Geológica. Ingeniería en Geociencias. Participantes. Representantes de las Academias de Ingeniería en Geociencias

Documentos relacionados
Carrera: Ingeniería Civil CIF 0513

Carrera: Ingeniería civil CIE 0534

Carrera : Arquitectura ARF Participantes Representante de las academias de Arquitectura de los Institutos Tecnológicos.

Carrera : Arquitectura ARF Participantes Representante de las academias de Arquitectura de los Institutos Tecnológicos.

Física III. Carrera: MCT Participantes Representantes de las academias de Ingeniería Mecánica de. Academia de Ingeniería Mecánica.

Física III. Carrera: Ingeniería Naval NAT Participantes. Comité de Consolidación de la carrera de Ingeniería Mecánica.

Carrera: MTH Participantes Representante de las academias de ingeniería Mecatrónica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: COC Participantes Representante de las academias de Contaduría de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Química inorgánica. Carrera: IAF Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería

Física I. Carrera: SCM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Nombre de la asignatura : Carrera : Clave de la asignatura : 2-2-6

Carrera: EMH Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Nombre de la asignatura: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

Matemáticas II. Carrera: IFM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: COT Participantes Representante de las academias de Contaduría de los Institutos Tecnológicos.

Física. Carrera: IAC Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería

Interfaces. Carrera: SCF Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: ECC Participantes Representante de las academias de ingeniería electrónica de los Institutos Tecnológicos.

Metrologia. Carrera: Clave de la asignatura: Participantes Representantes de las academias de Ingeniería Mecánica de Institutos Tecnológicos.

Física I. Carrera: INM Participantes Representante de las academias de ingeniería industrial de Institutos Tecnológicos.

Carrera: MTF Participantes Representante de las academias de ingeniería Mecatrónica de los Institutos Tecnológicos. Academia de Ingeniería

Carrera: INB Participantes. Representante de las academias de ingeniería industrial de. Academias Ingeniería Industrial.

Probabilidad. Carrera: IFM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: INL Participantes Representante de las academias de ingeniería industrial de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: SCC Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: GCM Participantes. Representantes de las Academias de Ingeniería en Geociencias. Academia de Ingeniería en Geociencias

Carrera: EMM Participantes. Representantes de las academias de ingeniería en Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: ECC Participantes Representante de las academias de ingeniería electrónica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: Ingeniería Civil Participantes Comité de Evaluación Curricular de Institutos Tecnológicos

Bioquímica. Carrera: IAC Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería

Carrera : ADF Participantes Representante de las academias de Administración de los Institutos Tecnológicos.

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Laboratorio Integral III * Carrera: Ingeniería Química. Clave de la asignatura: QUI 0520

Carrera: Participantes

Carrera: INE Participantes. Representante de las academias de ingeniería industrial de Institutos Tecnológicos.

Carrera: IFB Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: Ingeniería Electrónica ECC Participantes Representante de las academias de ingeniería electrónica de los Institutos Tecnológicos.

Localización y orientación. Mapa topográfico y geológico. Foto aérea y Teledetección. Disciplinas de estudio.

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Radiación y Antenas. Carrera: Ingeniería Electrónica. Ing. Roberto Carrillo Valenzuela

ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO MATERIAS DE ESPECIALIDAD

LAS RUTAS GEOLOGICAS, UN RECURSO DIDÁCTICO PARA COMPRENDER LA GEOLOGIA

Matemáticas I. Carrera: DCM PARTICIPANTES

Carrera: IAE Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería

Carrera: ELX-04XX Participantes Representante de las academias de ingeniería Mecatrónica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: MTF Participantes Representante de las academias de ingeniería Mecatrónica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: MTF Participantes Representante de las academias de ingeniería en Mecatrónica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: Ingeniería Química QUM 0524

Impuestos I. Carrera : COC Participantes Representante de las academias de Contaduría de los Institutos Tecnológicos.

Nombre de la asignatura : ERGONOMÍA. Carrera : Ingeniería industrial. Clave de la asignatura : CPM Horas teoría-horas práctica-créditos : 3-2-8

Electrónica. Carrera: Clave de la asignatura: Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Mecánica de Institutos Tecnológicos.

Carrera: Participantes Miembros de la academia de Metal- Mecánica

Carrera: Clave de la asignatura:

Carrera: ACM Participantes. Academia Eléctrica y Electrónica del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

Carrera: Clave de la asignatura: Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA EVALUACIÓN, SUGERIDOS EN LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DE INGENIERIA CIVIL RETICULA 2005.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS I TOPOGRAFÍA GENERAL Y PRÁCTICAS

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Carrera: ACM Participantes

Contador Publico CPD

Carrera: ADE Participantes Representante de las academias de Administración de los Institutos Tecnológicos.

Química orgánica. Carrera: IAC Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería

Ingeniería de los Recursos Hidráulicos

Geología Estructural

PROGRAMA DE ASIGNATURA CLAVE: 1042 SEMESTRE: 9 AEROPUERTOS. HORAS SEMESTRE CARACTER SISTEMAS DE TRANSPORTE. NINGUNO

UNIDAD 6: ECUACIONES OBJETIVOS

BLOQUE I: GEOMETRÍA PLANA Y FIGURAS GEOMÉTRICAS. Ecuaciones y sistemas. 2 (20 horas) Funciones y gráficas. 2 (20 horas) Estadística y probabilidad

Carrera: Clave de la asignatura: Participantes Representantes de las academias de Ingeniería Mecánica de Institutos Tecnológicos.

Nombre de la asignatura: Energía Solar Fotovoltaica. Carrera: Ingeniería en Energías Renovables

Carrera: ECM Participantes Representante de las academias de ingeniería electrónica de los Institutos Tecnológicos. Academias de Ingeniería

Topografía. Carrera: AGF Participantes Representante de las academias de Ingeniería Agronomía de los Institutos Tecnológicos.

Nombre de la asignatura: Algoritmos y Lenguajes de programación.

El fin más importante de la educación es ayudar a los estudiantes a no depender de la educación formal Paul Gray OBJETIVOS: GENERAL:

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2009/2010

GUÍA DEL ESTUDIANTE. ÁREA O MATERIA: Biología y geología 4º E.S.O. DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: BIOLOGIA Y GEOLOGIA.

Electrónica II. Carrera. Electromecánica EMM UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA a) Relación con otras asignaturas del plan de estudios.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Aprobado por unanimidad, en sesión de Consejo Académico de Área del Nivel Medio Superior el 6 de julio del Entra en vigor ciclo ago-dic 2004.

Geología Petrolera. Carrera: Ingeniería Petrolera PED-1015 SATCA

Programación I. Carrera: IFM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Participantes

Geología estructural. Geosistemas ID Juan C. Benavides

TEMA 4: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SUS RIESGOS.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

INFORME COMPETENCIAS TERCER TRIMESTRE 4º DIVERSIFICACIÓN

Parcelación de Algebra y Trigonometría

Carrera: ACM Participantes

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ECONOMÍA SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA PROGRAMA DE CÁLCULO DIFERENCIAL MULTIVARIADO Y ÁLGEBRA LINEAL

CAL Todo el temario está organizado de acuerdo a la secuencia de los contenidos tanto conceptuales como prácticos de la asignatura.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS CARRERA DE TECNOLOGO EN DESARROLLO DE SOFTWARE PRECALCULO

Anteriores. EL alumno comprende y aplica las leyes y principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo y la termodinámica.

Como prerrequisitos son necesarios los conocimientos básicos de:

ARC SATCA 1 : Arquitectura. Carrera:

Geográfica. Intención didáctica. En la primera unidad se analiza el concepto de SIG, su objetivo e importancia.

Carrera: Ingeniería Química. Clave de la asignatura: QUM 002. Comité de reforma de la carrera de Ingeniería Química

TEMA 10. El tiempo en Geología

Carrera: Ingeniería Química. Asignatura: Algebra. Área del Conocimiento: Ciencias Básicas. Algebra Licenciatura Ingeniero Químico

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Diseño de elementos mecánicos

Nombre de la asignatura: Seguridad e Higiene Créditos: horas teóricas- horas prácticas- total de horas

Electrónica I EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Instalar, Operar y Mantener máquinas eléctricas estáticas y dinámicas involucradas en procesos diversos.

Transcripción:

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: lave de la asignatura: Geología Estructural y Cartografía Geológica. Ingeniería en Geociencias GCM-0510 Horas teoría-horas práctica- créditos: 3-2-8 2. HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar y fecha de elaboración o revisión Instituto Tecnológico de Cd. Madero del 31 de Enero al 4 de Febrero de 2005. Instituto Tecnológico de Cd. Madero e Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro. Abril de 2005 Instituto Tecnológico de Cd. Madero del 25 al 27 de Mayo de 2005. Participantes Representantes de las Academias de Ingeniería en Geociencias Academia de Ingeniería en Geociencias Comité de Consolidación de la carrera de Ingeniería en Geociencias. Observaciones (cambios y justificación) Reunión Nacional de Evaluación Curricular de la Carrera de Ingeniería en Geociencias. Análisis y enriquecimiento de las propuestas de los programas diseñados den la Reunión Nacional de Evaluación. Definición de los programas de estudio de la carrera de Ingeniería en Geociencias. 3. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA a) Relación con otras asignaturas

Anteriores Posteriores Asignatura Temas Asignatura Temas Geología General Estructura y composición de la tierra Edad de la tierra Dinámica externa de la tierra Dinámica interna de la tierra Tectónica Geología histórica Elementos de tectónica de placas Sistemas de clasificación de cuencas y sus recursos naturales Dibujo geológico Sedimentología y Estratigrafía. Estratigrafía y discontinuidades estratigráficas Discordancias y tipos de estratificación Métodos potenciales Anomalías magnéticas y gravimétricas b) Aportación de la asignatura al perfil del egresado: Proporcionar las bases para la interpretación de la estructura, movimientos y desarrollo de la corteza terrestre. Identificar las estructuras geológicas favorables para la localización de recursos naturales no renovables 4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO: Reconocerá los diferentes tipos de geometría de las estructuras geológicas, interpretará su origen y las representará gráficamente. 5.- TEMARIO

Unidad Temas Subtemas 1 Fines y tareas de la geología estructural 1.1 Fines 1.2 tares 1.3 Métodos en el estudio de la geología estructural 2 Generalidades de los mapas geológicos 2.1 Tipos de mapas geológicos y de nexo geológico 2.2 Clases de mapas geológicos con base a sus escalas 2.3 Columna estratigráfica y perfiles geológicos 3 Condiciones físicas de deformación de las rocas 3.1Estado de tensión de las rocas 3.2Deformación elástica 3.3Deformación plástica 3.4Arrastramiento 3.5 Destrucción de las rocas 4 5 6 Estructura de los paquetes sedimentarios Disposición horizontal de las rocas Disposición inclinada de las rocas. 4.1 Formas de estratificación 4.2 Tipos genéticos de estratificación 4.3 Estructura de las superficies de estratificación 4.4 Disposición primarias de las capas 4.5 Relación mutua entre los paquetes sedimentarios. 4.6 Formación de los paquetes estratiformes. 4.7 Causas y condiciones de la formación de los espesores de los depósitos. 5.1Indicios de la disposición horizontal de las capas. 5.2 Medición del espesor de las capas. 5.3 Representación de la disposición horizontal de las capas. 5.4 Elaboración de cortes geológicos con disposición horizontal. 6.1 Elementos de la disposición inclinada de las capas. 6.2 Trabajo con brújula y escritura de las mediciones.

7 8 Pliegues. Fracturas y Fallas 6.3 Medición de los elementos de la disposición en base a datos de perforación. 6.4 Determinación del espesor verdadero de una capa inclinada. 6.5 Diferenciación de una disposición inclinada normal y de una disposición inclinada invertida. 6.6 Determinación del ángulo de inclinación de la capa. 6.7 Construcción del afloramiento de un manto en una superficie cubierta por suelos. 6.8 Determinación de la dirección de la inclinación de la capa en base a los triángulos de estratificación. 7.1Elementos de un pliegue. 7.2Clasificacion morfológica de los pliegues: 7.2.1 Por la posición del plano axial, 7.2.2 Por la relación entre los flancos de los pliegues, 7.2.3.Por la forma de los cierres, 7.2.4 Por la relación entre los espesores de las capas en los flancos y en los núcleos, 7.2.5 Por la relación entre el largo y ancho de los pliegues. 7.3Clasificación genética de los pliegues: 7.3.1 Por las condiciones dinámicas en que se formaron, 7.3.2 Por las condiciones geológicas en que se formaron. 7.4Metodologia de la construcción de mapas estructurales. 7.5Constuccion de perfiles geológicos con representación de pliegues. 8.1Fracturas no tectónicas. 8.2Fracturas tectónicas. 8.3Variedades de las fallas: 8.3.1 Con base a la inclinación del plano de falla, 8.3.2 Con base a su relación con una estructura plegada, 8.3.3 Por la disposición de las fallas en

planta y corte, 8.3.4 Por el tiempo relativo en que se formaron. 8.4Determinación de las amplitudes de los desplazamientos de las fallas 8.5Determinación de la edad de las fallas. 8.6 Desplazamientos laterales. 9 Forma de los cuerpos igneos intrusivos 9.1Formas y dimensiones de los cuerpos ígneos intrusivos. 9.2Estudio de las aureolas de contacto 9.3Estudio de la estructura interna y composición de los cuerpos intrusivos. 9.4Determinación de las edades de los intrusivos. 6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS: Geología general. Mineralogía. Sedimentología y Estratigrafía. Trigonometría. Álgebra. Elementos de dibujo. 7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: Realizar investigaciones bibliográficas que complementen los temas que se están tratando. Exponer en clase o en conferencias los resultados de sus investigaciones. Asistir a conferencias. Resolver problemas en clase y extraclase. Realizar talleres de elaboración de cartas, planos, perfiles y secciones geológicas. Realizar planos utilizando software de aplicación. Asistir a prácticas de campo. 8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN: Participación activa durante el desarrollo del curso. Exámenes escritos y orales. Exposición de temas investigados. Reportes de prácticas de campo.

Revisión de tareas asignadas. Solución correcta de los problemas realizados en el gabinete. 9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE Unidad 1. Fines, tareas y métodos de la geología estructural El estudiante conocerá la aplicación de está materia y sus métodos de estudio. Estudiar las formas de yacimientos de las rocas de la corteza terrestre, en mapas y cortes geológicos., las causas de su surgimiento y la historia de su desarrollo. Investigar los métodos que se emplean en la geología estructural para conocer las regularidades de la formación y desarrollo de los objetos y fenómenos de la naturaleza. 1,2,4,5 Unidad 2. Generalidades de los mapas geológicos Conocerá los diferentes tipos de mapas geológicos. Explicar el contenido de los diferentes mapas de nexo geológico. Categorizar las diferentes clases de mapas geológicos de acuerdo a su escala. Emplear los signos convencionales que se utilizan para representar en los mapas geológicos los diferentes tipos de rocas, su disposición y su estructura Elaborar columnas estratigráficas y construir perfiles geológicos Representar en un mapa topográfico base la distribución y condiciones de yacimientos de las rocas de diferente edad y su composición mediante signos convencionales 1,7,8,9

Unidad 3. Condiciones físicas de deformación de las rocas Distinguirá los tipos de deformación de las rocas y su estado de tensión. Identificar los tipos de deformación a que fueron sometidas la rocas y la tensión de las fuerzas internas que surgieron por la influencia de las fuerzas externas. Diferenciar si la deformación de la roca fue elástica, plástica o de destrucción. 1,2,4,9 Unidad 4. Estructura de los paquetes sedimentarios Identificará las formas, tipos genéticos, estructuras, relación mutua y condiciones de los paquetes sedimentarios. Distinguir las diferentes formas y tipos genéticos de estratificación. Diferenciar las estructuras en las superficies de estratificación. Diferenciar la posición normal o la invertida de las capas. Analizar la relación mutua existente entre los paquetes sedimentarios contiguos. Analizar y reconstruir en mapas y cortes las causas y condiciones que motivaron los diferentes espesores de las capas. 1,4 Unidad 5. Disposición horizontal de las capas. Identificará los cuerpos dispuestos horizontalmente. Analizar mapas geológicos y fotografías aéreas que contengan capas horizontales. Calcular el espesor verdadero de las capas en secciones y mapas geológicos. 1,2,4,5

Unidad 6. Disposición inclinada de las capas Conocerá y determinará los elementos que caracterizan a una capa inclinada. Determinar la dirección de la inclinación y ángulo de buzamiento de las capas en mapas y fotografías aéreas. Determinar el espesor verdadero de una capa inclinada en corte oblicuo por la línea de sección. Diferenciar en el campo la disposición de una capa inclinada normal en relación a una capa invertida. Determinar en el campo la dirección de la inclinación y el ángulo de buzamiento de las capas con base en datos de perforación y trabajo con brújula. 1,2,3,5,67,8,9 Unidad 7. Pliegues Clasificará los tipos de pliegues por sus características morfológicas y su relación con los elementos del pliegue. Determinará las condiciones en que se formaron los pliegues. Aplicará la metodología de la construcción de mapas estructurales Clasificar en cortes geológicos los tipos de pliegues por su forma y por la edad de las capas en su núcleo. Determinar y clasificar en los mapas los pliegues originados por condiciones dinámicas o geológicas Determinar en mapas y cortes geológicos los diferentes tipos de plegamiento. Construir en el gabinete mapas estructurales de superficiesubsuelo y de subsuelo profundo apoyándose en la construcción de mapas de isopacas. 1,2,4,5,6,8,9,10

Unidad 8. Fracturas y fallas Diferenciará y clasificará las fracturas tectónicas y no tectónicas. Determinará los elementos de las fallas y las clasificará Diferenciar en el laboratorio y en el campo las fracturas primarias de las secundarias Diferenciar en el laboratorio y en el campo las fracturas producidas por deslizamiento de las producidas por estiramiento. Diferenciar en el laboratorio y en el campo las fracturas tectónicas de las no tectónicas. Diferenciar en el laboratorio y en el campo a las fallas normales de las inversas. Clasificar en cortes geológicos las fallas por la inclinación del plano de falla. Clasificar en el laboratorio las fallas por su ubicación con los pliegues lineales. Determinar en el laboratorio mediante construcciones geométricas la amplitud de los desplazamientos de las fallas. 1,2,4 Unidad 9. Forma de los cuerpos igneos intrusivos Distinguirá las diferentes formas de los cuerpos igneos intrusivos y sus tipos de contacto. Analizará su estructura interna, los procesos que originaron al cuerpo y la edad relativa en que se emplazo. Determinar en el campo, en mapas y en cortes geológicos la forma y dimensión de los cuerpos intrusivos y los nombrará. Identificar y clasificar en el campo las aureolas de contacto. Analizar en el campo o en el laboratorio la estructura de los cuerpos intrusivos. Determinar en muestras de mano y en secciones delgadas la composición de los intrusivos 1,2,4,7,10

Determinar la edad relativa de las intrusiones relacionándolas con las edades de las rocas sedimentarias que atraviesan. 10. FUENTES DE INFORMACIÓN 1.- Mijailov, A.E. Geología estructural y mapeo geológico Ed. Nedra, Moscú, URSS. 1984 2.- Ragan, O.M. Geología estructural. (Introducción a las técnicas geométricas). Ed. Omega, Barcelona, España. 3.- Moskvina, M.N. Atlas de mapas geológicos didácticos. Universidad de Moscú. 4.- Belousov, V. V. Geología estructural. Universidad de Moscú. 1979 5.- Paulinov, V. N. Geología estructural y mapeo geológico Ed. Nedra, Moscú. 6.- Lahee, F. H. Geología práctica. Ed. Omega, España 7.- T. Bolton geológicas maps. Their solution and interpretation Ed. Cambridge University Press 8.- Silva Romo Gilberto et al. Elementos de cartografía geológica México. UNAM Ed. facultad de Ingeniería 2001 9.- Arellano Gil Javier et al. Ejercicios de geología estructural. México. UNAM, Ed. Facultad de Ingeniería 2002 10.- Guía para la interpretación cartográfica. Secretaría de Programación y Presupuesto. 11.- PRACTICAS PROPUESTAS. Práctica de campo para la confirmación de los conocimientos previamente adquiridos, y para la adquisición de nuevos conocimientos Muestreo de rocas y minerales.

Determinación de tipos de discordancias en el campo en mapas y cortes geológicos. Cálculo de espesores de las capas. Determinación de saltos de fallas. Construcción de mapas de subsuelo. Construir diagramas que representen el agrietamiento de las rocas. Trazado de líneas de contacto de las capas en zonas cubiertas por vegetación o suelos. Elaboración de perfiles topográficos. Interpretación de mapas geológicos. Construcción de perfiles geológicos.