jueves, 28 de noviembre de 2019

Guía para la elaboración de una columna estratigráfica

Guía para la elaboración de una columna estratigráfica


¿Qué es una columna estratigráfica?

Las columnas estratigráficas son representaciones gráficas de carácter cronológico y sentido reconstructivo sedimentológico de las variaciones verticales y cambios horizontales que presentan los cuerpos rocosos. Su elaboración se enfoca en base a las observaciones y mediciones, con diverso grado de detalle, de los diferentes materiales dispuestos en estratos que son observados en la zona de estudio.

¿Qué información aporta?

La medición detallada de una columna estratigráfica nos permitirá obtener información sobre:

Sedimentología 
  • Litología: composición y textura
  • Espesor y volumen
  • Estructuras primarias
  • Definición de litofacies
Estratigrafía
  • Determinación de los sistemas sedimentarios
  • Geometría y orientación de los cuerpos sedimentarios
  • Discordancias: caracterización y significado
  • Secuencias y ciclos
  • Tasa de sedimentación
Análisis de facies
  • Tipos y clasificación de facies
  • Distribución y relaciones de contacto
  • Paleocorrientes
  • Contenido fósil
  • Ambientes de depósito
¿Cuáles son los elementos de una columna estratigráfica?
  • Escala
  • Espesor: Tipos y expresión gráfica
  • Cronología
  • Línea de durezas
  • Naturaleza litológica
  • Variaciones litológicas
  • Estructuras sedimentarias
Elementos de una columna estratigráfica

Fig.1. Elemento de una columna estratigráfica

Metodología

Se elige una localidad de observación y medición que reuna, en lo posible, las siguientes características:
  1. Estructura sencilla, de tal forma que no presente o se pueda reconocer con facilidad, en caso de que la haya, una repetición de la sucesión.
  2. Que la unidad que se desee medir presente afloramientos continuos y que estén expuestos sus límites inferior y superior.
Espesor:
  • Se identifican estratos: base y techo.
  • En cuanto a su estructura interna: Espesor de la estratificación y sus variaciones.
   
 Fig.2. Detalle de la medida de dirección y espesor de una estrato
  • Se mide su rumbo e inclinación.
  • Se mide el espesor de la secuencia estratigráfica, señalando niveles en los que cambia su carácter (litología facies).



                   Fig.3. Indicación de los diferentes elementos de una columna estratigráfica.

Registro de la información

La información que debe recopilarse en cada estación de observación es la siguiente:

Geometría y características de la estratificación
  • Forma de los estratos, ejemplo; paralelos, no paralelos, lenticulares, continuos, discontinuos, etc.
  • Tipo de contacto entre los estratos, ejemplo; base erosiva, rizaduras, transicional, mal definido, etc.
  • Tipo y forma de capas internas, ejemplo; laminación, gradación, rizaduras internas, etc.
  • Espesor de los estratos (por litología).
  • Polaridad de la estratificación; determinar si la sucesión se encuentra en posición normal o invertida.
Composición y textura de cada litología presente
  • Determinación de las litologías (empezando por la más abundante) y relaciones entre las diferentes litologías (interdigitación, alternancia, etc.)
  • Tamaño de grano, textura y distribución.
  • Clasificación (porcentaje de los distintos tamaños de grano).
  • Características de los granos, ejemplo: forma, redondeamiento, etc.
  • Composición de los granos. En el caso de conglomerados conteo de puntos en afloramiento.
  • Descripción de la matriz/cementante y sus características.
Estructuras primarias
  • Identificación de los tipos de estructuras primarias.
  • Registro de paleocorrientes; medición de su oreintación.
  • Señalar si corresponden a cima o base.
Contenido fósil
  • Tipos de fósiles.
  • Condiciones y preservación de los restos fósiles (enteros, fragmentados, moldes, etc.)
  • Localización dentro del estrato (base,cima, al interior, etc.).
  • Tipo de litología en la que se encontraron.
  • Cuáles están asociados (comparten una misma capa y/o presentan el mismo grado de preservación).
  • Retrabajados o in situ.

Leyenda de signos y simbología






Un Recorrido 360º por la Playa de Mazagón

EL USO DE LA FOTOGRAFÍA 360º EN EL AULA: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA


Hoy os presentamos una propuesta didáctica a partir de un recurso de Realidad Virtual. En este caso, se trata de trabajar con fotografías 360º con las que los alumnos construirán su propio contenido.

El objetivo de esta actividad consiste en obtener una serie de imágenes en 360º de los principales puntos de interés geológico de la playa de Mazagón, con información añadida en forma de “puntos calientes”. Posteriormente, se realizará una ruta sobre un mapa que una todas las parorámicas y que nos lleven de paseo por cada uno de estos puntos de interés. Para este ejemplo, se han propuestos como  puntos de interés las formas del relieve más características y agentes geológicos que intervienen en su formación.

Recursos a utilizar
  • Cámaras de dispositivos móviles para la realización de fotografías 360º: ante la dificultad de disponer de un equipo de fotografía 360º, se propone que los alumnos utilicen sus propios móviles para realizar fotografías panorámicas-360 utilizando alguna de las siguientes aplicaciones gratuitas:   
           > Google Street view
           > Sphere
           > HD Panorama
           > DMD Panorama
                         Photaf Panorama
           Paneek
  • Edición y publicación de fotografía 360º: se utilizará en esta caso Paneek, que nos permitará publicar la imagen, así como añadirle datos relevantes, como su descripción, geolocalizarla, y, la parte más importante de esta actividad, añadir “puntos calientes” en los que añadir la información que será elaborada por los alumnos. Podemos consultar cómo utilizar Paneek aquí.

El contenido obtenido de esta actividad será un contenido que se publicará en Paneek, permitiendo su exploración a través de una experiencia tanto inmersiva como seminmersiva, bien desde las apps desarrolladas para Android e iOS como desde la propia página web.

Propuesta didáctica
Área curricular: Biología y Geología
Nivel educativo: Secundaria
Público objetivo: alumnos de 3º de ESO con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años.
Duración: la actividad tendrá una duración aproximada de dos semanas, incluyendo trabajo en el aula (para las reuniones de los equipos de trabajo) como fuera de ella (para el trabajo de campo y la realización del trabajo individual).

Objetivos:
  • Aplicar los contenidos aprendidos sobre el modelado del relieve y las formas características en el medio litoral.
  • Fomentar el trabajo en equipo de forma coordinado y cooperativo.
  • Conocer y descubrir el entorno en el que viven.
  • Trabajar con distintas herramientas multimedia para la generación de sus propios recursos.
Competencias clave:
  • Competencia digital (CD)
  • Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEE)
  • Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
  • Competencia en comunicación lingüística (CCL)
  • Competencia para aprender a aprender (CAA)
  • Competencias sociales y cívicas (CSC)
La actividad a realizar se dividirá en las siguientes fases:
  1. Formación de los equipos de trabajo: se formarán equipos de trabajo de cuatro personas que trabajarán de forma coordinada. A cada equipo se le asignará una localización concreta de la playa de Mazagón que ha sido seleccionada con anterioridad por el docente.
  2. Investigación: la primera tarea del equipo de trabajo será la de buscar y recopilar información sobre el punto a estudiar. Para ello, partirán de los conceptos adquiridos a lo largo de la unidad en las que se ha estudiado las formas del relieve característicos de cada tipo de modelado; glaciar, kárstico, fluvial, litoral, eólico, etc.
  3. Trabajo de campo para la toma de la fotografía: los equipos se desplazarán hasta el punto de interés, donde realizarán la toma de la imagen correspondiente. Pueden tomar varias imágenes y presentar, mediante Paneek, un tour de imágenes del punto de interés en cuestión.
  4. Creación de los contenidos de los puntos calientes: cada equipo se repartirá entre sus miembros los puntos de interés elegidos sobre la imagen, y se elaborará un breve contenido. Este contenido puede hacerse en formato audio, vídeo o texto acompañado de fotografías convencionales.
  5. Inclusión de estos contenidos en la fotografía 360º: una vez elaborados los contenidos, desde la plataforma de Paneek, los alumnos incluirán esta información en aquellos puntos que consideren de mayor interés.
  6. Puesta en común y presentación ante el resto de la clase: se realizará una breve presentación del tour realizado por cada grupo, mostrándose el resultado de sus trabajos.
  7. Evaluación del trabajo realizado por otros compañeros: en este momento, los alumnos elegirán libremente el proyecto de un equipo de trabajo distinto al suyo para explorar los contenidos, utilizando, en caso de disponer de ellos, de unas gafas tipo Cardboard. Una vez realizada la experiencia, elaborará un breve informe sobre qué le ha parecido, si le ha resultado de utilidad, qué es lo que más le ha gustado y qué propuestas de mejora haría al equipo que lo ha realizado.
  8. Autoevaluación del trabajo realizado: cada alumno realizará una rúbrica de autoevaluación sobre el trabajo realizado y los objetivos conseguidos con este trabajo de forma individual. Además, realizará una segunda rúbrica en la que se evaluará cómo ha sido la experiencia de trabajar en equipo y qué les ha parecido la actividad realizada.
Una vez presentados estos trabajos los alumnos podrán incluir toda la información en un blog utilizando la herramienta Blogger de Google y realizar un recorrido virtual sobre todos estos puntos, viendo en cada uno la imagen 360º con la información elaborada por los alumnos.

 

Fig. 1. Ejemplo de un tour realizado por los alumnos desde la plataforma de Paneek.

Si no puedes observar el tour, acceda pulsando aquí.

Opción 2:
Otra alternativa a la plataforma Paneek para la realización de un tour virtual, es accediendo a la plataforma gratuita Tour Creator de Google, desde la dirección:

 https://vr.google.com/tourcreator/

Los alumnos podrán compartir sus propios contenidos al crear un tour virtual desde cero o desde una plantilla previamente prediseñada, que le servirán de base para crear el tour. Previamente, el profesor facilitará una guía o información sobre las funcionalidades de dicha plataforma:

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=otKXz15k7Eg

De esta forma, los alumnos podrán familiarizarse en el uso y manejo de la misma. Podrán crear experiencias inmersivas añadiendo las imágenes del relieve que han realizado con cámara 360º, y que motivaran al alumno para el estudio y aprendizaje de las características de las distintas formas del relieve.

Algunos de los usos que se le puede dar a Google Tour Creator son:

- Narrar las escenas de una novela.
- Visitar distintos lugares de un evento histórico.
- Observar los Biomas de alrededor del mundo.
- Conocer los Puntos destacados de una ciudad en un país diferente.
- Informarte sobre la biográfica de una persona.
- Relatos ficticios escritos por un estudiante.

A igual que Paneek, Google Tour Creator permite añadir diversos recursos dentro de una misma escena como, por ejemplo; imágenes en 360º, audios, descripciones, puntos de interés e imágenes superpuestas o incluso una narrativa que los alumnos realicen con su propia voz desde la plataforma https://online-voice-recorder.com/es/. Todo ello, lo podemos ver usando nuestro ordenador, incrustarlo en una página web o blog, en un dispositivo móvil o con unas gafas VR. Un tour creado por los alumnos utilizando dicha plataforma se puede ver a continuación:


Si no puedes ver el tour, acceda mediante el siguiente enlace:
https://poly.google.com/view/1DFxeaC13Dh

Opción 3:
Otra alternativa al tour o recorrido 360º para el estudio del relieve, en caso de no disponer de cámara 360º y de los recursos para desplazarse a la zona de estudio, es obteniendo las panorámicas directamente de la plataforma de Paneek. Y es que, desde la plataforma podemos obtener panorámicas de cualquier parte del mundo que han ido subiendo los usuarios de Google Street View. Así, podríamos seleccionar panorámicas del relieve de zonas distantes de nuestra ubicación y estudiar las características de relieves típicos de otras zonas climáticas como, por ejemplo, del modelado glaciar, eólico, fluvial, kárstico, etc., y añadirles puntos de información; texto, video, formularios, chat, etc., para crear el tour virtual.

Opción 4:
Por último, para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, con problemas de movilidad, se podría proponer otra actividad de similares características, solo que, en vez de tener que realizar las panorámicas, proporcionarles fotos no 360º del relieve de la zona de estudio, playa de Mazagón, que sean descargadas de internet. A través de la plataforma Genial.ly, tendrían que incorporarles la información a los distintos relieves observados. Esta última opción no sería un tour virtual propiamente dicho, sino más bien una presentación o transición similar a un Power Point, lo que supone que el usuario no experimentará una experiencia inmersiva como ocurre con los tours virtuales anteriormente comentado. Un ejemplo realizado por los alumnos puede apreciarse a continuación:







martes, 12 de noviembre de 2019

Importancia de las rutas geológicas en la educación en Geociencias

Importancia de las rutas geológicas en la educación en Geociencias 

La educación es una herramienta imprescindible a la hora de formar buenos profesionales. Sin embargo, en muchas ocasiones el trabajo en las aulas es, aunque esencial y necesario, insuficiente para comprender muchos de los términos que se tratan en las Geociencias.

Por ello existen las rutas geológicas o georutas, realizadas normalmente en las llamadas salidas de campo. Una georuta es un camino previamente diseñado para explicar uno o varios conceptos geológicos en plena naturaleza. Esta metodología de trabajo ayuda a entender, de una manera alternativa pero complementaria, el panorama geológico y el mensaje que encierra y nos aporta el paisaje.

Durante estos recorridos, los estudiantes y –cuando son de más amplio alcance–, los ciudadanos en general, tienen la oportunidad de observar formaciones y litologías, además de aprender sobre cualquier subdisciplina relacionada directamente con la geología y geociencias, como pueden ser la mineralogía, petrología, tectónica, o la paleontología. Todos estos conocimientos adquiridos en el campo son necesarios para entender cada proceso que se imparte en las clases.




Figura 1: Los mapas geológicos son uno de los elementos fundamentales en las georutas, no solo como guías propias para su desarrollo, sino como una metodología en la que los propios participantes pueden tomar parte, de manera que les ayuda a comprender el mensaje detrás del paisaje que están observando, obteniendo una visión espacio-temporal del entorno


Además de todo esto, las georutas ayudan a desarrollar las habilidades orientativas y cartográficas enseñando a plasmar nuestro entorno en los llamados mapas y cortes geológicos: herramientas imprescindibles para entender, a pequeña y gran escala (Fig.1), la geología de la zona de trabajo (Fig.2). Éstos son esenciales para la comprensión del tiempo geológico, de los conjuntos geológicos y de los procesos que afectan y forman el entorno que nos rodea (Ruban y Dmitry, 2016).



Figura 2: La descripción y explicación de los afloramientos y de los elementos que los constituyen, ya sean mineralógicos, paleontológicos o texturales/estructurales también son parte habitual de las georutas. Afloramiento en la zona de Torrelaguna.

Situación actual
Con objeto de disponer de una visión global y rigurosa acerca de cuál es el estado-del-arte sobre esta conexión entre geología y educación, enfocada a comprender mejor el panorama actual, se ha realizado un análisis exhaustivo utilizando la base de datos Web of Science (WoS). Uno de los resultados más relevantes que se refleja en dicho análisis es que España se encuentra, con 46 publicaciones/registros, justo detrás de EEUU (246) y UK (89), como tercer país que más publicaciones realiza sobre el conjunto (Fig.3), siendo además el español el cuarto idioma con más registros (33 publicaciones) sobre esta temática. Sin embargo —y aunque el número de trabajos realizados aumenta de forma notable desde 1997 hasta 2015 en una tendencia creciente desde 36 a 65 publicaciones—, se ha visto reducido en el último año 2016 (40 registros).

Dentro de las áreas de investigación contempladas oficialmente en dicha base de datos, donde podemos informarnos sobre esta relación con la educación, el área de la WoS de Geología con 352 publicaciones de un total de 954 se encuentra en segundo lugar tras el área de Investigación Educativa (556 registros), siendo Revue de Paleobiologie, Computers Geosciences (27) y Journal of the Geological Society of India las tres revistas que encabezan la lista de fuentes con mayor número de artículos relacionando estos dos conceptos (geología y educación), con 40, 27 y 16 registros respectivamente. 

Figura 3: Diagramas de tarta correspondientes al cruce entre los términos Geología y Educación (arriba) y Geoparques y educación (abajo). Los numeros indican la cantidad de registros/publicaciones. Fuente: Base de datos Web of Science. Búsqueda realizada en el período 1900-2017.


Si acotamos más los criterios de análisis en la base de datos y nos centramos en el importantísimo papel que están jugando los geoparques, cruzando como criterios de análisis los términos geoparques y la educación, observamos que los países que más apoyan esta relación son China, Alemania e Italia con 9, 3 y 3 registros respectivamente (Fig.3), de un total, mucho más reducido, de tan solo 43 publicaciones. En este caso, la Geología constituye la primera área, siendo las áreas de Ciencias Sociales y la de Ciencias Ambientales, las que ocupan el segundo y tercer puesto, en correspondencia con las implicaciones de los geoparques en el ámbito de la sostenibilidad y como motores de desarrollo territorial. En este caso, las dos revistas con mayor número de publicaciones relativas a esta conexión geoparques-educación son Journal of Geological Society of Korea y Geoheritage.

Geolodia, georutas y geoparques

Iniciativas como el Geolodía, las georutas, o los geoparques ayudan a fomentar el uso de rutas geológicas como medios de aprendizaje alternativo, tanto para entendidos en la materia como familias o curiosos que desean pasar un día en el campo y aprender sobre el entorno y el paisaje. Según un estudio realizado por Lewis T.O. Cheung para la revista Geoheritage en 2016, las principales motivaciones de los visitantes a la hora de visitar un geoparque o de participar en un Geolodía son la búsqueda de nuevas experiencias, el disfrute personal, la interacción social y romper la rutina.


Los Geolodías se diseñaron para incentivar tanto la profesión de geólogo como para fomentar las geociencias. Estos eventos se realizan en lugares de interés geológico, y consisten en salidas de campo, normalmente sin ningún tipo de coste o con un coste mínimo, en las que expertos en la materia enseñan a los visitantes cuál es la metodología de trabajo de los geólogos y cómo entender el paisaje que les rodea. Además de todo esto, de acuerdo con las consideraciones que la Sociedad Geológica de España indica en su web concreta sobre este tema, los geolodías ayudan a visibilizar la importancia y la necesidad de protección de la geodiversidad (Carcavilla et al., 2008) del patrimonio geológico y del medio ambiente.


Para diseñar una ruta de este tipo se deben tener en cuenta varios factores determinantes a la hora de realizar la actividad en las mejores condiciones posibles. Por una parte, las estaciones del año, al igual que la meteorología, pueden influir tanto de manera positiva como negativa según la zona donde preparemos el recorrido. Si estamos trabajando en un área donde el clima suele ser árido y seco, no debemos realizar una georuta en días de verano o muy calurosos. Por el contrario, si nos encontramos en una zona de alta montaña debemos evitar el invierno y los días en los que la nieve pueda ser un problema para observar la geodiversidad y el patrimonio geológico con claridad.


La accesibilidad es, también, un factor muy importante para las georutas. La ruta en cuestión debe ser lo más accesible posible, entendiendo como tal que cualquier persona pueda llegar con facilidad al punto de entrada del recorrido (otros aspectos ligados con la importancia de proporcionar accesibilidad a personas con necesidades especiales se abordarán más adelante).


También es importante destacar que dicho camino esté en buenas condiciones y no sea muy escarpado o difícil de realizar, ya que estás actividades se preparan para todo tipo de público. Para preparar un itinerario geológico, normalmente se realiza una organización por paradas de interés o se preparan una serie de paneles informativos que irán situándose puntos determinados del recorrido. Si los recorridos son largos, se deben realizar una o dos paradas de descanso para que el trayecto se haga lo más ameno posible.


Como se indica en la página oficial de geoparques del IGME, un geoparque “es un territorio que presenta un patrimonio geológico notable y que lleva a cabo un proyecto de desarrollo basado en su promoción turística, de manera que debe tener unos objetivos económicos y de desarrollo claros” (Fig.4). Para que un territorio pueda ser denominado geoparque existen fundamentalmente tres principios básicos.


Figura 4: Página web principal del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo. España es el segundo país del mundo después de China con mayor número de geoparques. El de Lanzarote fue el último geoparque español aprobado en 2015. 

El primero es observar que la zona presente un patrimonio geológico que pueda ser utilizado como objetivo turístico principal (ver Foro Español de Geoparques). El segundo es la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación, y el tercero sería una valoración sobre los beneficios podría aportar el proyecto a los sectores socioeconómicos y culturales del área en cuestión (Farsani et al., 2011).

 Actualmente, España cuenta con 11 geoparques repartidos por todo el país:
   - Geoparque Natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba.
   - Geoparque Natural del Cabo de Gata en Almería.
   - Geoparque de Cataluña Central en Barcelona.
   - Geoparque de Sobrarbe en Huesca.
   - Geoparque de la Costa Vasca de Guipúzcoa.
   - Geoparque del Maestrazgo en Teruel.
   - Geoparque Sierra Norte de Sevilla.
   - Geoparque Villuercas-Ibores-Jara de Cáceres.
   - Geoparque de Molina y el Alto Tajo en Guadalajara.
   - Geoparque del Hierro en Las Islas Canarias.
   - Geoparque de Lanzarote y Archipielago Chinijo (Fig.4).

 Además, programas como los realizados por la International Association for Geoscience Diversity (IAGD), Changemakers o Ciencia sin Barreras (García-Frank, et al. 2014) ayudan a la integración en este tipo de turismo a personas con distinto tipo de discapacidad que normalmente no podrían tener acceso a estas actividades. La accesibilidad y la facilidad del recorrido son puntos fundamentales en el diseño de toda georuta, por lo que la adaptación de estos recorridos, sin dañar de ninguna forma el patrimonio geológico, para que personas con necesidades especiales puedan realizarlos es un avance destacable que debemos tener en cuenta y que, afortunadamente, va contando con iniciativas en las que España está también siendo pionera.

Figura 5: Página web de la International Association for Geoscience Diversity, especialmente dedicada al desarrollo de iniciativas para personas con necesidades especiales.

Referencias

- Carcavilla, L., Durán, J.J., y López-Martínez, J. 2008. Geodiversidad: concepto y relación con el patrimonio geológico. Geo-Temas, 10, 1299-1303. VII Congreso Geológico de España. Las Palmas de Gran Canaria.
- Cheung, Lewis T. O. (2016). Travel Motivations on their Willingness to pay for Accredited Geo-guided Tours. Geoheritage, 8, 201 – 209.
- Farsani, Neda Torabi Coelho Celeste Costa Carlos. (2011). Geotourism and Geoparks as Novel Strategies for Socio-economic Development in Rural Areas. International Journal Of Tourism Research ,13, 68 -81.
- García-Frank, A., Pérez Barroso, R., Espín Forjan, B., Benito Manjón, P., de Pablo Gutiérrez, L., Gómez-Heras, M., Sarmiento, G.N., Canales Fernández, Mª L., González Acebrón, L., Muñoz García, MªB., García Hernández, R., Hontecillas, D., Ureta Gil, Mª S., Madrid del Moral, B. (2014) Divulgación de la Geología: nuevas estrategias educativas para alumnos con necesidades educativas especiales por discapacidad intelectual. Divulgación de la Geología. Nuevas estrategias educativas. - Ruban, Dmitry A. (2016). Representation of geologic time in the global geopark network: A web-page study. Tourism Management Perspectives, 20, 204 – 208.

Tierra y Tecnología nº 49 | Autor: Enrique Martínez. Geólogo. Universidad Rey Juan Carlos. C/ Ramón de Aguinaga, 18 – 4ª planta. 28028 Madrid. | http://dx.doi.org/10.21028/emm.2017.02.07

domingo, 3 de noviembre de 2019

Colección de Infografias

Colección de infografías

Mostramos una serie de infografias para uso docente y formativo para que puedan ser descargardas, consultadas y estudiadas sin necesidad de estar conectado a internet.

Las infografías están comprimidas en formato zip. Los sistemas operativos más utilizados (Windows, MacOS X y Linux) incluyen aplicaciones que descomprimen estos archivos, por lo que lo más probable será que sólo tengas que hacer doble clic en el fichero para extraer el documento ".swf", que es el que contiene la infografía.

Para ver cada infografía es suficiente con abrirla, una vez descomprimida, desde un navegador como Firefox, Internet Explorer, Safari u Opera. Para ello, en la mayoría de los casos, basta arrastrar el archivo al navegador, o, si no, seleccionar "Abrir archivo" desde el menú "Archivo".

    
                       
             

Para ver más infografías, dejar en comentarios.

               

               
         








                      

Fenómeno de El Niño y La Niña

http://cidbimena.desastres.hn/docum/Infografias/elnino4/elnino4.swf