cuál será la fuerza resultante de dos fuerzas que forman un ángulo de 120°cuyas magnitudes son 100 N y 60 N respectivamente. escala: 100 N = 1.0 cm ayuda doy coronita y corazón
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN Ciudad del Carmen, Campeche, México FACULTAD DE QUIMICA PROFESOR: ING. MANUEL DE LA PAZ PEREZ BLANCO TEMA: GEOHIDROLOGIA CURSO: GEOLOGIA DE EXPLOTACION DE PETOLEO, AGUA Y VAPOR
2. Porosidad Es la relación entre el volumen de espacios vacíos y el volumen total del suelo: Depende del tamaño y forma de las partículas. n = − =
3. Por Ejemplo:
4. POROSIDAD TOTAL Y EFECTIVA Las partículas más finas, bien ordenadas tienen mayor porosidad.
5. A modo de ejemplo, las arcillas son las formaciones naturales con una mayor porosidad total y sin embargo, con una menor porosidad eficaz. Eso provoca normalmente que desde el punto de vista hidrogeológico sean considerados medios con muy poca capacidad de circulación de agua, es decir, medios poco permeables. De ahí su uso normalmente como barrera o pantalla hidráulica en numerosos proyectos.
6. (Ojo: No existe tanta arcilla como se espera).
7. Porosidad efectiva Relación entre el volumen de poros inter conectados, excluyendo los poros aislados, y el volumen total. Esta porosidad es la que permitirá el flujo del agua y aire. Está asociada a la conductividad hidráulica:
8. Tipos de Porosidad Porosidad Primaria: Es aquella que se genera de forma conjunta a la sedimentación o cristalización de los granos o minerales que forman el sedimento o la roca. Porosidad Secundaria: Es cuando se genera en la roca una segunda familia de “huecos”, que puede superar en magnitud o no a la primaria. La porosidad secundaria se produce por causas externas a los procesos de sedimentación de la unidad geológica(fracturación, disolución y alteración superficial o endógena, estratificación producida durante la litificación y otras).
9. Rendimiento específico y Retención específica Rendimiento Específico (Sy): Parte del agua que es drenada por la gravedad. Retención Específica (Sr): Parte del agua que se queda atrapada entre las partículas sólidas
10. Columnas y gradientes Las columnas de agua nos permiten conocer la pendiente del agua, determinando la dirección del flujo de agua subterránea.
11. La columna de agua total (ht) se determina con respecto al nivel de referencia (datum): ht = z + hph t; consta de 3 componentes: • elevación de la columna • columna de presión • columna de velocidad Siendo esta última insignificante, ya que el flujo de agua subterránea se considera muy lento.
12. Gradiente Hidráulico Es la variación de la altura de la columna de agua por unidad de distancia entre 2 puntos de medición. Para determinar el gradiente hidráulico y la dirección del flujo de agua subterránea es necesario la siguiente información: 1. La posición geográfica relativa de los pozos. 2. La distancia entre los pozos. 3. La altura de columna de agua de cada pozo.
13. La pérdida de carga entre dos puntos A y B esta dada por: Donde: i = gradiente hidráulico L = distancia entre A y B, esto es la longitud del flujo sobre la cual la pérdida de carga ocurre.
14. ANTECEDENTES El ciclo hidrológico, es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y movimiento del agua entre la Biosfera, Atmósfera, Litosfera, Hidrosfera, lo que se denomina Sistema Climático.
15. Los océanos, suministran la mayor parte del agua como producto de la evaporación. De esta agua evaporada, sólo el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas por medio de la precipitación. El 9% restante se transporta a las zonas continentales donde los factores climatológicos inducen la formación de la precipitación. El agua en la Tierra, puede ser almacenada en cualquier uno de los reservorios siguientes: Atmósfera, Océanos, Lagos, Ríos, Suelos, Glaciares, Campos de Nieve, y las Aguas Subterráneas.
16. El desequilibrio resultante entre la tasa de evaporación y precipitación, sobre la tierra y el océano, se corrige por la escorrentía y el flujo de agua hacia los océanos. El suministro de agua del planeta está dominado por los océanos (Tabla 3.1). Aproximadamente el 97% de toda el agua en la Tierra está en los océanos. El otro 3% se mantiene como el agua dulce en los glaciares y capas de hielo, las aguas subterráneas, lagos, suelos, la atmósfera, y dentro de la vida. Tabla 3.1. Contenido de agua en la superficie de la tierra
Verified answer
Respuesta:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN Ciudad del Carmen, Campeche, México FACULTAD DE QUIMICA PROFESOR: ING. MANUEL DE LA PAZ PEREZ BLANCO TEMA: GEOHIDROLOGIA CURSO: GEOLOGIA DE EXPLOTACION DE PETOLEO, AGUA Y VAPOR
2. Porosidad Es la relación entre el volumen de espacios vacíos y el volumen total del suelo: Depende del tamaño y forma de las partículas. n = − =
3. Por Ejemplo:
4. POROSIDAD TOTAL Y EFECTIVA Las partículas más finas, bien ordenadas tienen mayor porosidad.
5. A modo de ejemplo, las arcillas son las formaciones naturales con una mayor porosidad total y sin embargo, con una menor porosidad eficaz. Eso provoca normalmente que desde el punto de vista hidrogeológico sean considerados medios con muy poca capacidad de circulación de agua, es decir, medios poco permeables. De ahí su uso normalmente como barrera o pantalla hidráulica en numerosos proyectos.
6. (Ojo: No existe tanta arcilla como se espera).
7. Porosidad efectiva Relación entre el volumen de poros inter conectados, excluyendo los poros aislados, y el volumen total. Esta porosidad es la que permitirá el flujo del agua y aire. Está asociada a la conductividad hidráulica:
8. Tipos de Porosidad Porosidad Primaria: Es aquella que se genera de forma conjunta a la sedimentación o cristalización de los granos o minerales que forman el sedimento o la roca. Porosidad Secundaria: Es cuando se genera en la roca una segunda familia de “huecos”, que puede superar en magnitud o no a la primaria. La porosidad secundaria se produce por causas externas a los procesos de sedimentación de la unidad geológica(fracturación, disolución y alteración superficial o endógena, estratificación producida durante la litificación y otras).
9. Rendimiento específico y Retención específica Rendimiento Específico (Sy): Parte del agua que es drenada por la gravedad. Retención Específica (Sr): Parte del agua que se queda atrapada entre las partículas sólidas
10. Columnas y gradientes Las columnas de agua nos permiten conocer la pendiente del agua, determinando la dirección del flujo de agua subterránea.
11. La columna de agua total (ht) se determina con respecto al nivel de referencia (datum): ht = z + hph t; consta de 3 componentes: • elevación de la columna • columna de presión • columna de velocidad Siendo esta última insignificante, ya que el flujo de agua subterránea se considera muy lento.
12. Gradiente Hidráulico Es la variación de la altura de la columna de agua por unidad de distancia entre 2 puntos de medición. Para determinar el gradiente hidráulico y la dirección del flujo de agua subterránea es necesario la siguiente información: 1. La posición geográfica relativa de los pozos. 2. La distancia entre los pozos. 3. La altura de columna de agua de cada pozo.
13. La pérdida de carga entre dos puntos A y B esta dada por: Donde: i = gradiente hidráulico L = distancia entre A y B, esto es la longitud del flujo sobre la cual la pérdida de carga ocurre.
14. ANTECEDENTES El ciclo hidrológico, es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y movimiento del agua entre la Biosfera, Atmósfera, Litosfera, Hidrosfera, lo que se denomina Sistema Climático.
15. Los océanos, suministran la mayor parte del agua como producto de la evaporación. De esta agua evaporada, sólo el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas por medio de la precipitación. El 9% restante se transporta a las zonas continentales donde los factores climatológicos inducen la formación de la precipitación. El agua en la Tierra, puede ser almacenada en cualquier uno de los reservorios siguientes: Atmósfera, Océanos, Lagos, Ríos, Suelos, Glaciares, Campos de Nieve, y las Aguas Subterráneas.
16. El desequilibrio resultante entre la tasa de evaporación y precipitación, sobre la tierra y el océano, se corrige por la escorrentía y el flujo de agua hacia los océanos. El suministro de agua del planeta está dominado por los océanos (Tabla 3.1). Aproximadamente el 97% de toda el agua en la Tierra está en los océanos. El otro 3% se mantiene como el agua dulce en los glaciares y capas de hielo, las aguas subterráneas, lagos, suelos, la atmósfera, y dentro de la vida. Tabla 3.1. Contenido de agua en la superficie de la tierra
Explicación:
me esforcé mucho espero que te ayude