Localización
El Cañón del Sil tiene un origen principalmente tectónico y no fluvial. En el cuaternario, al comenzar el basculamiento de la peniplanicie, se produjeron fracturas que quebraron el terreno en bloques gigantescos, formando asi el cauce por el que fluye el río Sil.
A estas características hay que añadirle la transformación del paisaje llevada a cabo por la mano del hombre mediante el cultivo de la vid en bancales y la construcción de grandes embalses como el de Santo Estevo o San Pedro. De esta manera, el mosaico natural y paisajístico que resulta de esta serie de singulares características es único e irrepetible en toda Galicia

Geomorfologia
El granito es una roca que, por lo general, se altera con mucha dificultad en este clima. El origen de estas formas comienza en profundidad, cuando el macizo rocoso se rompe a medida que se produce la descompresión y unos trozos producen cargas puntuales en otros. Donde se producen estas cargas el macizo rocoso queda debilitado (se producen microfisuras), y millones de años más tarde, cuando la roca está a punto de aflorar, procesos edáficos que generan mayor acidez en los suelos y, por tanto mejoran la capacidad de disolución del granito, comienzan la alteración por estos puntos de debilidad. Una vez los granitos, gracias a la erosión, afloran a la superficie, serán la lluvia, el hielo, los cambios de temperatura, etc. los principales agentes causantes de la erosión (meteorización) Cada forma diferente es una variación del proceso general sufrido por el macizo granítico en profundidad o en la zona sub-edáfica.

También influyen las pequeñas variaciones composicionales y texturales que pueda tener la roca y la fracturación que haya sufrido durante la orogenia Alpina (hace 50 millones de años)

Meteorización
La meteorización puede definirse como la desintegración de las rocas en el lugar y en el rango de temperatura ambiente que se encuentra en la superficie de la Tierra y cerca de ella (Winkler, 1965). Algunos procesos de erosión son físicos o mecánicos y dan lugar a la fractura o a la fragmentación de la roca. Otros son químicos y implican la alteración de uno o más de los minerales constituyentes. Biota también hace importantes contribuciones a ambos tipos de intemperismo, y de hecho, varios procesos, de varios tipos, comúnmente trabajan juntos para producir un manto degradado o regolito, que con la adición de materiales orgánicos se convierte en un suelo. El límite inferior de la meteorización significativa o detectable se llama el frente de la erosión. La erosión es un precursor esencial de la erosión: sin el desgaste preliminar de la roca, habría poca erosión. Algunos procesos de intemperización, sin embargo, no dan lugar al debilitamiento de la roca, sino más bien a su cementación y endurecimiento, a través del desarrollo de concentraciones de minerales llamados duricrustos, de los cuales son bien conocidos y ampliamente conocidos laterita, ferricrete, bauxita, silcreto, calcrete y gypcret. Ninguno, sin embargo, es exclusivo a los terrenos graníticos. Por otra parte, muchos de los minerales que forman los detritos son alóctonos, siendo transportados por aguas subterráneas, en ríos o en el viento, de modo que, combinados con aportes derivados localmente, la laterita y el silcreto, por ejemplo, están bien representados en los paisajes graniticos
Las formas que se pueden observar se denominan:
Bolos: afloramientos de una sola pieza redondeada.
Rocas acastilladas: conjunto de bolos superpuestos
Tors: pequeños apilamientos de bolos de unos metros de altura
Macrosetas: afloramientos en forma de seta por mayor alteración de la roca en su parte inferior al estar esta parte mucho tiempo en condiciones subedáficas
Piedras caballeras: tor en los que quedan unos bolos sobre otros en situación de poca estabilidad
Bloques hendidos: bloque de piedra fisurado de arriba a abajo, pero cuyas partes permanecen en su posición original
Paraestratificación: estructura semejante a los estratos; en el granito este "tableado" se produce por movimientos en el macizo granítico cuando aún estaba fundida en torno al 10% de la roca
Pilancones: pequeñas depresiones como balsas de paredes verticales, generadas por las cargas puntuales sufridas por el bloque granítico. Al acumularse el agua de lluvia aumenta la posibilidad de que se amplíen, al continuar la alteración
Acanaladuras: pequeños regueros de profundidad centimétrica formados por disgregación selectiva de la roca bajo la acción del agua de lluvia
Agrietamientos poligonales: superficies planas con aspecto agrietado debido a recristalización de minerales en planos de fallas y/o diaclasas
Tafoni: huecos en caras verticales, generados por alteración actual en puntos que han sufrido cargas puntuales
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1) ¿Que tipo de formas graníticas podemos ver en las coordenadas? ¿Cual de ellos es "Pena Longa"? Dime la altura de la roca, y el diametro de la base
2) ¿Que tipo de granito predomina en las coordenadas dadas?
3) Centrandose en "Pena Longa", en ella puede observarse un taffoni ¿en que parte de la roca (altura) ? ¿Cual es su orientación (N-S-SE- etc) ?
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English
(Google translate)
Location
The Sil´s Canyon has a mainly tectonic and non fluvial origin. In the quaternary, at the beginning of the pivoting of the peninsula, there were fractures that broke the ground into gigantic blocks, thus forming the channel through which flows the River Sil.
To these characteristics must be added the transformation of the landscape carried out by the hand of man by cultivating the vine in terraces and the construction of large reservoirs such as Santo Estevo or San Pedro. In this way, the natural mosaic and landscape resulting from this series of unique characteristics is unique and unrepeatable throughout Galicia

Geomorphology
Granite is a rock that, generaly, it´s altered with great difficulty in this climate. The origin of these forms begins in depth, when the rocky mass is broken as the decompression takes place and some pieces produce punctual loads in others. Where these loads occur the rock mass is weakened (microcracks occur), and millions of years later, when the rock is about to rise, edaphic processes that generate greater acidity in the soil and, therefore, improve the dissolving capacity Of the granite, begin the alteration by these points of weakness. Once the granites, thanks to the erosion, appear to the surface, will be the rain, the ice, the changes of temperature, etc. The main agents causing erosion (weathering) Each different form is a variation of the general process undergone by the granitic mass in depth or in the sub-edaphic zone.

Also influenced by the small compositional and textural variations that may have the rock and the fracture that has suffered during the Alpine orogeny (50 million years ago)

Weathering
Weathering may be defined as the disintegration or decay of rocks in situ and in the range of ambient temperatures found at and near the Earth’s surface (Winkler, 1965). Some weathering processes are physical or mechanical and result in the break down or fragmentation of the rock. Others are chemical and involve the alteration of one or more of the constituent minerals. Biota also make important contributions to both types of weathering, and indeed, several processes, of various kinds, commonly work together to produce a weathered mantle or regolith, which with the addition of organic materials becomes a soil. The lower limit of significant or detectable weathering is called the weathering front. Weathering is an essential precursor to erosion: without preliminary weathering of the rock, there would be little erosion. Some weathering processes, however, result not in the weakening of the rock but rather in its cementation and induration, through the development of concentrations of minerals called duricrusts of which laterite, ferricrete, bauxite, silcrete, calcrete and gypcrete are well-known and widely developed examples. None, however, is peculiar to granitic terrains. On the other hand, many of the minerals forming the duricrusts are allochthonous, being transported in groundwaters, in rivers, or on the wind, so that, combined with locally derived contributions, laterite and silcrete, for example, are well represented in granite landscapes.
Las formas que se pueden observar se denominan:
Bolos: afloramientos de una sola pieza redondeada.
Rocas acastilladas: conjunto de bolos superpuestos
Tors: pequeños apilamientos de bolos de unos metros de altura
Macrosetas: afloramientos en forma de seta por mayor alteración de la roca en su parte inferior al estar esta parte mucho tiempo en condiciones subedáficas
Piedras caballeras: tor en los que quedan unos bolos sobre otros en situación de poca estabilidad
Bloques hendidos: bloque de piedra fisurado de arriba a abajo, pero cuyas partes permanecen en su posición original
Paraestratificación: estructura semejante a los estratos; en el granito este "tableado" se produce por movimientos en el macizo granítico cuando aún estaba fundida en torno al 10% de la roca
Pilancones: pequeñas depresiones como balsas de paredes verticales, generadas por las cargas puntuales sufridas por el bloque granítico. Al acumularse el agua de lluvia aumenta la posibilidad de que se amplíen, al continuar la alteración
Acanaladuras: pequeños regueros de profundidad centimétrica formados por disgregación selectiva de la roca bajo la acción del agua de lluvia
Agrietamientos poligonales: superficies planas con aspecto agrietado debido a recristalización de minerales en planos de fallas y/o diaclasas
Tafoni: huecos en caras verticales, generados por alteración actual en puntos que han sufrido cargas puntuales
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1) What kind of granite forms can you see in the coordinates? Which of them is "Pena Longa"? Tell me the height of the rock, and the diameter at the base
2) What type of granite predominates in the given coordinates?
3) Focusing on "Long Pena", in it can be observed a taffoni in which part of the rock (height)? What is its orientation (N-S-SE- etc)?
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