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Monroe & Wicander (4ta ed)

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Presentación del tema: "Monroe & Wicander (4ta ed)"— Transcripción de la presentación:

1 Monroe & Wicander (4ta ed)
Escorrentía y Ríos Geol Prof. Merle Monroe & Wicander (4ta ed) Cap. 15, págs

2 El agua en la Tierra 71% de la superficie terrestre (100%)
97.2 % océanos 2.15% glaciares y polos 0.65% rios + lagos + agua subterránea + atmósfera 0.0001% rios

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5 Pese a ser 0.0001% agua… Los ríos son muy importantes porque:
Son el agente de erosión más importante en el planeta Proveen agua para : Industrias Uso doméstico Agricultura Energia hidroeléctrica transporte

6 Ciclo hidrológico Proceso de reciclamiento de agua
Envuelve varios procesos Precipitación (la mayoria ocurre sobre oceanos) Evaporación (85% agua proviene de oceanos) Condensación Infiltración Transpiración por plantas Escorrentía

7 Ciclo hidrológico 85% evaporacion 15% evaporacion 80% precipitacion

8 Escorrentía (Runoff) Agua que corre sobre la Tierra 36,000 km3
Incluye ríos

9 Flujo de escorrentía Laminar Turbulento

10 Gradiente de escorrentía
Inclinación de terreno por donde fluye el rio Cambio en elevación/cambio en distancia Disminuye río abajo

11 Velocidad del agua Distancia recorrida por el agua en tiempo especifico Puede variar tanto a lo largo como a lo ancho del rio Mayor velocidad, mayor tamano de particulas que puede cargar Capacidad Total carga transportada Competencia Tamaño maximo que puede cargar

12 Gradiente vs Velocidad
Velocidad promedio rio disminuye a medida que gradiente disminuye Tres factores: Por la gravedad, velocidad aumenta cuando gradiente disminuye Velocidad disminuye a mayor gradiente por obstaculos Cantidad de agua aumenta al bajar gradiente porque aumentan tributarios para transportarla El cambio de uno, genera cambios al otro!

13 Descarga (Q) Volumen por área (ancho x profundidad)
Pies cúbicos o metros cúbicos /segundo Ejemplo: Rio Mississippi Q= 18,000 m3/seg

14 Erosión Remocion física de partículas

15 Transporte de sedimentos en ríos
Tres formas: Disueltos en forma de iones Suspendidos en columna de agua Arrastradas por el fondo

16 Tipos de ríos Entrelazados (braided) Meandros

17 Ríos entrelazados Cantidad de sedimento mayor de la que el río puede transportar Común en zonas áridas

18 Ríos Meandros Canales con ondulaciones Areas Cut bank Point bar
Oxbow lake

19 Perfil del río meandro

20 Lagos Oxbow

21 Depositos producidos por rios
Aluvio Abanicos aluviales Levees Deltas Valles aluviales Terrazas

22 Levees Material depositado en bordes de ríos cuando ocurre inundaciones Puede ser depositos de “point bar”

23 Deltas Rio alcanza cuenca de agua (lago o mar)
Aluvio depositado en cuenca de agua Disminuye velocidad Porosos Pueden acumular petróleo y gas natural

24 Abanicos aluviales Aluvio en faldas de montañas

25 Cuenca de drenaje Recoge agua de escorrentia
Patrones de drenaje: (incluye radial)

26 Nivel Base Destino final del rio Parte baja

27 Valles Aluviales Sugieren cuánto tiempo lleva rio fluyendo por ese valle Etapas Inicial Domina erosión Canal del rio en forma de V Intermedias Balance entre erosión y deposición Finales Domina deposición Deltas

28 Terrazas Nuevos valles aluviales producidos por deposicion sedimentos
Ocurre por cambios en el nivel base


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