Hidrodinámica, geomorfología costera y características de las playas arenosas del litoral nororiental de Cuba

Contenido principal del artículo

Ridel Rodríguez Paneque
Elier A. Córdova García
Alexei Rueda Rueda

Resumen

El estudio de la hidrodinámica, la geomorfología costera y las características de las playas, son de gran importancia para la comprensión de los procesos que intervienen en su comportamiento morfodinámico, el ordenamiento territorial y la gestión de los espacios litorales. En el presente estudio se identifican los rasgos hidrodinámicos, geomorfológicos y las características de las playas arenosas del litoral nororiental de Cuba. La investigación se basa en los estudios de terreno realizados entre 2018 y 2022 en 54 playas, con datos de estaciones meteorológicas, oceanográficas y mareográficas y en las observaciones realizadas por los autores durante 30 años (1993-2023). Se encontró que en este litoral se registran las olas de mayor altura de la costa norte de Cuba y la mayor amplitud de marea del archipiélago cubano. La estrechez de la plataforma marina es el rasgo geomorfológico más significativo y la terraza rocosa baja es el tipo de costa mejor representado. Se encontró el predominio de playas de poca extensión y desarrollo, constituidas por arenas de granulometría media y génesis biogénica, en su mayoría antecedidas por arrecifes coralinos. Se encontraron evidencias erosivas sostenidas en el 70 % de las playas, que se atribuyen a la combinación de factores naturales y antrópicos, pero con el predominio de causas naturales. Además, se confirma la conveniencia de incorporar los resultados de la presente investigación en la planificación territorial y el manejo integrado de las zonas costeras, así como en los esfuerzos para el control y gestión de la erosión en las playas cubanas.

Palabras clave: playas, arena, oleaje, erosión, arrecifes coralinos
Publicado: may 22, 2025

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Biografía del autor/a

Ridel Rodríguez Paneque, Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Holguín (CISAT).

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Holguín (CISAT). Calle 18 entre 1ra y Maceo, Rpto. El Llano, Holguín, 80100, Cuba. Academia de Ciencias de Cuba, Filial Oriente Norte, Cuba.

Elier A. Córdova García, Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Holguín (CISAT)

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Holguín (CISAT). Calle 18 entre 1ra y Maceo, Rpto. El Llano, Holguín, 80100, Cuba.

Alexei Rueda Rueda, Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Holguín (CISAT)

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Holguín (CISAT). Calle 18 entre 1ra y Maceo, Rpto. El Llano, Holguín, 80100, Cuba.

Citas

Arango, E., Pérez, M., Ávila, L. y Batista, J. (2015). Nueva valoración sismo tectónica de la región oriental de Cuba en el contexto geodinámica del norte del Caribe. Memorias de la Sexta Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, La Habana, 18pp.

Barrantes, G. y Ortega, K. (2023). Coastal erosion and accretion on the Caribbean coastline of Costa Rica long-term observations. Journal of South American Earth Sciences, 127 (104371): 1-14. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2023.104371

Bird, E. y Lewis, N. (2015). Causes of Beach Erosion. In Beach Renourishment. Springer

Carvalho, R. C. y Woodroffe, C. D. (2023). Coastal compartments: the role of sediment supply and morphodynamics in a beach management context. Journal of Coastal Conservation 27 (58): 1-17. Springer.8https://doi.org/10.1007/s11852-023-00984-6

Casamayor, M., Alonso, I., Valiente, N.G. y Sánchez-García, M.J. (2022). Seasonal response of a composite beach in relation to wave climate. Geomorphology 108245. https:// doi.org/10.1016/j.geomorph.2022.108245.

Castelle, B. y Masselink, G. (2023). Morphodynamics of wave-dominated beaches. Cambridge Prisms: Coastal Futures, 1(1): 1–13. United Kingdon. https://doi.org/10.1017/cft.2022.2

Coelho, C., Lima, M., Alves, F. M., Roebeling, P., Pais-Barbosa, J. y Marto, M. (2023). Assessing Coastal Erosion and Climate Change Adaptation Measures: A Novel Participatory Approach. Environments, 10 (110). https://doi.org/10.3390/

Córdova, E. (2014). Comportamiento morfodinámico del perfil de playas en el litoral de Holguín entre el año 2000 y 2013. Holguín, Cuba: CTMA, 39p.

Cordobés, J. M. y Rodríguez, R. (2008). OLA 2.0: Una herramienta para el cálculo del oleaje incidente en la playa. CITMA.

Cotilla, M., Bankwitz, P., Franzke, H. J., Álvarez, L., González, E., Díaz, J. L., Grunthal, G., Pilarski, J. y Arteaga, F. (1996). Una valoración sismotectónica de Cuba. Revista Geofísica, 45:145-179, México. Available on-line at https://www.researchgate.net/ publication/273319446.

Dean, R. G. (2003). Beach nourishment: theory and practice. Advanced Series on Ocean Engineering, 18; 21-70.

Ferrucho, I. E., Otero, L. J. y Cuetoa, J. E. (2022). Cambios recientes de la línea de costa entre Bocas de Ceniza y Puerto Velero (Atlántico, Colombia). Boletín de Geología, 44(3), 159-178. https://doi.org/10.18273/revbol.v44n3-2022007

García, C. (2005). Actuaciones para el control de la erosión en playas biogénicas. El caso de la playa de Varadero. Tesis Doctoral, Universidad de La Habana, La Habana, 112pp.

Global Wave Statistics (2020). British Maritime Technology Limited. Unwin Brothers, London.

Harley, C. y Hughes, A. R. (2006). The impacts of climate change in coastal marine systems. Ecology Letters, 9(2); 228-241.

Houston, J. R. y Dean, R.G. (2014). Shoreline change on the east coast of Florida. Journal of Coastal Research, 30(4); 647-660. Florida.

INSMET: Instituto de Meteorología de Cuba (2021). Datos de vientos de la estación meteorológica Lucrecia. La Habana. Cuba.: Instituto de Meteorología. http://www.met.inf.cu/

INSMET: Instituto de Meteorología de Cuba (2023). El Clima de Cuba. Características generales. La Habana. Cuba.: Instituto de Meteorología. http://www.met.inf.cu/

Ionin, A., Pavlidis, Y. y Abello, O. (1977). Geología de la plataforma marina insular de Cuba. Academia de Ciencias de la URSS. Editorial Nauka, 1-125, Moscú.

IPCC (2023). Climate change 2023: Synthesis report. In H. Lee, and J. Romero (Eds.). Contribution of working groups I, II and III to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. IPCC. https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

Juanes, J. L. (1996). La Erosión en las Playas de Cuba. Alternativas para su Control. Tesis Doctoral, Universidad de La Habana, La Habana, 108pp.

Ludka, B.C., Guza, R.T., y O'Reilly, W.C. (2018). Nourishment evolution and impacts at four southern California beaches: A sand volume analysis. Journal of Coastal Engineering, 136; 96-105.

Mahabot, M. M., Pennober, G., Suanez, S., Troadec, R., y Delacourt, C. (2017). Effect of tropical cyclones on short-term evolution of carbonate sandy beaches on Reunion Island, Indian Ocean. Journal of Coastal Research, 33(4); 839-853.

Masselink, G. y Russell P. (2013). Impacts of Climate Change on Coastal Erosion. MCCIP Science Review; 71-86. Plymouth University, United Kingdom.

Massip, S. (1941). Deltas lineales de la costa nordeste de Cuba. Compañía editora de libros y folletos. Universidad de California, 12pp

MINJUS (2023). Decreto Ley Nº 77, “De Costas”. Gaceta Oficial No. 108 Ordinaria de 6 de noviembre de 2023. República de Cuba.

Nicholls, R. J., y Cazenave, A. (2010). Sea-level rise and its impact on coastal zones. Science, 328(5985); 17-20.

NOAA (2023). Tropical Cyclone Reports. National Hurricane Center. https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/.

ONEI: Oficina Nacional de Estadística e Información (2020). Turismo en: Anuario Estadístico de Cuba, 2019. La Habana.

Oppenheimer, M., Glavovic, B. C., Hinkel, J., van de Wal, R., Magnan, A. K., Abd-Elgawad, A., Cai, R., Cifuentes-Jara, M., DeConto, R. M., Ghosh, T., Hay, J., Isla, F., Marzeion, B., Meyssignac, B. y Sebesvari, Z. (2019). Sea level rise and implications for low-lying islands, coasts and communities. IPCC. https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9280.

Pranzini, E., Anfuso, G. y Muñoz-Perez, J. J. (2018). A probabilistic approach to borrow sediment selection in beach nourishment projects. Coastal Engineering, 139; 32-35.

República de Cuba (2023). Tablas de Marea de la República de Cuba. Servicio Hidrográfico y Geodésico, La Habana.

Rodríguez, R. y Córdova, E. (2005). Efectividad de los trabajos de alimentación artificial con arenas ejecutadas en Playa Estero Ciego entre 1997 y 1998, Cuba. Ciencias Holguín, 11(3):1-14, Holguín. Available on-line at http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed .jsp?iCve=181517982003

Rodríguez, R. y Córdova, E. (2006). La erosión en las playas de la región nororiental de Cuba. Revista Geográfica, 139:9-26, México. Available on-line at http://www.jstor. org/discover/10. 307/40996716?uid=3737784yuid=2yuid=4ysid=21106050727711

Rodríguez, R. (2008). Exploración a los cayos más orientales del archipiélago cubano. Informe a la Comisión Nacional de Nombres Geográficos de la Oficina de Hidrografía y Geodesia, La Habana, 10pp.

Rodríguez, R., Córdova, E., Franco, J.A. y Rueda, A. (2009). La Erosión en las playas del litoral de Holguín, Cuba. Ciencias Holguín, 15(1):1-20, Holguín.

Rodríguez, R. y Córdova, E. (2010). Efectividad de los trabajos de creación artificial de Playa Don Lino, Cuba. Ciencias Holguín, 16(1):1-18, Holguín. Available on-line at http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=181517919023

Rodríguez, R. y Finkl, C. W. (2020). Erosion of carbonate beaches on the northeastern coast of Cuba. Journal of Coastal Research, 36(2), 339-352. Coconut Creek, Florida.

Schwartz, M. L. (2005). Encyclopedia of Coastal Science. The Netherlands: Springer, 1126 p.

Senechal, N. y Coco, G. (2024). On the role of hydrodynamic and morphologic variables on neural network prediction of shoreline dynamics. Geomorphology, 451 (109084), Elsevier

Sosa, M., Guerra, R. y Rivas, L. (2005). Análisis actual de los procesos erosivos en las Playas del Este. Reporte técnico, Instituto of Oceanología, La Habana, 120pp.

Thiéblemont, R., Cozannet, G., Rohmer, J., Privat, A., Guidez, R., Negulescu, C., Philippenko, X., Luijendijk, A., Calkoen, F. y Nicholls, R. J. (2024). Sea‑level rise induced change in exposure of low‑lying coastal land: implications for coastal conservation strategies. Anthropocene Coasts, 7:8. https://doi.org/10.1007/s44218-024-00041-1.

Ton, A. M., Vuik, V. y Aarninkhof, J. (2021). Sandy beaches in low-energy, non-tidal environments: Linking morphological development to hydrodynamic forcing. Geomorphology, 374 (107522), Elsevier.

Wentworth, C. K. (1922). A scale of grade and class terms for clastic sediments. Journal of Geology, 30; 377-392. The University of Chicago Press, Chicago.

Yoshida, J., Udo, K., Takeda, Y., y Mano, A. (2014). Framework for proper beach nourishment as adaptation to beach erosion due to sea level rise. In: Green, A.N. and Cooper, J.A.G. (eds.), Proceedings 13th International Coastal Symposium (Durban, South Africa), Journal of Coastal Research, Special Issue, 70; 467- 472.

Yuan, R., Xu, R., Zhang, H., Hua, Y., Zhang, H., Zhong, X. y Chen, S. (2024). Detecting Shoreline Changes on the Beaches of Hainan Island (China) for the Period 2013–2023 Using Multi-Source Data. Water, 16(1034). https://doi.org/10.3390/w16071034

Zenkovich, V. P. (1967). Processes of coastal development. Edinburgh, Scotland: Oliver and Boyd, 738 pp.

Zscheischler, J., Westra, S., Van Den Hurk, B. J., Seneviratne, S. I., Ward, P. J. y Pitman, A. (2018). Future climate risk from compound events. Natural Climate Change 8, 469–477. doi: 10.1038/s41558-018-0156-3

Zúñiga, A. (2009). Características geomorfológicas y sedimentarías de las playas del subarchipiélago Camagüey. Reporte técnico, Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros, Ciego de Ávila, 69pp.