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[EC Madrid] 4- Un bloque caido del cielo EarthCache

Hidden : 1/1/2025
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

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Geocache Description:


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Un Earthcaché

No es un caché físico. Para registrar este caché, primero debe familiarizarse con su descripción educativa en materia de geología, después observar el sitio en el que se encuentra y, finalmente, responder a las preguntas que se le hagan.

Entonces podrá registrarse en "Found it" sin demora, pero deberá enviarme sus respuestas al mismo tiempo, poniéndose en contacto conmigo por correo electrónico en mi perfil o a través del servicio de mensajería Geocaching.com (Mensaje Center), y me pondré en contacto con usted en caso de que surja algún problema. Los registros publicados sin respuesta serán eliminados.




Sobre el lugar

Sitio web oficial:  https://catedraldelaalmudena.es/

♦ La Capilla de San Juan Pablo II (Catedral de la Almudena de Madrid)

La catedrales son edificios concebidos para durar “eternamente” y es frecuente que con el paso de los siglos se realicen obras en ellas que, poco a poco, van alterando su fisonomía. Al inaugurarse la catedral de Santa María la Real de la Almudena había una serie de capillas laterales, una de las cuales es la que el Cabildo Catedralicio decidió dedicar a san Juan Pablo II, pontífice que dedicó el templo catedralicio en 1993.

A la entrada de la capilla, llama la atención una gran roca que simboliza la dimensión material de la creación. 
Justo detrás de esta piedra, a modo de barca, hay una mesa longitudinal y estrecha en cuyo extremo más lejano a la piedra se sitúa un cirio pascual, en cuya vertical, sujetas desde el cielo o seno de Abraham, penden tres luminarias que están simbolizando a la Santísima Trinidad.

Tradicionalmente en los templos, se usaba la piedra para la materialización de sus bóvedas, simbolizándose el ámbito de lo celeste y/o sagrado.
Aquí se produce un cambio aparente, los arquitectos se han decantado por el uso de la madera. Si en algunos ejemplos, los fieles quedan representados por las piedras talladas aquí son las piezas de madera en sus pórticos sucesivos, separados treinta centímetros unos de otros, los que transparentan la capilla originaria.

La pureza de la dimensión espiritual queda simbolizada en la luz emitida por el cirio pascual y de las luces intercaladas como luminarias entre los pórticos de madera que simbolizan el alba y las sombras de la vida de los fieles y los santos, dando una impresión de fondo en perspectiva con su serialidad. 

En este grupo simbólico, podemos entender también que estamos viendo el misterio de nuestra redención, en la que Jesucristo se encarna en la materia (roca) y tras su vida representada en la barca qué a su vez es la Iglesia, tras su Ascensión, abrió el camino que lleva al encuentro con Dios Padre.

(...) más información aquí: www.omnesmag.com/actualidad/cultura/capilla-juan-pablo-ii-madrid/



Un poco de geología

♦ Lo que observaras

Sin suspenso, te daré la respuesta directamente: la roca que observarás aquí es mármol negro, procedente de las canteras de Marquina de Vizcaya, formado en la era Terciaria, Eoceno (40 millones de años).
Pasemos ahora a los aspectos geológicos más precisos relacionados con la formación de este bloque y la observación que realizarás in situ.


♦ Un poco de historia geológica

Los sedimentos implicados en la génesis de los Pirineos se depositaron principalmente en cuencas marinas durante el Paleozoico y Mesozoico.
  • Desde hace −580 a −345 millones de años (períodos Ediacárico, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y Devónico; era Neoproterozoica, era Paleozoica): principalmente mar, algunas áreas terrestres con ríos; proceso de sedimentación.
  • Desde hace −345 a −260 millones de años (del Carbonífero al Pérmico): orogenia herciniana generando una inmensa cadena montañosa (inconmensurable con la actual); desarrollo en las profundidades de rocas metamórficas y magmáticas (rocas plutónicas); vulcanismo.
  • Hace unos −260 millones de años (final del período Pérmico, era Paleozoica): fin y fragmentación del ciclo herciniano.
  • Desde hace −260 a −220 millones de años (desde finales del Pérmico hasta principios del Triásico): erosión, afloramiento progresivo del granito y base metamórfica.
  • Desde hace −220 a −100 millones de años (Triásico, Jurásico y Cretácico): penillanura posherciniana, ausencia de depósitos en la parte occidental.
  • Hace −150 a −100 millones de años (Cretácico Inferior): bajo el efecto de una apertura oceánica, el Golfo de Vizcaya se extiende como un abanico, presionando a España contra Francia y llevándose al vicio gran parte de estos sedimentos.
  • Desde hace -100 a -40 millones de años (desde el Cretácico Inferior hasta el Paleoceno y el Eoceno): sedimentación marina (deposición de piedra caliza), luego el endurecimiento y levantamiento de la corteza terrestre comienza a afectar la parte oriental durante s. Extendiéndose gradualmente A lo largo de toda la cadena, el levantamiento y la deformación hacen emerger los estratos sedimentarios y alcanzan su punto máximo de intensidad en el Eoceno.
  • Desde hace −40 a −20 millones de años (Eoceno y Oligoceno): plegamiento y formación de la cadena de los Pirineos.
  • A partir de hace −20 millones de años (Mioceno): se forma la cadena, comienza la erosión de la nueva cadena, el clima cálido y húmedo favorece la acción del agua. El fenómeno de erosión-sedimentación es actualmente responsable de un gran número de cañones y redes kársticas (por alteración química de las rocas calizas), así como del transporte cada año de millones de toneladas de materiales hacia las llanuras y costas, provocando una degradación muy lenta. de la cadena.
  • Desde hace -5 millones de años (en el Plioceno y el Pleistoceno): el enfriamiento general del clima provoca la formación de glaciares que labrarán importantes valles en forma de U en el paisaje. La erosión continúa (por ejemplo, acción de las heladas).
 
Durante el Paleoceno/Eoceno el mar transgredió desde el Atlántico hacia la cuenca subpirenaica, que se hundió bajo el peso de las escamas orogénicas de los Pirineos que se acercaban desde el sur. En esta época se depositó una serie sedimentaria muy espesa (2.000 a 3.000 metros), que incluía sedimentos detríticos o calizos muy finos. Debido al endurecimiento tectónico forzado, la sedimentación se detuvo al final del Eoceno.


♦ Formación de mármol

◊ definición

Para los científicos, un mármol es una roca metamórfica derivada de piedra caliza o dolomita sedimentaria (piedra caliza con un componente de magnesio), formada principalmente por cristales de calcita, que ha sido transformada generalmente por metamorfismo regional o, más raramente, por metamorfismo de contacto.

Definición: El metamorfismo se refiere a todas las transformaciones que sufre una roca en estado sólido (sedimentaria, magmática o metamórfica) bajo el efecto de modificaciones en las condiciones de temperatura, presión, naturaleza de los fluidos mineralizados o composición química de la roca. Estas transformaciones, que pueden ser mineralógicas, texturales, químicas o incluso estructurales, provocan una reorganización de los elementos en la roca y una recristalización de los minerales. La roca así transformada se llama metamórfica.

aspecto

En este proceso de transformación de la roca original, las estructuras sedimentarias se borran y la roca carbonatada recristaliza en una masa de cristales mallados de calcita y/o dolomita de dimensiones milimétricas a centimétricas. Las intercalaciones de arcilla, minerales detríticos u óxidos minerales presentes en el carbonato original confieren al mármol diversas coloraciones y vetas policromadas del mayor efecto estético.

El aspecto veteado tiene, por tanto, dos orígenes:
- la vena es sólo un vestigio de una "estraticapa" de diferente coloración que se intercaló antes del metamorfismo
- durante el metamorfismo, debido a la presión, aparecieron grietas de compresión/distensión en las que se insertaron nuevos sedimentos orgánicos o minerales con su color propio

◊ color

Desde el punto de vista geológico, los mármoles pueden presentar grandes variaciones de color (impurezas, óxidos, etc.) o, en ocasiones, vetas muy gráficas, a menudo debidas a la presencia de otras sustancias: más esquistosas o serpenteantes. Algunos pueden ser completamente blancos.

Si el blanco es el color original del mármol (calcita para ser más preciso), en cambio el negro es tan oscuro porque, durante su formación, recibió un gran volumen de sedimentos carbonatados con mucha materia orgánica en condiciones de ausencia de oxígeno. .

Para ir más lejos:
La serpentina es una familia de minerales del grupo de los silicatos, que se encuentra en rocas metamórficas ricas en hidróxidos de hierro, aluminio, manganeso, níquel, zinc, calcio y/o magnesio. Su coloración es oliva, su aspecto es flexible y escamoso.
La hematita es una especie mineral compuesta de óxido de hierro con trazas de titanio, aluminio, manganeso y agua. Es un mineral muy común, de color negro a gris plateado, de color marrón a rojo o rojo.
La roca original del mármol es la piedra caliza. La composición de los mármoles es, por tanto, tan variable como la de las calizas. La arcilla se refiere a una roca sedimentaria a base de silicatos o aluminosilicatos hidratados. Cuando contiene caliza hablamos en función del aumento del contenido en caliza de: arcilla calcárea luego marga y finalmente caliza arcillosa. La sílice, u óxido de silicio, puede tener tonos grises que pueden volverse azules.
El color de las rocas también varía dependiendo del estado redox del ion colorante, como en el caso del hierro. Normalmente, el llamado hierro "ferroso" coloreará los minerales de color verde (como el olivino), azul (dumortierita) o rojo (granates). El llamado hierro “férrico” puede colorear los minerales de amarillo (como en la ortoclasa), verde (epidota) o azul (cianita).





Preguntas

Leer la descripción de este caché normalmente es suficiente para permitirle realizar las observaciones solicitadas y responder las preguntas formuladas.
Una calificación de dificultad más alta de un earthcaché requerirá observaciones y respuestas más elaboradas.

A título informativo, más allá de la identificación realizada in situ, el diseño de un 
earthcaché tarda en promedio entre 1/2 día y 1 día para los más técnicos en la búsqueda de información geológica. Gracias por respetar este trabajo.


 


Horario de apertura: La Catedral se puede visitar libremente todos los días de 9 a 20:30 horas.
Sitio web oficial: 
https://catedraldelaalmudena.es/

Ingrese al interior de la catedral.
Dirígete a la capilla de Juan Pablo II (número 11 en el mapa).
Mira este gran bloque en la entrada. Consulte la descripción del caché para conocer el origen de esta roca. Siéntate detrás, te ayudará.



Pregunta 0- Tómate una foto (no una foto de grupo), o de tu elemento distintivo de geocacher, o de tu apodo escrito en un papel o en tu mano... con la capilla/el Papa al fondo, y adjúntala a tu registro. o tus respuestas

Pregunta 1 - ¿De qué roca se formó este mármol?

Pregunta 2 - Considerando el contexto de su formación, ¿se espera encontrar allí presencia de fósiles (explica tu razonamiento geológico)?

Pregunta 3 - Confirme su razonamiento anterior con observaciones in situ: ¿ve fósiles (en caso afirmativo, dónde y en qué forma) o no?

Pregunta 4 - ¿Cuál es el color original del mármol y por qué el que estás mirando es de ese color?

Pregunta 5 - Observa las venas de este mármol, estudia las 2 hipótesis plausibles para la formación de estas venas y explica geológicamente por qué conservas una y rechazas la otra.


An Earthcache

This is not a physical cache. To log this cache, you must first read its educational description of geology, then observe the site on which you are, and finally answer the questions that will be asked.

You can then log in to "Found it" immediately but you must send me your answers at the same time by contacting me either by email in my profile or via geocaching.com (Message Center) messaging, and I will contact you in case of any problems. Logs saved without answers will be deleted.




About the site

Official website:  https://catedraldelaalmudena.es/

♦ The Chapel of Saint John Paul II (Almudena Cathedral in Madrid)

Cathedrals are buildings designed to last "forever" and it is common for works to be carried out over the centuries that, little by little, change their appearance. At the inauguration of the Cathedral of Santa María la Real de la Almudena, there were a series of side chapels, one of which is the one that the Cathedral Chapter decided to dedicate to Saint John Paul II, the pontiff who consecrated the cathedral temple in 1993.

At the entrance to the chapel, a large rock symbolizes the material dimension of creation.
Just behind this stone, like a boat, is a narrow, longitudinal table at the end of which is a paschal candle, from the vertical of which hang three luminaries symbolizing the Holy Trinity.

Traditionally, in temples, stone was used to materialize their vaults, symbolizing the celestial and/or sacred domain.
Here there is an apparent change, since the architects have opted for the use of wood. If in some examples the faithful are represented by the carved stones, here it is the pieces of wood, in their successive porticos, spaced thirty centimeters from each other, that make the original chapel transparent.

The purity of the spiritual dimension is symbolized by the light emitted by the Easter candle and by the lights inserted as luminaries between the wooden porticos that symbolize the dawn and the shadows of the life of the faithful and the saints, giving an impression of a background in perspective with its seriality.

In this symbolic group we can also understand that we see the mystery of our redemption, in which Jesus Christ is incarnated in matter (the rock) and, after his life represented in the boat, which in turn is the Church, after his Ascension, he opened the way that leads to the encounter with God the Father.

(...) more information here: www.omnesmag.com/actualidad/cultura/capilla-juan-pablo-ii-madrid/



A bit of geology

♦ What you will observe

No suspense, I'll give you the answer directly: the rock you are going to observe here is black marble, from the Marquina quarries of Biscay (Spanish Basque Country), formed in the Tertiary era, Eocene (40 million years).
Let's now move on to the more precise geological aspects relating to the formation of this block and the observation that you are going to make of it on site.


♦ A bit of geological history

The sediments involved in the genesis of the Pyrenees were mainly deposited in marine basins during the Paleozoic and Mesozoic.
  • From −580 to −345 million years ago (Ediacaran, Cambrian, Ordovician, Silurian, and Devonian periods; Neoproterozoic era, Paleozoic era): mainly sea, some land areas with rivers; sedimentation process.
  • From −345 to −260 million years ago (from the Carboniferous to the Permian period): Hercynian orogeny generating an immense mountain range (not comparable to the current range); development in the depths of metamorphic and magmatic rocks (plutonic rocks); volcanism.
  • Around −260 million years ago (end of the Permian period, Paleozoic era): end and fragmentation of the Hercynian cycle.
  • From −260 to −220 million years ago (from the end of the Permian to the beginning of the Triassic period): erosion, progressive outcrop of the granitic and metamorphic basement.
  • From −220 to −100 million years ago (Triassic, Jurassic and Cretaceous periods): post-Hercynian peneplain, absence of deposits in the western part.
  • From −150 to −100 million years ago (Lower Cretaceous): under the effect of an oceanic opening, the Bay of Biscay spreads out in a fan shape, squeezing Spain against France and taking a large part of these sediments in a vice.
  • From −100 to −40 million years ago (from the Lower Cretaceous, to the Paleocene and Eocene periods): marine sedimentation (deposition of limestone), then the tightening and uplift of the earth's crust begin to affect the eastern part to gradually extend to the entire chain, the uplift and deformation cause the sedimentary strata to rise and culminate in intensity in the Eocene.
  • From −40 to −20 million years ago (Eocene and Oligocene periods): folding and formation of the Pyrenees chain.
  • From −20 million years ago (Miocene): the chain is formed, erosion of the new chain begins, the hot and humid climate favors the action of water. The phenomenon of erosion-sedimentation is thus currently responsible for a large number of canyons and karst networks (by chemical alteration of limestone rocks), as well as the transport each year of millions of tons of materials towards the plains and coastlines, causing a very slow degradation of the chain.
  • From −5 million years ago (in the Pliocene and Pleistocene): the general cooling of the climate causes the formation of glaciers that will carve out large U-shaped valleys in the landscape. Erosion continues (action of frost for example). 
During the Paleocene/Eocene the sea transgressed from the Atlantic into the sub-Pyrenean basin, which sank under the weight of the orogenic slab of the Pyrenees approaching from the south. A very thick sedimentary series (2,000 to 3,000 meters) was deposited at this time, comprising very fine detrital or calcareous sediments. Due to forced tectonic tightening, sedimentation stopped at the end of the Eocene.


♦ Formation of marble

◊ definition

For scientists, marble is a metamorphic rock derived from sedimentary limestone or dolomite (limestone with a magnesium component), and consisting mainly of calcite crystals, having been transformed generally by regional metamorphism or more rarely by contact metamorphism.

Definition: Metamorphism refers to all the transformations undergone in the solid state by a rock (sedimentary, magmatic or metamorphic) under the effect of modifications in the conditions of temperature, pressure, the nature of the mineralized fluids or the chemical composition of the rock. These transformations, which can be mineralogical, textural, chemical or even structural, cause a reorganization of the elements in the rock and a recrystallization of the minerals. The rock thus transformed is called metamorphic.

aspect

In this process of transformation of the original rock, the sedimentary structures are erased and the carbonate rock recrystallizes into a mass of interlocking calcite and/or dolomite crystals of millimeter to centimeter dimensions. The clayey intercalations, the detrital minerals or the mineral oxides present in the original carbonate then give the marble various polychrome colorations and veining of the greatest aesthetic effect.

The marbled appearance therefore has two origins:
- the vein is only a trace of a "strati-layer" of different coloration that was intercalated before metamorphism
- during metamorphism, due to the pressures, compression/distension cracks appeared in which new organic or mineral sediments with their own color were inserted

colour

From a geological point of view, marbles can present large variations in color (impurities, oxides, etc.) or sometimes very graphic veining often due to the presence of other substances: more schistose or serpentine veins. Some can be completely white.

If white is the original color of marble (calcite to be more precise), on the contrary, black is so dark because, during its formation, it received a large volume of carbonate sediments with a lot of organic matter in conditions of absence of oxygen. 

To go further:
Serpentine is a family of minerals from the silicate group, found in metamorphic rocks rich in hydroxides of iron, aluminum, manganese, nickel, zinc, calcium and/or magnesium. Their color is olive, their appearance soft and scaly
Hematite is a mineral species composed of iron oxide with traces of titanium, aluminum, manganese and water. It is a very common mineral, black to silvery gray, brown to red, or red
The original rock of marble is limestone. The composition of marble is therefore as variable as that of limestone. Clay refers to a sedimentary rock based on hydrated silicates or aluminosilicates. When it contains limestone, we speak depending on the increase in the limestone content of: calcareous clay then marl and finally clayey limestone. Silica, or silicon oxide, can have gray tones that can tend towards blue.
The color of rocks also varies depending on the oxidation-reduction state of the coloring ion, as in the case of iron. Normally, so-called "ferrous" iron will color minerals either green (as in olivine), blue (dumortierite), or red (garnets). So-called "ferric" iron can color minerals yellow (as in orthoclase), green (epidote), or blue (kyanite).




Questions

Reading the description of this earthcache is normally enough to allow you to make the requested observations and answer the questions asked.
A higher difficulty rating of the earthcache will require more elaborate observations and answers.

For information, beyond the location carried out on site, the design of an earthcache takes on average 1/2 day to 1 day for the most technical with the search for geological information. Thank you for respecting this work


 


Opening hours: The Cathedral can be visited freely every day from 9 a.m. to 8:30 p.m.
Official website: 
https://catedraldelaalmudena.es/

Enter the cathedral.
Go to the John Paul II chapel (number 11 on the map).
Observe this large block in the entrance. See the cache description for the origin of this rock.



Question 0- Take a photo of yourself (no group photo), or your geocacher's distinctive item, or your nickname written on a piece of paper or in your hand... with the chapel/pope in the background, and attach it to your log or answers

Question 1 - From which rock was this marble formed?

Question 2 - Considering the context of its formation, is it expected to find the presence of fossils there (explain your geological reasoning)?

Question 3 - Confirm your previous reasoning with on-site observation: do you see fossils (if so, where and what shape) or not?

Question 4 - What is the original color of marble, and why is the one you are looking at that color?

Question 5 - Observe the veins of this marble, study the two plausible hypotheses of formation of these veins, and explain geologically why you retain one and reject the other.



Une Earthcache

Il ne s’agit pas d’une cache physique. Pour loguer cette cache, vous devez dans un premier temps prendre connaissance de sa description éducative en matière de géologie, puis d’observer le site sur lequel vous êtes, et enfin de répondre aux questions qui vous seront posées.

Vous pourrez alors loguer en "Found it" sans attendre mais vous devez me faire parvenir vos réponses et la photo demandées en même temps en me contactant soit par mail dans mon profil, soit via la messagerie geocaching.com (Message Center), et je vous contacterai en cas de problème. Les logs enregistrés sans réponses ni photo seront supprimés.



A propos du site

Site officiel:  https://catedraldelaalmudena.es/

♦ La chapelle de Saint Jean-Paul II (cathédrale de l'Almudena à Madrid)

Les cathédrales sont des bâtiments conçus pour durer « éternellement » et il est courant qu'au fil des siècles des travaux soient réalisés qui, petit à petit, modifient leur apparence. Lors de l'inauguration de la cathédrale de Santa María la Real de la Almudena, il y avait une série de chapelles latérales, dont l'une est celle que le Chapitre de la Cathédrale a décidé de consacrer à Saint Jean-Paul II, le pontife qui a consacré le temple de la cathédrale en 1993. 

À l'entrée de la chapelle, un grand rocher symbolise la dimension matérielle de la création.
Juste derrière cette pierre, à la manière d'une barque, se trouve une table étroite et longitudinale à l'extrémité de laquelle se trouve un cierge pascal, à la verticale duquel sont suspendus trois luminaires symbolisant la Sainte Trinité.

Traditionnellement, dans les temples, la pierre était utilisée pour matérialiser leurs voûtes, symbolisant le domaine céleste et/ou sacré.
Ici, il y a un changement apparent, puisque les architectes ont opté pour l'utilisation du bois. Si, dans certains exemples, les fidèles sont représentés par les pierres sculptées, ici ce sont les pièces de bois, dans leurs portiques successifs, espacées de trente centimètres les unes des autres, qui rendent transparente la chapelle d'origine.

La pureté de la dimension spirituelle est symbolisée par la lumière émise par le cierge pascal et par les lumières insérées comme luminaires entre les portiques en bois qui symbolisent l'aube et les ombres de la vie des fidèles et des saints, donnant une impression d'arrière-plan en perspective avec sa sérialité. 

Dans ce groupe symbolique, nous pouvons également comprendre que nous voyons le mystère de notre rédemption, dans lequel Jésus-Christ s'incarne dans la matière (le rocher) et, après sa vie représentée dans la barque, qui à son tour est l'Église, après son Ascension, il a ouvert la voie qui mène à la rencontre avec Dieu le Père.

(...) plus d'informations ici: www.omnesmag.com/actualidad/cultura/capilla-juan-pablo-ii-madrid/



Un peu de géologie

♦ Ce que vous allez observer

Pas de suspense, je vous donne directement la réponse: le rocher que vous allez observer ici est du marbre noir, provenant des carrières de Marquina de Biscaye (pays basque espagnol), formé à l'ère tertiaire, Eocène (40 millions d’années).
Passons maintenant aux aspects géologiques plus précis relatifs à la formation de ce bloc et à l'observation que vous allez en faire sure place.


♦ Un peu d'histoire géologique

Les sédiments impliqués dans la genèse des Pyrénées se déposent majoritairement dans des bassins marins au cours du Paléozoïque et du Mésozoïque.
  • De −580 à −345 millions d'années (périodes de l'Édiacarien, du Cambrien, de l'Ordovicien, du Silurien, et du Dévonien ; ère Néoprotérozoïque, ère Paléozoïque) : surtout mer, quelques terres émergées avec rivières ; processus de sédimentation.
  • De −345 à −260 millions d'années (de la période du Carbonifère à celle du Permien) : orogenèse hercynienne engendrant une immense chaîne de montagnes (sans commune mesure avec la chaîne actuelle) ; élaboration dans les profondeurs de roches métamorphiques et magmatiques (roches plutoniques) ; volcanisme.
  • Vers −260 millions d'années (fin de la période du Permien, ère Paléozoïque) : fin et fragmentation du cycle hercynien.
  • De −260 à −220 millions d'années (de la fin du Permien au début de la période du Trias) : érosion, affleurement progressif du socle granitique et métamorphique.
  • De −220 à −100 millions d'années (périodes du Trias, Jurassique et Crétacé) : pénéplaine post-hercynienne, absence de dépôt dans la partie occidentale.
  • De −150 à −100 millions d'années (Crétacé inférieur) : sous l'effet d'une ouverture océanique, le golfe de Gascogne se déploie en éventail, serrant l'Espagne contre la France et prenant une large partie de ces sédiments en étau.
  • De −100 à −40 millions d'années (du Crétacé inférieur, aux périodes du Paléocène et Éocène) : sédimentation marine (dépôt des calcaires), puis le serrage et le soulèvement de l'écorce terrestre commencent par affecter la partie orientale pour s'étendre progressivement à toute la chaîne, la surrection et déformation font remonter les strates sédimentaires et culminent en intensité à l'Éocène.
  • De −40 à −20 millions d'années (périodes Éocène et Oligocène) : plissement et formation de la chaîne des Pyrénées.
  • À partir de −20 millions d'années (Miocène) : la chaîne est constituée, l'érosion de la nouvelle chaîne commence, le climat chaud et humide favorisant l'action de l'eau. Le phénomène d'érosion-sédimentation, est ainsi responsable à l'heure actuelle d'un grand nombre de canyons et de réseaux karstiques (par altération chimique des roches calcaires), ainsi que du charriage chaque année de millions de tonnes de matériaux vers les plaines et les littoraux, provoquant une dégradation très lente de la chaîne.
  • À partir de −5 millions d'années (au Pliocène et Pléistocène) : le refroidissement général du climat engendre la formation de glaciers qui creuseront d'importantes vallées en U dans le paysage. L'érosion continue (action du gel par exemple).

Pendant le Paléocène/Éocène la mer transgressa à partir de l'Atlantique dans le bassin sub-pyrénéen, qui s'enfonça sous le poids de l'écaille orogénique des Pyrénées approchant du sud. Une série sédimentaire très épaisse (2 000 à 3 000 mètres) fut déposée à cette époque, comprenant des sédiments détritiques ou calcaires très fins. À cause du serrage tectonique forcé, la sédimentation s'arrêta à la fin de l'Éocène.


♦ Formation du marbre

◊ définition

Pour les scientifiques, un marbre est une roche métamorphique dérivée d'un calcaire ou d'une dolomie sédimentaire (calcaire avec une composante de magnésium), et constituée principalement de cristaux de calcite, ayant été transformée généralement par métamorphisme régional ou plus rarement par métamorphisme de contact.

Définition: Le métamorphisme désigne l'ensemble des transformations subies à l'état solide par une roche (sédimentaire, magmatique ou métamorphique) sous l'effet de modifications des conditions de température, de pression, de la nature des fluides minéralisés ou de la composition chimique de la roche. Ces transformations, qui peuvent être minéralogiques, texturales, chimiques ou encore structurales, provoquent une réorganisation des éléments dans la roche et une recristallisation des minéraux. La roche ainsi transformée est dite métamorphique.

aspect

Dans ce processus de transformation de la roche originelle, les structures sédimentaires sont effacées et la roche carbonatée recristallise en un amas de cristaux de calcite et/ou de dolomie engrenés de dimensions millimétriques à centimétriques. Les intercalations argileuses, les minéraux détritiques ou les oxydes minéraux présents dans le carbonate originel donnent alors au marbre diverses colorations et veinages polychromes du plus grand effet esthétique.

L'aspect marbré a donc deux origines  :
- la veine n'est qu'une trace de "strati-couche" de coloration différente qui s'est intercalée avant le métamorphisme
- pendant le métamorphisme, du fait des pressions, sont apparues des fentes de compression /  distension dans lesquelles se sont insérés de nouveaux sédiments organiques ou minéraux avec leur propre couleur

couleur

D'un point de vue géologique, les marbres peuvent présenter de grandes variations de couleurs (impuretés, oxydes…) ou des veinages parfois très graphiques souvent dus à la présence d’autres substances : veines plus schisteuses ou de serpentine. Certains peuvent être totalement blancs.

Si le blanc est la couleur originelle du marbre (de la calcite pour être plus précis), à l'opposé le noir est si obscur car, pendant sa formation, il a reçu un grand volume de sédiments carbonatés avec beaucoup de matière organique dans des conditions d’absence d’oxygène.

Pour aller plus loin:
La serpentine est une famille de minéraux du groupe des silicates, que l'on retrouve dans des roches métamorphiques riches en hydroxydes de fer, aluminium, manganèse, nickel, zinc, calcium et/ou de magnésium. Leur coloration est olive, leur aspect souple et écailleux
L’hématite est une espèce minérale composée d’oxyde de fer avec des traces de titane, d'aluminium, de manganèse et d'eau. C’est un minéral très courant, de couleur noire à gris argenté, brun à rouge, ou rouge
La roche originale du marbre est le calcaire. La composition des marbres est donc aussi variable que celle des calcaires. L'argile désigne une roche sédimentaire à base de silicates ou d'aluminosilicates hydratés. Lorqu'elle renferme du calcaire, on parle en fonction de l'augmentation de la teneur en calcaire de : argile calcaire puis marne et enfin calcaire argileux. La silice, ou oxyde de silicium, peut avoir des teintes grises pouvant tirer sur le bleu.
La couleur des roches varie aussi en fonction de l'état d'oxydoréduction de l'ion colorant, comme dans le cas du fer. Normalement, le fer dit « ferreux » colorera les minéraux soit en vert (comme pour l'olivine), soit en bleu (dumortiérite), soit en rouge (grenats). Le fer dit « ferrique » peut colorer les minéraux en jaune (comme dans l'orthose), en vert (épidote) ou en bleu (disthène).





Questions

La lecture de la description de cette earthcache est normalement suffisante pour vous permettre de réaliser les observations demandées et de répondre aux questions posées. 
Une cotation difficulté plus élevée de l'earthcache demandera des observations et des réponses plus élaborées.

Pour information, au-delà du repérage réalisé sur place, la conception d'une earthcache prend en moyenne 1/2 journée à 1 journée pour les plus techniques avec la recherche des informations géologiques. Merci de respecter ce travail.



 


Horaires: La Cathédrale se visite librement tous les jours de 9h à 20h30.
Site officiel:  
https://catedraldelaalmudena.es/

Entrez à l'intérieur de la cathédrale.
Rendez vous à la chapelle Jean-Paul II (numéro 11 sur le plan).
Observez ce gros bloc dans l'entrée.
Cf description de la cache pour l’origine de ce rocher.


Question 0 - Prenez une photo de vous (pas de photo de groupe), ou de votre objet distinctif de géocacheur, ou de votre pseudo écrit sur une feuille de papier ou dans votre main... avec la chapelle / le pape en arrière-plan, et joignez-là à votre log ou à vos réponses

Question 1 - A partir de quelle roche s’est formé ce marbre ?

Question 2 - En considérant le contexte de sa formation, est-il attendu d’y trouver la présence de fossiles (expliquer votre raisonnement géologique) ?

Question 3 - Confirmer votre raisonnement préalable avec l’observation sur place : voyez-vous des fossiles (si oui, où et de quelle forme) ou non ?

Question 4 - Quelle est la couleur originelle du marbre, et pourquoi celui que vous observez est-il de cette couleur ?

Question 5 - Observez les veines de ce marbre, étudiez les 2 hypothèses plausibles de formation de ces veines, et expliquez géologiquement pourquoi vous en retenez une et écartez l’autre.









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