Conocemos el nivel freático o piezométrico en tres pozos que atraviesan el mismo acuífero. Y queremos hallar la dirección del flujo subterráneo y el gradiente.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Elementos de un polígono.
Advertisements

Electricidad. Electrostática
TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS
TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS
Distancias Los problemas de distancia son una aplicación de la perpendicularidad.
CAMPO GRAVITATORIO CAMPO ELÉCTRICO
EL MAPA TOPOGRÁFICO.
Grupo de Hidrología Subterránea
INTERPRETACION DE LA CARTA TOPOGRÁFICA
TEMA 7 CINEMÁTICA Primera Parte.
LA MEDIDA DEL RADIO TERRESTRE
Métrica en R3.
Fuerzas U.1 Fuerza: una magnitud para medir las interacciones
DESARROLLO DE UN CILINDRO RECTO TRUNCADO
TEMA 9 PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES
Lesly Guerrero Décimo B 2013
FLUJO DE CAMPO ELÉCTRICO Y EJEMPLOS
Eje Temático N°5: Representaciones Topográficas
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Consignas para complementar Planes de Estudio 2011
Colegio Hans Christian Andersen
TEMA I TEORÍA DE CAMPOS.
F.E.M 2012 TAREA #5 “LEY DE GAUSS” RICARDO AGUILAR DIAZ.
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
Flujo Eléctrico El campo eléctrico debido a una distribución continua de cargas siempre puede calcularse a partir del campo generado por una carga puntual,
T.1 LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
Profesora: Luz María Jara Pereda
ÁNGULO DE UNA RECTA CON UN PLANO
Título de lámina: Representación en lápiz 1 – Lam9
LED DE AMPERE Y LEY DE COULOMB.
REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS REALES
Electricidad. Electrostática
T =∫Pdr Veamos que el peso es una fuerza conservativa: A
Apuntes de Matemáticas 3º ESO
Intensidad del campo eléctrico
REFORZAMIENTO GEOMETRIA
Sección 5.2 Problemas en Flujo Bidimensional
Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería Ing. Catarino Fernando Pérez Lara Facultad de Ingeniería, UNAM 1.10 Gradiente de potencial.
BANCO DE PREGUNTAS Diego Fernando Pedraza -- G2N17 Germán Andrés Pineros – G2N20 Andrés Eduardo Tuta -- G2N31.
Tema 1: DIBUJO.
Perspectiva Cónica Oblicua
TEOREMA DE THALES ESPAD III * TC 22.
Natalia Luengas Décimo b Física
Práctica N° 3: Campo Eléctrico República Bolivariana de Venezuela
Tipos de mapas.
Dado un punto P (x,y,z) y una recta AB, calcular la distancia más corta de P a AB.
Tema: Geometría Sra. Guzmán 5to.
PRESENTACION PARA PRE GRADO
TAREA N° 5 SEBASTIÁN SUPELANO GÓMEZ G10N38. Cómo define el flujo de algo (por ejemplo de luz, viento, campo eléctrico, campo magnético) Es la medida del.
Profra. Sandra L. García Garza
Signos y símbolos cartográficos
Vicente Franco Bayona código de agosto de 2011 Electricidad y magnetismo Grupo 12 Universidad nacional de colombia.
PROBLEMA 1.1 Realice la interpretación de las siguientes vistas, disponiendo una tercera proyección y esboza un croquis espacial para cada uno.
La manera más común para definir una perspectiva cónica es dando su punto de vista abatido V, la Línea de Tierra y la Línea de Horizonte. A es el punto.
Área y perímetro en los triángulos
La medida del espacio: ¡Qué fácil es medir!
La escala
M.I. Darío Rodríguez Facultad de Ingeniería, UNAM
Medidas de superficie.
Descripción y medición del movimiento. El movimiento  Movimiento -----decimos que un objeto esta en movimiento cuando la distancia entre este objeto.
@ Angel Prieto BenitoApuntes de Matemáticas 3º ESO1 GEOMETRÍA PLANA U.D. 9 * 3º ESO E.AP.
2 Gravitación 15 El campo gravitatorio
EVALUACIÓN GEOHIDROLOGICA DE UNA ZONA ACUIFERA PRESENTA: M.C. J. ALFREDO OCHOA G. UNIVERSIDAD DE SONORA División de Ciencias Exactas y Naturales Departamento.
Unidad 5 Electro Estática 5.5 Campo eléctrico Integrantes: Mario Pablo Díaz Gómez Adrián Carrasco Leandro Ulises Herrera Juárez.
Campo Eléctrico Campo Eléctrico en la materia Corriente Eléctrica
Cono, Cilindro y Esfera Cintia rodas
CAMINOS - CUBICACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Las distancias en el espacio
UNIDAD 2 LEY DE GAUSS.
2 5 OM THALES PUENTE DE TRIANA. 2 5 OM THALES Solución Problema 5: PUENTE DE TRIANA Observa la aglomeración de personas que se encontraron la pasada Semana.
Transcripción de la presentación:

Conocemos el nivel freático o piezométrico en tres pozos que atraviesan el mismo acuífero. Y queremos hallar la dirección del flujo subterráneo y el gradiente hidráulico. (Suponemos que la superficie freática o piezométria es plana, tres puntos determinan un plano en el espacio)

Medimos las distancias entre los dos pozos que presenten los valores extremos, en cm (por el momento no importa la escala del mapa)

Entre el de mayor y el de menor altura tiene que existir un punto con una altura igual a la del punto de valor intermedio (Para realizar el cálculo tenemos que suponer que la variación de altura desde 801 hasta 812 es lineal a lo largo de la línea que los une)

Para encontrar la situación de ese punto se establece la siguiente proporción: 3,53 Como AC = 9,72 despejamos AB = 3,53 y situamos exactamente el punto B de altura 808

La línea que une los dos puntos de altura 808 corresponde a la isopieza con dicho valor El flujo siempre es perpendicular a las isopiezas… Ya conocemos la dirección del flujo

De todas las posibles líneas de flujo, trazamos la perpendicular que pasa por el punto de menor valor:

Medimos la distancia desde la isopieza hasta ese punto (4,92 cm) Si el mapa es escala 1:10.000, equivale a 492 metros Por tanto el gradiente será: 492