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Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica
      Carrera de Ingeniería Civil


        Informe de Geología
          Profesor: Ing. Iván Mariño


             INTEGRANTES:
              Wilson Gavilanez
               Holguer Freire
               Santiago Santana


          Curso: Segundo “D”
Informe de la visita técnica


        Introducción


Al iniciar con el informe vamos a dar una pequeña introducción sobre los fenómenos
exógenos que puede sufrir la tierra.


                                  FenómenosExógenos


Los procesos exógenos se producen por la acción de
los agentes atmosféricos (como el viento, los
cambios de temperatura, la lluvia y el hielo) sobre las
rocas; es decir, estos procesos comprenden a
aquellos que se originan en el exterior de la corteza
terrestre. Incluyen 2 tipos de fenómenos: la
meteorización (es decir, la descomposición y la
desintegración de las rocas), la erosión (o desgaste de los relieves).
                                       Meteorización


La meteorización es la desintegración, descomposición y disgregación de una roca en la
superficie terrestre o próxima a ella como consecuencia de su exposición a los agentes
atmosféricos y físico-químicos, con la participación de agentes biológicos.


                                       Meteorización física
                                       La meteorización física produce desintegración o
                                       ruptura en la roca, sin afectar a su composición
                                       química o mineralógica. En estos procesos la roca se
                                       va deshaciendo, es decir, se va disgregando en
                                       materiales de menor tamaño y ello facilita el proceso
                                       de erosión y transporte posterior. Las rocas no
cambian sus características químicas pero sí las físicas. Está causada por las condiciones
ambientales (agua, calor, sal, etc.). Los agentes que la provocan son:
La descompresión: Es la expansión y el agrietamiento que se producen en rocas
       que se han formado a gran profundidad, al encontrarse en la superficie donde la
       presión es mucho menor. A causa de esta dilatación comienzan a experimentar la
       formación de grietas o diaclasas con lo que se forman losas horizontales.


       Termoclastia:Es la fisura de las rocas aflorantes como consecuencia de la
       diferencia de temperatura entre el interior y la superficie. La diferencia térmica
       día-noche es la causa: durante el día, al calentarse, la roca se dilata; sin embargo,
       por la noche, al enfriarse, se contrae. Al cabo de un tiempo acaba rompiéndose.
       Este tipo de meteorización es importante en climas extremados con gran
       oscilación térmica entre el día y la noche (como el desierto).
       La termoclastia: da origen a una
       forma       típica   de       meteorización
       mecánica en rocas graníticas que se
       denomina        exfoliación     en   bolas,
       (meteorización en capas de cebolla)
       debido a que la radiación solar
       penetra muy superficialmente en el
       granito, calentando apenas uno o varios centímetros a partir de la superficie, que
       es la zona que se dilata, mientras que al enfriarse, se va separando del núcleo
       interno.


Meteorización química


Los procesos más importantes son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el
dióxido de carbono que están implicados en:
       Oxidación:Al reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico.
       Disolución: Importante en minerales solubles como cloruros, nitratos, en rocas
       calcáreas y en el modelado karstico.
       Carbonatación: Se produce al combinar el dióxido de carbono con ciertos
       minerales como el carbonato de calcio que se transforma en bicarbonato el
       primero es insoluble al agua pero el segundo no lo es, por lo que es arrastrado
       por ella.
Hidratación: Por la que el agua es incorporada a la estructura de algunos
        minerales aumentando de volumen como el sulfato de calcio hidratado. Este
        proceso es fácil de ver, por ejemplo, mezclando anhidrita con agua, lo que
        produce una reacción exotérmica (desprende calor) al transformarse en yeso
        (sulfato de calcio hidratado).


Meteorización biológica


Algunos seres vivos contribuyen a transformar las rocas. Así, las raíces de las plantas se
introducen entre las grietas actuando de cuñas. Al mismo tiempo segregan sustancias que
alteran químicamente las rocas, como puede verse en la imagen: la decoloración de la
pared por la acción de los ácidos (carbónico y de otros tipos) nos muestra claramente este
proceso. También algunos animales, como las lombrices de tierra, las hormigas, las
termitas, los topos, etc., favorecen la alteración in situ de las rocas en la superficie.
A ese tipo de alteración, a veces química, que realizan los seres vivos la llamamos
meteorización externa.




                      Erosión
La erosión es la degradación y el transporte de suelo o roca que producen distintos
procesos en la superficie de la Tierra u otros planetas. Entre estos agentes está la
circulación de agua o hielo, el viento, o los cambios térmicos. La erosión implica
movimiento, transporte del material, en contraste con la disgregación de las rocas,
fenómeno conocido como meteorización. La erosión es uno de los principales factores
del ciclo geográfico. La erosión puede ser incrementada por actividades humanas o
antropogénicas.




Erosión por el Agua


Plataforma erosiva causada en Southerndown, Gales
del Sur, por erosión de los acantilados por el oleaje.l
          Erosión de las costas
Por ejemplo, la formación de un acantilado o una rasa
mareal.
          Erosión fluvial
Llevada a cabo por aguas superficiales en los
continentes
          Erosión kárstica
Disolución subterránea de la calcita.
          Erosión glaciar
Producida por el movimiento de masas de hielo.
          Erosión por cambios de fase.
Fractura de la roca producidas por congelación del agua en grietas, debido al su aumento
de volumen.
                                  Erosión por el viento
Erosión eólica, producida por el esfuerzo de cizalla
                                     del flujo del viento o por la abrasión de partículas
                                     de aire que éste transporta.El viento actúa sobre el
                                     relieve de acuerdo a las características climáticas del
                                     sitio:
                                              En las zonas desérticas modela la superficie
                                     al perfilar las dunas o formar los desiertos de
                                     piedras, llamados erg, al arrastrar el material fino y
                                    dejar el grueso.
                                     En las zonas húmedas y áridas se produce el
        transporte de materiales finos tal como el loess, originando relieves planos,
        ligeramente ondulados.
Donde el tipo de rocas los permite, tal como sucede con las tobas, formadas por cenizas
volcánicas compactadas, el viento modela la forma de las mismas originando ventanas,
figuras, etc..


Erosión gravitacional


Transporte en pendientes de ladera. Transporte por gravedad de bloques o granos
desgajados en laderas de montaña.
Desarrollo de la Observación
       Ubicación geográfica de la observación

Lugar: Vía Aguajan - Miraflores

    Primer Punto de Observación
Distancia: de 0 a 100 metros, desde la primera parada de autobús vía Aguajan.

EROSION EOLICA:




En el lugar pudimos observar un talud o lo mismo que es una depositación de materiales
compuestos de ceniza volcánica como la cangagua etc., y en el mismo, cantos rodados
o guijarros que son fragmentos de roca sueltos, susceptibles de ser transportado por
medios naturales, el tipo de material del talud son suelos ya que observamos que es un
material que no es consistente, son materiales sueltos, que se disgregan fácilmente, aquí
prácticamente la acción de la meteorización no existe o existe levemente, al mirar que
donde hay arbustos se mantienen los materiales, los arbustos hacen de agentes de
sostenimiento del suelo, mientras que el tipo de erosión existente es erosión por efecto
del agua, por la lluvia por acción de las corrientes de agua superficiales, en este caso
cuando llueve forma canales en donde baja el agua, que da lugar al deslizamiento de
materiales, otro tipo de erosión existente es la eólica observamos partes pulidas, el viento
trae partículas y va socavando el suelo y produce que los materiales se caigan.

Conclusión de la primera parte.- Acabamos de observar un estrato una depositacion de
suelos, es una zona donde no hay cambios bruscos de temperatura entonces aquí hay más
erosión, la meteorización es mínima.

    Punto de Observación Número 2
       EROSIÓN HÍDRICA:




Distancia de 0 a 400 metros, desde la primera parada de autobús vía Aguajan. Aparte de
observar los fenómenos ambientales, hablando en ingeniería, tambien debemos pensar
en que opciones tenemos en contra de la erosión y la meteorización, llamadas medidas
de mitigación, en este punto de la observación vemos erosión eólica sobre el talud, sobre
el talud vemos sembradas especies naturales finas que protegen el suelo evitando la
acción del viento (erosión eólica), inclusive las plantitas ayudan cuando llueve, el agua
llega se detiene en las plantas y se distribuye y no forma canales ( o surcos) que es lo que
se produce cuando hay erosión en este punto, la vegetación es importante. Vemos
también árboles en el talud, se debe evitar la siembra de especies no nativas, porque por
ejemplo los arboles como aquel que encontramos ahí, fracturan los materiales, y lo que se
busca es, conservar la naturaleza con especies nativas para evitar la erosión, los taludes
son bastantes erosionables, lo recomendable es hacer terrazas o bermas, con lo cual
disminuimos la pendiente del talud, con lo que los materiales caen y envés de erosionar
el suelo, se van quedando en la terraza protegiendo el talud. Al girar hacia el rio, lo que
vemos es un fenómeno de erosión hídrica, en el rio sobre el borde vemos depositados
materiales finos o limo, y más abajo un conglomerado aluvial, el rio no baja recto, va
cambiando el cauce por los meandros que son curvas formadas cuando se depositan a
veces en las crecidas materiales finos, conglomerados etc., cuando el rio cambia de lado o
cauce va erosionando los lados, aquí observamos que el rio cambia de cauce y lo que
vemos son las orillas erosionadas, y para evitar la erosión se crearon muros para que
detenga que el rio se vaya para ese lado, aquí vemos dos tipos de muros, uno de piedra, y
uno de gaviones, otra acción que podemos hacer para evitar la erosión hídrica es
encauzar el rio, es decir regresarle al rio a las corrientes de agua al origen natural, con una
excavadora de oruga, dejando al rio por donde tenía que correr y así evitamos erosiones,
problemas etc., hoy en día existe la tendencia de taponar a las quebradas, con lo que
eliminamos cauces, lo que tenemos que hacer es mantener los sistemas de drenaje
naturales, canales, quebradas, acequias mantenerlos, para que el agua pueda circular y
evita la erosión.

Conclusión de la segunda parte.-En este punto de observación vimos, taludes con
especies naturales finas las que protegen el suelo contra la erosión eólica, y tambien
vimos lo malo que es plantar árboles en zonas con tendencia a pendientes, ya que sus
grandes raíces, fracturan los materiales y erosionan el suelo, observamos después que en
los ríos existe erosión hídrica ya que al correr el agua se depositan materiales que forman
meandros y cambian el cauce del rio, y estos a su vez erosionan los lados, las orillas para
lo que se construyen muros de piedra y muros de gaviones para evitar la erosión.




TERCER PUNTO DE OBSERVACION

METEORIZACION:
DISTANCIA (0 a 600m)

En este punto de la visita pudimos apreciar una gran cantidad de vegetación en las cuales
logramos diferenciar cuales ayudan a la meteorización y cuales la perjudican.

Un claro ejemplar es el eucalipto que por l gran tamaño de sus raíces fractura el suelo lo
que ayuda a la destrucción de las rocas cuando llega la lluvia.




CONCLUSION

Apreciamos la presencia de varios tipos de vegetación, lo cual genera un gran número de
raíces las mismas que perjudican y fracturan el suelo.
CUARTO PUNTO DE OBSERVACION

EROSIÓN ALUVIAL:

DISTANCIA (0 a 600m)




En este lugar observamos una gran acumulación o conglomerado de distintos materiales
como: limos, gravas y rocas.

Existe un conglomerado de origen aluvial, es un material tipo sedimentario de origen
volcánico, toma el nombre de brechas y que han sido transportados y depositados pero
no por agua y también se los conoce como aglomerados.

QUINTO PUNTO DE OBSERVACION

EROSION EOLICA:

DISTANCIA (0 a 1km)

En este lugar se observó y se discutió sobre la existencia y formación de un talud
claramente visible.

Obras para mitigar a erosión eólica:

   -   Se puede sembrar varias especies de vegetación para proteger y contribuir con la
       formación del talud.
-   Se debe evitar sembrar especies de vegetación que sean desconocidas para
              nuestro ecosistema.




     Gráfico:

                      Talud
          -               Talud de corte
Erosión
hídrica

                                           Talud de relleno




     Hidrosiembra




     Terrazas o bermas




     Esto disminuye la pendiente, los materiales ruedan y se distribuye las corrientes de agua
     aluviales.

     SEXTO PUNTO DE OBSERVACION

     EROSION HIDRICA:
En este lugar observamos materiales como: limo, conglomerado aluvial.

Los ríos de montaña forman meandros.

Aquí cambia el cauce del rio y adquiere la siguiente forma:




El rio va erosionando y desgastando todo lo que se encuentra en las orillas y pa evitar que
suceda esto se requiere de la construcción de muros ya sea con piedra o con malla de
gaviones.

QUEBRADAS:

Son un paso estrecho entre montañas, en las cuales se debe mantener los cauces
naturales como: canales y acequias.

En este lugar se pudo apreciar la presencia de la erosión eólica formada en las partes
planas evitando así que exista la formación de cortinas naturales por la presencia de
vegetación, así poder distribuir el agua de lluvia.

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  • 2. Informe de la visita técnica Introducción Al iniciar con el informe vamos a dar una pequeña introducción sobre los fenómenos exógenos que puede sufrir la tierra. FenómenosExógenos Los procesos exógenos se producen por la acción de los agentes atmosféricos (como el viento, los cambios de temperatura, la lluvia y el hielo) sobre las rocas; es decir, estos procesos comprenden a aquellos que se originan en el exterior de la corteza terrestre. Incluyen 2 tipos de fenómenos: la meteorización (es decir, la descomposición y la desintegración de las rocas), la erosión (o desgaste de los relieves). Meteorización La meteorización es la desintegración, descomposición y disgregación de una roca en la superficie terrestre o próxima a ella como consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos y físico-químicos, con la participación de agentes biológicos. Meteorización física La meteorización física produce desintegración o ruptura en la roca, sin afectar a su composición química o mineralógica. En estos procesos la roca se va deshaciendo, es decir, se va disgregando en materiales de menor tamaño y ello facilita el proceso de erosión y transporte posterior. Las rocas no cambian sus características químicas pero sí las físicas. Está causada por las condiciones ambientales (agua, calor, sal, etc.). Los agentes que la provocan son:
  • 3. La descompresión: Es la expansión y el agrietamiento que se producen en rocas que se han formado a gran profundidad, al encontrarse en la superficie donde la presión es mucho menor. A causa de esta dilatación comienzan a experimentar la formación de grietas o diaclasas con lo que se forman losas horizontales. Termoclastia:Es la fisura de las rocas aflorantes como consecuencia de la diferencia de temperatura entre el interior y la superficie. La diferencia térmica día-noche es la causa: durante el día, al calentarse, la roca se dilata; sin embargo, por la noche, al enfriarse, se contrae. Al cabo de un tiempo acaba rompiéndose. Este tipo de meteorización es importante en climas extremados con gran oscilación térmica entre el día y la noche (como el desierto). La termoclastia: da origen a una forma típica de meteorización mecánica en rocas graníticas que se denomina exfoliación en bolas, (meteorización en capas de cebolla) debido a que la radiación solar penetra muy superficialmente en el granito, calentando apenas uno o varios centímetros a partir de la superficie, que es la zona que se dilata, mientras que al enfriarse, se va separando del núcleo interno. Meteorización química Los procesos más importantes son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono que están implicados en: Oxidación:Al reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico. Disolución: Importante en minerales solubles como cloruros, nitratos, en rocas calcáreas y en el modelado karstico. Carbonatación: Se produce al combinar el dióxido de carbono con ciertos minerales como el carbonato de calcio que se transforma en bicarbonato el primero es insoluble al agua pero el segundo no lo es, por lo que es arrastrado por ella.
  • 4. Hidratación: Por la que el agua es incorporada a la estructura de algunos minerales aumentando de volumen como el sulfato de calcio hidratado. Este proceso es fácil de ver, por ejemplo, mezclando anhidrita con agua, lo que produce una reacción exotérmica (desprende calor) al transformarse en yeso (sulfato de calcio hidratado). Meteorización biológica Algunos seres vivos contribuyen a transformar las rocas. Así, las raíces de las plantas se introducen entre las grietas actuando de cuñas. Al mismo tiempo segregan sustancias que alteran químicamente las rocas, como puede verse en la imagen: la decoloración de la pared por la acción de los ácidos (carbónico y de otros tipos) nos muestra claramente este proceso. También algunos animales, como las lombrices de tierra, las hormigas, las termitas, los topos, etc., favorecen la alteración in situ de las rocas en la superficie. A ese tipo de alteración, a veces química, que realizan los seres vivos la llamamos meteorización externa. Erosión
  • 5. La erosión es la degradación y el transporte de suelo o roca que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra u otros planetas. Entre estos agentes está la circulación de agua o hielo, el viento, o los cambios térmicos. La erosión implica movimiento, transporte del material, en contraste con la disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización. La erosión es uno de los principales factores del ciclo geográfico. La erosión puede ser incrementada por actividades humanas o antropogénicas. Erosión por el Agua Plataforma erosiva causada en Southerndown, Gales del Sur, por erosión de los acantilados por el oleaje.l Erosión de las costas Por ejemplo, la formación de un acantilado o una rasa mareal. Erosión fluvial Llevada a cabo por aguas superficiales en los continentes Erosión kárstica Disolución subterránea de la calcita. Erosión glaciar Producida por el movimiento de masas de hielo. Erosión por cambios de fase. Fractura de la roca producidas por congelación del agua en grietas, debido al su aumento de volumen. Erosión por el viento
  • 6. Erosión eólica, producida por el esfuerzo de cizalla del flujo del viento o por la abrasión de partículas de aire que éste transporta.El viento actúa sobre el relieve de acuerdo a las características climáticas del sitio: En las zonas desérticas modela la superficie al perfilar las dunas o formar los desiertos de piedras, llamados erg, al arrastrar el material fino y dejar el grueso. En las zonas húmedas y áridas se produce el transporte de materiales finos tal como el loess, originando relieves planos, ligeramente ondulados. Donde el tipo de rocas los permite, tal como sucede con las tobas, formadas por cenizas volcánicas compactadas, el viento modela la forma de las mismas originando ventanas, figuras, etc.. Erosión gravitacional Transporte en pendientes de ladera. Transporte por gravedad de bloques o granos desgajados en laderas de montaña.
  • 7. Desarrollo de la Observación Ubicación geográfica de la observación Lugar: Vía Aguajan - Miraflores  Primer Punto de Observación Distancia: de 0 a 100 metros, desde la primera parada de autobús vía Aguajan. EROSION EOLICA: En el lugar pudimos observar un talud o lo mismo que es una depositación de materiales compuestos de ceniza volcánica como la cangagua etc., y en el mismo, cantos rodados o guijarros que son fragmentos de roca sueltos, susceptibles de ser transportado por medios naturales, el tipo de material del talud son suelos ya que observamos que es un material que no es consistente, son materiales sueltos, que se disgregan fácilmente, aquí prácticamente la acción de la meteorización no existe o existe levemente, al mirar que donde hay arbustos se mantienen los materiales, los arbustos hacen de agentes de sostenimiento del suelo, mientras que el tipo de erosión existente es erosión por efecto del agua, por la lluvia por acción de las corrientes de agua superficiales, en este caso cuando llueve forma canales en donde baja el agua, que da lugar al deslizamiento de
  • 8. materiales, otro tipo de erosión existente es la eólica observamos partes pulidas, el viento trae partículas y va socavando el suelo y produce que los materiales se caigan. Conclusión de la primera parte.- Acabamos de observar un estrato una depositacion de suelos, es una zona donde no hay cambios bruscos de temperatura entonces aquí hay más erosión, la meteorización es mínima.  Punto de Observación Número 2 EROSIÓN HÍDRICA: Distancia de 0 a 400 metros, desde la primera parada de autobús vía Aguajan. Aparte de observar los fenómenos ambientales, hablando en ingeniería, tambien debemos pensar en que opciones tenemos en contra de la erosión y la meteorización, llamadas medidas de mitigación, en este punto de la observación vemos erosión eólica sobre el talud, sobre el talud vemos sembradas especies naturales finas que protegen el suelo evitando la acción del viento (erosión eólica), inclusive las plantitas ayudan cuando llueve, el agua llega se detiene en las plantas y se distribuye y no forma canales ( o surcos) que es lo que se produce cuando hay erosión en este punto, la vegetación es importante. Vemos también árboles en el talud, se debe evitar la siembra de especies no nativas, porque por
  • 9. ejemplo los arboles como aquel que encontramos ahí, fracturan los materiales, y lo que se busca es, conservar la naturaleza con especies nativas para evitar la erosión, los taludes son bastantes erosionables, lo recomendable es hacer terrazas o bermas, con lo cual disminuimos la pendiente del talud, con lo que los materiales caen y envés de erosionar el suelo, se van quedando en la terraza protegiendo el talud. Al girar hacia el rio, lo que vemos es un fenómeno de erosión hídrica, en el rio sobre el borde vemos depositados materiales finos o limo, y más abajo un conglomerado aluvial, el rio no baja recto, va cambiando el cauce por los meandros que son curvas formadas cuando se depositan a veces en las crecidas materiales finos, conglomerados etc., cuando el rio cambia de lado o cauce va erosionando los lados, aquí observamos que el rio cambia de cauce y lo que vemos son las orillas erosionadas, y para evitar la erosión se crearon muros para que detenga que el rio se vaya para ese lado, aquí vemos dos tipos de muros, uno de piedra, y uno de gaviones, otra acción que podemos hacer para evitar la erosión hídrica es encauzar el rio, es decir regresarle al rio a las corrientes de agua al origen natural, con una excavadora de oruga, dejando al rio por donde tenía que correr y así evitamos erosiones, problemas etc., hoy en día existe la tendencia de taponar a las quebradas, con lo que eliminamos cauces, lo que tenemos que hacer es mantener los sistemas de drenaje naturales, canales, quebradas, acequias mantenerlos, para que el agua pueda circular y evita la erosión. Conclusión de la segunda parte.-En este punto de observación vimos, taludes con especies naturales finas las que protegen el suelo contra la erosión eólica, y tambien vimos lo malo que es plantar árboles en zonas con tendencia a pendientes, ya que sus grandes raíces, fracturan los materiales y erosionan el suelo, observamos después que en los ríos existe erosión hídrica ya que al correr el agua se depositan materiales que forman meandros y cambian el cauce del rio, y estos a su vez erosionan los lados, las orillas para lo que se construyen muros de piedra y muros de gaviones para evitar la erosión. TERCER PUNTO DE OBSERVACION METEORIZACION:
  • 10. DISTANCIA (0 a 600m) En este punto de la visita pudimos apreciar una gran cantidad de vegetación en las cuales logramos diferenciar cuales ayudan a la meteorización y cuales la perjudican. Un claro ejemplar es el eucalipto que por l gran tamaño de sus raíces fractura el suelo lo que ayuda a la destrucción de las rocas cuando llega la lluvia. CONCLUSION Apreciamos la presencia de varios tipos de vegetación, lo cual genera un gran número de raíces las mismas que perjudican y fracturan el suelo.
  • 11. CUARTO PUNTO DE OBSERVACION EROSIÓN ALUVIAL: DISTANCIA (0 a 600m) En este lugar observamos una gran acumulación o conglomerado de distintos materiales como: limos, gravas y rocas. Existe un conglomerado de origen aluvial, es un material tipo sedimentario de origen volcánico, toma el nombre de brechas y que han sido transportados y depositados pero no por agua y también se los conoce como aglomerados. QUINTO PUNTO DE OBSERVACION EROSION EOLICA: DISTANCIA (0 a 1km) En este lugar se observó y se discutió sobre la existencia y formación de un talud claramente visible. Obras para mitigar a erosión eólica: - Se puede sembrar varias especies de vegetación para proteger y contribuir con la formación del talud.
  • 12. - Se debe evitar sembrar especies de vegetación que sean desconocidas para nuestro ecosistema. Gráfico: Talud - Talud de corte Erosión hídrica Talud de relleno Hidrosiembra Terrazas o bermas Esto disminuye la pendiente, los materiales ruedan y se distribuye las corrientes de agua aluviales. SEXTO PUNTO DE OBSERVACION EROSION HIDRICA:
  • 13. En este lugar observamos materiales como: limo, conglomerado aluvial. Los ríos de montaña forman meandros. Aquí cambia el cauce del rio y adquiere la siguiente forma: El rio va erosionando y desgastando todo lo que se encuentra en las orillas y pa evitar que suceda esto se requiere de la construcción de muros ya sea con piedra o con malla de gaviones. QUEBRADAS: Son un paso estrecho entre montañas, en las cuales se debe mantener los cauces naturales como: canales y acequias. En este lugar se pudo apreciar la presencia de la erosión eólica formada en las partes planas evitando así que exista la formación de cortinas naturales por la presencia de vegetación, así poder distribuir el agua de lluvia.