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CICLO GEOMÓRFICO FLUVIAL:
i. Conceptos básicos relativos al ciclo fluvial:
1.  El levantamiento de la corteza produce relieves , las cuales están sujetas  al modelado y a la reducción por la erosión fluvial  (planicie) y otros tipos. 2.En el  ciclo fluvial ,  el modelado y la reducción de la masa de materiales tiene lugar por la acción de la meteorización, la remoción en masa y la erosión, y por el escurrimiento de aguas.
3.  La reducción del relieve se puede dar en condiciones diastróficas variables.   Puede producirse después o durante el ascenso, y ser continuo o intermitente. 4. El modelado y la reducción puede ser completados durante un período de quietud , antes que el ascenso produce un ciclo fluvial nuevo,  y así resultan ciclos parciales y múltiples. 5. Los estados de progreso fluvial  en el modelado y en la reducción del relieve  pueden  ser denominados como juventud, madurez y vejez.
6. Las formas de relieve  producidas durante un ciclo dependen y se explican  en relación de estructuras, proceso y estado. 7. El desgaste, casi completo de una parte elevada  producido por los procesos geomórficos,  da origen a  un relieve bajo denominado  peneplanicie.
ii. Ríos y valles:
VALLES: Son formas de relieve negativas, de tamaño y aspectos variables, ocupados por los ríos.
1. Desarrollo de un valle Un valle se forma  por la actuación de tres procesos concomitantes:  profundización, ensanchamiento y alargamiento del valle.
a. Profundización Se efectúa por varios procesos: - Acción hidráulica . - Corrasión o abrasión  en el piso del valle. - Perforación de hoyos de remolino  a lo largo del piso del valle. - La remoción  subsiguiente del material por acción hidráulica.
b. Ensanchamiento Se efectúa por varios procesos: - El aplanamiento lateral  efectuado por la acción hidráulica del río al remover el material de la base del valle.  El proceso ocurre  en cualquier estado de desarrollo del valle, pero es notable  en la madurez donde la profundización ha cesado. - La erosión y transporte fluvial  de los costados del valle.
- La formación de cárcavas. - La meteorización y la remoción en masa.  La meteorización puede aportar material detrítico que es desplazado cuesta abajo. - Por los afluentes del valle , que  se desarrolla donde se unen tributarios.
d. Alargamiento Se efectúa por varios procesos: - Proceso de e rosión retrocedente ,  que implica: * Meteorización y el desmoronamiento en las cabeceras de la quebrada. Así, donde emerge un manantial en la naciente de un valle, la roca suprayacente es socavada por disolución, y el desmoronamiento siguiente, por arriba del manantial, produce una cabecera de valle abrupta.
- Un incremento en la sinuosidad del río aumentará la longitud del valle. - Un ascenso del terreno  o un descenso del nivel del mar o del lago,  producirá un alargamiento de la forma del valle en el espacio recién expuesto.
 
2. Nivel de base Representa el límite inferior de la profundización del valle  (límite de la erosión vertical).
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- El perfil longitudinal de un río queda como  nivel de base local de erosión en equilibrio , cuando la velocidad de avance del ciclo geomórfico es lenta.
PERFIL LONGITUDINAL, la zona media e inferior tienen un nivel suavemente nivelado, mientras que la zona superior poco nivelada, refleja desigualdades rocosas
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iiI. CLASIFICACIÓN DE LOS valles:
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Corresponden a los valles cuyos cursos se alínean con la pendiente  regional o inclinación de la roca. b. Valles subsecuentes Aquellos cuyos cursos consecuentes originales se han desplazado a fajas de rocas más fácilmente erosionables. Representan curso ajustados a las estructuras. La mayoría de estos valles siguen el rumbo de la roca y, pueden ser denominadas  Valles de rumbo
c.  Valles insecuentes   Aquellos cuyos cursos están regidos por factores que no son determinables. No se ajustan a la estructura, a la litología o a la pendiente inicial.  El drenaje en las rocas ígneas o sedimentarias homogéneas pueden presentar este tipo de valle. d. Valles obsecuentes Desaguan en dirección opuesta a la del valles consecuente original.
e.  Valles resecuentes   Discurren en la misma dirección que el valle consecuente original, pero poseen una topografía de nivel más bajo y se han desarrollado en relación  con nuevos niveles de base de erosión.  3.3 Clasificación de los valles de acuerdo con las estructuras de control Clasifica a los valles sobre la base de los tipos de estructura geológica que han regido la evolución.
 
a.  Valles homoclinales   Son valles longitudinales que, a lo largo de los flancos de los pliegues, siguen los estratos de roca blanda y sobre estructuras monoclinales en las que alternan rocas duras y blandas. Por lo general, son valles subsecuentes. b.  Valles anticlinales   Siguen los ejes de anticlinales. c.  Valles sinclinales   Coinciden con los ejes de sinclinales
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iV. DISEÑOS DE DRENAJE Y EL SIGNIFICADO:
4.1  Drenaje  - Consiste en una trama particular que forman, en conjunto, los cursos individuales de los ríos. - Reflejan la influencia de factores como pendientes iniciales, diferentes dureza de las rocas, controles estructurales, diastrofismo reciente, y la historia geológica y geomórfica de la cuenca.
DISEÑO DE DRENAJE
DISEÑO DE DRENAJE
4.2  Tipos de drenaje  A. Drenaje dendrítico -Caracterizado por la ramificación irregular de los ríos tributarios en muchas direcciones y en cualquier ángulo. -Se desarrollan en rocas de resistencia uniforme y sin control estructural. -El drenaje se presenta en rocas sedimentarias casi horizontales ó en áreas de rocas ígneas, como en rocas plegadas o con metamorfismo complejo. -Los tributarios del río son subparalelos y se unen en ángulos agudos
 
B. Drenaje enrejado o reticulado Consiste en un sistema de ríos subparalelos,  alineados a lo largo del rumbo de los estratos o en depósitos recientemente acumulados por el viento o hielo. Reflejan un control estructural, los valles tributarios son valles de rumbo o subsecuentes.
B.1 Drenaje enrejado o reticulado por fallas Es una variedad del drenaje enrejado que se encuentra en una serie de fallas paralelas que han puesto en contacto rocas duras  y blandas.
C. Drenaje en lengüeta Tienen extensión local y se encuentran en o cerca de las porciones de las cabeceras de los sistemas de desagües. Este diseño refleja la captura de ríos que ha efectuado una inversión del desagüe de parte de un sistema separado de un río. La inversión del desagüe puede haber sido efectuada por inclinación del terreno, o puede ser la modificación del desagüe efectuado por la glaciación.
D. Drenaje rectangular El río principal y los tributarios muestran recodos en ángulo rectos.  Reflejan el control por los sistemas de diaclasas o de fallas D.1 Drenaje angular Se desarrolla donde las fallas y diaclasas se unen en ángulos agudos u obtusos.
 
E. Drenaje centrípeto Son drenajes locales y se presentan donde las líneas de desagües convergen hacia una depresión central. Se encuentra en sumideros, cráteres y depresiones similares a cuencas. F. Drenaje radial Son locales donde los ríos divergen de un terreno central elevado. Se desarrolla en domos, conos volcánicos, y varios de otros tipos de cerros aislados cónicos.
 
G. Drenaje paralelos Son drenajes locales que se encuentra donde hay un declive pronunciado o controles estructurales que conducen a un espaciamiento de ríos paralelos. H. Drenaje anulares Son locales que se pueden encontrar alrededor de domos que, en la etapa de madurez, presentan alternancia de rocas duras y débiles en los estratos que la circundan.
 
 
V. Divagación de los ríos y erosión lateral:

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  • 2. i. Conceptos básicos relativos al ciclo fluvial:
  • 3. 1. El levantamiento de la corteza produce relieves , las cuales están sujetas al modelado y a la reducción por la erosión fluvial (planicie) y otros tipos. 2.En el ciclo fluvial , el modelado y la reducción de la masa de materiales tiene lugar por la acción de la meteorización, la remoción en masa y la erosión, y por el escurrimiento de aguas.
  • 4. 3. La reducción del relieve se puede dar en condiciones diastróficas variables. Puede producirse después o durante el ascenso, y ser continuo o intermitente. 4. El modelado y la reducción puede ser completados durante un período de quietud , antes que el ascenso produce un ciclo fluvial nuevo, y así resultan ciclos parciales y múltiples. 5. Los estados de progreso fluvial en el modelado y en la reducción del relieve pueden ser denominados como juventud, madurez y vejez.
  • 5. 6. Las formas de relieve producidas durante un ciclo dependen y se explican en relación de estructuras, proceso y estado. 7. El desgaste, casi completo de una parte elevada producido por los procesos geomórficos, da origen a un relieve bajo denominado peneplanicie.
  • 6. ii. Ríos y valles:
  • 7. VALLES: Son formas de relieve negativas, de tamaño y aspectos variables, ocupados por los ríos.
  • 8. 1. Desarrollo de un valle Un valle se forma por la actuación de tres procesos concomitantes: profundización, ensanchamiento y alargamiento del valle.
  • 9. a. Profundización Se efectúa por varios procesos: - Acción hidráulica . - Corrasión o abrasión en el piso del valle. - Perforación de hoyos de remolino a lo largo del piso del valle. - La remoción subsiguiente del material por acción hidráulica.
  • 10. b. Ensanchamiento Se efectúa por varios procesos: - El aplanamiento lateral efectuado por la acción hidráulica del río al remover el material de la base del valle. El proceso ocurre en cualquier estado de desarrollo del valle, pero es notable en la madurez donde la profundización ha cesado. - La erosión y transporte fluvial de los costados del valle.
  • 11. - La formación de cárcavas. - La meteorización y la remoción en masa. La meteorización puede aportar material detrítico que es desplazado cuesta abajo. - Por los afluentes del valle , que se desarrolla donde se unen tributarios.
  • 12. d. Alargamiento Se efectúa por varios procesos: - Proceso de e rosión retrocedente , que implica: * Meteorización y el desmoronamiento en las cabeceras de la quebrada. Así, donde emerge un manantial en la naciente de un valle, la roca suprayacente es socavada por disolución, y el desmoronamiento siguiente, por arriba del manantial, produce una cabecera de valle abrupta.
  • 13. - Un incremento en la sinuosidad del río aumentará la longitud del valle. - Un ascenso del terreno o un descenso del nivel del mar o del lago, producirá un alargamiento de la forma del valle en el espacio recién expuesto.
  • 14.  
  • 15. 2. Nivel de base Representa el límite inferior de la profundización del valle (límite de la erosión vertical).
  • 16.
  • 17. - El perfil longitudinal de un río queda como nivel de base local de erosión en equilibrio , cuando la velocidad de avance del ciclo geomórfico es lenta.
  • 18. PERFIL LONGITUDINAL, la zona media e inferior tienen un nivel suavemente nivelado, mientras que la zona superior poco nivelada, refleja desigualdades rocosas
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. iiI. CLASIFICACIÓN DE LOS valles:
  • 23.
  • 24. Corresponden a los valles cuyos cursos se alínean con la pendiente regional o inclinación de la roca. b. Valles subsecuentes Aquellos cuyos cursos consecuentes originales se han desplazado a fajas de rocas más fácilmente erosionables. Representan curso ajustados a las estructuras. La mayoría de estos valles siguen el rumbo de la roca y, pueden ser denominadas Valles de rumbo
  • 25. c. Valles insecuentes Aquellos cuyos cursos están regidos por factores que no son determinables. No se ajustan a la estructura, a la litología o a la pendiente inicial. El drenaje en las rocas ígneas o sedimentarias homogéneas pueden presentar este tipo de valle. d. Valles obsecuentes Desaguan en dirección opuesta a la del valles consecuente original.
  • 26. e. Valles resecuentes Discurren en la misma dirección que el valle consecuente original, pero poseen una topografía de nivel más bajo y se han desarrollado en relación con nuevos niveles de base de erosión. 3.3 Clasificación de los valles de acuerdo con las estructuras de control Clasifica a los valles sobre la base de los tipos de estructura geológica que han regido la evolución.
  • 27.  
  • 28. a. Valles homoclinales Son valles longitudinales que, a lo largo de los flancos de los pliegues, siguen los estratos de roca blanda y sobre estructuras monoclinales en las que alternan rocas duras y blandas. Por lo general, son valles subsecuentes. b. Valles anticlinales Siguen los ejes de anticlinales. c. Valles sinclinales Coinciden con los ejes de sinclinales
  • 29.
  • 30.
  • 31.  
  • 32.
  • 33.
  • 34. iV. DISEÑOS DE DRENAJE Y EL SIGNIFICADO:
  • 35. 4.1 Drenaje - Consiste en una trama particular que forman, en conjunto, los cursos individuales de los ríos. - Reflejan la influencia de factores como pendientes iniciales, diferentes dureza de las rocas, controles estructurales, diastrofismo reciente, y la historia geológica y geomórfica de la cuenca.
  • 38. 4.2 Tipos de drenaje A. Drenaje dendrítico -Caracterizado por la ramificación irregular de los ríos tributarios en muchas direcciones y en cualquier ángulo. -Se desarrollan en rocas de resistencia uniforme y sin control estructural. -El drenaje se presenta en rocas sedimentarias casi horizontales ó en áreas de rocas ígneas, como en rocas plegadas o con metamorfismo complejo. -Los tributarios del río son subparalelos y se unen en ángulos agudos
  • 39.  
  • 40. B. Drenaje enrejado o reticulado Consiste en un sistema de ríos subparalelos, alineados a lo largo del rumbo de los estratos o en depósitos recientemente acumulados por el viento o hielo. Reflejan un control estructural, los valles tributarios son valles de rumbo o subsecuentes.
  • 41. B.1 Drenaje enrejado o reticulado por fallas Es una variedad del drenaje enrejado que se encuentra en una serie de fallas paralelas que han puesto en contacto rocas duras y blandas.
  • 42. C. Drenaje en lengüeta Tienen extensión local y se encuentran en o cerca de las porciones de las cabeceras de los sistemas de desagües. Este diseño refleja la captura de ríos que ha efectuado una inversión del desagüe de parte de un sistema separado de un río. La inversión del desagüe puede haber sido efectuada por inclinación del terreno, o puede ser la modificación del desagüe efectuado por la glaciación.
  • 43. D. Drenaje rectangular El río principal y los tributarios muestran recodos en ángulo rectos. Reflejan el control por los sistemas de diaclasas o de fallas D.1 Drenaje angular Se desarrolla donde las fallas y diaclasas se unen en ángulos agudos u obtusos.
  • 44.  
  • 45. E. Drenaje centrípeto Son drenajes locales y se presentan donde las líneas de desagües convergen hacia una depresión central. Se encuentra en sumideros, cráteres y depresiones similares a cuencas. F. Drenaje radial Son locales donde los ríos divergen de un terreno central elevado. Se desarrolla en domos, conos volcánicos, y varios de otros tipos de cerros aislados cónicos.
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  • 47. G. Drenaje paralelos Son drenajes locales que se encuentra donde hay un declive pronunciado o controles estructurales que conducen a un espaciamiento de ríos paralelos. H. Drenaje anulares Son locales que se pueden encontrar alrededor de domos que, en la etapa de madurez, presentan alternancia de rocas duras y débiles en los estratos que la circundan.
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  • 50. V. Divagación de los ríos y erosión lateral: