <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las im&aacute;genes de infrarrojos se tomaron cada 15 minutos desde las 10:00 hasta las 12:30 con una c&aacute;mara ThermaCAM&trade; S4 (rango espectral de 7.5 a 13 &#956;m, rango de detecci&oacute;n de temperaturas de &#45;20&deg; C a +130&deg; C, sensibilidad t&eacute;rmica de 0.08&deg;C y tama&ntilde;o de imagen 640 x 480 pixeles) manteniendo el encuadre constante. Se realizaron correcciones de temperatura y humedad ambiente as&iacute; como de distancia. Se utiliz&oacute; una emisividad fija de 0.96 para toda la imagen y en todas las im&aacute;genes puesto que el inter&eacute;s estaba centrado en el an&aacute;lisis multi&#45;imagen de la evoluci&oacute;n de las distintas partes de un objeto durante el calentamiento.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>2.2.3. &Iacute;ndice de esclerometr&iacute;a</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realizaron medidas de dureza con el martillo Schmidt a lo largo y ancho de toda la banda estudiada de acuerdo con metodolog&iacute;as aplicadas en estudios geomorfol&oacute;gicos con esta instrumentaci&oacute;n (Goudie, 2006). En cada intervalo de 0.5 m se realizaron 5 medidas sobre las zonas exteriores de los abultamientos y otras 5 en las zonas interiores (valle). El &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a o de rebote es adimensional y no tiene unidades. En general, las medidas de las zonas externas est&aacute;n realizadas sobre restos de superficies endurecidas y las interiores en zonas m&aacute;s meteorizadas en las que ha desaparecido el endurecimiento (<a href="#f5">Figura 5b</a>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El granito objeto de este estudio es un leucogranito con tama&ntilde;o de grano de grueso a medio, formado por cristales de cuarzo, ortosa, microclina, plagioclasa, y biotita subidiomorfa y alotriomorfa, en un porcentaje entre el 2 &#8210; 5 %. La cementaci&oacute;n por &oacute;xidos de hierro de las fisuras inter e intracristalinas de estas rocas se debe a la alteraci&oacute;n de las biotitas (<a href="#f6">Figura 6a</a> y <a href="#f6">6b</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen minerales secundarios o productos de alteraci&oacute;n mete&oacute;rica, como moscovita, clorita y sericita. En las zonas m&aacute;s superficiales del granito se aprecia una mayor fisuraci&oacute;n de los cristales de cuarzo y la cementaci&oacute;n de &oacute;xidos de hierro es menor en las zonas m&aacute;s internas de la roca. Estas fisuras son de varios mil&iacute;metros de longitud y presentan aperturas que pueden llegar a los 0.2 mm (<a href="#f6">Figura 6c</a> y <a href="#f6">6d</a>). Estas fisuras pueden ser subparalelas a la superficie o incluso perpendiculares a la superficie y suelen estar rellenas con cuarzo. El resultado de las l&aacute;minas con una zona exterior o superficie endurecida (SE) a modo de encostramiento con una mayor proporci&oacute;n de s&iacute;lice apoya y confirma en parte, las ideas enunciadas por Campbell y Twidale (1995), sobre el origen de estas costras asociadas al frente de alteraci&oacute;n en condiciones ed&aacute;ficas o subterr&aacute;neas y que contin&uacute;an desarroll&aacute;ndose en condiciones a&eacute;reas por procesos de evaporaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos de la interpretaci&oacute;n de las l&aacute;minas delgadas en las zonas externa e interna del granito, junto con el estudio de las direcciones y buzamientos de la red de fracturaci&oacute;n que controla el paisaje de la Pedriza anterior (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2013) y del Murito en particular, ha permitido desarrollar y proponer un modelo conceptual del origen de la pared estudiada desde sus inicios en condiciones suba&eacute;reas hasta la actualidad (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo de alteraci&oacute;n propuesto (Figura 8) responde a un modelo cl&aacute;sico del proceso de exhumaci&oacute;n del granito (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f8.jpg" target="_blank">Figura 8a</a>) ya definido por (Twidale, 1982), pero que incorpora una nueva interpretaci&oacute;n sobre el desarrollo de AP en la parte superior del Murito (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f8.jpg" target="_blank">Figura 8b</a>), la cual que puede atribuirse a una meteorizaci&oacute;n diferencial a favor de un sistema de fracturas preexistentes (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2014b). El modelo descrito tambi&eacute;n explica el desarrollo de micro&#45;relieves con distinta profundidad, siendo la misma menor en las zonas pr&oacute;ximas al suelo (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f8.jpg" target="_blank">Figura 8b</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio por tramos en altura de la pared del Murito permite diferenciar cuatro zonas de caracter&iacute;sticas algo diferentes, seg&uacute;n la morfolog&iacute;a de los micro&#45;relieves identificados (<a href="#t1">Tabla 1</a>) y del &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a medido (<a href="#t2">Tabla 2</a>). El &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a o rebote es adimensional y no tienen unidades. Estas zonas son:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15t1.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15t2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zona 1: Se localiza entre 6 y 6.5 m de altura. Tiene agrietamientos poligonales (AP) de tipo cuadrangular muy bien definidos con una geometr&iacute;a que guarda relaci&oacute;n con la red de fracturaci&oacute;n interna (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2014b), con bordes laterales relacionados con fracturas verticales de direcci&oacute;n norte&#45;sur, y bordes superiores e inferiores asociados a planos de fracturas horizontales. Se trata de la zona con menor inclinaci&oacute;n, siendo la media del tramo de 52&ordm;. La menor pendiente de esta zona puede atribuirse a una zona de mayor meteorizaci&oacute;n en condiciones de enterramiento, al localizarse en las proximidades de la intersecci&oacute;n de un sistema de fracturas verticales y horizontales muy bien definidas. Las placas de los agrietamientos presentan superficies endurecidas muy bien conservadas (<a href="#f9">Figura 9</a>). El &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a sobre las placas de los agrietamientos medida con el martillo Schmidt tiene un valor de 40, ofreciendo los valores m&aacute;ximos registrados de toda la pared (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Se trata por tanto de la zona en la que el endurecimiento superficial alcanza el mayor espesor, atribuible al proceso de alteraci&oacute;n en condiciones de enterramiento en una zona de confluencia de fracturas. La incisi&oacute;n de la grietas de los AP oscila entre 1 y 2.5 cm de profundidad, atribuible a su desarrollo en condiciones a&eacute;reas.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f9.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zona 2: Entre los 5 m y 6 m la pared muestra una zona de transici&oacute;n entre los agrietamientos poligonales de la parte superior y las rugosidades de la zona inferior. La inclinaci&oacute;n media del tramo es de 73&ordm;. Entre 5.5 m y 6 m, los valores medios de dureza en las zonas exteriores e interiores de los abultamientos son muy similares, unos 27 y 25 respectivamente, indicando pr&aacute;cticamente la total desaparici&oacute;n de la superficie endurecida en ese tramo (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Se trata del tramo m&aacute;s meteorizado de todo el muro. En particular, la p&eacute;rdida del endurecimiento superficial puede atribuirse principalmente al efecto de la escorrent&iacute;a superficial canalizada desde los bordes laterales de los agrietamientos de la parte superior. Esta escorrent&iacute;a queda reflejada dise&ntilde;ando formas de incisi&oacute;n alargadas en el sentido de la pendiente. Inmediatamente por debajo, entre 5 m y 5.5 m, se empiezan a reconocer irregularidades que forman abultamientos aislados, en los que se registra un aumento de la dureza debido a la preservaci&oacute;n de la superficie endurecida en las partes exteriores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zona 3: Se sit&uacute;a entre unos 3.5 m y 5 m de altura, con profundidades de los abultamientos de 4 a 6 mm (<a href="#f10">Figura 10a</a>). La inclinaci&oacute;n del tramo var&iacute;a de unos 77&ordm; en la parte superior, a unos 84&ordm; en la inferior. Los endurecimientos presentes sobre las zonas exteriores de los abultamientos tienen un &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a con valores medios que oscilan entre 31 y 44 (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Los valores de dureza en las zonas interiores, en las que ha desaparecido el endurecimiento, oscilan entre 23 y 29. La incisi&oacute;n que forma las irregularidades se realiza fundamentalmente a favor l&iacute;neas verticales por escorrent&iacute;a superficial del agua. Esta direccionalidad con ejes m&aacute;ximos de gran tama&ntilde;o entre 4 m y 4.5 m de altura presenta un factor de forma de 99.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f10"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f10.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zona 4: Entre el punto de origen y los 3.5 m de altura existe una superficie endurecida con una incisi&oacute;n de 2 o 3 mm, inferior a la de los tramos superiores donde la presencia de abultamientos es muy escasa (<a href="#f10">Figura 10b</a>). En este tramo la superficie endurecida tiene mayor continuidad espacial y los abultamiento generados por meteorizaci&oacute;n de la roca son menos frecuentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El registro de temperaturas en la pared durante todo un a&ntilde;o indica oscilaciones t&eacute;rmicas diarias, en d&iacute;as despejados, de entre unos 20 y 35&ordm; C con temperaturas m&iacute;nimas de unos 0&ordm; C y m&aacute;ximas de 52&ordm; C, seg&uacute;n la &eacute;poca del a&ntilde;o. En la <a href="#t3">Tabla 3</a> se presenta un resumen de las temperaturas registradas en los periodos 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2012 y del 30 de mayo al 28 de junio de 2013. Se han seleccionado estos periodos de tiempo que incluyen los d&iacute;as m&aacute;s cortos y m&aacute;s largos del a&ntilde;o. Adem&aacute;s, se trata de una serie de d&iacute;as seguidos sin precipitaciones, lo que proporciona fiabilidad en la interpretaci&oacute;n de los datos de temperatura por insolaci&oacute;n. La <a href="#t3">Tabla 3</a> tambi&eacute;n incluye las temperaturas m&aacute;ximas y m&iacute;nimas diarias de un d&iacute;a concreto de cada periodo (<a href="#f11">Figura 11</a>). El estudio de las diferencias de temperaturas diarias en ambos periodos indica una tendencia decreciente con la altura de la pared.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15t3.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f11"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f11.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona superior del Murito, en los AP, se ha observado una diferencia de temperatura diaria entre la superficie de la placa (B1) y zona de grieta (B2) de hasta 5&ordm; C en diciembre (<a href="#f11">Figura 11</a>), con valores mayores en B2, donde la pared es m&aacute;s vertical. En junio (<a href="#f11">Figura 11</a>), cuando los rayos solares inciden m&aacute;s verticalmente, la diferencia de temperatura entre la superficie de la placa (B1) y la grieta (B2) tienden a igualarse aunque los m&aacute;ximos se alcanzan sobre la placa (B1). De un an&aacute;lisis conjunto de las variaciones de temperatura en toda la pared del Murito, dejando aparte los datos del B1 que se localizan sobre una superficie de menor inclinaci&oacute;n, se observa que la temperatura registrada durante el mes de enero aumenta con la altura de la pared. En junio las temperaturas tienden a igualarse, aunque los m&aacute;ximos se alcanzan en las zonas m&aacute;s altas y los m&iacute;nimos en las de menor altura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las im&aacute;genes de PCT (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f12.jpg" target="_blank">Figuras 12</a> y <a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f13.jpg" target="_blank">13</a>) mostradas corresponden a los cuatro primeros componentes (aquellos con un porcentaje sobre la variaci&oacute;n total mayor de 5 %). Las im&aacute;genes tiene un filtrado con un filtro gaussiano con una varianza de 0.05, siendo los porcentajes PCT&#45;1: 49.9 %, PCT&#45;2: 16.9 %, PCT&#45;3: 8.7 %, PCT&#45;4: 5.7 %. Colores m&aacute;s oscuros en la imagen significan una mayor variabilidad con respecto a ese componente.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El PCT&#45;1 (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f12.jpg" target="_blank">Figura 12a</a>) muestra la influencia del r&eacute;gimen general de insolaci&oacute;n sobre este muro, con dos &aacute;reas en sombra, una oblicua y una vertical, que corresponden a ondulaciones de la superficie. En particular, B3 se localiza en la banda oblicua, donde se inicia un cambio de pendiente de la pared, en la que los micro&#45;relieves alcanzan su m&aacute;ximo desarrollo. En el PCT&#45;2 (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f12.jpg" target="_blank">Figura 12b</a>) los tonos m&aacute;s oscuros indican mayor variabilidad de temperatura, localizados en la parte superior del muro como consecuencia del cambio de pendiente. Se observa as&iacute; un aspecto parcheado que est&aacute; relacionado con la presencia de agrietamientos, indicando que la existencia y geometr&iacute;a de las placas endurecidas de los agrietamientos poligonales, ejercen la mayor influencia en la variabilidad t&eacute;rmica despu&eacute;s de la morfolog&iacute;a a gran escala del muro. Salvando la franja ocupada por los agrietamientos poligonales, y la que queda justo por debajo, la zona superior (entre 5 y 5.5 m) es la que presenta menor superficie ocupada por encostramientos, lo que parece l&oacute;gico si tenemos en cuenta, como ya se ha se&ntilde;alado, que las zonas con m&aacute;s cambios de temperatura contribuyen al desprendimiento de dichos endurecimientos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los PCT&#45;3 (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f13.jpg" target="_blank">Figura 13a</a>) y PCT&#45;4 (<a href="../img/revistas/bsgm/v67n3/a15f13.jpg" target="_blank">Figura 13b</a>) la influencia del material se desdibuja y se manifiestan las variaciones relacionadas con la cubierta vegetal y las sombras proyectadas por esta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis conjunto de los procesos que han intervenido en la formaci&oacute;n y posterior alteraci&oacute;n de la pared del Murito, al igual que la de muchas otras paredes en ambientes gran&iacute;ticos, permite extraer conclusiones referentes al origen de los endurecimientos superficiales as&iacute; como de la influencia que tienen los cambios de temperatura en los procesos de meteorizaci&oacute;n y desplacado de las superficies endurecidas. En primer lugar y en relaci&oacute;n con el origen de estas SE, es precisamente en la parte superior d&oacute;nde se localizan los mayores espesores, que tienen los valores de los &iacute;ndices de esclerometr&iacute;a m&aacute;s altos, quedando representadas actualmente en las placas de los AP. Este hecho puede atribuirse en primera instancia a una zona de m&aacute;xima alteraci&oacute;n en la etapa de origen subed&aacute;fico, donde intersecta un sistema de fracturas ortogonales bien definidas, que continu&oacute; desarroll&aacute;ndose en condiciones a&eacute;reas por un proceso de evaporaci&oacute;n y movilizaci&oacute;n de s&iacute;lice que ha estado actuando durante mucho tiempo. La parte inferior del Murito presenta costras endurecidas de menor espesor que se puede relacionar con un frente de meteorizaci&oacute;n menos activo (con menos fracturas) y un periodo de exposici&oacute;n a la insolaci&oacute;n inferior que la parte superior del muro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En segundo lugar y referente a la alteraci&oacute;n de la superficie endurecida, se ha podido comprobar que la insolaci&oacute;n representa un factor importante en su deterioro y desprendimiento, ya sea directamente o por su influencia indirecta en otros agentes de meteorizaci&oacute;n. En general, en las zonas con mayor amplitud t&eacute;rmica (zonas alta y media) se ha perdido mayor superficie de costra que en las partes inferiores del muro, salvando la excepci&oacute;n que representa el mayor espesor de la zona superior de los AP. Exceptuando la particularidad de los agrietamientos poligonales de la parte superior, que forman una franja independiente con otro patr&oacute;n evolutivo condicionado por un origen algo diferente, los datos de temperaturas en la pared y el an&aacute;lisis de componentes principales de las im&aacute;genes de termograf&iacute;a indican que la mayor rugosidad y p&eacute;rdida de encostramiento est&aacute; relacionada con las zonas de mayor oscilaci&oacute;n de temperatura (zonas altas). Aparte de la influencia indirecta de la insolaci&oacute;n en otros agentes de meteorizaci&oacute;n, como por ejemplo las sales, se podr&iacute;a pensar que la orientaci&oacute;n de los cementos de cuarzo que forman la superficie endurecida (que forman empalizadas con el eje "c" perpendicular a la pared), podr&iacute;a favorecer el despegue y posterior desplacado de estas superficies debido a las diferencias en la dilataci&oacute;n t&eacute;rmica del eje "c" y los ejes "a" y "b" de este mineral.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La interpretaci&oacute;n de los valores del &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a pueden suministrar informaci&oacute;n sobre el espesor de las superficies endurecidas en diferentes partes del Murito, alcanzando valores mayores en las placas de los AP, menores en la zonas alteradas de valle de los M&#45;R, e intermedios en zonas de costra de poco espesor (como las presentes en los metros inferiores del Murito). Este argumento tiene relaci&oacute;n con el hecho que, en las zonas m&aacute;s elevadas de las paredes, que suelen presentar menor inclinaci&oacute;n, los procesos de evaporaci&oacute;n act&uacute;an durante m&aacute;s tiempo, especialmente en las estaciones c&aacute;lidas, y favorecen el desarrollo de SE con m&aacute;s espesor que en las zonas m&aacute;s verticales y situadas a menor altura. Esta observaci&oacute;n, medida e interpretada en el Murito, no representa un hecho aislado sino que se trata una situaci&oacute;n muy frecuente en paredes gran&iacute;ticas asociadas a superficies d&oacute;micas (Riley <i>et al</i>., 2012; Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2014c).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ejemplos con nombre propio de otras paredes gran&iacute;ticas de la Pedriza, tambi&eacute;n con orientaci&oacute;n Sur, en las que se mantiene el esquema descrito; AP bien desarrollados en la parte superior, M&#45;R en la zona central y SE poco meteorizadas cerca del suelo, pueden encontrarse en El Hueso (Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez <i>et al</i>., 2014c), El P&aacute;jaro, Risco de los Principiantes, Cancho de los Brezos, etc.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La pared rocosa del El Murito muestra una costra parcialmente destruida pero con una cierta organizaci&oacute;n en el progreso de la alteraci&oacute;n. En el tramo inferior la costra est&aacute; bien conservada, es bastante continua y con escaso nivel de agrietamientos. En el tramo superior la costra muestra un agrietamiento poligonal t&iacute;pico, indicador de procesos de migraci&oacute;n de solutos y de cierto progreso de la alteraci&oacute;n que ha sido activo durante un periodo de tiempo superior al del tramo inferior. Por otra parte, el desarrollo de las grietas perimetrales de las placas de los agrietamientos poligonales ha tenido lugar a favor de fracturas preexistentes perpendiculares a la pared. En el tramo medio&#45;alto, por debajo de los agrietamientos poligonales, la costra est&aacute; bastante destruida como consecuencia de un drenaje diferencial de la escorrent&iacute;a, la cual se canaliza por las grietas perimetrales donde la humedad permanece durante m&aacute;s tiempo. En el tramo medio, la alteraci&oacute;n superficial ha eliminado un porcentaje elevado de superficie, permaneciendo s&oacute;lo algunos restos de ella en las partes externas de los abultamientos que definen los micro&#45;relieves. El estudio del &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a muestra una clara correlaci&oacute;n entre zonas con y sin costra, con un valor medio de 35 en las superficies endurecidas y de 26 en las zonas alteradas en las que ha sido eliminada por completo. Los valores m&aacute;ximos del &iacute;ndice de esclerometr&iacute;a se localizan sobre las placas de los agrietamientos poligonales, donde el espesor de la superficie endurecida es mayor, seguida de la zona inferior del muro donde la superficie ocupada por costra es amplia aunque de menor espesor que en la zona superior. En cuanto a la temperatura se ha constatado que las mayores oscilaciones t&eacute;rmicas ocurren en la zona superior, decreciendo hacia la base de la pared, presentando una buena correlaci&oacute;n con la superficie ocupada por superficie endurecida.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio ha sido financiado por la Comunidad de Madrid a trav&eacute;s del Programa Geomateriales 2 (S2013/MIT&#45;2914). Los autores agradecen las correcciones y sugerencias de dos revisores an&oacute;nimos que han ayudado a mejorar el trabajo.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Avdelidis, N.P., Moropoulou, A., 2003, Emissivity considerations in building thermography: Energy and Buildings, 35, 663&#150;667.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439060&pid=S1405-3322201500030001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bradley, W.C, Hutton, J.T., Twidale, C.R., 1978, Role of salts in development of granitic tafoni, South Australia: Journal of Geology, 86, 647&#8210;654.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439062&pid=S1405-3322201500030001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Branagan, D.F., 1983, Tesselated pavements, <i>en</i> Aspects of Australian sandstone landscapes, Young, R.W., Nanson, G.C. (eds.), Australian and New Zealand Geomorphology Group Special Publication n&ordm; 1, Wollongong, 11&#8210;20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439064&pid=S1405-3322201500030001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Campbell, E.M., Twidale, C.R., 1995, Lithologic and climatic convergence in granite morphology: Cadernos do Laboratorio Xeol&oacute;xico de Laxe 20, 381&#8210;403.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439066&pid=S1405-3322201500030001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Centeno J.D., 1988, Morfolog&iacute;a gran&iacute;tica de un sector del Guadarrama Occidental: Madrid, Espa&ntilde;a, Editorial Complutense, Colecci&oacute;n Tesis Doctorales n&ordm;262/88, 432 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439068&pid=S1405-3322201500030001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Conca, J.L., 1985, Differential weathering effects and mechanisms: Pasadena, California, California Institute of Technology, Dissertation Thesis, 251 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439070&pid=S1405-3322201500030001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">De Prado, C. (1864), 1975, Descripci&oacute;n f&iacute;sica y geol&oacute;gica de la provincia de Madrid: Madrid, Espa&ntilde;a, Publicaciones especiales Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 325 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439072&pid=S1405-3322201500030001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dorn, R.I., 1998, Rock coatings: Developments in Earth Surface Processes 6, 429.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439074&pid=S1405-3322201500030001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez, M., Centeno, J.D., Alvarez de Buergo, M., 2012, Weathering landforms exposure and erosion phases in Pedriza de Manzanares (Spanish Central Range): Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Viena, 14, EGU2012&#45;6279&#45;1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439076&pid=S1405-3322201500030001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez, M., Centeno, J.D., G&oacute;mez&#45;Heras, M., Fort Gonz&aacute;lez, R., Alvarez de Buergo, M., 2013, Thermal and structural controls on polygonal cracking in granite of La Pedriza de Manzanares (Spain), Abstracts Volume 8<sup>th</sup> International Conference (AIG) on Geomorphology: Geomorphology and Sustainability, 27&#8210;31, 303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439078&pid=S1405-3322201500030001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez, M., Centeno, J.D., 2014, Identificaci&oacute;n de fases erosivas en La Pedriza de Manzanares a partir de formas de alteraci&oacute;n expuestas: Tecnolog&iacute;@ y Desarrollo, UAX, XII, 20 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439080&pid=S1405-3322201500030001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez, M., G&oacute;mez&#45;Heras, M., Fort Gonz&aacute;lez, R., Alvarez de Buergo, M., Centeno, J.D., 2014a, Influencia de los endurecimientos superficiales en el micro&#45;relieve de las superficies gran&iacute;ticas de La Pedriza de Manzanares. Parque Nacional de Guadarrama (Espa&ntilde;a): Tecnolog&iacute;@ y Desarrollo, UAX, XII, 23 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439082&pid=S1405-3322201500030001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez, M., G&oacute;mez&#45;Heras, M., Alvarez de Buergo, M., Fort Gonz&aacute;lez, R., Centeno, J.D., 2014b, Caracterizaci&oacute;n de agrietamientos poligonales sobre granito en La Pedriza de Manzanares y en Cenicientos, Madrid (Sistema Central): Revista M+A, 15 (1), 22&#8210;36, doi 10.5209/rev_MARE.2014.v15.n1.45567.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439084&pid=S1405-3322201500030001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Rodr&iacute;guez, M., Garc&iacute;a Rodr&iacute;guez, M, Salcedo Miranda, J.L., 2014c, "El Hueso" de la Pedriza: origen, estructura y rasgos geomorfol&oacute;gicos: Tecnolog&iacute;@ y Desarrollo, UAX, XII. 20 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439086&pid=S1405-3322201500030001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garner, H.F., 1974, The origin of landscapes, a synthesis of geomorphology: New York, Oxford University Press, 734 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439088&pid=S1405-3322201500030001500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez&#45;Heras, M., Smith, B.J., Fort R., 2006, Surface temperature differences between minerals in crystalline rocks: Implications for granular disaggregation of granites through thermal fatigue: Geomorphology 78 (3&#45;4), 236&#8210;249.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439090&pid=S1405-3322201500030001500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez&#45;Heras, M., Smith, B.J., Fort, R., 2008, Influence of surface heterogeneities of building granite on its thermal response and its potential for the generation of thermoclasty: Environmental Geology 56 (3&#45;4), 547&#8210;560.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439092&pid=S1405-3322201500030001500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez&#45;Heras, M., McAllister, D., G&oacute;mez&#45;Flechoso, M.A., Fort, R., Garc&iacute;a&#45;Morales, S., 2014, Ejemplos de an&aacute;lisis cuantitativo de im&aacute;genes de infrarrojos obtenidas por termograf&iacute;a activa para la detecci&oacute;n de patolog&iacute;as de humedades: Actas del Congreso Latinoamericano sobre Patolog&iacute;a de la construcci&oacute;n, tecnolog&iacute;a de la rehabilitaci&oacute;n y gesti&oacute;n del patrimonio, REHABEND, 2014, 461&#8210;468.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439094&pid=S1405-3322201500030001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Goudie, A.S., Migon, P., 1997, Weathering pits in the Spitzkoppe area, Central Namib Desert: Zeitschift f&uuml;r Geomorphologie, 41 (4), 417&#8210;444.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439096&pid=S1405-3322201500030001500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Goudie, A.S., 2006, The Schmidt Hammer in geomorphological research: Progress in Physical Geography, 30 (6), 703&#8210;718.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439098&pid=S1405-3322201500030001500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hall, K., Andr&eacute;, M.F., 2003, Rock thermal data at the grain scale: applicability to granular disintegration in cold environments: Earth Surface Processes and Landforms 28, 823&#8210;836.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439100&pid=S1405-3322201500030001500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hobbs, W.H., 1912, Earth features and their meaning. An introduction to geology for the students and the general reader: New York, The Macmillan company, 491 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439102&pid=S1405-3322201500030001500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Geol&oacute;gico y Minero de Espa&ntilde;a, IGME, 1988, Atlas Geocient&iacute;fico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid: Madrid, Espa&ntilde;a, IGME, 83 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439104&pid=S1405-3322201500030001500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ishimaru, S., Yoshikawa, K., 2000, The weathering of granodiorite porphyry in the Thiel Mountains, inland Antartica: Geografiska Annaler, 82A, 45&#8210;57.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439106&pid=S1405-3322201500030001500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Klein, M.T., Ibarra&#45;Castanedo, C., Maldague, XP., Bendada, A., 2008, A straightforward graphical user interface for basic and advanced signal processing of thermographic infrared sequences, <i>en</i> Vavilov, V.P., Douglas, D., Burleigh, D., (eds.), Thermosense XXX, Proceedings of SPIE, 6939, 693914.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439108&pid=S1405-3322201500030001500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Matsukura, Y., Tanaka, Y., 2000, Effect of rock hardness and moisture content on tafoni weathering in the granite of Mount Doeg&#45;Sung, Korea: Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography, 82, 59&#8210;67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439110&pid=S1405-3322201500030001500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Merrill, G.P., 1906, A treatise on rocks, rock weathering, and soils, New York, MacMillan, 400 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439112&pid=S1405-3322201500030001500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Molina&#45;Ballesteros, E., Garc&iacute;a&#45;Taleg&oacute;n, J., Vicente&#45;Hern&aacute;ndez, M.A., 1997, Palaeoweathering profiles developed upon the Iberian Hercynian Basement: their relationship to the oldest Tertiary surface in Central and Western Spain, <i>en</i> Widdowson, M (ed), Tertiary and pre&#45;tertiary Palaeosurfaces: recognition, reconstruction and environmental implications: Geological Society of London, Geological Society of London, Special Publication 120, 175&#150;185.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439114&pid=S1405-3322201500030001500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mottershead, D.N., Pye, K., 1994, Tafoni on coast slopes, South Devon, U.K: Earth Surface Processes and Landforms, 19, 543&#8210;563.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439116&pid=S1405-3322201500030001500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pedraza, J., 1989, La morfog&eacute;nesis del Sistema Central y su relaci&oacute;n con la morfolog&iacute;a gran&iacute;tica. Morphogenesis of the central range (Spain) and its relation with granite morphologies: Cadernos do Laboratorio Xeol&oacute;xico de Laxe, 13, 31&#150;46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439118&pid=S1405-3322201500030001500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pedraza, J., Sanz, M.A, Mart&iacute;n, A., 1989, Formas gran&iacute;ticas de La Pedriza. Agencia de Medio Ambiente: Madrid, Espa&ntilde;a, Comunidad de Madrid, 205 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439120&pid=S1405-3322201500030001500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pedraza, J., Carrasco M.R., Dom&iacute;nguez&#45;Villar, D., 2014, Geomorphology of La Pedriza Granitic Massif, Guadarrama Range, <i>en</i> Guti&eacute;rrez, F., Guti&eacute;rrez, M., (eds), Landscape and Landforms of Spain, Springer, 71&#8210;80.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439122&pid=S1405-3322201500030001500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">P&eacute;rez&#45;Soba, C.,Villaseca, C., 2010, Petrogenesis of highly fractionated I&#45;type peraluminous granites: La Pedriza pluton (Spanish Central System): Geologica Acta, 8, 131&#8210;149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439124&pid=S1405-3322201500030001500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rice, A., 1976, Insolation warmed over: Geology, 4, 61&#8210;62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439126&pid=S1405-3322201500030001500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Riley, P, Murray, A.B, Tikoff, B., 2012, Geometric scale invariance, genesis, and self&#45;organization of polygonal fracture networks in granitic rocks: Journal of Structural Geology, 42, 34&#8210;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439128&pid=S1405-3322201500030001500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Robinson, D.A., Williams, R.B.G., 1987, Surface crusting of sandstones in southern England and northern France, <i>en</i> Gardiner, V., (ed.), International Geomorphology 1986 Part II, Wiley &amp; sons, 623&#8210;635.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439130&pid=S1405-3322201500030001500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Robinson, D.A., Williams, R.B.G., 1989, Polygonal cracking of sandstone at Fontainebleu, France: Zeitschrift f&uuml;r Geomorphologie, 33, 59&#8210;72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439132&pid=S1405-3322201500030001500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Robinson, D.A., Williams, R.B.G., 1992, Sandstone weathering in the High Atlas, Marocco: Zeitschrift fur Geomorphologie, 36, 413&#8210;429.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439134&pid=S1405-3322201500030001500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Schulke, H., 1973, Schildkrotenmuster'und andere Polygonalstrukturen auf Felsoberfl&auml;chen: Zeitschrift f&uuml;r Geomorphologie, 17, 474&#8210;488.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439136&pid=S1405-3322201500030001500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Smith, B.J., 1977, Rock temperature measurements from the northwest Sahara and their implications for rock weathering: Catena, 4 (1&#45;2), 41&#8210;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439138&pid=S1405-3322201500030001500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sosman, R.B., 1916, Types of prismatic structure in igneous rocks: Journal of Geology, 24, 215&#8210;234.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439140&pid=S1405-3322201500030001500041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Twidale, C.R., 1982, Granite Landforms: Amsterdam, Elsevier, 372 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439142&pid=S1405-3322201500030001500042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Van Auternboer, T., 1964, The geomorphology and glacial geology of Sor Rondane, Dronning Maud Land, <i>en</i> Adie, R., (ed.), Antartic geology: Amsterdam, North Holland, 81&#8210;103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439144&pid=S1405-3322201500030001500043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vidal Romani, J.R., Twidale, C.R., 2010, Structural or climatic control in granite landforms? The development of sheet structure, foliation, boudinage, and related features: Cadernos do Laboratorio Xeol&oacute;xico de Laxe, 35, 189&#150;208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439146&pid=S1405-3322201500030001500044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Viles, H.A., Goudie, A.S., 2004, Biofilms and case hardening on sandstones from Al&#45;Quwayra, Jordan: Earth Surface Processes and landforms, 29, 1473&#150;1485.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439148&pid=S1405-3322201500030001500045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Watson, A., Pye, K., 1985, Pseudokarstic micro&#45;relief and other weathering features on the Mswati Granite (Swaziland): Zeitschrift fur Geomorphologie, 29, 285&#8210;300.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439150&pid=S1405-3322201500030001500046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wilhelmy, H., 1964, Cavernous rock surfaces in semi&#45;arid and arid climates: Pakistan Geographical Review, 19 (2), 8&#8210;13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439152&pid=S1405-3322201500030001500047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Young, A.R.M., 1987, Salt as an agent in the development of cavernous weathering: Geology, 15 (10), 962&#8210;966.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1439154&pid=S1405-3322201500030001500048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br> 	    ]]></body>
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