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GRUPO 1
ERICK BENEVIDES JARAMILLO
IGNACIO HENK SUBIA

Benavides Jaramillo - Henk Subia

1
FONDOS MARINOS DE SOBERANÍA Y
JURISDICCIÓN DEL ECUADOR
 De acuerdo a la legislación nacional ecuatoriana, Ecuador ejerce soberanía sobre el suelo
y subsuelo marino hasta una distancia de 200 millas medidas desde las líneas de base
rectas adyacentes al continente y alrededor de las Islas Galápagos. En el continente, la
plataforma continental es parte de un margen continental activo que termina en la fosa a
30-50 millas de la orilla. En Galápagos, la plataforma continental de las islas constituye la
cordillera submarina Carnegie que se extiende de manera continua 830 millas náuticas
hacia el Este. Estudios hidrográficos, geológicos y geofísicos preliminares muestran el
origen común de las islas Galápagos y de la Cordillera Carnegie en el punto caliente o hot
spot de Galápagos.

Benavides Jaramillo - Henk Subia

2
PLATAFORMA CONTINENTAL
 El significado jurídico se relaciona con los derechos de soberanía y jurisdicción exclusivos
que tiene el Estado ribereño en la plataforma continental y aquellos que la CONVEMAR
reconoce a otros Estados.

 Figura : Fondos y límites marinos del Ecuador: Características morfológicas de la
plataforma ecuatoriana

Benavides Jaramillo - Henk Subia

3
MARGEN CONTINENTAL
 El margen continental constituye la prolongación sumergida del

continente que se extiende hasta donde la corteza continental confluye
con la corteza oceánica.
Los márgenes son de tres tipos:
 activo
 Pasivo
 transformante.

Benavides Jaramillo - Henk Subia

4
FOSA DEL ECUADOR
 Debido al movimiento convergente de la placa sudamericana con la placa Nazca (5.5-5.8
cm/ año), esta última se dobla y es subducida bajo la placa Sudamericana a lo largo de la
fosa que corre paralelo a las costas de Chile, Perú y Ecuador a una distancia ~30-80 km de
la costa. La subducción ha dado origen a la cordillera de los Andes y continuamente
produce movimientos sísmicos y volcanismo (Segovia y Alvarado este volumen 2009);
Manchuel, et al. (2009); Marcaillou, et al (2009); Vaca et al. (2009)). Parte de la corteza
oceánica de la antigua Placa Farallón está siendo subducida en el Golfo de Guayaquil al
sur de la Zona de Fractura de Grijalva.

Benavides Jaramillo - Henk Subia

5
PLATAFORMA DE GALÁPAGOS
 Las Cordilleras Carnegie y Cocos son parte de la plataforma submarina de las

islas Galápagos. Ambas cordilleras se originaron en el punto caliente de
Galápagos 23 m.a. (Lonsdale y Klitgord, 1978). Carnegie se extiende hacia el
Este y termina en la fosa del Ecuador. Esta cordillera submarina tiene una
longitud aproximada de 1.350 km, una anchura de 300 km y se eleva 3.000 m
respecto del piso oceánico circundante. La cordillera Cocos, de
aproximadamente 1.000 km de longitud y 200 km de ancho, se extiende hacia
el NE y termina en la fosa centroamericana.
Mas Información clic en el vinculo que esta abajo:
http://www.samba-galapagos.com/geografia.html

Benavides Jaramillo - Henk Subia

6
SULFUROS
MASIVOS
POLIMETÁLICOS
(SMP)

El término “masivo” se refiere al
contenido metálico y no al tamaño
o forma de los depósitos. Se
conocen como “sulfuros masivos” a
la combinación de sulfuros
polimetálicos de alto contenido de
cobre, hierro, zinc y plata, con
minerales de Azufre.

NÓDULOS
POLIMETÁLICOS
DE MANGANESO

Son concentraciones de óxido
de manganeso y hierro, de
diámetro variable en
milímetros hasta decenas de
centímetros. La formación de
un nódulo lleva millones de
años.

CORTEZA FERROMANGANOSA RICA
EN COBALTO

Se forma en proceso parecido al de los nódulos
polimetálicos. En vez de depositarse como
nódulos en la planicie abisal del océano
profundo, se acumulan como capas de corteza
de varios milímetros hasta 20 cm de espesor
directamente en el sustrato de las laderas de
volcanes submarinos y cordilleras, a manera de
pavimento, por lo que su extracción es más
difícil que la de los nódulos.

Video de GEOFISICA MARINA: http://www.youtube.com/watch?v=98J4ZewuoWY

Benavides Jaramillo - Henk Subia

8
2.3 PRESTACIONES DE UNA ECOSONDA BATIMÉTRICA
MULTIHAZ

 Un ecosonda batimétrica multihaz se caracteriza por:
 El alcance
 La resolución
 La precisión

Benavides Jaramillo - Henk Subia

9
2.4 MEDIDAS
 Batimetría y reflectividad
 El registro del nivel de retro-difusión de la señal acústica sobre el

fondo, que depende tanto de la naturaleza del sedimento como de
su morfología, permite generar una imagen sonar del fondo que
representa la intensidad de la señal recibida respecto a la emitida.

Figure: Izquierda, imagen de la batimetría; derecha, misma zona con la reflectividad; campana
AMADEUS
Benavides Jaramillo - Henk Subia

10
 Detección batimétrica
 Consiste en detectar la posición concreta reconocida por cada haz.

Seguidamente, se debe identificar el tiempo de llegada de la señal
después de su reflexión en el fondo. Finalmente se debe conocer la
dirección de llegada de la señal

Figura: Detección de la batimetría reconocida para cada haz
http://www.inocar.mil.ec/web/index.php

Benavides Jaramillo - Henk Subia

11
 Otras medidas auxiliares

Ilustración del efecto de la integración de parámetros de navegación del Buque

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29339618

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12
2.5 TRATAMIENTO DE DATOS

Benavides Jaramillo - Henk Subia

13
CAPITULO # 3: MOVIMIENTO DEL AGUA EN
EL SUBSUELO
 CONCEPTO DE POTENCIAL HIDRÁULICO
 Si se construye un pozo hasta una profundidad dada dentro de la zona

saturada del sustrato y se instala la rejilla o tubería filtrante
exclusivamente en ese punto, el agua ascenderá por el interior de la
tubería del pozo hasta una altura determinada, en que se encuentre en
equilibrio con la presión atmosférica
El potencial hidráulico o potencial total (ht), viene dado por tres componentes:
 El potencial de elevación o potencial gravitacional (z), que representa la
energía necesaria para situar la unidad de masa de agua en ese estado de elevación
sobre el nivel del mar;
 El potencial de presión (hp/γ), que corresponde a la energía necesaria para
someter al agua (de peso específico γ) en ese punto a la presión p desde la presión
atmosférica;
 El potencial de velocidad (hv), que representa la energía requerida para
comunicar a la unidad de masa de agua su velocidad, partiendo de una posición
estática.

Benavides Jaramillo - Henk Subia

14
CONCEPTO DE GRADIENTE HIDRÁULICO


Benavides Jaramillo - Henk Subia

15
LEY DE DARCY.

Benavides Jaramillo - Henk Subia

16
Table 1: Velocidad del sonido en diferentes Medios

Gases
Material

velocidad (m/s)

Hidrógeno (0°C)

1286

Helio (0°C)

972

Aire (20°C)

343

Aire (0°C)

331

Líquidos a 25°C
Material

velocidad (m/s)

Glicerina

1904

Agua marina

1533

Agua

1493

Mercurio

1450

Queroseno

1324

Alcohol metílico

1143

Tetracloruro de Carbono

926

Sólidos
Material

velocidad (m/s)

Diamante

12000

Cristal Pyrex

5640

Hierro

5130

Aluminio

5100

Bronce

4700

Cobre

3560

Oro

3240

Lucite

2680

Plomo

1322

Goma

1600

Benavides Jaramillo - Henk Subia

17
Benavides Jaramillo - Henk Subia

18
Benavides Jaramillo - Henk Subia

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Benavides Jaramillo - Henk Subia

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  • 1. GRUPO 1 ERICK BENEVIDES JARAMILLO IGNACIO HENK SUBIA Benavides Jaramillo - Henk Subia 1
  • 2. FONDOS MARINOS DE SOBERANÍA Y JURISDICCIÓN DEL ECUADOR  De acuerdo a la legislación nacional ecuatoriana, Ecuador ejerce soberanía sobre el suelo y subsuelo marino hasta una distancia de 200 millas medidas desde las líneas de base rectas adyacentes al continente y alrededor de las Islas Galápagos. En el continente, la plataforma continental es parte de un margen continental activo que termina en la fosa a 30-50 millas de la orilla. En Galápagos, la plataforma continental de las islas constituye la cordillera submarina Carnegie que se extiende de manera continua 830 millas náuticas hacia el Este. Estudios hidrográficos, geológicos y geofísicos preliminares muestran el origen común de las islas Galápagos y de la Cordillera Carnegie en el punto caliente o hot spot de Galápagos. Benavides Jaramillo - Henk Subia 2
  • 3. PLATAFORMA CONTINENTAL  El significado jurídico se relaciona con los derechos de soberanía y jurisdicción exclusivos que tiene el Estado ribereño en la plataforma continental y aquellos que la CONVEMAR reconoce a otros Estados.  Figura : Fondos y límites marinos del Ecuador: Características morfológicas de la plataforma ecuatoriana Benavides Jaramillo - Henk Subia 3
  • 4. MARGEN CONTINENTAL  El margen continental constituye la prolongación sumergida del continente que se extiende hasta donde la corteza continental confluye con la corteza oceánica. Los márgenes son de tres tipos:  activo  Pasivo  transformante. Benavides Jaramillo - Henk Subia 4
  • 5. FOSA DEL ECUADOR  Debido al movimiento convergente de la placa sudamericana con la placa Nazca (5.5-5.8 cm/ año), esta última se dobla y es subducida bajo la placa Sudamericana a lo largo de la fosa que corre paralelo a las costas de Chile, Perú y Ecuador a una distancia ~30-80 km de la costa. La subducción ha dado origen a la cordillera de los Andes y continuamente produce movimientos sísmicos y volcanismo (Segovia y Alvarado este volumen 2009); Manchuel, et al. (2009); Marcaillou, et al (2009); Vaca et al. (2009)). Parte de la corteza oceánica de la antigua Placa Farallón está siendo subducida en el Golfo de Guayaquil al sur de la Zona de Fractura de Grijalva. Benavides Jaramillo - Henk Subia 5
  • 6. PLATAFORMA DE GALÁPAGOS  Las Cordilleras Carnegie y Cocos son parte de la plataforma submarina de las islas Galápagos. Ambas cordilleras se originaron en el punto caliente de Galápagos 23 m.a. (Lonsdale y Klitgord, 1978). Carnegie se extiende hacia el Este y termina en la fosa del Ecuador. Esta cordillera submarina tiene una longitud aproximada de 1.350 km, una anchura de 300 km y se eleva 3.000 m respecto del piso oceánico circundante. La cordillera Cocos, de aproximadamente 1.000 km de longitud y 200 km de ancho, se extiende hacia el NE y termina en la fosa centroamericana. Mas Información clic en el vinculo que esta abajo: http://www.samba-galapagos.com/geografia.html Benavides Jaramillo - Henk Subia 6
  • 7. SULFUROS MASIVOS POLIMETÁLICOS (SMP) El término “masivo” se refiere al contenido metálico y no al tamaño o forma de los depósitos. Se conocen como “sulfuros masivos” a la combinación de sulfuros polimetálicos de alto contenido de cobre, hierro, zinc y plata, con minerales de Azufre. NÓDULOS POLIMETÁLICOS DE MANGANESO Son concentraciones de óxido de manganeso y hierro, de diámetro variable en milímetros hasta decenas de centímetros. La formación de un nódulo lleva millones de años. CORTEZA FERROMANGANOSA RICA EN COBALTO Se forma en proceso parecido al de los nódulos polimetálicos. En vez de depositarse como nódulos en la planicie abisal del océano profundo, se acumulan como capas de corteza de varios milímetros hasta 20 cm de espesor directamente en el sustrato de las laderas de volcanes submarinos y cordilleras, a manera de pavimento, por lo que su extracción es más difícil que la de los nódulos. Video de GEOFISICA MARINA: http://www.youtube.com/watch?v=98J4ZewuoWY Benavides Jaramillo - Henk Subia 8
  • 8. 2.3 PRESTACIONES DE UNA ECOSONDA BATIMÉTRICA MULTIHAZ  Un ecosonda batimétrica multihaz se caracteriza por:  El alcance  La resolución  La precisión Benavides Jaramillo - Henk Subia 9
  • 9. 2.4 MEDIDAS  Batimetría y reflectividad  El registro del nivel de retro-difusión de la señal acústica sobre el fondo, que depende tanto de la naturaleza del sedimento como de su morfología, permite generar una imagen sonar del fondo que representa la intensidad de la señal recibida respecto a la emitida. Figure: Izquierda, imagen de la batimetría; derecha, misma zona con la reflectividad; campana AMADEUS Benavides Jaramillo - Henk Subia 10
  • 10.  Detección batimétrica  Consiste en detectar la posición concreta reconocida por cada haz. Seguidamente, se debe identificar el tiempo de llegada de la señal después de su reflexión en el fondo. Finalmente se debe conocer la dirección de llegada de la señal Figura: Detección de la batimetría reconocida para cada haz http://www.inocar.mil.ec/web/index.php Benavides Jaramillo - Henk Subia 11
  • 11.  Otras medidas auxiliares Ilustración del efecto de la integración de parámetros de navegación del Buque http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29339618 Benavides Jaramillo - Henk Subia 12
  • 12. 2.5 TRATAMIENTO DE DATOS Benavides Jaramillo - Henk Subia 13
  • 13. CAPITULO # 3: MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUBSUELO  CONCEPTO DE POTENCIAL HIDRÁULICO  Si se construye un pozo hasta una profundidad dada dentro de la zona saturada del sustrato y se instala la rejilla o tubería filtrante exclusivamente en ese punto, el agua ascenderá por el interior de la tubería del pozo hasta una altura determinada, en que se encuentre en equilibrio con la presión atmosférica El potencial hidráulico o potencial total (ht), viene dado por tres componentes:  El potencial de elevación o potencial gravitacional (z), que representa la energía necesaria para situar la unidad de masa de agua en ese estado de elevación sobre el nivel del mar;  El potencial de presión (hp/γ), que corresponde a la energía necesaria para someter al agua (de peso específico γ) en ese punto a la presión p desde la presión atmosférica;  El potencial de velocidad (hv), que representa la energía requerida para comunicar a la unidad de masa de agua su velocidad, partiendo de una posición estática. Benavides Jaramillo - Henk Subia 14
  • 14. CONCEPTO DE GRADIENTE HIDRÁULICO  Benavides Jaramillo - Henk Subia 15
  • 15. LEY DE DARCY. Benavides Jaramillo - Henk Subia 16
  • 16. Table 1: Velocidad del sonido en diferentes Medios Gases Material velocidad (m/s) Hidrógeno (0°C) 1286 Helio (0°C) 972 Aire (20°C) 343 Aire (0°C) 331 Líquidos a 25°C Material velocidad (m/s) Glicerina 1904 Agua marina 1533 Agua 1493 Mercurio 1450 Queroseno 1324 Alcohol metílico 1143 Tetracloruro de Carbono 926 Sólidos Material velocidad (m/s) Diamante 12000 Cristal Pyrex 5640 Hierro 5130 Aluminio 5100 Bronce 4700 Cobre 3560 Oro 3240 Lucite 2680 Plomo 1322 Goma 1600 Benavides Jaramillo - Henk Subia 17
  • 17. Benavides Jaramillo - Henk Subia 18
  • 18. Benavides Jaramillo - Henk Subia 19
  • 19. Benavides Jaramillo - Henk Subia 20
  • 20. Benavides Jaramillo - Henk Subia 21
  • 21. Benavides Jaramillo - Henk Subia 22
  • 22. Benavides Jaramillo - Henk Subia 23
  • 23. Benavides Jaramillo - Henk Subia 24
  • 24. Benavides Jaramillo - Henk Subia 25
  • 25. Benavides Jaramillo - Henk Subia 26
  • 26. Benavides Jaramillo - Henk Subia 27