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Fig. 11.1 Rio temporário (rio São João, em Brumado, BA). Notar o leito seco
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Fig. 11.2 (A) Rio temporário; (B) rio permanente
Riotemporário
RioRio
Nível freático
Nívelfreático
Riopermanente
A B
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Fig. 11.3 As três fases de um rio: juvenil, madura e senil
1) Jovem
2) Madura
3) Senil
Sedimentos
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Fig. 11.4 Rio Jataizinho (RS) em vale encaixado
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Fig. 11.5 Rio Paraná (Guaíra, PR): sistema de fraturas dando origem às quedas e ao cânion Sistema de fraturas
N
Rio Par
anáAluvião
Basalto
Terraço �uvial
Fraturas
Guaíra
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Fig. 11.6 Rio Tibagi (PR): sistema de fraturas em arenito, traçado geométrico
Rio Tibagi
Rocha : Arenito FurnasLocal : Estado do Paraná
Escala: 1:25.000
Sistema defraturas
N
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Fig. 11.7 Rio Paraíba do Sul (SP-RJ)
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Fig. 11.8 Rio Paraíba do Sul: controle do traçado pela estrutura da rocha
Rio Paraíba do Sul
Xistosidade semivertical
Linhas de xistosidade
Per�l Planta
Fratura
Corredeiras
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Fig. 11.9 Meandros e planícies de inundação
Limite daplanície deinundação
ArenitoA
B
Meandrose lagoas
Aluvião
A
B
Ex: Rio Feio (Aguapei)
Rocha: Arenito
Região: Noroeste – Est. S. Paulo
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Fig. 11.10 Cachoeira de Piracicaba (SP), formada por heterogeneidade litológica. Na parte alta, diabásio, e na baixa, siltitos
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Fig. 11.11 Rio Tibagi (PR) cortando diques de diabásio
Planta
Sedimentos
Per�l
DiabásioDiabásio
Sedimen-tos
Corredeira
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Fig. 11.12 Cachoeira Urubupungá (rio Paraná): após a erosão dos arenitos, o rio corre sobre uma superfície irregular da rocha subjacente (basalto)
Rio
ArenitosBauru + Erosão
Erosão
Basalto
Basalto
Rio
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Fig. 11.13 Cachoeira formada em área de falha. As falhas poderão localizar-se em blocos semelhantes ou diferentes
Rio
Basalto
Falha
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Fig. 11.14 Terraços escavados em basalto
Terraços
Rio Grande
Basaltos
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Fig. 11.15 Terraços escavados em aluvião
Terraços
Aluvião
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Fig. 11.16 Sistema ortogonal de fraturas ocasiona drenagem retangular
Rochas quartizitos ouarenitos cimentados
Sistema ortogonal defraturas
Drenagem retangular
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Fig. 11.17 Drenagem paralela
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Fig. 11.18 Drenagem radial
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Fig. 11.19 Drenagem dendrítica