Geología y geomorfología

De Neotrópicos, plataforma colaborativa.
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Geolog?a regional4

Contexto

El ?rea de influencia del proyecto vial reposa sobre un basamento netamente oce?nico, siendo la falla del r?o Cauca, la que separa los dominios de corteza oce?nica al occidente y corteza continental o si?lica, al oriente y no la ?falla de Romeral?, como se ha sostenido en m?ltiples publicaciones (e. g., citar un par de las m?s significativas; la afirmaci?n anterior es de ustedes o se puede atribuir a otros autores, a quienes?).

Evoluci?n hist?rica

La historia geol?gica de la vertiente del Pac?fico de Colombia tiene registro confirmado apenas desde el per?odo Cret?cico, desconoci?ndose entonces la presencia de rocas m?s antiguas. La siguiente es una secuencia cronol?gica t?pica (desde las m?s antiguas hacia las m?s recientes) de las unidades litol?gicas presentes en la regi?n en la que el proyecto vial se inscribe:

  • La siguiente unidad estratigr?fica es una secuencia de sedimentos pel?ticos, potentes pero de espesor variable, pobre en f?siles, con interrelaciones menores de capas lidito-aren?ceas y calc?reas. Dichas rocas se representan generalmente muy plegadas y afectadas por tectonismo intenso. En la literatura geol?gica, esta unidad se conoce como Formaci?n Penderisco del Grupo Ca?asgordas (v. Gonz?lez y Barrero, 1991). En Antioquia y Choc?, el miembro Penderisco consta de shales negros, grauvacas, ocasionales conglomerados turbid?t?cos y lentejones lid?ticos y calc?reos, todos con una diag?nesis alta, pero sin llegar a claro metamorfismo. <font="green">(edad de estos sedimentos)
  • Las siguientes son rocas intrusivas y efusivas de composici?n dior?tica y tonal?tica que forman una amplia, pero discontinua franja al oeste de la cordillera Occidental; aunque la composici?n m?s frecuente de las rocas plut?nicas es de tonalita, a veces se observan tambi?n gabros, una variaci?n atribuible a la asimilaci?n de materiales ultrab?sicos. De todas ellas se encuentran buenos afloramientos, de extensi?n variable, desde la serran?a del Dari?n, en los l?mites con Panam?, hasta las cuencas del Pat?a y Telemb?, en el departamento de Nari?o, entre los que se destacan las del batolito de Mand? que corre paralelo a los r?os Atrato y San Juan. Seg?n lo indican las dataciones radiom?tricas disponibles (v. Stibane, 1981; Restrepo et al., 1991) dichas rocas se habr?an emplazado durante el Eoceno.
  • Suprayaciendo el episodio magm?tico mencionado, comenz? una sedimentaci?n marina al oeste de la cadena volc?nica originada por ?l. Se trata de una secuencia, Eoceno tard?a, integrada ante todo por liditas, calizas sil?ceas, areniscas grauv?quicas e hititas oscuras laminares (shales), que en conjunto han recibido diversos nombres: formaci?n Clavo, Cacaric?, Suruco, Chigorod?, etc.
  • Sobre los sedimentos mencionados, y traslapando lateralmente a ?stos, aparece una sucesi?n, depositada durante el Oligoceno, que comprende margas, calizas puras, calizas arenosas y tobas. A esta sucesi?n se le han dado nombres distintos como: formaci?n Uva, formaci?n Truand?, formaci?n Ciego, formaci?n Sierra, entre otros.
  • Finalmente, sigue una espesa acumulaci?n, a la que se atribuye edad miocena, de areniscas arcillosas de color oscuro, con algunos niveles de conglomerados y ocasionales lentes de lignito. Se trata de la unidad que se conoce con los nombres de formaci?n Naya, formaci?n Condoto, formaci?n Napip? y formaci?n Bojay?. Esta unidad litol?gica se observ? a lo largo del recorrido hecho por la zona de influencia directa del trazado de la v?a.

Tect?nica regional

El primer rasgo tect?nico -y el m?s importante en la evoluci?n del Pac?fico colombiano- es la falla de Utr?a, que ha sido tomada como la expresi?n superficial de una zona de subducci?n, ya que all? se concentran los epicentros s?smicos m?s someros de todo el occidente colombiano que de esa l?nea hacia el oriente ganan en profundidad. La falla de Utr?a constituye un cabalgamiento al que acompa?an numerosas fallas inversas menores y paralelas a ella, muy evidentes en la regi?n costera del Baud?.

Posteriormente se inici? un fallamiento de direcci?n N-S, con fracturas en su mayor parte transcurrentes, paralelas y posiblemente sat?lites de la 'falla del Cauca, bien representadas en las regiones de Calima (sitio de la presa), el curso alto del r?o Micay, entre el r?o Pat?a y la laguna de El Trueno y entre Yuto y Llor? (Choc?), donde causan una notable flexi?n de los cursos de los r?os Cabi, Atrato y C?rtegui

La falla del Cauca, de car?cter direccional, transitapor el oriente la cordillera Occidental y parece ser la causante de la formaci?n de la depresi?n Cauca-Pat?a; dicha fractura, junto con las mencionadas en el p?rrafo anterior, podr?a representar, al mismo tiempo, la zona de contacto tangencial entre un paleoarco de islas, al occidente y el Bloque Andino, al oriente.

Evoluci?n biogeogr?fica

Hasta mediados del presente siglo las selvas del Caribe centroam?ricano, Pac?fico ecuatoriano y valle medio del r?o Magdalena converg?an en el Choc?. Seg?n LeIlinger (1975) este conjunto selv?tico presenta muchos m?s elementos en com?n con las selvas del flanco norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y las del Catatumbo, de las cuales est? separado por barreras naturales que con las selvas amaz?nicas u or?nocenses del otro lado de los Andes. El Choc? tambi?n est? aislado de la Amazon?a

Por lo tanto, se puede hablar de un conjunto selv?tico cisandino amaz?nico - orinocense y de otro, transandino situado al occidente de la cordillera Oriental.

Existen varias teor?as con respecto al origen de las selvas transandinas: algunos, como Croizant (1976) piensan que la parte tropical de Am?rica del Sur, pose?a, a finales del terciario, una flora generalizada que se fragment? por el levantamiento de los Andes. Pero esto presupone la existencia de tierra firme al occidente de los Andes; evidencias geol?gicas recientes muestran que no fue as?. Durante la mayor parte del terciario, el borde occidental del continente era una gran falla por la cual corre actualmente el r?o Cauca. Seg?n Malfait y Dunkelman (1972), en el Oligoceno la cordillera Occidental era el fondo marino; su emergencia empez? en el Mioceno.

A medida que ocurri? el levantamiento de las cordilleras, la flora preexistente debi? dispersarse a la zona Andina. La regi?n Chocoana, que en un principio debi? tener el aspecto de un archipi?lago vecino a un continente al emerger apenas las cimas de la cordillera, paulatinamente, se trasform? en tierra firme con monta?as de poca elevaci?n que a?n no se constitu?an en barreras, sino m?s bien en v?as de paso.

Haffer (1970) descarta esa posibilidad pues considera que las tierras emergidas ser?an bajas y pantanosas; sin embargo, zonas que actualmente se encuentran en levantamiento presentan, por el contrario, relieve monta?oso, como la Serran?a de Baud?, la isla Gorgona o la Sierra Nevada de Santa Marta.

No hay acuerdo, entre los distintos autores, acerca de cuando los Andes alcanzaron alturas considerables; para algunos, como Van der Hamen (1974), la ausencia demorrenas u otras evidencias glaciares anteriores a la pen?ltima glaciaci?n, (ca. 250.000 a?os), indicar?a que s?lo para esta ?poca, las cordilleras alcanzaron la altura correspondiente a nivel de las nieves perpetuas, inferior a m?s de 1.000 m al actual durante los per?odos glaciales o sea, ca. 3.200 m s. n. m. En cualquier caso, la cordillera se constituy? en barrera hace muy poco tiempo, en la escala geol?gica.

A partir de este momento la cordillera, ya con cierta elevaci?n, pudo adem?s modificar el clima de los valles interandinos, por efecto de la sombra de lluvia o F?hn, produciendo sequ?a extrema en los valles internos y extrema humedad en algunos flancos externos.?Por qu? la serran?as del Dari?n y del Baud?, no presentan el efecto de rain shadow en sus vertientes orientales, valles del r?o Baud? y del r?o Atrato; mientras que el valle del Cauca es xerico, con estaciones de lluvias y est?o marcadas, desde Suarez (N del Cauca), hasta abajo de Santaf? de Antioquia?

Para la flora, el levantamiento de las cordilleras origin? microclimas en sus flancos particularmente en los extremos, donde se produce alta condensaci?n de lluvia orog?nica. Esto permiti? sobrevivir a los elementos de selva h?meda durante los per?odos secos, en el caso del Choc?, en condiciones mejores por mayor humedad que la misma Amazonia. Si se asume que, para ese entonces, el relieve ya era bastante similar al de hoy, esos refugios o microclimas corresponden a las zonas actuales de mayor precipitaci?n.

Fairbridge (1972) propuso un esquema para el clima durante los pleniglaciales que coincide, curiosamente, con las circunstancias que rodean al fen?meno de El Ni?o; la corriente de Humboldt, se aleja de la costa pac?fica peruana y ecuatoriana al ser desplazada por la corriente ecuatorial c?lida que produce un marcado efecto ciclonal y abundantes lluvias en la zona normalmente des?rtica. Debido al cicl?n que se forma sobre el Pac?fico se incrementa la fuerza del viento que converge hac?a su n?cleo. Los vientos Alisios del este producen sequ?as extremas en las planicies alejadas de la cordillera tanto en la costa caribe colombiana como en los llanos de la Orinoqu?a y por el efecto F?hn, igualmente en los valles interandinos. En cambio el flanco oriental de la cordillera presenta un r?gimen de lluvia casi normal en el piedemonte llanero y excesivo en el amaz?nico. En la regi?n Chocoana y en las estribaciones norte de las cordilleras Occidental y Central, las lluvias se mantienen aunque con un ligero descenso.

Seg?n Malfait y Dunkelman (1972), Guatemala era en el Oligoceno temprano, el l?mite sur de Norteam?rica y de ah? hasta el actual Dari?n, Centroam?rica consist?a en una cadena de islas separadas del continente suramericano por el geoisinclinal de Bolivar; en el Mioceno superior, la cadena de islas se transform? en un corredor terrestre continuo entre Guatemala y el Dari?n, separado a?n de Suram?rica, por un estrecho, bordeado por el arco de islas del Choc?. Para ese entonces debieron emerger algunas cimas de la cordillera Occidental, la cu?l se form? por el choque de dicho arco y de la placa oce?nica que lo subyace, contra la plataforma continental suramericana.

A finales del Plioceno y principios del Pleistoceno, el levantamiento de la cordillera occidental y la colmataci?n por material volc?nico y sedimentos de los que hoy es el valle de los r?os Atrato y San Juan, permitieron el paso continuo de Suram?rica a Centro y Norteam?rica. El clima de sabanas que prevalec?a facilit? por un lado el paso de mam?feros norteamericanos hacia el sur pero, al mismo tiempo, demor? la expansi?n de la selva h?meda suramericana hacia el norte. La colonizaci?n de las tierras bajas de Centroam?rica, por elementos de selva h?meda provenientes de Suram?rica, solamente ocurri? cuando las monta?as alcanzaron all? suficiente elevaci?n para actuar como condensadores durante los per?odos interglaciales c?lidos y h?medos, es decir, bien entrado el Pleistoceno. La vegetaci?n proveniente del norte, aprovecho las mayores elevaciones de las monta?as para avanzar hacia el sur; y los periodos fr?os, para cruzar las tierras bajas.

En conclusi?n, la variedad de flora chocoana se puede atribuir a: en primer lugar, a la superviencia de elementos de la flora terciaria amaz?nica, probablemente, bajo mejores condiciones de humedad que en la misma Amazon?a durante los peri?dos secos del Pleistoceno. En segundo lugar, la especiaci?n "in situ" aunque no se debe exagerar el alcance de esta posibilidad, dado que el aislamiento es muy reciente. En tercer lugar, a elementos provenientes de Norteam?rica v?a el itsmo centroam?ricano. Por ?ltimo, as? sea un porcentaje m?nimo, el arco de la isla del Choc? tambi?n debi? aportar algunos componentes.Quiz?s por especiaci?n, consecuencia de la insularidad, pues las islas alojan menos especies que los continentes

La pobreza en especies de peces de agua dulce de los r?os que drenan al Pac?fico se debe en parte, al levantamiento r?pido de la costa lo cual impide la formaci?n de planicies amplias de inundaci?n tambi?n, a la alta precipitaci?n que implica gran diluci?n de nutrientes en los r?os y por consiguiente, baja la productividad. La variedad y abundancia de peces aumenta al norte en la cuenca del r?o Atrato y al sur en el r?o Guayas, en los dos casos, al disminuir la precipitaci?n cuyos m?ximos valores se encuentran en la zona intermedia.1. La diversidad de peces fluviales es, seg?n varios autores (e. g., M?ller, 1980; Neiff, 1990, Welcomme, 1990), funci?n del tama?o de la planicie aluvial que aloja m?ltiples h?bitat y recursos; las m?s altas diversidades est?n en los grandes r?os con planicies aluviales del continente, e. g., Amazonas (2.000 spp), Parana (355), Orinoco (318), Negro (254), Magdalena (168), etc., a?n r?os chicos como el Catatumbo () o el Rancher?a () alojan bastantes especies por tener planicies desarrolladas. 2. La afirmaci?n de la baja productividad de los r?os por abundantes lluvias es imprecisa, posiblemente no sea correcta, los r?os Amaz?nicos son igualmente oligotr?ficos pero m?s diversos (e. g., Sioli, 1990). 3. Hay uchas afirmaciones sin referencias en el subcap?tulo biogeograf?a. ?De donde las tomaron? 4. Contactar a icti?logo y limn?logos de UTCh y pedir datos de diversidad de spp de peces, insectos acu?ticos, macr?fitas, perifiton en quebradas y r?os de diverso tama?o y explorar relaciones


Geomorfología

La descripción de la geomorfología del área del proyecto comprende la siguiente metodología:

  • visita de campo,
  • consulta de imágenes de satélite,
  • consulta de planos temáticos (geológico y geomorfológico),
  • consulta de estudios anteriores, especialmente el desarrollado por el consorcio INCOPLAN - PARSONS, del cual se tomó gran parte de esta descripción.

Zonificación

De acuerdo con lo anterior, el área se dividió en tres grandes unidades:

  • La cuenca hidrográfica del río Baudó,
  • La cuenca del río Quito y
  • La zona costera.

A partir de esa división, se describen diferentes subzonas en cada unidad.

Cuenca hidrográfica del río Baudó

Dentro de esta unidad se pueden diferenciar las siguientes sub-unidades geomorfológicos:

Vertiente escarpada (BVE)

Se presenta en la parte alta de la serranía del Baudó, en la vertiente oriental del río homónimo. Comprende alturas de aproximadamente 30 m que reposan sobre una vertiente de pendientes fuertes no escarpadas. Estos escarpes están formados principalmente por areniscas y arcillositas (¿arcillolitas?), moderadamente meteorizadas (suelo residual-saprolito) y fracturadas, lo que facilita desprendimientos y deslizamientos planares. La vegetación es muy densa y enmascara rápidamente las superficies deslizadas. Se encuentran en la zona predominantemente en sentido N-S.

Vertientes fuertes (BVF)

Son vertientes de pendientes fuertes, no escarpadas que se encuentran debajo de los escarpes descritos anteriormente, formadas por depósitos de vertiente que provienen de la parte más alta. Están localizados al E del río Baudó. Presentan drenajes cortos y torrenciales. Sobre la vertiente occidental del río, las pendientes son menos pronunciadas y el relieve es más ondulado y variable.

Planicies y valles aluviales (BPA)

Están asociadas al cauce principal del río Baudó, presentan, al sur del sitio conocido como Chachajo, un valle amplio con topografía más plana, donde se ubican pequeños asentamientos humanos y existen cultivos permanentes y transitorios utilizados por los habitantes de la región para su subsistencia. En este sector el río tiene carácter meándrico con un aporte abundante de sedimentos provenientes de sus afluentes. Hacia el norte de dicha población, el valle del río es más estrecho y el drenaje está más controlado por la topografía.

Cuenca hidrográfica del río Quito

Vertientes Onduladas (QVO)

Parte media de la vertiente del río Pató. Corresponde a vertientes fuertes no escarpadas, de topografía variable, de menor altura que las descritas en la unidad de vertientes fuertes del río Baudó. Está compuesta principalmente de areniscas y conglomerados donde se presenta una red de drenaje dendrítico, denso y de canales cortos.

Planicies y valles aluviales (QP)

Se encuentran localizados al norte del sitio Puerto Nuevo, ubicado sobre el trazo de la vía, en donde el río Quito tiene un carácter meándrico. Corresponde a zonas planas a ambos lados del cauce principal, desarrolladas debido a la dinámica del río. Los sedimentos aluviales corresponden principalmente a limos orgánicos, turbas, arcillas y limos, al igual que gravas y arenas.

Zona costera

Comprende la vertiente occidental de la serranía del Baudó, cuyas corrientes drenan directamente al mar.

Vertientes escarpadas (CVE)

Con similares características a las descritas para los escarpes de la cuenca del Baudó, ésta está localizada en la vertiente occidental que da hacia la costa.

Laderas onduladas (CLO)

Está ubicada a continuación de la anterior sub-unidad, se encuentra entre aquella y la zona de manglares. Está conformada principalmente por lavas almohadilladas, chert y calizas. Su topografía comprende vertientes con pendientes suaves a planas y no presenta procesos erosivos de gran importancia.

Manglares (CM)

Están localizados bordeando la ensenada de Tribugá, correspondiendo a depósitos lacustres con predominancia de limos orgánicos. Ubicados sobre una amplia franja en sentido N-S, son zonas planas y pantanosas, con vegetación característica de manglar.

Barras de Playas (CP)

Corresponden a depósitos de materiales asociados tanto a la dinámica costera como a los aportados por el río Tribugá.

Áreas de depósito de materiales (botaderos)

En este aparte se identifican los sitios escogidos como botaderos del material de que se ha de retirar durante las obras de descapote y cortes en la construcción de la vía.

  • B2: Localizado sobre la vertiente occidental de los cerros de Chachajo, a una altura aproximada de 300 m s. n. m. Está ubicado en interfluvio, ca. manantial, en el km 70 y a unos 150 - 200 m del trazo de la vía. Corresponde a la unidad geomorfológica QVO.
  • B4: Ubicado en la sub-unidad de vertientes fuertes de la cuenca del Baudó (BVF), caracterizada por estar formada por depósitos de vertiente. Zona de pendientes moderadas a bajas a unos 200 m al occidente del trazado de la vía.
  • B6: Piedemonte de los cerros de Chachajo, pendientes moderadas a bajas. Está ubicado en la unidad geomorfológica BVF, a 1 km al N del punto B4, costado occidental del trazo de la vía.
  • B5: Localizado al SO del sitio Yucal, en la unidad BVF, aproximadamente en el km 75,5. Se ubicará a unos 100-200 m de un drenaje afluente de la quebrada Amparraidó. Es esta una zona de pendientes bajas, sin problemas de inestabilidad que impidan su utilización como botadero.
  • B7: Localizado en la unidad BP, planicie aluvial del río Baudó. Pendientes planas, no presenta mayor problema de estabilidad, pero sí puede afectar negativamente el paisaje si se deja un botadero de mucha altura. 2
  • B8: En la vertiente oriental del río Baudó y al este de la vía, a unos 2 km de la misma. Ubicado sobre la unidad de vertientes fuertes (BVF), pero en el sitio escogido para el botadero, las pendientes son moderadas a bajas.
  • B12: Ubicado entre el trazado de la vía y el río Cugucho, al norte de la vía, sobre la unidad de vertientes fuertes BVF, aunque con pendiente moderada en el sitio del botadero.
  • B13: Cerca de la confluencia de los ríos Tumandocito y Tumando, el sitio escogido presenta pendientes moderadas y no afecta a los drenajes mencionados. Está localizado sobre la unidad BVF.
  • B14: El sitio escogido está a unos 200 m del río Tumandocito sobre su margen norte. Corresponde a la misma unidad geomorfológica (BVF).
  • B15: También sobre la vertiente norte del río Tumandocito, igualmente ubicado en la margen N de la vía y a unos 500 m de ella. Corresponde a una zona de pendientes más suaves en una vertiente de pendientes moderadas a fuertes. Unidad BVF.

Alternativa, descripción de depósitos en tabla3

margin:0 0 1em 1em"
Tabla 2.5 Características de áreas de depósito de materiales (botaderos)
depósito localización altitud
(m s.n.m.)
unidad geomorfológica pendiente capacidad hm3 rango de uso
(km inicial\km final)
observaciones
B2 vertiente O cerros de Chachajo 300 QVO xyz ¿? xxx ¿? 70\xx en interluvio,
ca. manantial

150-200 m de eje
B4 xxxx ¿dato en mapa? BVF baja a
moderada
¿dato en mapa? ¿dato en planos o cartera? zona de depósitos de vertiente a 200 m O de eje
B5 SO de Yucal xxx BVF baja xxx 75,5\xx zona estable, <200 m de afluente de q. Amparraidó
B6 piedemonte cerros de Chachajo xxx BVF baja a
moderada
xxx xx\xx 1 km N de B4, O de eje
B7 planicie aluvial Baudó xx BP plana xxx xx\xx área estable
altura de depósito deteriora paisaje
B8 vertiente E río Baudó
2 km E de eje
xxx BVF baja a moderada xxx xx\xx -
B12 N de vía, entre eje y río Cugucho xxx BVF moderada xxx xx\xx -
B13 confluencia de ríos Tumandocito y Tumandó xxx BVF moderada xxx xx\xx -
B14 200 m N de río Tumandocito xxx BVF xxxx xxx xx\xx -
B15 vertiente N de río Tumandocito, 500 m N de eje xxx BVF suave en sitio
fuerte a moderada en zona
xxx xx\xx -

DESCRIPCIÓN TRABAJO DE CAMPO

Tramo La Victoria - Chachajo

El trabajo de campo en el componente geológico - geomorfológico consistió en un recorrido inicial, entre los sectores La Victoria - El Afirmado, sobre el trazado de la vía, observando puntos de inestabilidad como deslizamientos en las márgenes de la vía y la presencia de erosión superficial sobre el mismo trazado. La observación de la geomorfología fue muy limitada debido a la espesura del bosque y la carencia de puntos de observación (sitios altos desde donde se pudiera ver claramente el paisaje y las geoformas), haciéndose necesaria la utilización de imágenes de satélite. 1.

El recorrido se hizo inicialmente entre los puntos conocidos como La Victoria - Antadó - La Punta - El Afirmado, utilizando el trazado existente de la vía hasta esa zona. La carretera en ese tramo se encuentra en mal estado debido a la erosión superficial por acción de la escorrentía, presenta lavado de los materiales pétreos (cascajo), lo cual deja en superficie un material arcilloso que hace bastante difícil el tránsito vehicular. Existen numerosos surcos y algunas cárcavas en la vía. Los taludes se presentan cubiertos de vegetación propia de la zona. En los afloramientos se observa roca meteorizada (saprolito). También se presentan algunos deslizamientos menores en la margen izquierda de la vía (en dirección a El Afirmado) debido a la alta precipitación y a las pendientes fuertes de los taludes.

Es muy común la formación de cárcavas en los drenajes que cruzan la vía y el daño evidente de algunas de las obras de drenaje construidas, lo que afecta claramente la vía. El inventario de las obras de arte afectadas se pueden observar en el componente de ingeniería. Los puntos de interés señalados, tanto en la vía como en quebradas, en el tramo hasta Chachajo, fueron ubicados mediante GPS y fueron nombrados como WP (WayPoint). A continuación una breve descripción de esos puntos:

  • WP01: km 87. Camino en mal estado, el material pétreo se ha ido perdiendo por escorrentía, observándose formación de surcos en la vía. Hay alta meteorización química, lo que será constante durante todo el trayecto. Se observan algunos deslizamientos pequeños en la margen izquierda.
  • WP05: (1.019.822 m E; 1.107.216 m N) km 83. En la margen derecha de la vía hay una pared de 20 a 25 m de altura por 30 m de anchura aproximadamente. Es un afloramiento de saprolito y se observa deslizamiento planar por la superficie de diaclasamiento.
  • WP06: (1.019.278 m E; 1.107.812 m N) km 82-81. Afloramiento sobre la margen derecha. El buzamiento es hacia la superficie del talud, lo que puede generar deslizamientos planares hacia la vía. El material del saprolito es arcilloso, muy compacto, con láminas arenosas que favorecen la infiltración y cuyo contacto con zonas más arcillosas pueden activar deslizamientos planares.
  • WP08: (1.015.471. m E; 1.111.317 m N) km 74. Talud de 30 m de altura con roca oscura de textura arcillo-limosa con restos de conchas en la matriz. El talud, casi vertical, presenta desprendimientos de bloques por diaclasamiento que taponan el trazo de la vía. Hay un tramo de unos 100 m con numerosos desprendimientos.
  • WP09: (1.013.144 m E; 1.113.533 m N) Saliendo de El Afirmado, por el antiguo trazado de la vía. El camino está taponado por la vegetación que ha cubierto prácticamente el camino. Hay una estructura de paso para el drenaje que se ha colapsado y genera una alta inestabilidad en el trazado.
  • WP10: (1.013.482 m E; 1.114.497 m N) Iguales características a las del punto anterior.
  • WP12: (1.013.751 m E; 1.115.255 m N) Amplia superficie de deslizamiento, ubicada con GPS (ver mapa). Dimensiones de 50 m de ancho por 30 m de alto, aproximadamente, cubierta por completo de vegetación. A partir de este punto, los WP se ubicaron en las quebradas, describiendo los afloramientos de roca observados en las márgenes de las mismas. Ya no existe trazado de la vía y el trabajo consistió en visitar las quebradas y ubicar los puntos de canteras, ya señalados en estudios anteriores.

Quebradas Wina, Ángela, Wina Media. Zona de colinas de altura moderada cubiertas de bosque nativo como toda la región visitada. En las quebradas no se observan afloramientos de roca fresca, pero sí ligeramente meteorizada, saprolitizada. En los lechos se observan conglomerados de cantos medios a gruesos (aprox. 1 cm de diámetro) en matriz arcillosa. Estas quebradas son de carácter torrencial, con pendientes medias a fuertes en la parte alta de la montaña. Los diámetros de los cantos observados en el lecho son variables, de 50 a 70 cm aproximadamente.

  • WP20 (1.011.837 m E; 1.121.580 m N) Quebrada Amparradó. Con carácter menos torrencial, lecho amplio, se observan grandes bancos de arena. Material de arrastre más fino que en las quebradas descritas en el punto anterior.

Este sector corresponde al sitio Chachajo, ubicado en la margen izquierda del río Baudó. Las quebradas aquí ubicadas tienen un régimen más suave, presentando abundantes bancos de arena propicios para la explotación y utilización en la construcción de la vía. El río Baudó es de carácter meándrico en esta zona, con márgenes altas de unos 2 a 4 m de altura en ambos costados. Presenta numerosos bancos de arena y mucho material de arrastre, vegetal (árboles, ramas). Se observa fuerte erosión en sus márgenes, producto de las diferentes crecientes ocurridas en el río. El agua es de color café debido a la altísima sedimentación.

Al este de la población de Chachajo se observa un ramal de la serranía del Baudó, con pendientes fuertes a escarpadas en la parte alta y una cuchilla alargada en sentido SE - NO, completamente cubiertas por la espesa vegetación de bosque primario.

Hacia el NO de Chachajo se observa, en la misma serranía, un escarpe en roca, se presentan desprendimientos en roca en una pared semi-vertical, en planos de fracturamiento paralelos a la pendiente.