Cuencas sedimentarias

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Metodología para determinar el modelo espacial del gradiente geotérmico en las cuencas sedimentarias del Valle Medio del Magdalena, Cordillera Oriental y Llanos Orientales en Colombia

Metodología para determinar el modelo espacial del gradiente geotérmico en las cuencas sedimentarias del Valle Medio del Magdalena, Cordillera Oriental y Llanos Orientales en Colombia

La cuenca sedimentaria de los Llanos Orientales - LLOR se sitúa en el norte de la cordillera de los Andes, al final de una serie de cuencas sub-andinas que se extienden generalmente al lado oriental, desde el sur de Argentina hasta el norte Venezuela (Bayona et al. 2008). Geográficamente, la cuenca sedimentaria de los LLOR está limitada al norte por la frontera con Venezuela e incluye los departamentos de Arauca (al norte), Casanare (centro norte), Meta (sur occidente) y Vichada al oriente (Barrero et al. 2007). Las bajas llanuras de la región varían en altitud desde los 90 msnm en el oriente hasta los 300 msnm metros en el occidente y están drenadas por numerosas corrientes que alimentan principalmente a los ríos Meta y Arauca, ambos afluentes del Río Orinoco en la frontera con Venezuela (Dueñas Jiménez & van der Hammen 2007). En el marco geotectónico, la cuenca de los LLOR es una cuenca sub-andina antepaís, situada entre el Escudo Precámbrico de Guyana al este y la Cordillera Oriental al oeste (Cooper et al. 1995). La esquina noroccidental de Sur América, ha sufrido diferentes eventos geológicos que han controlado la distribución, génesis, relleno y límites estructurales de las cuencas sedimentarias en esta región (Bachu et al. 1995). La cuenca de los Llanos Orientales pertenece al Dominio Tectónico Oriental de Colombia, el cual está limitado al oeste por el piedemonte de la Cordillera Oriental (Barrero et al. 2007). Este dominio consiste de un basamento Precámbrico y Paleozoico (Escudo de Guyana), con una cubierta sedimentaria Paleozoica-Cenozoica que ha sufrido deformación leve (Barrero et al. 2007).

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Mastofaunula of the Moctezuma basin, late Cenozoic of Sonora, Mexico

Mastofaunula of the Moctezuma basin, late Cenozoic of Sonora, Mexico

Aunque los sedimentos continentales cubren una gran extensión en el territorio nacional, nuestro conocimiento de las faunas del Cenozoico tardío se limita al sector central, donde se ha descrito la diversidad de faunas de mamíferos del Terciario tardío, cuya edad ha sido confirmada con edades radiométricas. Las localidades más importantes se encuentran en la cuenca de San Miguel de Allende (Miller y Carranza Castañeda, 1984, 2001; Carranza Castañeda y Miller, 1996, 1998, 2004; Flynn et al., 2005) y en la cuenca de Tecolotlán (Kowallis et al., 1998, 2003; Carranza Castañeda y Miller, 2002); en la región noreste sólo se conoce la localidad de San Josecito, con fauna del Pleistoceno tardío y, en el noroeste de México, la fauna de Yepómera asignada al Henfiliano tardío. Lo anterior pone de manifiesto la limitada información disponible acerca de la estratigrafía continental de las cuencas sedimentarias del norte del país en los estados de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Durango y aún Zacatecas. Por este motivo, es necesario iniciar la investigación de estas cuencas para contribuir al conocimiento de la estratigrafía continental del Cenozoico tardío, reconstruir la paleoecología del territorio nacional, conocer las rutas de migración de las faunas, la dispersión y la evolución de los inmigrantes sudamericanos y la diversidad de los mamíferos durante el Cenozoico tardío de México.

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Levantamiento de datos gravimétricos en las formaciones sedimentarias de la cuenca Vilcabamba.

Levantamiento de datos gravimétricos en las formaciones sedimentarias de la cuenca Vilcabamba.

El trabajo de gabinete fue uno de los primeros pasos para realizar la presente investigación, lo cual consistió primeramente en la recopilación de la información suficiente que nos permita tener una base topográfica y geológica que abarque el área de estudio, así como la revisión de manuales de los equipos a utilizarse en campo (Scintrex CG-5 Autograv y Trimble R6) y los respectivos softwares para la corrección de datos, creación de modelos gravimétricos etc. También se revisaron trabajos gravimétricos previamente realizados. El análisis conjunto de toda la información anteriormente mencionada conllevo un conocimiento previo a los trabajos de campo lo cual nos ayudó a una mejor recopilación de información posterior. Se usó una base topográfica a escala 1:50 000 georreferenciado al datum WGS84, zona 17 hemisferio Sur del portal del IGM. La geología regional se tomó de los trabajos realizados por Kennerley (1973), Hungerbühler (1997) y Hungerbühler et al. , (2002). Los softwares que se usaron para el procesamiento de datos fueron; UltrEdit, CICLOS, ANOM07, Global Mapper, GravMaster, PERFIL, Grav-mag, paulatinamente desde el procesamiento hasta la construcción de los modelos del relleno las cuencas sedimentarias.

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Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Lagunillas (32-u). Escala 1:50 000

Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Lagunillas (32-u). Escala 1:50 000

- Proyección del alto de Cabanillas Proyección del alto de Cabanillas Proyección del alto de Cabanillas Proyección del alto de Cabanillas Proyección del alto de Cabanillas, está ubi- cada en la parte este del cuadrángulo de Puno y está caracterizada por presentar rocas sedimentarias del Paleozoico inferior y del Cretáceo inferior. En este sector se encuentran pliegues en forma caótica que afectan a rocas cretácicas, esto evidencia el deslizamiento de las calizas de la For- mación Ayavacas antes de su solidificación. - Cuencas sedimentarias miocenas Cuencas sedimentarias miocenas Cuencas sedimentarias miocenas Cuencas sedimentarias miocenas Cuencas sedimentarias miocenas, son pe- queñas cuencas sedimentarias menores de 100 km2 de forma semicircular, ubicadas en el límite con el Dominio Central, son fáciles de reconocerlas en medio de las rocas volcánicas, domos y rocas plutónicas.

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1. Rasgos Generales del relieve Peninsular - 1. Tema. El relieve peninsular

1. Rasgos Generales del relieve Peninsular - 1. Tema. El relieve peninsular

b) Las cuencas sedimentarias ocupan la parte central y oriental de la Meseta. En ellas el zócalo paleozoico, fracturado y hundido en la orogenia alpina, está recubierto por materiales sedimentarios terciarios –blandos en la parte inferior (arcillas, yesos y margas) y más resistentes en la superior (calizas)–. Las formas de relieve son llanuras, en las que la erosión diferencial ha creado dos niveles, como resultado de la diferente resistencia a la erosión: - Los niveles más elevados corresponden a los páramos (Montes Torozos, La Alcarria). Son estructuras horizontales de materiales calizos, que lentamente son destruidos por la erosión fluvial.

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Geodynamics of the Lomas de Olmedo subbasin, northeastern Argentina, interpreted from a local compensation model and statistical analysis of gravimetric data

Geodynamics of the Lomas de Olmedo subbasin, northeastern Argentina, interpreted from a local compensation model and statistical analysis of gravimetric data

Para cumplir con el objetivo del presente trabajo, se siguieron las ideas de Introcaso (1993) cuando se trata de compensación isostática de cuencas sedimentarias. Según este autor, debido a que los sedimentos que colmatan la subcuenca generalmente tienen densidades inferiores a las corticales promedio: a) la compensación isostática se lograría con la existencia de una anti-raíz (∆R'), donde el cálculo del Moho hidrostático no solo involucraría la raíz obtenida como compensación de la carga topográfica, sino también la anti-raíz que generaría la existencia de estos sedimentos, y b) a las anomalías de Bouguer Completas se les debe aplicar una corrección geológica o corrección por sedimentos (AB CS), con el fin de obtener una respuesta gravimétrica de una corteza superior normalizada. Esta metodología también ha sido utilizada por otros autores con el fin de evaluar estados de equilibrios isostáticos de distintas cuencas sedimentarias (por ejemplo, Miranda y Robles, 2002).

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Manual comparativo de hidrología básica para drenaje superficial

Manual comparativo de hidrología básica para drenaje superficial

Con la información de drenajes y división de cuencas en formatos Raster y Shape de polígonos (Cathment) y drenaje (line drinage) la herramienta Arc Hydro permite la delimitación de las cuencas de acuerdo a las necesidades y contexto del proyecto, para el caso en particular se requiere delimitar las cuencas aferentes a la vía Cisneros – San José del Nus, para determinar la efectividad del sistema de procesamiento del SIG en el software ArcGIS 10.2 en la delimitación de cuencas, con respecto al uso de cartografía en el AutoCAD. Para dicho proceso es necesario definirle al sistema los puntos de escurrimiento sobre los drenajes relacionados, para ello se establecieron puntos de escurrimiento sobre la vía, además de considerar afluentes de tamaño considerable para la obtención de subcuencas.

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Levantamiento de datos gravimétricos en las formaciones sedimentarias de la cuenca Catamayo.

Levantamiento de datos gravimétricos en las formaciones sedimentarias de la cuenca Catamayo.

Yo, Capa Camacho Ximena Katherine declaro ser autor del presente trabajo de titulación: Levantamiento de datos gravimétricos en las formaciones sedimentarias de la cuenca Catamayo , de la Titulación de Ingeniero en Geología y Minas, siendo José Vidal Tamay Granda director del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

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Modelado de los sistemas petroleros en las cuencas subandinas del Perú, cuencas: Madre De Dios, Ucayali, Huallaga, Santiago y Marañón

Modelado de los sistemas petroleros en las cuencas subandinas del Perú, cuencas: Madre De Dios, Ucayali, Huallaga, Santiago y Marañón

En la cuenca Marañón, está constituida principalmente de areniscas rojas intercaladas con limolitas y conglomerados de clastos volcánicos y metamórficos depositados en ambiente fluvial y eólico (Kummel, 1948; Pardo y Zuñiga, 1976). La Formación sarayaquillo fue reportada por 17 pozos exploratorios (Gil, 2002); los pozos Shanusi y Loreto reportaron un espesor de aprox. 1500m (Gil, 1995). Esta Formación adelgaza hacia la zona oriental, y hacia la zona occidental se encuentran mayores espesores. En la cuenca Santiago, la Formación Sarayaquillo aflora al NW en la quebrada Aquinguiza y en la parte sur de la cordillera de Campanquiz (Navarro, 2005). Chalco (1961) describió areniscas marrón violáceos, limolitas marrones y verdosas, con grietas de desecación y tufos volcánicos, con espesor aproximado de 2000m, similares en las cuencas Huallaga y Marañón (Wine et al., 2002). En la cuenca Huallaga, en la zona del Pongo de Tiriaco de edad Berriasiano y Valanginiano (Müller, 1982), tiene un espesor promedio de 2000m (Huff, 1949; Rsenzweig, 1953). En la cuenca Pachitea, se encuentra aflorando en la localidad de Puente Paucartambo, y está compuesta a la base de capas rojas finas continentales, seguidas de intercalaciones de limos rojos, areniscas argiliticas gruesas, y conglomerados gruesos, mostrando una secuencia grano creciente (Jaillard, 1996). En la cuenca Ucayali, esta formación fue asignada de edad Oxfordiano-Kimmeridgiano (SPT, 1993). La Formación Sarayaquillo se encuentra aflorando claramente en la zona del Boquerón del Padre Abad (R. Bolaños y A. Rejas,1983), y la sección tipo se encuentra en los cerros de Cushabatay y está caracterizada por areniscas rojas con laminaciones entrecruzadas, conglomerados y argilitas rojas que hacen un espesor de 2000m (Kummel, 1948).

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Manual para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Cuencas

Manual para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Cuencas

Muchos responsables de la gestión de cuencas luchan por encontrar la mejor manera de coordinar las acciones de los organismos de gobierno y otras partes interesadas. El Cuadro 8.C incluye algunos ejemplos de herramientas de coordinación útiles. Los administradores de cuenca deben elegir las que, en su opinión, sean capaces de obtener apoyo a nivel político y administrativo y puedan ponerse en práctica en lo inmediato. Un buen recurso es tomar una opción aparentemente viable y evaluar su efectividad mediante el método de prueba y error. Sin embargo, también se puede aprender a partir de las experiencias de otros organismos de cuenca. El hermanamiento de proyectos entre organismos de cuenca similares fomenta el aprendizaje y el intercambio de información sobre lo que funciona y lo que no (Ejemplo 8.3). Una tarea clave de la Mancomunidad es capacitar al personal municipal y a los miembros de los Comités de las Sub-cuencas en temas de desarrollo y gestión de cuencas. También habrá de incorporar la educación ambiental en las escuelas, nuevamente haciendo hincapié en los enfoques integrados.

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Apoyo a la Implementación del Convenio sobre Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma Chapala

Apoyo a la Implementación del Convenio sobre Disponibilidad, Distribución y Usos de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma Chapala

Se requiere de al menos un mapa a diferentes resoluciones de la Cuenca, para representar las estaciones, documentar y utilizar de menú. Se recomienda que el mapa tenga información orográfica, hidrológica, poblaciones, división geográfica y que estén bien delimitados los límites de la cuenca, así como los límites de las cuencas internas. Se requiere otro mapa con las ubicaciones geográficas de los usuarios. Estos mapas pueden manejarse en formato DXF o alguno equivalente y a partir de ellos obtenerse en formato "png" y "jpg" las versiones que se usarán en el SIH. Además se requiere que en los mapas se necesita la ubicación geográfica de dos puntos, de preferencia extremos contrarios para que puedan ser ubicadas las estaciones del SIH. Habrá que georreferenciar dentro del SIH los mapas a usar cuando se generen las opciones. Se pueden incorporar a la página tantos mapas como se quieran.

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Informe mensual climatológico. Marzo 2009

Informe mensual climatológico. Marzo 2009

La mayor contribución al carácter muy cálido de las cuencas atlánticas corresponde a las temperaturas máximas, cuya media se posiciona como la quinta más alta desde 1961, con carácter muy cálido, en tanto que la media de las mínimas no pasó del carácter cálido para el mismo conjunto. Mayor es la diferencia de comportamiento de las medias de las mínimas entre la mitad meridional, muy cálido, y la mitad septentrional donde alcanzaron carácter de frío. En el conjunto de las cuencas mediterráneas peninsulares las mínimas tuvieron carácter normal.

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Levantamiento de datos gravimétricos en las formaciones sedimentarias de la cuenca Malacatos.

Levantamiento de datos gravimétricos en las formaciones sedimentarias de la cuenca Malacatos.

De acuerdo a las estructuras encontradas a profundidad, se corroboró con los aportes de autores anteriores que han realizado la geología del sector superficialmente en base a fotografías aéreas y mapeo de campo; y se pudo constatar que lo expuesto por Kennerley concuerda con la gravimetría realizada lo cual indica que estas estructuras continúan a profundidad. Kennerley habla de fallas normales que limitan las formaciones sedimentarias, sin embargo Hungerbühler expone que la fallas de borde son de tipo inverso por lo tanto hay diferentes propuestas con lo expuesto por Hungerbühler y el presente estudio gravimétrico. Con respecto a los modelos gravimétricos obtenidos se puede determinar que la parte noroeste es la zona que tiene mayor profundidad de relleno sedimentario con 600 y 900 metros respectivamente alcanzando valores de anomalías de -12 mGal y -9,5 mGal. Por lo tanto, analizando ambos perfiles se puede concluir que la profundidad del relleno sedimentario aumenta a medida que nos dirigimos hacia el norte donde la profundidad es de 900 m.

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Mapa geológico de Chile

Mapa geológico de Chile

La Leyenda que acompaña al Mapa Geológico de Chile, escala 1:1.000.000, está organizada en cinco columnas que representan, de izquierda a derecha, secuencias sedimentarias (1), volcanosedimentarias (2), volcánicas (3), rocas intrusivas (g) y rocas metamórficas (4), respectivamente. Los prefijos corresponden a abreviaturas que describen el intervalo de edad para cada unidad. En las columnas 1 y 2, algunas unidades poseen como sufijo las letras c, m, l, que identifican ambiente continental, marino o lacustre. En la columna 3, los sufijos indican secuencias o volcanes de composición intermedia (i: basaltos a dacitas), ácida (a: dacitas a riolitas) o estrictamente basáltica (b), mientras en otros casos aluden a secuencias piroclásticas o ignimbritas (t), avalanchas volcánicas (av) u ofiolitas (o).

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En esta unidad aprenderás

En esta unidad aprenderás

Los sedimentos de las capas más profundas están soportando un gran peso de los clastos que tienen encima y una elevada tempera- tura que proviene del interior de la Tierra. El peso y la temperatura favorecen la compactación o unión de los sedimentos, transformán- dolos en rocas sedimentarias.

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sedimentarias pdf

sedimentarias pdf

Los sedimentos son depositados en una gran variedad de lugares. Algunos de estos pueden ser: abanicos aluviales, ríos, lagos, glaciares, dunas, estuarios, playas, deltas, islas barreras, plataformas continentales, talud continental, mar profundo, etc. Cada uno de estos ambientes está caracterizado por una serie de subambientes y por procesos característicos que determinaran la forma en que se depositen los sedimentos. Así se crearán una serie de texturas y estructuras sedimentaria típicas de cada ambiente. Al transcurrir millones de años y estos depósitos se transformen en rocas sedimentarias, los geólogos serán los encargados de interpretar y reconstruir los ambientes sedimentarios de ciertas rocas a partir de las estructuras sedimentarias que se encuentren y otros factores como, el tamaño de los clastos, redondeamiento, selección, tipo de fósiles, etc. Por facies se entiende el conjunto de características litológicas y biológicas que definen ciertos depósitos o rocas, las cuales serán representativas de ambientes depositacionales particulares. Por ejemplo, facies de playa, facies de plataforma, etc.

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sedimentarias ppt

sedimentarias ppt

Las rocas sedimentarias químicas se forman por sedimentación química de materiales que han estado en disolución durante su fase de transporte. Estas son llamadas también Rocas salinas o evaporitas. están constituidas por sales del tipo sulfatos (yeso) o cloruros (sal gema) se forman Cuando el agua se evapora o se enfría, los minerales disueltos pueden precipitar y formar depósitos que pueden acumularse con otros sedimentos o formar rocas por su cuenta.

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Sísmica de reflexión en el desierto de Altar, Sonora, México Seismic reflection in the Altar desert, Sonora, Mexico

Sísmica de reflexión en el desierto de Altar, Sonora, México Seismic reflection in the Altar desert, Sonora, Mexico

la placa Pacífico respecto a la placa de Norteamérica varía de 56 mm/año (modelo RM2, Relative Motion 2, de Minster y Jordan, 1978) a 50 mm/año (modelo NUVEL 1A de DeMets et al., 1990) o 48.8 ± 1.8 mm/año (DeMets, 1995). En la parte norte del Golfo, la correlación entre rocas volcánicas del Mioceno tardío de la región de San Felipe (Baja California) y Sonora a la latitud de 29º N indican un desplazamiento relativo de 276 ± 13 km durante los últimos 6 Ma (Oskin y Stock, 2003), lo cual corresponde a un desplazamiento lateral promedio de 46.0 ± 0.2 mm/año que es inferior, aunque cercano, al movimiento medido con redes geodésicas (González et al., 2003). La mayor parte de este movimiento ocurre a lo largo de la zona de falla de Cerro Prieto que es el límite occidental de la cuenca de Altar y que transmite la deformación en las cuencas del norte del Golfo hacia la cuenca de Cerro Prieto (Elders et al., 1972). En el norte, la deformación se transmite en la zona de falla Imperial hacia cuenca de Salton (Fuis y Kohler, 1984; Frez y González, 1991) (Figura 2).

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Modelo mecánico empírico para rocas sedimentarias detríticas

Modelo mecánico empírico para rocas sedimentarias detríticas

Principalmente el aporte de los materiales clásticos es función del relieve, por lo cual el grado de madurez de los detritos aportados está directamente relacionado con la pendiente natural del terreno, dado que en condiciones abruptas de relieve, el material en proceso de meteorización se desprende de las laderas y por efecto gravitacional este material inmaduro entra a formar parte de la cuenca de deposición. De forma contraria en ambientes geomorfológicos de pendientes suaves, el aporte de clástico es mínimo y de conformación más madura, por lo cual se puede concluir que las facies químicas y clásticos maduros predominan en ambientes tectónicos más estables, mientras que las facies clásticas se desarrollan en ambientes tectónicos más activos (Pettijohn, 1976). En la figura 3.3 se presenta un mapa conceptual sobre los diferentes ambientes de deposición, integrado a una clasificación para rocas sedimentarias con base en su origen geológico.

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Agua, gestión social y desarrollo sostenible

Agua, gestión social y desarrollo sostenible

· Degradación de cuencas (contaminación, sedimentación y · Degradación de cuencas (contaminación, sedimentación y reducción de capacidad hidráulica) debido a la deforestación, reducción de capacidad hidráulica) debido a la deforestación, urbanización y aplicación de procesos productivos inapropiados urbanización y aplicación de procesos productivos inapropiados y p y p p p p p p p p p · Capacidad limitada de gestión

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