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Asignaturas: HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA, ITOP, UPCT HIDROGEOLOGÍA ITM, UPCT Curso: 2008-2009 Fecha: 10/11/2008 Profesora: Marisol Manzano Arellano Tel. 968.325443 Nombre Alumno: Tiempo empleado en la resolución: Práctica 2. Ejercicios para resolver en casa Devolver resueltos a la profesora el próximo día de prácticas. 1. En el corte hidrogeológico de la Figura 1 se indican distintos tipos de datos hidrogeológicos. Se pide: 1.a. Indicar cuántos acuíferos hay y su carácter libre o confinado. 1.b. Indicar la elevación teórica del agua en el sondeo S2. 1.c. Decir cuál es la fuente de alimentación hídrica más probable del humedal. 1.d. Sabiendo que el cauce lleva agua estacionalmente, decir cuál o cuáles cabe esperar que sean sus fuentes de alimentación. 1.e. Sabiendo que los limos de la izquierda del corte tienen una conductividad hidráulica de K = 10 -1 m/d, decir si cabe esperar que haya transferencia de agua a través de los mismos a la altura del sondeo S2. En caso afirmativo, indicar lo siguiente: 1) ¿Cuál es el sentido del flujo de agua subterránea?. 2) Estimar un valor orientativo del flujo de Darcy (Q/A) y justificarlo. 2. En el mapa de la Figura 2 se indica la posición de varios pozos (Px) en un acuífero aluvial y en el relieve sedimentario situado al S del aluvial. En laTabla 1 se dan los valores de cotas del terreno (msnm) y profundidad del agua (m desde la superficie del terreno) para los pozos de la tabla. Contestar a las siguientes preguntas: 2.a. Trazar las curvas isopiezas (es imprescindible escribir el valor de las mismas). 2.b. Describir la relación río-acuífero a lo largo de todo el cauce diciendo si el río es efluente o influente y dónde. 2.c. Dibujar líneas de flujo indicativas de la trayectoria del agua en el acuífero. Sabiendo que en el P20 la conductividad hidráulica medida es de K = 50 m/d y el espesor saturado del acuífero de 15 m, calcular el flujo de agua dulce al mar en la margen izquierda del río entre la isopieza más cercana al mar y la de cota 0 msnm (cero). Tabla 1. Datos relativos a los pozos. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 Cota terreno (msnm) 64 53 48 29 71 68 63 63 60 55 56 45 43 45 31 36 31 19 16 13,5 8,5 Profundidad agua (m) 14 11 13 7 4 5 6 15 9 5 6 5 5 5 1 4 3 25 24 1 1 Nivel piezométrico (msnm)

Practica 2 Casa

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EJERCICIOS

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Page 1: Practica 2 Casa

Asignaturas: HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA, ITOP, UPCT HIDROGEOLOGÍA ITM, UPCT Curso: 2008-2009 Fecha: 10/11/2008 Profesora: Marisol Manzano Arellano Tel. 968.325443 Nombre Alumno: Tiempo empleado en la resolución: Práctica 2. Ejercicios para resolver en casa Devolver resueltos a la profesora el próximo día de prácticas. 1. En el corte hidrogeológico de la Figura 1 se indican distintos tipos de datos hidrogeológicos. Se pide: 1.a. Indicar cuántos acuíferos hay y su carácter libre o confinado. 1.b. Indicar la elevación teórica del agua en el sondeo S2. 1.c. Decir cuál es la fuente de alimentación hídrica más probable del humedal. 1.d. Sabiendo que el cauce lleva agua estacionalmente, decir cuál o cuáles cabe esperar que sean sus fuentes de alimentación. 1.e. Sabiendo que los limos de la izquierda del corte tienen una conductividad

hidráulica de K = 10-1 m/d, decir si cabe esperar que haya transferencia de agua a través de los mismos a la altura del sondeo S2. En caso afirmativo, indicar lo siguiente: 1) ¿Cuál es el sentido del flujo de agua subterránea?. 2) Estimar un valor orientativo del flujo de Darcy (Q/A) y justificarlo.

2. En el mapa de la Figura 2 se indica la posición de varios pozos (Px) en un acuífero aluvial y en el relieve sedimentario situado al S del aluvial. En laTabla 1 se dan los valores de cotas del terreno (msnm) y profundidad del agua (m desde la superficie del terreno) para los pozos de la tabla. Contestar a las siguientes preguntas: 2.a. Trazar las curvas isopiezas (es imprescindible escribir el valor de las mismas). 2.b. Describir la relación río-acuífero a lo largo de todo el cauce diciendo si el río es efluente o influente y dónde. 2.c. Dibujar líneas de flujo indicativas de la trayectoria del agua en el acuífero.

Sabiendo que en el P20 la conductividad hidráulica medida es de K = 50 m/d y el espesor saturado del acuífero de 15 m, calcular el flujo de agua dulce al mar en la margen izquierda del río entre la isopieza más cercana al mar y la de cota 0 msnm (cero). Tabla 1. Datos relativos a los pozos.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

Cota terreno (msnm) 64 53 48 29 71 68 63 63 60 55 56 45 43 45 31 36 31 19 16 13,5 8,5Profundidad agua (m) 14 11 13 7 4 5 6 15 9 5 6 5 5 5 1 4 3 25 24 1 1

Nivel piezométrico (msnm)

Page 2: Practica 2 Casa

FIGURA 1

Page 3: Practica 2 Casa

FIGURA 2

FilitasMuy baja permeabilidad

Areniscas y conglomeradosPermeabilidad media

Arenas y gravasPermeabilidad alta

P18 Pozo 18

Laguna Río

Presa

Cota del aguaen el cierre:

100 msnm

P1

P2

P3P4

P5

P6P7

P8P9

P11

P10

P12 P13

P14

P15

P16

P17

P18 P19

P20

P21

0 1 km

FilitasMuy baja permeabilidad

Areniscas y conglomeradosPermeabilidad media

Arenas y gravasPermeabilidad alta

P18 Pozo 18

Laguna Río

FilitasMuy baja permeabilidad

Areniscas y conglomeradosPermeabilidad media

Arenas y gravasPermeabilidad alta

P18 Pozo 18

Laguna Río

Presa

Cota del aguaen el cierre:

100 msnm

P1

P2

P3P4

P5

P6P7

P8P9

P11

P10

P12 P13

P14

P15

P16

P17

P18 P19

P20

P21

Presa

Cota del aguaen el cierre:

100 msnm

P1

P2

P3P4

P5

P6P7

P8P9

P11

P10

P12 P13

P14

P15

P16

P17

P18 P19

P20

P21

P1

P2

P3P4

P5

P6P7

P8P9

P11

P10

P12 P13

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P15

P16

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P18 P19

P20

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