GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
|
|
|
- José Miguel de la Cruz Agüero
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 Universidad de la República Facultad de Ciencias Licenciatura de Geología GEOLOGÍA ESTRUCTURAL CURRICULA RESPONSABLE: Dr. Enrique Masquelin CARRERA: Licenciatura en Geología MATERIA: Geología Estructural CODIGO DE MATERIA: GL-013 PLAN DE ESTUDIO: 2007 PREVIATURA: Petrología Ígnea y Metamórfica TIPO: Obligatoria DURACION: Semestral CARGA HORARIA: 144 horas (98 horas de teórico + 46 horas de práctico) CARGA SEMANAL: 8 horas SALIDAS DE CAMPO: 3 ( días) APROBACIÓN: La ganancia del curso se obtendrá mediante: a) Asistencia obligatoria a las clases prácticas (máximo de 2 faltas justificadas). b) Aprobación de 3 parciales (el 3º parcial es seminario del informe de campo, nota 7 mínima en cada parcial permite exonerar el examen práctico). c) Asistencia obligatoria a las salidas de campo (salvo justificación válida). d) Devolución del informe de campo corregido en el correr de la semana después de terminadas las clases. OBJETIVOS Conocer la naturaleza y el origen de las estructuras terrestres constituye uno de los pilares de la Geología. Luego de estudiar los procesos físicos que generan las estructuras primarias, en rocas sedimentarias y magmáticas, así como los que determinan el modelado del paisaje, la Geología Estructural se enfoca sobre todo en el estudio de las estructuras de origen tectónico y los procesos de la deformación de rocas. En el transcurso del aula, se desarrollará una aptitud para reconocer las estructuras resultantes de esos procesos, tanto las producidas por los desplazamientos entre las placas tectónicas como aquellas generadas por efecto de la gravedad, incluyendo el impacto de meteoritos. Con la adquisición de los fundamentos generales de la mecánica de medios continuos, el método de enseñanza propuesto habilita al estudiante para: 1. Analizar la estructura de rocas deformadas. 2. Identificar estructuras pre-deformacionales, deduciendo el origen de las rocas. 3. Reconocer la geometría de estructuras deformacionales en diversas escalas. 4. Establecer su temporalidad relativa. 5. Interpretar el significado cinemático de las mismas. 6. Interpretar los procesos mecánicos que las generan. 7. Proveer de las herramientas de diseño 3-D para la elaboración de bloquesdiagrama y mapas geológicos. 8. Elaborar modelos históricos y cinemáticos de evolución geológica, en beneficio de aplicaciones geoeconómicas (recursos minerales y ordenamiento territorial).
2 PROGRAMA Módulo Temas 1. Evolución de las ideas sobre estructuras terrestres 2. Estructura de la Tierra 3. Tectónica de Placas y Dinámica Global 4. Objetivos de la Geología Estructural 2. Conceptos básicos 1. Referencial (Escalas, temporalidad y sistemas de coordenadas) 2. Estado geométrico y cambio de estado geométrico 3. Significado de estructura 4. Tipos de estructuras 5. Esfuerzo y deformación 3. La deformación y el flujo en las 1. Objetos con forma inicialmente conocida y cambio de forma rocas 2. Intensidad relativa de deformación 3. Distribución y geometría 4. Desplazamiento relativo progresivo 5. Relación entre desplazamientos y fuerzas que los provocan 4. Medida del cambio de forma 2. Medida de la deformación longitudinal y angular 3. Elipsoide de deformación 4. Deformación finita, infinitesimal e incremental 5. Incrementos por cizalla pura o simple 6. Diagrama de Flinn 7. Métodos de medida del elipsoide de deformación 5. Análisis histórico del registro 1. Definición moderna de evento de deformación deformacional 2. Superposición estructural vs. edad relativa 3. Deformación finita 4. Trayectoria de la deformación progresiva 5. Análisis de la sucesión temporal de rocas y estructuras 6. Edad relativa de eventos deformacionales 7. Noción de fase cinemática 8. Relaciones entre metamorfismo, magmatismo y deformación 6. Esfuerzo 1. Clases de fuerza: definición, tipos y unidades de medida 2. Esfuerzo en un plano 3. Elipsoide de esfuerzos 4. Círculo de Mohr para esfuerzos 5. Representación del estado de esfuerzo 6. Componentes del tensor de esfuerzo 7. Esfuerzo medio y esfuerzo desviatorio 8. Campos y trayectorias de esfuerzos 9. Ley de Amonton e hipótesis de Mohr - Coulomb 7. Comportamiento físico de las 1. Reología y propiedades mecánicas de las rocas rocas durante la deformación 2. Comportamientos elástico y deformación transitoria 3. Comportamiento dúctil y deformación permanente 4. Factores que controlan el comportamiento físico 5. Comportamiento real de las rocas corticales 6. Compartimentación de la deformación 8. Mecanismos de deformación a 1. Condiciones de la deformación escala cristalina 2. Defectos cristalinos 3. Desplazamiento de dislocaciones 4. Procesos de la deformación plástica cristalina 5. Reptación de dislocaciones asistida por difusión 6. Deformación auxiliada por fluidos 7. Mecanismos de la deformación intracristalina 8. Recristalización vs. deformación 9. Análisis de la 1. Mecánica de la rotura post-elástica fracturación 2. Tipos de ensayos de rotura: Compresivo, tractivo, torsional 3. Mecanismo de fracturación: Deslizamiento friccional 4. Factores que influyen en la rotura
3 10. Deformación frágil 11. Deformación dúctil (Estructuras no penetrativas) 12. Deformación dúctil (Estructuras penetrativas planares y lineares) 13. Zonas de cizalla 14. Tectónica de ambiente extensional 15. Tectónica de ambiente transpresivo / transtensivo 16. Tectónica de ambiente contraccional 17. Anatomía de cinturones orogénicos 18. Estructuras relacionadas con la gravedad 1. Modos de apertura y propagación de fracturas 2. Fracturas de extensión 3. Diaclasas 4. Fallas 5. Procesamiento estadístico de fracturas 6. Fallas normales, inversas y transcurrentes 7. Indicadores cinemáticos en fallas 1. Terminología geométrica: Pliegues y budines 2. Clasificaciones de pliegues 3. Patrones de interferencia 4. Distribución de la deformación interna en un pliegue 5. Mecanismos de deformación durante la generación de pliegues 6. Desarrollo de pliegues durante la deformación progresiva 7. Uso práctico de los pliegues 8. Boudinage y significado cinemático 1. Terminología de los elementos geométricos 2. Análisis estructural de la trama (petrofábrica) 3. Estructuras planares 4. Clasificación (según procesos deformacionales) 5. Mecanismos de desarrollo de foliaciones 6. Relación entre planares y pliegues 7. Estructuras lineares 8. Significado de la trama planar linear 1. Sistema de Riedel: Zonas de cizalla frágiles 2. Principios de la deformación heterogénea 3. Modelos de cizalla simple vs. cizalla pura 4. Concepto de vorticidad 5. Indicadores cinemáticos en zonas de cizalla dúctiles 6. Compartimentación de la trayectoria de deformación 7. Modelo de transpresión (transtension) 1. Noción de ambiente estructural regional 2. Definiciones 3. Estructuras asociadas al ambiente extensional 4. Modelos geométricos para regiones con extensión cortical 5. Evolución estructural de la tectónica distensiva 2. Estructuras asociadas al ambiente transpresivo / transtensivo 3. Estructuras en regiones sometidas a transpresión / transtensión 4. Cinemática transpresiva / transtensiva 5. Compartimentación de la trayectoria de deformación 2. Estructuras asociadas al ambiente contraccional 3. Modelos geométricos para regiones con compresión cortical 4. Evolución estructural de la tectónica compresiva 2. La cuenca de antepaís externa 3. La faja plegada y corrida 4. Los macizos cristalinos externos 5. El núcleo cristalino exhumado 2. Deslizamientos de terreno, taludes y riesgo geológico 3. Gravedad, densidad y diferencias reológicas 4. Los diapiros salinos y la deformación por diapirismo 5. Combinación con tectónica en la deformación continental 6. Impacto de meteoritos
4 LISTA DE PRÁCTICOS 1. Uso de la brújula con clinómetro (campo 1) Medida de planos no penetrativos; medida de líneas no penetrativas; medida de ángulos entre líneas; medida de la foliación penetrativa; extracción de una muestra orientada; simbología y formas de anotación; organización de datos estructurales en libreta de campo. 2. Análisis de la deformación interna: Modelo de cizalla simple Uso de la caja de deformación para deformaciones homogéneas y heterogéneas, simulación de deformación no homogénea, simulación de deformación homogénea, construcción de la gráfica θ θ vs. ψ, significado de incrementos de deformación, deformación progresiva no coaxial; ejercicios. 3. Análisis estructural descriptivo en escala mesoscópica (campo 2) Identificación de rocas; relaciones de contacto entre rocas; relaciones de edad relativa; estructuras primarias; reconocimiento de estructuras de flujo dúctil; estructuras no penetrativas; red de fracturas; análisis cinemático semi-cuantitativo y marcadores de la deformación; homogeneidad y escala de observación; descripción detallada de las estructuras deformativas; significado cinemático de estructuras y síntesis de evolución. 4. Deformación a escala microscópica Análisis microtectónico en lámina delgada; orientación de la muestra; reconocimiento de dominios micro-estructurales; micropliegues, boudinage y foliación; resistencia relativa de algunos minerales; edad relativa entre crecimiento y deformación de un mineral; dominios texturales y relaciones de contacto entre minerales; relación entre tipos texturales y mecanismos de deformación; relaciones entre metamorfismo y deformación. 5. Elementos básicos de la proyección estereográfica Falsillas equi-ángulo y equi-área; anotaciones; proyección de planos; proyección de líneas; software disponible; ejercicios. 6. Proyección estereográfica para el análisis geométrico Usos de la proyección equi-área en análisis descriptivo; concepto de polo de un plano; transformación de plano a polo; proyección y uso estadístico de polos; ejercicios. 7. Proyección estereográfica: Concepto de ángulo entre líneas y/o planos Noción de ángulo entre líneas; noción de ángulo sólido entre planos; referencial convencional; trabajo con planos y polos; referenciales y anotaciones; regla de la mano derecha; ejercicios. 8. Proyección estereográfica: Análisis cinemático de rotaciones rígidas Concepto de eje de rotación; uso de la proyección equi-ángulo en análisis cinemático (rotaciones rígidas); rotaciones simples seleccionando un eje; rotación con eje vertical; rotación con eje horizontal; noción de rotación auxiliar manual para una falsilla de azimut en 90º; falsillas de azimut inclinado; rotación con eje inclinado; ejercicios. 9. Proyección estereográfica: Conteo estadístico de polos (manual y automático) Uso de la falsilla de conteo estadístico; proyección de los elementos geométricos de pliegues; proyección y conteo estadístico de estructuras con valor cinemático y vectorial; uso del programa DIPS; uso del programa STEREONET; ejercicios. 10. Fotointerpretación estructural y cartografía geológica 3D (3 TP) Fotointerpretación estructural (fotos aéreas e imágenes de satélite); Georreferenciamiento; Diseño gráfico Corel; diseño de perfiles; simbología estructural; mapas de afloramientos con contactos, medidas y fracturas; construcción de bloques diagrama.
5 BIBLIOGRAFÍA DAVIS, G.H. & REYNOLDS, S.J. (1996): Structural Geology of Rocks and Regions. John Wiley & Sons (2nd Edition). New York, p ISBN (Inglés) DEBELMAS, J. & MASCLE, A.A. (1998): Large-Scale Geologic Structures. A.A. Balkema, Rotterdam. 317 pp. ISBN (Inglés) HATCHER, R. Jr. (1995): Structural Geology: Principles, Concepts and Problems. Prentice Hall (2nd Edition). London, p ISBN (Inglés) HOBBS, E.B., MEANS, W.D. & WILLIAMS, P.F. (1981): Geología Estructural. Edit. Omega, Barcelona. ISBN (Castellano) LISLE, R.J. (1995): Geological structures and maps. Butterworth & Heinemann. Oxford, p ISBN (Inglés) MARTINEZ-CATALÁN, J.R. (2002): Geología estructural y dinámica global. Curso de Geol. Estructural (adaptado de apuntes de G. Gutiérrez Alonso). Univ. Salamanca. < (Castellano) MEANS, W.D. (1976): Stress and Strain: Basic Concepts of Continuum Mechanics for geologists. Springer. New York, p (Inglés) MOORES, E. M. & TWISS, R.J. (1995): Tectonics. Freeman & Co., p ISBN (Inglés) NICOLAS, A. (1987): Principios de la deformación de las rocas. Reidel. Holland. ISBN (Castellano) PASSCHIER, C.W. & TROUW, R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer. Berlin. ISBN (Inglés) RAGAN, D.M. (1987): Geología Estructural. Introducción a las técnicas geométricas. Omega, Buenos Aires. ISBN (Castellano) RAMSAY, J.G. & HUBER, M.I. (1983): The techniques of modern Structural Geology. Vol. 1: Strain Analysis. Academic Press. London, p (Inglés) RAMSAY, J.G. & HUBER, M.I. (1987): The techniques of modern Structural Geology. Vol. 2: Folds and fractures. Academic Press. London, p ISBN (Inglés) VAN DER PLUIJM, B. & MARSHAK, S. (2002): Earth Structure: An introduction to structural geology and tectonics. University of Michigan. ISBN (Inglés) <
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Carga horaria: Total: 144 hs Teórico: 98 hs. Práctico: 46 hs. Objetivos Conocer la naturaleza y el origen de las estructuras terrestres
Programa de Estudios de Geología Estructural
Programa de Estudios de Geología Estructural Universidad: Universidad Nacional de Tucumán Facultad: Ciencias Naturales e IML Profesor: Mon Mansilla - Mena OBJETIVOS Introducir al alumno en los conceptos
MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO. Ciencias Ambientales, Ingeniería Civil
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GEOLOGIA MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Materiales y procesos geológicos PROFESOR(ES) Geología Estructural 2º 2º 9 Obligatoria DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 0252 5 09 Asignatura Clave Semestre Créditos Ingeniería en Ciencias de la Tierra Geología Ingeniería
Final de Geología estructural 1
Final de Geología estructural 1 1. Estructura interna de la Tierra, límites y discontinuidades. 2. Deformación continua y discontinua. Homogénea y heterogénea. Cizalla simple y pura. Deformación infinita
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL TRABAJO PRÁCTICO N
TRABAJO PRÁCTICO N 6 Pliegues. Orientación de pliegues. Técnica de proyección. Diagrama y diagrama. Clasificación de pliegues: Método de la variación de espesores de Ramsay, Método de las isógonas Objetivo.
TÉCNICAS AVANZADAS EN GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS AVANZADAS EN GEOLOGÍA ESTRUCTURAL MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Optativas Técnicas avanzadas de Geología Estructural 4º 1º 6 Optativa PROFESOR(ES) DIRECCIÓNCOMPLETADE
DINÁMICA GLOBAL, GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y GEOMORFOLOGÍA
Ingeniería Geológica. Título propio. 1-5 CÓDIGO: 27/97-0105 Carga docente: 7,5 créditos Departamento: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Profesor: Pedro Alfaro García OBJETIVOS Introducir al alumno
Estructuras geológicas
Estructuras geológicas Joseline Tapia 1 1 Departamento de Ingeniería de Minas Universidad de Antofagasta Primavera 2015 [email protected] (UA) Geología estructural 02 2015 1 / 46 Resumen de la presentación
Asignatura: Horas: Total (horas): Obligatoria X Teóricas 4.5 Semana 4.5 Optativa Prácticas Semanas 72.0
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO TECTÓNICA 1770 7º 09 Asignatura Clave Semestre Créditos Ingeniería en Ciencias de la Tierra Geología Ingeniería Geológica
Procesos tectónicos y deformación de las rocas
Procesos tectónicos y deformación de las rocas Límites: Contactos concordantes Gradacional Forma 1. Principio de la Horizontalidad Original 2. Principio de Superposición Jovenes Antiguos 4. Principio
Procesos tectónicos y deformación de las rocas
Procesos tectónicos y deformación de las rocas Límites: Contactos concordantes Gradacional Forma 1 Límites: Discordancias Intervalos en rocas = Intervalos de tiempo Tipos de Discontinuidades: Inconformidad
TEMA 8º.- ESTRUCTURAS Y DEFORMACIONES TECTÓNICAS
TEMA 8º.- ESTRUCTURAS Y DEFORMACIONES TECTÓNICAS 1º.- INTRODUCCIÓN Las rocas están sometidas a fuerzas-esfuerzos tectónicas que tienden a deformarlas originando nuevas estructuras permanentes: pliegues
GEOLOGIA ESTRUCTURAL. Tema: Orientación de líneas y planos en el espacio Introducción a la Proyección Estereográfica
GEOLOGIA ESTRUCTURAL Tema: Orientación de líneas y planos en el espacio Introducción a la Proyección Estereográfica PLANOS Y LÍNEAS EN GEOLOGÍA ESTRUCTURAL La mayoría de los afloramientos rocosos presentan
TERMINOLOGIA. Discontinuidades:
Discontinuidades: Fracturas: TERMINOLOGIA Son superficies de debilidad que imparten a la roca una condición de anisotropía de resistencia, es decir, denotan una interrupción en la integridad mecánica de
Geología Estructural
TRABAJO PRÁCTICO N 3 Cálculo del espesor y profundidad de un estrato. Regla de la V. Problema de los tres puntos, su aplicación en el cálculo de espesores e inclinación de estructuras sobre un mapa geológico.
Parte 1. Esfuerzo. Deformación. Reología. Deformación
Geología Estructural 2012 Parte 1. Esfuerzo. Deformación. Reología. Deformación Definición de deformación (deformation). Cuatro aspectos de un sistema deformado (posición final, desplazamiento, camino
CÁTEDRA DE GEOLOGÍA GENERAL: UNIDAD Nº7 DEFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CORTEZA
CÁTEDRA DE GEOLOGÍA GENERAL: UNIDAD Nº7 DEFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CORTEZA Todo se pliega o todo se rompe DEFORMACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CORTEZA Nociones de esfuerzo y deformación Esfuerzo:
DINÁMICA GLOBAL, GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y GEOMORFOLOGÍA Ingeniero geólogo-1
Ingeniero geólogo-1 CÓDIGO: 27/97-0105 CURSO: 1998-99 Carga docente: 7,5 créditos (4,5 teóricos + 3 prácticos) (año completo) Departamento: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Profesor/es: Antonio
PLIEGUES. Estructuras geológicas producto de una deformación sostenida de los materiales de la corteza terrestre.
PLIEGUES PLIEGUES Estructuras geológicas producto de una deformación sostenida de los materiales de la corteza terrestre. Los materiales adoptan una disposición ondulada (se curva la superficie de referencia
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA TERRESTRE PROFESOR Ing. JORGE HUAYHUA ROJAS Revis. PEDRO H. TUMIALAN CLASES DE ROCAS Rocas Ígneas Rocas Sedimentarias Rocas Metamórficas
Programa analítico de la materia Geología Estructural Primer Cuatrimestre Parte I. Esfuerzo. Deformación. Reología.
1 Programa analítico de la materia Geología Estructural Primer Cuatrimestre 2012 Parte I. Esfuerzo. Deformación. Reología. Mecanismos 1. Introducción Definición de Geología Estructural. Esfuerzos endógenos
I.- OFERTA ACADÉMICA Materia Carrera Plan de estudios Año Periodo Geología Estructural Lic. Cs. Geológicas 3/11 2015-2017 2º Cuatrimestre
Ministerio de Cultura y Educación Universidad Nacional de San Luis Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales Departamento: Geología (Programa para el período 2015-2017) Área: Geología I.- OFERTA
Deformaciones Pliegues y Fallas
Universidad de Concepción Facultad de Arquitectura-Urbanismo-Geografía Departamento de Geografía Deformaciones Pliegues y Fallas Octavio E. Rojas Vilches Ayudante Geografía Física I y II [email protected]
Trabajo Práctico N 2
Trabajo Práctico N 2 Interacción entre plano y topografía Regla de la V Objetivos: - Desarrollar la capacidad de interpretar y proyectar la actitud de planos geológicos en base a su expresión en la topografía.
Problemas de Geología Estructural 1. Conceptos generales
Problemas de Geología Estructural 1. Conceptos generales Rosa Blanca Babín Vich 1. David Gómez Ortiz 2. 1 Departamento de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid.
EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (En su XIII sesión ordinaria del 30 de Agosto de 2006) R E S U E L V E
Salta, 23 de Noviembre de 2.006 895/06 Expte. Nº 14.165/06 VISTO: Las actuaciones por las cuales el Lic. Miguel Chain presenta el nuevo Programa Analítico de la Asignatura Geotecnia I del Plan de Estudios
ERM1M - Elasticidad y Resistencia de los Materiales I
Unidad responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unidad que imparte: 737 - RMEE - Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería
PRÁCTICA DE VIII GEOLOGÍA LOS CORTES GEOLÓGICOS. AUTORA: Mariluz Graterol Ruiz. Núcleo Universitario Rafael Rangel 2015
PRÁCTICA DE VIII GEOLOGÍA LOS CORTES GEOLÓGICOS Núcleo Universitario Rafael Rangel 2015 AUTORA: Mariluz Graterol Ruiz LOS CORTES GEOLÓGICOS Nombre y Apellido: CI. Fecha: Hora: Sección: Objetivos Construir
Encuadre en el Plan de Estudios
DATOS DE LA ASIGNATURA Asignatura: Cartografía Geológica Código: 757609201 Módulo: Materias Instrumentales Materia: Cartografía Geológica Curso: 2º Cuatrimestre: C1 Créditos ECTS 6 Teóricos: Prácticos:
GEOLOGIA - Geología
Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 250 - ETSECCPB - Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 751 - ECA - Departamento
TECTÓNICA: ESFUERZO Y DEFORMACIÓN
TECTÓNICA: ESFUERZO Y DEFORMACIÓN María del Carmen Cabrera Santana Francisco José Pérez Torrado Universidad de Las Palmas de Gran Canaria TECTÓNICA Rama de la geología que estudia las deformaciones y desplazamientos
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA TABASCO DIVISIÓN ACADÉMICA CIENCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL ASIGNATURA: GEOLOGÍA AMBIENTAL NIVEL: AREA FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL HORAS TEORICAS:
Geología estructural. Geosistemas ID Juan C. Benavides
Geología estructural Geosistemas ID 026671 Juan C. Benavides Tectónica Causas de la deformación en las rocas de la corteza terrestre Tectónica glaciar Tectónica de depósitos salinos Geotectónica Micro
Problemas de Geología Estructural 4. Proyección polar de un plano. Proyección π
Problemas de Geología Estructural 4. Proyección polar de un plano. Proyección π Rosa Blanca Babín Vich 1. David Gómez Ortiz 2. 1 Departamento de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS I GEOTECNIA II (MECANICA DE SUELOS Y ROCAS)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS I GEOTECNIA II (MECANICA DE SUELOS Y ROCAS) NIVEL: LICENCIATURA CRÉDITOS: 10 CLAVE: ICAG24.511037 HORAS TEORÍA: 4.5 SEMESTRE: SEPTIMO HORAS
2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón
Nombre de la Asignatura: ROBOTICA Línea de Investigación o Trabajo: PROCESAMIENTO DE SEÑALES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de: DOC-TIS-TPS-CRÉDITOS 48
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIAS DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MATERIA: ESTABILIDAD IV EQUIPO DOCENTE: Prof. Adj.: Dr. Ing.
Problemas de Geología Estructural 5. Rotaciones
Problemas de Geología Estructural 5. Rotaciones Rosa Blanca Babín Vich 1. David Gómez Ortiz 2. 1 Departamento de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. José Antonio
Problemas de Geología Estructural 2. Orientación y proyección de planos en el espacio
Problemas de Geología Estructural 2. Orientación y proyección de planos en el espacio Rosa Blanca Babín Vich 1. David Gómez Ortiz 2. 1 Departamento de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad
ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURAS FRÁGILES
En zonas de cizalla frágil-dúctil Reduca (Geología). Serie Tectónica. 2 (6): 1-91, 2010. ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURAS FRÁGILES Los modelos de deformación en la corteza superior que intentan explicar el
Mediante este programa se persigue desarrollar las siguientes habilidades:
PROPÓSITO: El programa de esta asignatura está dirigido a los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ingeniería, con la finalidad de ofrecerles una capacitación teórica práctica en los principios
PROGRAMA DE CURSO. Horas de Trabajo Personal Horas de Cátedra
PROGRAMA DE CURSO Código MI4060 Nombre Mecánica de Rocas Nombre en Inglés Rock Mechanics SCT es Docentes Horas de Cátedra Horas Docencia Auxiliar Horas de Trabajo Personal 6 10 3 2 5 Requisitos MI3130,
Rocas Metamórficas. Procesos metamórficos factores Tipos de metamorfismo Clasificación de Rocas Metamórficas
Rocas Metamórficas Procesos metamórficos factores Tipos de metamorfismo Clasificación de Rocas Metamórficas CICLO PETROLÓGICO Qué es una roca metamórfica rfica? Roca cuya mineralogía o textura ha cambiado
TEMA 4: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SUS RIESGOS.
TEMA 4: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SUS RIESGOS. 1. ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA: ORIGEN Y TRANSMISIÓN. 2. DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS. 2. 1. ESFUERZO Y DEFORMACIÓN. 2. 2. DEFORMACIÓN FRÁGIL Y DÚCTIL:
SECUENCIA DIDÁCTICA. Nombre de curso: Petrología de Ígneas y Metamórficas. Módulo II Competencia del Módulo
SECUENCIA DIDÁCTICA Nombre de curso: Petrología de Ígneas y Metamórficas Antecedente: Mineralogía Módulo II Competencia del Módulo Clave de curso: ETER103 Clave de antecedente: EGEO101 Adquirir las bases
GEODINÁMICA INTERNA: FENÓMENOS LIGADOS A LA TECTÓNICA DE PLACAS (I): DEFORMACIONES CORTICALES
GEODINÁMICA INTERNA: FENÓMENOS LIGADOS A LA TECTÓNICA DE PLACAS (I): DEFORMACIONES CORTICALES Geodinámica interna Fenómenos ligados a la tectónica de placas (I): Deformaciones corticales Roberto va a seguir
RESISTENCIA DE MATERIALES
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO DECANATO DE INGENIERIA CIVIL RESISTENCIA DE MATERIALES CARÁCTER: Obligatoria PROGRAMA: Ingeniería Civil DEPARTAMENTO: Ingeniería Estructural CODIGO SEMESTRE
ELAS - Elasticidad
Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2017 295 - EEBE - Escuela de Ingeniería de Barcelona Este 737 - RMEE - Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras
Trabajo Práctico Nº 6. PROYECCIONES ESTEREOGRÁFICAS (material complementario) Geología Estructural (GL 013)
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS ÁREA DE GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA Trabajo Práctico Nº 6 PROYECCIONES ESTEREOGRÁFICAS (material complementario) Geología Estructural (GL 013) La proyección
Geología Estructural 2012 Mecanismos de deformación Deformación frágil. Criterios de ruptura
Geología Estructural 2012 Mecanismos de deformación Deformación frágil. Criterios de ruptura Modos de fracturamiento. Criterios de ruptura para fracturas neoformadas. Envolvente de Mohr. Principio de Navier.
Problemas de Geología Estructural 7. Pliegues
Problemas de Geología Estructural 7. Pliegues Rosa Blanca Babín Vich 1. David Gómez Ortiz 2. 1 Departamento de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. José Antonio
GEOLOGIA ESTRUCTURAL TEMA 3 ASPECTOS TEORICOS DE LA DEFORMACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS Departamento de Geología GEOLOGIA ESTRUCTURAL TEMA 3 ASPECTOS TEORICOS DE LA DEFORMACION Mediante el estudio de las estructuras se puede apreciar que gran parte de los
CI 32B ANALISIS DE ESTRUCTURAS ISOSTATICAS 10 U.D. REQUISITOS: FI 21A, MA 22A DH:(3,0-2,0-,5,0) Obligatorio de la Licenciatura en Ingeniería Civil
1 CI 32B ANALISIS DE ESTRUCTURAS ISOSTATICAS 10 U.D. REQUISITOS: FI 21A, MA 22A DH:(3,0-2,0-,5,0) CARACTER: OBJETIVOS: CONTENIDOS Obligatorio de la Licenciatura en Ingeniería Civil Capacitar al alumno
Unidades y estructuras geológicas de Honduras y del cuadrángulo de Tegucigalpa
Universidad Nacional Autónoma de Honduras Facultad de Ciencias Escuela de Física Objetivos Unidades y estructuras geológicas de Honduras y del cuadrángulo de Tegucigalpa 1. Identificar las principales
PROGRAMA DE ESTUDIO. Asignatura: Horas: Total (horas): Obligatoria X Teóricas 4.0 Semana 6.0 Optativa Prácticas Semanas 96.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO METALURGIA FÍSICA 1660 6 10 Asignatura Clave Semestre Créditos Ingeniería Mecánica e Industrial Ingeniería Mecánica Ingeniería
Definición. Clasificación descriptiva. Discontinuidades físicas del macizo rocoso, que no han tenido desplazamiento paralelo apreciable de sus planos.
Departamento de Geología UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS GEOLOGIA ESTRUCTURAL TEMA 6 DIACLASAS Definición Discontinuidades físicas del macizo rocoso, que no han tenido desplazamiento paralelo apreciable
Cátedra de Geología General. Trabajo práctico Nº 8: Reconocimiento y descripción de la deformación de los materiales de la corteza
Cátedra de Geología General Trabajo práctico Nº 8: Reconocimiento y descripción de la deformación de los materiales de la corteza Los principales objetivos de este práctico son: - Distinguir entre deformaciones
PROGRAMA DE GEOLOGÍA. ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
PROGRAMA DE GEOLOGÍA. ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS BLOQUE 1. EL PLANETA TIERRA. EL TIEMPO GEOLÓGICO TEMA 1: EL PLANETA TIERRA Y SU ESTUDIO. Perspectiva general de la Geología, sus objetos de estudio,
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS GEOLOGÍA GENERAL SÍLABO
SÍLABO 1. DATOS GENERALES: CARRERA PROFESIONAL : INGENIERÍA DE MINAS CÓDIGO CARRERA PRO. : 32 ASIGNATURA : CÓDIGO DE ASIGNATURA : 3202-32202 Nº DE HORAS TOTALES : 4 HORAS SEMANALES Nº DE HORAS TEORÍA :
LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE
LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA 1 TIERRA ENERGÍA INTERNA (Calor interno residual y desintegración radioactiva) ENERGÍA EXTERNA (Solar y gravitacional)
dx = x El tensor x/ X se denomina tensor gradiente de la deformación F = x
Capítulo 2 Cinemática El desarrollo de las expresiones contenidas en este capítulo se lleva a cabo en un sistema de referencia general cartesiano {I 1 I 2 I 3 }. La notación es, con algunas diferencias,
ROCAS METAMÓRFICAS. Geología
ROCAS METAMÓRFICAS Geología CONTENIDO Ambientes metamórficos. Factores del metamorfismo. Cómo el metamorfismo cambia las rocas. Rocas metamórficas comunes. Metamorfismo de contacto. Metamorfismo en zonas
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE GEOLOGÍA, MINAS Y GEOFÍSICA DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA
CODIGO: 17 UNIDADES: REQUISITOS: 140 UC HORASSEMANA: PROPOSITOS El propósito de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos teóricoprácticos en materia de hidrocarburos, que le permitan
A los efectos de la mecánica de materiales, usaremos una definición funcional de falla (Muchos autores prefieren hablar de estado limite).
MECANICA AVANZADA DE MATERIALES Dr. Luis A. Godoy 2005 6. ANALISIS DE FALLAS ESTRUCTURALES A los efectos de la mecánica de materiales, usaremos una definición funcional de falla (Muchos autores prefieren
Geología estructural. Geosistemas ID Juan C. Benavides
Geología estructural Geosistemas ID 026671 Juan C. Benavides Tectónica Causas de la deformación en las rocas de la corteza terrestre Tectónica glaciar Tectónica de depósitos salinos Geotectónica Micro
Nombre de la asignatura: Resistencia de los materiales. Carrera : Ingeniería Mecánica. Clave de la asignatura: ACC
Nombre de la asignatura: Resistencia de los materiales. Carrera : Ingeniería Mecánica Clave de la asignatura: ACC- 96 Clave local: Horas teoría horas practicas créditos: 4--0.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA ESPECÍFICA PREGUNTAS
CC DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE PREGUNTAS 1. A partir del esquema geológico de la figura adjunta, se pide decir si la falla de la figura es: a) Lístrica. b) Inversa. c) Transformante. d) Normal. 2. El
Auxiliar N 1. Geotecnia Minera (MI46B)
Auxiliar N 1 Geotecnia Minera (MI46B) Fuerzas y tensiones La mecánica de sólidos asume un comportamiento ideal de los materiales: homogéneo, continuo, isótropo, lineal y elástico. Las rocas, a diferencia
Geología Petrolera. Carrera: Ingeniería Petrolera PED-1015 SATCA 1 2-3-5
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: SATCA 1 Geología Petrolera Ingeniería Petrolera PED-1015 2-3-5 2.- PRESENTACIÓN Caracterización de la Asignatura La
Deformaciones curviplanares desarrolladas en una superficie preexistente.
Departamento de Geología UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS GEOLOGIA ESTRUCTURAL TEMA 5 PLIEGUES Deformaciones curviplanares desarrolladas en una superficie preexistente. Si no existen superficies que permitan
Geología estructural. Geosistemas ID Juan C. Benavides
Geología estructural Geosistemas ID 026671 Juan C. Benavides Tectónica Causas de la deformación en las rocas de la corteza terrestre Tectónica glaciar Tectónica de depósitos salinos Geotectónica Micro
GEOLOGIA - Geología
Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2017 250 - ETSECCPB - Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 751 - DECA - Departamento
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS I ESTÁTICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS I ESTÁTICA NIVEL : LICENCIATURA CRÉDITOS : 8 CLAVE : ICAC23002815 HORAS TEORÍA : 3 SEMESTRE : TERCERO HORAS PRÁCTICA : 2 REQUISITOS : GEOMETRÍA
Universidad Nacional de Cajamarca FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA MECANICA DE ROCAS.
Universidad Nacional de Cajamarca FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA MECANICA DE ROCAS. Reinaldo Rodríguez C. Abril 2012 1 CAPITULO I INTRODUCCION 1.Generalidades 2.Definiciones 3.Campos
La energía interna de nuestro planeta II
Objetivos Antes de empezar... pág. 1 En esta quincena aprenderás a: Valorar a los agentes geológicos internos como modeladores del relieve. Identificar los efectos de la tectónica en las rocas. Reconocer
