Geohidrología. Unidad 7

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  • 8/13/2019 Geohidrologa. Unidad 7

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    INSTITUTO TECONOLOGICO SUPERIOR DE

    COATZACOALCOS

    DIVISIN DE INGENIERA PETROLERA

    Geohidrologa(UNIDAD 7)

    ALUMNO:Espinoza Santos Jovana MaretGonzlez Hernndez Estefana

    Huerta Zenteno RicardoMauricio Cruz Christian AntonioMontiel Domnguez Raymundo

    Moreno Flores Omar Osvaldo Reyes dela Cruz FernandoUtrera Tapia RalGRADO & GRUPO:

    3D

    CARRERA:

    Ingeniera Petrolera

    FACILITADOR:

    Biol: Armando Alafita Valencia.

    COATZACOALCOS, VERACRUZ/ DICIEMBRE/2013

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    INDICE

    Pg.Introduccin 3-4

    7.1. Conceptosfundamentales. 5-14

    7.2. El ciclo hidrolgico. 15-19

    7.3. Tipos y clasificacin deacuferos. 20-22

    7.4. Acuferos en materialesno consolidados.

    23-25

    7.5. Acuferos en rocasgneas.

    26-27

    7.6. Acuferos en rocassedimentarias.

    28-29

    7.7. Acuferos en rocasmetamrficas. 30-32

    7.8. Provincias

    hidrogeolgicas de Mxico.

    33-40

    Conclusin 41-42Bibliografa 43

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    INTRODUCCIN

    La Geohidrologa estudia la textura y la estratificacin de las rocas y los suelos, ya

    que son estos los que forman los receptculos y conductos por donde el agua se

    infiltra.

    En este aspecto corresponde el campo de la Geologa, pero la Geohidrologa

    tambin tiene que ver con las fuerzas que actan sobre el agua subterrnea y

    provocan su movimiento. En este aspecto queda dentro del campo de la Mecnica

    de Fluidos.

    Con respecto a la Geohidrologa, la porcin superficial porosa de la corteza

    terrestre puede ser divida en dos zonas: la de saturacin y la suprayacente o de

    aeracin.

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    7.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

    Aguas subterrneas.

    Las aguas subterrneas son las que se encuentran bajo la superficie del terreno odentro de los poros o fracturas de las rocas, o dentro de las masas de regolito; enzonas hmedas a metros de profundidad, en desiertos a cientos de metros.

    Procedencia de las aguas subterrneas.

    Ellas proceden de la precipitacin y la condensacin, excepto otras como las

    aguas connatas o fsiles (sedimentarias) y las juveniles (magmticas).

    Aguas de precipitacin.

    Las aguas de precipitacin debidas al ciclo del agua, se originan principalmente enla superficie de los mares que poseen 365 millones de km.cbicos de agua y el73% de la superficie de la Tierra. Por otro lado el aporte calorfico de la radiacinsolar permite convertir en vapor de dos a tres litros de agua por metro cuadrado ypor da, por lo que el agua evaporada sobre la Tierra en un da alcanza a 10 12 m3.Bajo la accin de la radiacin solar el agua de mares y continentes setransforma parcialmente en vapor que se eleva en la atmsfera y que posee en el

    aire una presin parcial que est condicionada, principalmente, por la temperaturade las superficies generadoras. La siguiente grfica muestra para una temperaturadeterminada cuantos gramos de agua carga un metro cbico de aire.

    Lluvias artificiales.

    Conviene adems para provocar la formacin de masas lquidas o slidas lapresencia de ncleos de condensacin en la atmsfera. No es raro encontrar agran altitud nubes sobresaturadas de vapor de agua que, bajo una accin local de

    condensacin, pueden precipitar enormes cantidades de agua o de hielo. Este esel principio de las lluvias artificiales en donde decenas de kilogramos de gascarbnico solidificado aportadas desde un avin dentro de ciertas nubessobresaturadas son suficientes para obtener una precipitacin considerable.

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    Balance hidrolgico de una cuenca fluvial.

    Conociendo la superficie de la cuenca entera se mide el ndice pluviomtrico, elndice de salida de agua y el dficit de salida de agua. El ndice pluviomtrico, estdado por la altura de agua en milmetros que cae sobre la cuenca en un ao. Elndice de salida del agua est dado por la altura en milmetros que transportancada ao los ros y vara con el ndice pluviomtrico. La diferencia entre estos dosndices es el dficit de salida de agua y corresponde exactamente a la cantidadevaporada (evapotranspiracin) y a la cantidad infiltrada en el suelo; ste ndice esprcticamente constante pero vara mucho segn la regin y el clima.Denominando d la masa de agua evacuada en el transcurso de un ao y h el totalde lluvia cada en la misma cuenca vertiente, la proporcin d/h define el coeficientede circulacin aparente, mientras la diferencia h-d se corresponde con la suma dela evaporacin y de la infiltracin, cuyas proporciones son difciles de determinaren una cuenca.La relacin d/h vara mucho y su valor se aproxima a cero para los ros que seagotan totalmente durante su trayectoria; su valor es 27/1000 para el Nilo, 625/100para el Rdano y 750/1000 para el Po. Mientras la infiltracin, que es la queinteresa ac, depende de las condiciones de precipitacin (las lluvias finas yprolongadas se infiltran ms que las de tempestad), de la naturaleza del terreno(en una red crstica ser total), de la cobertura vegetal del suelo (que favorece laevaporacin y la infiltracin a expensas de la escorrenta) y de otras circunstanciascomo ocurre con el agua de fusin de las nieves y de los hielos que se infiltra mscuando la fusin es lenta (invierno) que en verano, cuando los caudales aumentanbajo la accin de una radiacin solar intensa.

    Las aguas de condensacin.

    Para muchos hidrlogos la condensacin del vapor de agua en el interior del suelodesempea una funcin poco importante en la formacin de las aguassubterrneas, incluso consideran que los rocos internos no deben intervenir en loscaudales. Pero esta participacin, la de las aguas de condensacin internas yexternas presenta caractersticas diferentes e importantes segn se trate de unterreno abundantemente permeable (calizas fisuradas, por ejemplo) o de unterreno de escasa permeabilidad (arenas) o compuesto de capas porosasimpregnadas de arcilla coloidal cuya naturaleza permite la fijacin de agua, inclusocuando el aire superficial no alcanza un 100% de humedad.El aire exterior ms o menos cargado de vapor de agua, pero conteniendo amenudo una gran parte de la totalidad del vapor que podra evaporar a unatemperatura determinada, cuando penetra el suelo, puede encontrar en veranouna temperatura inferior a la que posee en superficie. Si el enfriamiento essuficiente la temperatura alcanzada corresponde a un contenido mximo en vapor

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    de agua por metro cbico, menor que el del aire, dndose la condensacin internadel vapor excedente.Tambin las nieblas en las regiones hmedas y los rocos en las regiones secas yclidas donde las noches son fras, desempean un papel en la alimentacin enagua de los terrenos superficiales. Cuando los terrenos por su naturaleza permitena bastante profundidad la circulacin del aire, se provoca el aporte de aguainterna, generalmente por condensacin y no por adsorcin. En los macizosfisurados, numerosos metros cbicos de aire aportan en las zonas superficiales yprofundas un agua de condensacin que conviene tener en cuenta.Cuando la permeabilidad de la roca es grande como en los terrenos fisurados delas calizas, se establecen a veces circulaciones de aire profundas de granintensidad, a causa del gradiente trmico entre orificios interconectados consalidas a diferente altitud. Entre verano e invierno o entre da y noche se invierte el

    flujo de la corriente de aire, pues la presin motriz en uno u otro sentido est dadapor la diferencia de masa para igual seccin de las columnas de aire interior yexterior. En invierno el aire de las cavidades ser por lo general ms clido ymenos denso que el del exterior, dndose un flujo ascendente; en verano ser locontrario.

    Propiedades de las aguas subterrneas.

    - Temperatura. Las aguas subterrneas gozan por lo general, de una constanciade temperatura que las aguas de circulacin superficial no pueden poseer nunca,sometidas como estn a evaporaciones, intercambios trmicos con el aire exteriory el terreno de superficie, radiacin solar etc.En las aguas de capas (porosidad primaria) tienen temperaturas que varan muchocon la extensin y penetracin de la capa en el suelo. Si no hay influencia trmicade aguas superficiales, un agua de capa que circule muy lentamente por unestrato impermeable situado a 100 m de profundidad poseer una temperaturasuperior en dos o tres grados a otra que se encuentre en un terreno compactosituado solamente a 30 m abajo de la superficie, segn la ley del gradientegeotrmico.En promedio por cada dos grados de latitud que nos alejemos del ecuador latemperatura disminuye 1 C y por cada 150 m, en altitud, la variacin de latemperatura es de 1 C. En las aguas de fisuras anchas (calizas y sistemas de

    porosidad secundaria), por la alta permeabilidad de los sistemas, las aguasperdidas o abismadas imponen rpidamente su temperatura a las paredes de lasgaleras subterrneas por las que circulan. Saliendo al aire libre por lasresurgencias estas aguas siguen por lo general las fluctuaciones trmicasobservadas en el nivel de las aguas perdidas. No ocurre lo mismo en el caso delas emergencias.

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    El agua que circula por la superficie de las calizas penetra en pequeascantidades por una infinidad de fisuras cuya funcin trmica sobre el agua esimportante.

    - La radiactividad. Otra caracterstica es la radiactividad de las aguassubterrneas, fenmeno no exclusivo de las aguas termales. Se agrega que noson tampoco las aguas de origen ms profundo las que poseen siempre mayorradiactividad.

    - La conductividad elctrica. Es variada segn los intercambios qumicos yaportes de agua exterior, e informa sobre su riqueza en electrolitos disueltos.

    - La turbidez y transparencia. Estas propiedades de las aguas de circulacinvaran en muchas ocasiones con su caudal. Las aguas de capas, contrariamentepermanecen transparentes casi siempre por la filtracin del sistema.Las de calizas presentan caractersticas intermedias entre las aguas de circulaciny las de capas, dependiendo de la evolucin del terreno calcreo.Si el color es, por regla general, muy dbil, salvo cuando estn cargadas con salesde hierro, el sabor de unas aguas depende de las sales y de los gases ensuspensin o solucin. Y el olor de las no termales, resulta, por lo general, inodorocuando son potables o ftido, similar al del hidrgeno sulfurado, cuando procedende charcas por la descomposicin de material orgnico.

    - Composicin. Desde el punto de vista qumico cada fuente tiene unacomposicin que depende de la constitucin de las zonas subterrneasatravesadas y que le cede o con las que ha intercambiado sustancias.Las sales alcalinas son muy frecuentes, el cloruro de sodio se encuentra casisiempre y en cantidad generalmente aceptable para la alimentacin humana. Lossulfatos alcalinos son ms raros.

    Factores del movimiento de aguas subterrneas.

    Los factores del movimiento son porosidad, permeabilidad y filtracin.

    Porosidad.Alude a la cantidad de espacios vacos dentro de la masa rocosa; laarcilla y la arena son porosas, igualmente una arenisca mal cementada o una rocafracturada o con planos de disolucin, porque hay volumen de espacios vacos enel seno de la roca. La porosidad vara con la dimensin de los huecos y el gradode cohesin de los minerales que lo limitan. Por ejemplo: una masa de arenacuyos lados son esfricos ver variar su porosidad segn la colocacin de esosgranos.

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    Clasificacin de los espacios vacos preexistentes en las rocas.

    Las aberturas o espacios vacos en las rocas se clasifican por su tamao o por suorigen.

    - Por su tamao. Pueden ser supercapilares, capilares y subcapilares.Los supercapilares son huecos de ms de medio milmetro de dimetro o grietasde ms de un cuarto de milmetro de las leyes hidrostticas.En los capilares el dimetro vara de 0,002 mm a 0,508 mm. El agua que estafectada por atraccin capilar no responde a las leyes hidrostticas.El dimetro en los subcapilares es inferior 0,002 mm, espacio en el cual el aguapuede entrar pero tendiendo a fijarse a las paredes e impidiendo el flujo.

    - Por el origen. Los espacios se denominan aberturas primarias o secundarias.Las primarias son las formadas simultneamente con la roca misma y susdenominaciones son poros, vesculas, planos de estratificacin y cavidadesmiarolticas. Las aberturas secundarias se forman despus de la consolidacin delas rocas y las principales son cavidad de solucin, grietas de contraccin (porenfriamiento, deshidratacin, etc.), grietas de diastrofismo (asociadas a fallas,plegamientos y repliegues), y grietas asociadas a fuerzas de cristalizacin.

    La Ley de Darcy.

    El caudal y velocidad del flujo, segn la ley de DARCY dependen de lapermeabilidad k del material, expresada en metros lineales sobre segundo ounidades homlogas, y de las propiedades del fluido.Tomamos la fig. 130 en detalle como modelo. El agua fluye de un tanque alto aotro bajo, atravesando un material de permeabilidad k, por ejemplo arena, queocupa el tubo de unin. Sea A el rea transversal del tubo, L la longitud del tubo, yH la diferencia de nivel piezomtrica o cabeza hidrulica entre los tanques, que esla causa de la filtracin por el camino L a travs del suelo. La velocidad del flujoser:

    v = K H/Lv = K iY el caudal esQ = A vQ = A K i

    En la frmula, i se denomina gradiente hidrulico y resulta de dividir la cabezahidrulica H por la longitud del flujo L. Es cantidad adimensional. El coeficiente depermeabilidad k viene a ser el factor de proporcionalidad entre el gradientehidrulico y la velocidad de descarga del agua.

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    11

    Mantos

    Los mantos acuferos o tambin llamada agua subterrnea tienen una funcin muy

    importante en nuestro planeta; ya que es un recurso un tanto econmico puesto

    que nos brinda agua para consumo humano.

    Un manto

    acufero es

    aquella reabajo la superficie

    de la tierra

    donde el agua

    de la superficie

    (p. ej. lluvia)

    percola y se

    almacena. A

    veces se mueve

    lentamente al

    ocano por

    flujos

    subterrneos.

    Una formacin

    acufera viene

    definida por una

    base estanca (muro) y por un techo, que puede ser libre, semipermeable o

    impermeable; por lo que son los continentes de las masas de agua subterrnea.

    Si se excava o perfora la tierra para conectar con un acufero, a travs de pozos

    y/o galeras filtrantes se puede explotar esta masa de agua para consumohumano, agrcola o industrial. La capa fretica es el acufero subterrneo que se

    encuentra a poca profundidad relativa y que tradicionalmente abastece los pozos

    de agua potable. Es, obviamente, la capa ms expuesta a la contaminacin

    procedente de la superficie.

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    Acuferos libres y confinados.

    Son mantos permeables a travs de los cuales se ha establecido el flujo de aguassubterrneas. Un acufero puede ser libre o confinado.En un manto acufero se distingue una zona de alimentacin directa que permite lafiltracin de las aguas lluvias, una zona de circulacin de las aguas filtradas y unazona de evacuacin que permite al manto verterse en otro o simplemente salir alaire libre bajo la forma de manantiales.El agua subterrnea o de fondo llega al subsuelo por infiltracin (vadosa) oliberada de magmas ptreos ascendentes (juvenil), para llenar los espacios vacosde la tierra muelle y de la roca viva. Hay capas que conducen el agua de fondo(acuferas) y otras inferiores que la almacenan (acufugas, impermeables). Lasuperficie del agua de fondo es el nivel fretico, frecuentemente rebajado por laintervencin humana.

    Buenos acuferos son los depsitos de arenas y gravas, las capas de arenisca malcementadas, las masas de granito intensamente fracturadas, los contactos mal

    sellados entre lavas de diferentes series, y las lentes de calizas con planos dedisolucin. Y malos acuferos son los depsitos dearcillas y capas de lutitas, al igual que las rocas metamrficas por elsticas, y lasrocas cristalinas sanas como las masas de granito no afectadas por esfuerzostectnicos.

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    Pozos y manantiales

    Un manantial es un flujo natural de agua que surge del interior de la tierra desdeun solo punto o por un rea pequea. Pueden aparecer en tierra firme o ir a dar acursos de agua, lagunas o lagos. Los manantiales pueden ser permanentes ointermitentes, y tener su origen en el agua de lluvia que se filtra o tener un origengneo, dando lugar a manantiales de agua caliente.

    La composicin del agua de los manantiales vara segn la naturaleza del suelo ola roca de su lecho. El caudal de los manantialesdepende de la estacin del ao y del volumen delas precipitaciones. Los manantiales de filtracinse secan a menudo en periodos secos o deescasas precipitaciones; sin embargo, otros tienenun caudal copioso y constante que proporciona unimportante suministro de agua local.Los pozos artesianos, donde el agua brotasuperficialmente como un surtidor, son elresultado de perforar un acufero confinado cuyonivel fretico es superior al nivel del suelo.Cuando estas fuentes son termales (de aguacaliente), se denominan caldas o termas. A las sales minerales que llevandisueltas las caldas se le reconocen propiedades medicinales, motivo por el cualse han construido en esas zonas muchos balnearios. Esta prctica es antigua, yya en tiempos de los romanos eran muy apreciados los baos pblicos con aguasminerales.

    Otros mantos.

    Se pueden considerar ac mantos de agua fsil y mantos flotantes.

    - Mantos de agua fsil. Se trata de mantos cautivos aunque tengan una zona dealimentacin en afloramiento. Son depsitos que contienen aguas filtradas hacemiles o decenas de miles de aos, en los que no circulara agua de no provocarsecierto movimiento por la extraccin a travs de pozos. Estas estructuras no sedeben explotar o que exigen mucha prudencia, por tratarse de un capitalrenovable cuando carecen de alimentacin anual. Generalmente poseendeterminada riqueza en sales minerales y no pueden ser explotados durantemucho tiempo.- Mantos flotantes. Se trata de agua dulce sobre agua salada; es un casoparticular que se observa muy a menudo al borde del mar sobre todo cuandoexiste un cordn de dunas.

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    El agua de lluvia se filtra en parte en las arenas para constituir un manto de agualibre que literalmente flota sobre el agua salada ms pesada, despus de filtrarseen el borde del mar. Algunas de estas aguas son nocivas e inutilizables, tanto parala bebida como para la industria, otras, por el contrario tienen virtudes curativas yse emplean para bebida y baos.

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    7.2. EL CICLO HIDROLGICO.

    El ciclo hidrolgico es el fenmeno de circulacin global del agua producido fun-

    damentalmente por la energa solar, e influenciado por las fuerzas de gravedad y

    la rotacin de la Tierra.

    As, a partir de la recepcin de energa solar que es la fuente de generacin

    exterior- se puede comenzar a describir el ciclo del agua con la generacin de

    vapor de agua hacia la atmsfera por vaporacin del agua lquida desde lagos,

    ros, ocanos, mares y por evapotranspiracin desde suelos y vegetacin. Luego,

    bajo determinadas condiciones meteorolgicas (presin, temperatura y humedad)

    este vapor se condensa esto es cambiando nuevamente de estado- formandomicrogotas de agua lquida que se mantienen suspendidas en el aire debido a la

    turbulencia natural. El agrupamiento de estas microgotas da lugar a los aerosoles

    y sucesivamente a la formacin de nubes. Luego, a travs de la dinmica de las

    masas de aire (circulacin atmosfrica) se concreta la principal transferencia de

    agua atmosfrica hacia las masas continentales en forma deprecipitacin.

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    El agua proveniente de la precipitacin (en estado slido y/o lquido) siguedistintos caminos cuando llega a la superficie terrestre en funcin de lascaractersticas edficas, topogrficas, fitogrficas, urbanas, etc. Puede serinterceptada por la vegetacin, convertirse en flujo superficial sobre el terreno(escurrimiento superficial) o infiltrarse en el suelo dando lugar a la formacin deacuferos (aguas subterrneas) que, eventualmente gracias al escurrimientosubterrneo, alimentan ros, lagos, humedales o descargan directamente en elmar. La mayor parte del agua interceptada y de escorrenta superficial regresa a laatmsfera por el proceso de evaporacin. El ingreso de agua al ambientesubterrneo se realiza por el fenmeno de infiltracin. Su desplazamiento desde elsuelo por las zonas de aireacin y saturacin, se denomina percolacin (sudescripcin se ver ms adelante)4.El ciclo hidrolgico no tiene principio ni fin y sus diversos procesos o fenmenos

    ocurren en forma continua. En la Figura anterior se ilustra en forma esquemticaeste ciclo.

    Las principales caractersticas del ciclo hidrolgico son las siguientes (UNESCO,1986):

    El agua cumple un ciclo en la naturaleza, se encuentra en constantemovimiento, desplazndose de uno a otro sitio de almacenamiento ycambiando de estado fsico.

    El ciclo es una sucesin de transferencias y acumulaciones en diferentesmedios. Un ro lleva agua de un lugar a otro, el mar es una acumulacin deagua, la evaporacin del agua de mar hacia la atmsfera es unatransferencia, etc.

    Los flujos entre almacenamientos no son regulares ni constantes, ni endistribucin espacial ni temporal.

    El agua constituye un vehculo fundamental de transporte e intercambio

    para los seres vivos. En el agua del suelo van disueltos nutrientes quepueden ser transportados hasta las plantas mediante la absorcin que deella hacen las races. A su vez, las plantas son consumidas por organismossuperiores dando lugar a la cadena alimenticia.

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    El trnsito de flujo de agua (en estado lquido o slido) sobre la superficie,genera una cierta energa, lo que se traduce en un trabajo que modifica elpaisaje, modelando la superficie.

    Pese a que el concepto de ciclo hidrolgico es simple, el fenmeno es complejo.Aunque el volumen total de agua en el ciclo hidrolgico global permanececonstante, la distribucin del agua est cambiando continuamente en ocanos ycontinentes, regiones y cuencas. Pero tambin, a medida que la civilizacinprogresa,

    Componentes del ciclo hidrolgico

    La formacin de la precipitacin requiere la elevacin de una masa de agua en laatmsfera de tal manera que se enfre y parte de su humedad se condense. Lacondensacin requiere de una semilla llamada el ncleo de condensacin,alrededor del cual las molculas del agua se pueden unir (Chow, 1994). Si latemperatura se encuentra por debajo del punto de congelamiento, se formancristales de hielo. En la siguiente Figura se ilustra la formacin de precipitacin enlas nubes.

    Algunas partculas de polvo que flotan en el aire pueden actuar como ncleos decondensacin. Las partculas que contienen iones son efectivas como ncleosdebido a que los iones atraen por electroesttica las molculas de agua enlazadaspolarmente. Los iones en la atmsfera incluyen partculas de sal que se forman a

    partir de la evaporacin de espuma marina y compuestos de sulfuro y nitrgenoque provienen de la combustin. Los dimetros de estas partculas varan entre10-3 y 10 m y se conocen como aerosoles.Las pequeas gotas de agua crecen mediante la condensacin e impacto con lasms cercanas a medida que se mueven por la turbulencia del aire, hasta que sonlo suficientemente grandes para que la fuerza de la gravedad sobrepase la fuerzade friccin y empiezan a caer, incrementando su tamao cuando golpean otras go-tas en su descenso.Pero, a medida que la gota cae el agua se evapora de su superficie y su tamaodisminuye, de tal manera que el tamao puede reducirse nuevamente al tamaode un aerosol y desplazarse hacia arriba en la nube debido a la turbulencia.

    Una corriente ascendente de solo 0,5 cm/s es suficiente para arrastrar una gota deciclo de condensacin, cada, evaporacin y elevacin se repite en

    promedio unas diez veces antes de que la gota alcance un tamao crtico de 0,1mm, que es suficientemente grande para que caiga a travs de la base de la nube.Las gotas permanecen esfricas hasta un dimetro de alrededor de 1 mm, peroempiezan a aplanarse en el fondo cuando aumenta su tamao y dejan de serestables en su cada al atravesar el aire dividindose en pequeas gotas de lluvia.

    http://www.google.com.mx/imgres?q=itesco&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX482&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=AYDbdGmD-mNIFM:&imgrefurl=http://www.itesco.edu.mx/&imgurl=http://www.itesco.edu.mx/Web/images/stories/itesco.gif&w=529&h=513&ei=4-pDUOLoOOec2QXEgoHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=216&dur=613&hovh=221&hovw=228&tx=126&ty=164&sig=108271481075720534916&page=1&tbnh=152&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:97http://www.google.com.mx/imgres?q=itesco&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX482&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=AYDbdGmD-mNIFM:&imgrefurl=http://www.itesco.edu.mx/&imgurl=http://www.itesco.edu.mx/Web/images/stories/itesco.gif&w=529&h=513&ei=4-pDUOLoOOec2QXEgoHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=216&dur=613&hovh=221&hovw=228&tx=126&ty=164&sig=108271481075720534916&page=1&tbnh=152&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:97http://www.google.com.mx/imgres?q=itesco&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX482&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=AYDbdGmD-mNIFM:&imgrefurl=http://www.itesco.edu.mx/&imgurl=http://www.itesco.edu.mx/Web/images/stories/itesco.gif&w=529&h=513&ei=4-pDUOLoOOec2QXEgoHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=216&dur=613&hovh=221&hovw=228&tx=126&ty=164&sig=108271481075720534916&page=1&tbnh=152&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:97http://www.google.com.mx/imgres?q=itesco&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX482&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=AYDbdGmD-mNIFM:&imgrefurl=http://www.itesco.edu.mx/&imgurl=http://www.itesco.edu.mx/Web/images/stories/itesco.gif&w=529&h=513&ei=4-pDUOLoOOec2QXEgoHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=216&dur=613&hovh=221&hovw=228&tx=126&ty=164&sig=108271481075720534916&page=1&tbnh=152&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:97http://www.google.com.mx/imgres?q=itesco&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX482&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=AYDbdGmD-mNIFM:&imgrefurl=http://www.itesco.edu.mx/&imgurl=http://www.itesco.edu.mx/Web/images/stories/itesco.gif&w=529&h=513&ei=4-pDUOLoOOec2QXEgoHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=216&dur=613&hovh=221&hovw=228&tx=126&ty=164&sig=108271481075720534916&page=1&tbnh=152&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:97
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    Las gotas de lluvia normales que caen a travs de la base de una nube tienen de0,1 a 3 mm de dimetro.

    Formas de precipitacin

    La precipitacin incluye lluvia, nieve y otros procesos mediante los cuales el aguacae a la superficie terrestre, tales como granizo y nevisca.Segn Linsley y otros (1977), las precipitaciones lquidas o slidas se presentanen distintas formas:

    Llovizna: consiste en pequeas gotas de agua, con dimetro variable entre0,1 y 0,5 mm, con velocidad de cada muy baja. Por lo general, la lloviznaprecipita de los estratos bajos de la atmsfera y muy rara vez sobrepasa elvalor de 1mm/h de intensidad.

    Lluvia:consiste en gotas de agua con dimetro mayor a 0,5 mm.

    Escarcha:es una capa de hielo, generalmente transparente y suave, quecontiene bolsas de aire. Se forma en superficies expuestas, por elcongelamiento de agua superenfriada que se ha depositado en ella, porllovizna o lluvia. Tambin existe otro tipo de escacha, que es opaca y

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    consiste en depsitos granulares de hielo separado por aire atrapado. Seforma por el rpido congelamiento de la gotas de agua sobreenfriadas, quecaen sobre los objetos expuestos.

    Nieve:est formada por cristales de hielos blancos o traslcidos de formacompleja y aglomerados. Estos conglomerados pueden formar copos denieve que pueden llegar a tener varios centmetros de dimetro. Ladensidad de la nieve fresca vara, por lo general, una capa de nieveacumulada de 125 a 500 mm, representan una lmina de agua lquida de25.0 mm.

    Bolsi tas de n ieve:o granizo suave, son partculas de hielo redondeadas,blancas u opacas, con una estructura similar a la de los copos de nieve y de2 a 5 mm de dimetro. Las bolsitas de nieve son suaves y se rompenfcilmente al golpear en superficies duras.

    Granizo:es precipitacin en forma de bolas o trozos irregulares de hielo,que se produce por nubes convectivas, la mayora de ellas de tipo cmulo-nimbus. El granizo puede ser esfrico, cnico o de forma irregular y sudimetro vara entre 5 a ms de 125 mm.

    Bolas de hielo: estn compuestas de hielo transparente o traslcido.Pueden ser esfricas o irregulares, y cnica, por lo general, tienen menosde 5 mm de dimetro. Las bolas de hielo rebotan cuando golpean en su-perficies duras y producen gran ruido en el momento del impacto. Songranos slidos de hielo formados por el congelamiento de gotas de agua opor el recongelamiento de cristales de hielo que se han fundido.

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    7.3. TIPOS Y CLASIFICACIN DE

    ACUFEROS.Acufero: es aquel estrato o formacin geolgica que permite la circulacin delagua por sus poros y/o grietas. Dentro de estas formaciones podemosencontrarnos con materiales muy variados como gravas de ro, calizas muyagrietadas, areniscas porosas poco cementadas, arenas de playa, algunasformaciones volcnicas, depsitos de dunas.

    Otra definicin de acufero es que es un conjunto de rocas que contienen ypueden proporcionar agua bajo ciertas condiciones.

    La porosidad es la propiedad de las rocas que hace que puedan contener agua.Para que una roca sea acufera, adems de almacenar agua debe ser capaz decederla. Esta propiedad se conoce como permeabilidad. Por tanto, permeabilidady porosidad definen las caractersticas hidrulicas de un acufero.

    La recarga de acuferos se produce de forma natural por infiltracin del agua delluvia que cae sobre ellos, de los ros o los lagos que los atraviesan o limitan, o delexcedente de agua de los cultivos asentados sobre ellos.

    Las condiciones geolgicas e hidrolgicas determinan su tipo y funcionamiento.Por ejemplo, se espera que mientras mayor sea la porosidad de las rocas(variante entre 5 y 20 por ciento), segn el tipo de roca, ms agua produzca elacufero. Hay dos tipos de acuferos: los confinados y los no confinados.En el acufero confinado, el agua est atrapada entre los estratos impermeables

    de la roca o entre rendijas de la formacin rocosa. Dicha agua podra encontrarsealmacenada a presin, y a esta presin se le llamara artesana. Si se hinca unpozo en un acufero confinado, el nivel del agua en el pozo aumenta en proporcina la presin artesiana, y fluye naturalmente sin necesidad de utilizar una bomba 9de la presin ser alta). Tanto a este pozo como a su acufero se le llaman tambinartesianos.

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    Los acuferos artesianos profundos pueden tener un espesor de hasta 3,000 pies(914 metros), y rendir hasta 1,000 galones de agua por minuto.

    ACUFEROS LIBRES

    Tambin llamados no confinados o freticos.

    En ellos existe una superficie libre y real del agua encerrada, que est en contactocon el aire y a la presin atmosfrica. Entre la superficie del terreno y el nivelfretico se encuentra la zona no saturada.

    El nivel fretico define el lmite de saturacin del acufero libre y coincide con lasuperficie piezomtrica. Su posicin no es fija sino que vara en funcin de laspocas secas o lluviosas.

    Si perforamos total o parcialmente la formacin acufera, la superficie obtenida porlos niveles de agua de cada pozo forman una superficie real: superficie fretica opiezomtrica, que coinciden.

    ACUFEROS CAUTIVOS ARTESIANOS O CONFINADOS:

    Los que estn como tapados a presin por un terreno impermeable situadoencima. Cuando se hace un sondeo en los mismos, al cortar el agua sube el nivelhasta decenas o centenares de metros.

    Tambin son conocidos de presin o en carga. El agua est sometida a una

    presin superior a la atmosfrica y ocupa totalmente los poros o huecos de laformacin geolgica, saturndola totalmente. No existe zona no saturada.

    Si perforamos, el nivel de agua asciende hasta situarse en una determinadaposicin que coincide con el nivel de saturacin del acufero en el rea de recarga.Si la topografa es tal que la boca del pozo est por debajo del nivel del agua, elpozo es surgente o artesiano; si no es as el nivel del agua ascender hasta elnivel correspondiente, pero no ser surgente.

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    La superficie piezomtrica es una superficie ideal resultante de unir todos losniveles en diferentes perforaciones que capten el acufero.

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    http://www.google.com.mx/imgres?q=itesco&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX482&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=AYDbdGmD-mNIFM:&imgrefurl=http://www.itesco.edu.mx/&imgurl=http://www.itesco.edu.mx/Web/images/stories/itesco.gif&w=529&h=513&ei=4-pDUOLoOOec2QXEgoHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=216&dur=613&hovh=221&hovw=228&tx=126&ty=164&sig=108271481075720534916&page=1&tbnh=152&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:97http://www.google.com.mx/imgres?q=itesco&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX482&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=AYDbdGmD-mNIFM:&imgrefurl=http://www.itesco.edu.mx/&imgurl=http://www.itesco.edu.mx/Web/images/stories/itesco.gif&w=529&h=513&ei=4-pDUOLoOOec2QXEgoHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=216&dur=613&hovh=221&hovw=228&tx=126&ty=164&sig=108271481075720534916&page=1&tbnh=152&tbnw=157&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:97http://www.google.com.mx/imgres?q=itesco&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADFA_esMX482&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=AYDbdGmD-mNIFM:&imgrefurl=http://www.itesco.edu.mx/&imgurl=http://www.itesco.edu.mx/Web/images/stories/itesco.gif&w=529&h=513&ei=4-pDUOLoOOec2QXEgoHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=216&dur=613&hovh=221&hovw=228&tx=126&ty=164&am