El Geoparque del Maestrazgo, situado en la provincia de Teruel, es un tesoro geológico reconocido por la UNESCO. no es solo un paisaje hermoso, sino también un libro abierto que nos cuenta millones de años sobre la historia de la Tierra. Este geoparque se extiende por un vasto territorio que comprende 43 localidades del Bajo Aragón Histórico, mostrando una diversidad geológica impresionante que incluye desde huellas de dinosaurios hasta espectaculares formaciones kárstsicas.
Dentro de este geoparque, la localidad de Gargallo juega un papel fundamental. Se encuentra en un entorno de gran valor geológico y paisajístico, caracterizado por sus relieves abruptos y su rica geodiversidad. En Gargallo y sus alrededores, podremos apreciar de cerca la interacción entre la geología y la vida, observando cómo el paisaje ha modelado la historia y la cultura de la región.
Es especialmente interesante por sus afloramientos rocosos que documentan diferentes períodos geológicos, y por la presencia de fósiles que dan testimonio del pasado en el Maestrazgo, además se han esculpido formas caprichosas en las rocas, creando paisajes únicos que son un deleite para geólogos y amantes de la naturaleza.

Desde un punto de vista geológico el área del Geoparque se emplaza dentro de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. Dicha cordillera tiene una estructura de cadena montañosa con una longitud algo superior a los 400 km y una anchura de 200 km y transcurre en dirección noroeste-sureste entre Burgos y Valencia. El Geoparque del Maestrazgo se sitúa en el límite con la depresión del Ebro y en la zona de confluencia con la Cadena Costero-Catalana.
Aunque de forma puntual hay afloramientos de rocas paleozoicas, este Geoparque está formado fundamentalmente por un sustrato de rocas pertenecientes a las eras Mesozoica y Cenozoica, que invitan a realizar un sorprendente viaje a través de los últimos 200 millones de años de historia geológica.
Durante buena parte del Mesozoico el Geoparque estuvo cubierto por el mar. En el periodo Jurásico la plataforma marina fue estable y uniforme y en ella se desarrolló una variada fauna de invertebrados. Más tarde, en el Cretácico, la inestabilidad de la corteza terrestre produjo movimientos verticales del terreno que propiciaron retiradas y avances intermitentes del mar.
Durante el Cenozoico se escribió un importante capítulo geológico con la denominada Orogenia Alpina. Hace 55 millones de años comenzaron a aproximarse las placas euroasiática y africana, y las capas sedimentarias depositadas en la antigua cuenca marina se plegaron y fracturaron. El empuje horizontal ejercido por sendas placas tectónicas formó de manera lenta y progresiva la Cordillera Ibérica, un proceso que duró millones de años y cambió el paisaje radicalmente.
Los relieves creados por el plegamiento fueron de inmediato sometidos a una lenta transformación por parte de los procesos exógenos de erosión, transporte y sedimentación esculpiendo y modelando nuestro sustrato rocoso.
A través de las numerosas pistas geológicas que nos brinda este entorno, podemos realizar una lectura casi ininterrumpida de los estratos depositados durante millones de años. Ésta nos permite saber acerca del devenir de los antiguos mares y sus numerosas fluctuaciones, reconstruir antiguos ecosistemas gracias al hallazgo de numerosos fósiles e imaginar y medir el poder de las fuerzas geológicas que –en combinación con el transcurso del tiempo- son capaces de plegar y moldear el relieve que observamos.
Gargallo está edificida sobre sedimentos de origen marino que se depositaron durante el Cretácico Superior (entre 100.5 y 66 millones de años). En aquella época el clima era en general templado, un ambiente de plataforma marina se estabilizó durante varios millones de años y se asocia con la sedimentación de las rocas carbonatadas que aquí nos encontramos. Esta plataforma llegó a conectar el Atlántico con mar de Tetis, que es el percusor del actual Mar Mediterráneo.
Para ello nos tenemos que imaginar la Tierra como un gran puzzle con piezas, que serían las placas tectónicas, que se mueven muy muy despacio. En la época en la que los dinosaurios aún andaban por aquí, este lugar era un mar gigante llamado mar Tetis y a su vez había otro llamado océano Atlántico, no tan grande como lo conocemos ahora. Estas dos masas de agua estaba conectadas por una especia de pasillo de agua bastante grande, pero como dos personas que se dan un abrazo, las piezas de África y Europa comenzaron a acercarse. Por lo que cada vez, ese pasillo, se fue estrechando, hasta dejar prácticamente sin agua ese Mar Tetis y convertirse en una salina al no recibir el agua del Océano Atlántico.

Pero las placas siguieron moviéndose y las piezas volvieron a alejarse, formándose el estrecho de Gibraltar y entrando nuevamente agua. En todos estos procesos ocurrieron muchos cambios que podemos observar através de los diferentes estratos que aquí podemos observar dándonos una valiosa información sobre el pasado.
En Geología se llama estrato a cada una de las capas en que se presentan divididos, bien los sedimentos ( materiales sólidos acumulados sobre la superficie terrestre debido a procesos tales como la acción del viento, modificaciones en la temperatura, precipitaciones, aguas subterráneas y acciones de agentes químicos u organismos vivos), bien algunos tipos de rocas ( como las rocas sedimentarias que son las que se forman por acumulación de sedimentos o las rocas piroclásticas que son de origen volcánico o por ultimo, las rocas metamórficas que son rocas formadas por la modificación de otras preexistentes) cuando las capas se forman por proceso de sedimentación, es decir: cuando los materiales procedentes de las rocas son depositados pasando a ser sedimentos.
Los estratos se forman típicamente como capas horizontales de espesor (también llamado potencia) uniforme, limitadas por superficies de estratificación, que son interfases más o menos nítidas respecto el estrato más joven (situado encima) y el más viejo (debajo). En la descripción de los estratos se usa el término «base» o «muro» para referirse a la parte más antigua (geométricamente la inferior, si no median alteraciones tectónicas de la posición) y «techo» para la más reciente.
Estando formados por rocas sedimentarias, los estratos suelen contener fósiles, es decir, restos orgánicos de animales y plantas que sirven para datar la edad aproximada de dichos estratos. Ello se realiza a través de los llamados fósiles índice, llamados así porque solo existieron en una determinada Era o periodo geológico. Evidentemente, el encontrar dicho fósil en un estrato, serviría para inferir que dicho estrato se formó durante la época en que el animal o la planta existieron. La datación es una aplicación muy importante de la estratigrafía
Para poder loguear este earth debes responder a las siguientes preguntas.
1. En qué era nos encontramos aquí
3. Qué tipo de piedras y rocas nos encontramos aquí
4. Cómo se puede saber que un sustrato corresponde a fondos marinos
5. ¿Puedes encontrar algún resto, en algunas de estas capas, que nos demuestren que antes estaba cubierto de agua?
6. opcional una imagen de la zona donde podamos ver claramente estos estratos
INGLÉS
The Maestrazgo Geopark, located in the province of Teruel, is a UNESCO-recognized geological treasure. It is not only a beautiful landscape, but also an open book that tells us millions of years of Earth's history. This geopark spans a vast territory comprising 43 locations in the Bajo Aragón Histórico region, displaying impressive geological diversity, from dinosaur footprints to spectacular karst formations.
Within this geopark, the town of Gargallo plays a fundamental role. It is located in an area of great geological and landscape value, characterized by its rugged terrain and rich geodiversity. In Gargallo and its surroundings, we can closely appreciate the interaction between geology and life, observing how the landscape has shaped the history and culture of the region.
It is especially interesting for its rock outcrops that document different geological periods, and for the presence of fossils that bear witness to the Maestrazgo's past. Whimsical shapes have also been carved into the rocks, creating unique landscapes that are a delight for geologists and nature lovers.
From a geological point of view, the Geopark area is located within the Aragonese Branch of the Iberian Range. This mountain range is a mountain chain with a length of just over 400 km and a width of 200 km, running northwest-southeast between Burgos and Valencia. The Maestrazgo Geopark is located on the border with the Ebro Depression and in the confluence zone with the Catalan Coastal Range.
Although there are occasional outcrops of Paleozoic rocks, this Geopark is primarily formed by a substrate of rocks belonging to the Mesozoic and Cenozoic eras, inviting you to take a surprising journey through the last 200 million years of geological history.
For much of the Mesozoic, the Geopark was covered by the sea. During the Jurassic period, the marine platform was stable and uniform, and a diverse invertebrate fauna developed there. Later, in the Cretaceous, the instability of the Earth's crust produced vertical ground movements that led to intermittent retreat and advance of the sea.
During the Cenozoic, an important geological chapter was written with the so-called Alpine Orogeny. 55 million years ago, the Eurasian and African plates began to converge, and the sedimentary layers deposited in the former marine basin folded and fractured. The horizontal thrust exerted by these two tectonic plates slowly and progressively formed the Iberian Mountain Range, a process that lasted millions of years and radically changed the landscape.
The reliefs created by the folding were immediately subjected to a slow transformation by exogenous processes of erosion, transport, and sedimentation, sculpting and shaping our rocky substrate.
Through the numerous geological clues provided by this environment, we can make an almost uninterrupted reading of the strata deposited over millions of years. This allows us to understand the evolution of ancient seas and their numerous fluctuations, reconstruct ancient ecosystems thanks to the discovery of numerous fossils, and imagine and measure the power of geological forces that—in combination with the passage of time—are capable of folding and shaping the relief we observe.
Gargallo is built on sediments of marine origin that were deposited during the Late Cretaceous (between 100.5 and 66 million years ago). At that time, the climate was generally temperate, a marine platform environment that stabilized for several million years and is associated with the sedimentation of the carbonate rocks found here. This platform once connected the Atlantic with the Tethys Sea, the precursor to the present-day Mediterranean Sea.
To do this, we have to imagine the Earth as a large puzzle with pieces, which would be the tectonic plates, which move very, very slowly. At the time when dinosaurs were still around, this place was a giant sea called the Tethys Sea, and in turn, there was another called the Atlantic Ocean, not as large as we know it now. These two bodies of water were connected by a rather large water corridor, but like two people hugging, the pieces of Africa and Europe began to move closer together. So, each time, that corridor narrowed, until the Tethys Sea was practically empty of water and became a salt marsh, no longer receiving water from the Atlantic Ocean.
But the plates continued to move, and the pieces moved apart again, forming the Strait of Gibraltar and allowing water to enter again. Throughout these processes, many changes occurred, which we can observe through the different strata we see here, giving us valuable information about the past.
In Geology, a stratum refers to each of the layers into which sediments (solid materials accumulated on the Earth's surface due to processes such as the action of wind, temperature changes, precipitation, groundwater, and the actions of chemical agents or living organisms) are divided, or some types of rocks (such as sedimentary rocks, which are those formed by the accumulation of sediments, or pyroclastic rocks, which are of volcanic origin, or finally, metamorphic rocks, which are rocks formed by the modification of pre-existing rocks) are formed when the layers are formed by the process of sedimentation, that is, when materials from the rocks are deposited, becoming sediments.
Strata typically form as horizontal layers of uniform thickness (also called thickness), bounded by bedding surfaces, which are more or less distinct interfaces between the younger stratum (above) and the older stratum (below). Strata are described using the terms "base" or "wall" to refer to the oldest part (geometrically the lowest, if there are no tectonic changes in position) and "roof" to refer to the most recent.
Being formed by sedimentary rocks, strata often contain fossils, that is, organic remains of animals and plants that serve to date the approximate age of said strata. This is done through so-called index fossils, so named because they only existed in a specific era or geological period. Obviously, finding such a fossil in a stratum would serve to infer that said stratum was formed during the time in which the animal or plant existed. Dating is a very important application of stratigraphy.
To log in to this earth, you must answer the following questions.
1. In what era are we here?
3. What types of stones and rocks are found here?
4. How can we tell if a substrate corresponds to a seabed?
5. Can you find any remains in any of these layers that show us that it was once covered by water?
6. (Optional) - an image of the area where we can clearly see these strata.