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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
/M/ / 
13150 
IIMAF 
e 
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN LAS COMUNIDADES 
DE JARAN E ISLA - MICRO REGION 
JULIACA 
PROYECTO ESPECIAL 
"AMPLIACIÓN DE LA 1 RONTERA AGRÍCOLA POR TKCNIHCACTON DE RIEGO" 
(AFATER) 
AFATER / I 6 0 
DICIEMBRE -1,983 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE AMPLiACION DE LA FRONTERA 
AGRÍCOLA 
PROYECTO ESPECIAL "AFATER" 
E-STtmiD>ll© Iff l l lOJfROGEOILQOIC© ElNl LA-* COMiUN!IDAÍD)E- í 
©E m i m i N l E II-^ILA - AMff i l ITO MIICIRO IRE©IOINI 
Diciembre 1983 
AFATER/lóO 
* U i - n -
' ¡ÑAU n * ' . -
¿reso:_„_/ s¿¿ — 
i >. 
13150, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
pT INSTITUTO NACIONAL DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA 
—v ^ LAGRICOLA , j . . ^ o ^ D 7 v ^ 
I ' ^ ((ÜIHI/̂ F)) 
HNG00 JO^Qyi l tHI M^IROY ¥. 
JEFE 
PROYECTO ESPECIAL 
"AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA POR TECN IFICACION DE RIEGO" 
((AFAIERSO) 
I N G 0 FREDE^BINDO VAZQUEZ F. 
Director Ejecutivo 
ING 0 ALBERTO CAMPO*> D. I N G 0 CARLO^ VALLEJO» V. 
Director de Estudios Director de Obras 
I N G 0 JORGE ESPINOZA R. I N G 0 JE-U^ BA-TO ACONTA 
Director de Operación Director de Planeamiento 
I N G 0 JUAN QUINTANA ORE 
Director de la Oficina de Servicio* de 
Aguas Subterránea* 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
lnst¡tuto Nacional de Ampl iación de la Frontera Agrícola 
Proyecto Especial Ampl iación de la Frontera Agrícola por Tecni f icacion 
de Riego 
OF IC INA DE SERVICIO^ DE A G U A ^ SUBTERRÁNEAS 
EJECUTORES 
Ing0 Juan Quintana Oré 
Ing" Wi l l iam Bernal Neyra 
Ing0 JuSJo Gamarra Me¡fa 
Ing0 Luis Mercado Pérez 
Ing0 Lucio Quispe Zapana 
Director Técnico 
Hidrogeólogo 
Geofísico 
Geólogo 
Hidrólogo 
PERSONAL DE APOYO 
sr . Benjamin Benitez Ordinola 
Sr. Walter Camocho Pérez 
Sr. Alejandro Chávez Cossi 
Sr. Jul io O t i vo Arias 
Sr. José G r i ja Iba Lavado 
Srta. ^onia Lázaro Dioses 
s r ta . Carmen Jiménez Bellido 
s r ta . Grabiela ^áncbez Coral 
Operador Geof f ' íco 
Operador Geofr s ico 
Técnico Asistente 
Dibujante 
Dibujante 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Í N D I C E 
Pag. 
.0 ANTECEDENTES Y OBJETO ! 
.0 L0CALIZAC10N DEL AKEA DE ESTUDIO 2 
.0 METODOLOGÍA 3 
.0 GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGÍA 8 
.0 Geomorfología 8 
.1 Geomorfología Regional 8 
.2 Geomorfología Local 10 
.0 Geología 13 
.1 Geología Regional 13 
.2 Geología Local 23 
.0 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 2? 
.0 Generalidades 27 
.1 Objetivos 27 
.2 Metodología 27 
•3 Equipo utilizado y volumen de trabajo 29 
.0 Resultados 29 
.J Cuadro de Resultados de la Interpretación CuantJ^ 
taliva 29 
.2 Carta de Resistividad Aparente (AB = 60m) 30 
• 3 Carta de Resistividad Aparente (AL) - l40in) 
.4 Carta de Resistividades verdaderas del horizonte 
productivo 
•5 Carta de Isopacas del Horizonte Productivo n* 
•6 Carta de Profundidades de la base del horizonte 
productivo. 32 
•7 Cortes Geólogo - Geoeléctricos 32 
.8 Evaluación de la Mineralizacion del Agua Subterra 
nea. 33 
31 
31 
Páq 
6.0.0 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 34 
6.1.0. Climatología 34 
6.1.1 Red de Estaciones 34 
6.1.2 Análisis de Información 34 
6.1.3 Parámetros Climáticos 34 
6.1.4 Balance flídrico Puntual 38 
6.2.0 Hidrología 38 
6.2.1 Descripción General 38 
6.2.2 Fuentes principales de Escurrimiento Supcrfi 
cial 42 
6.2.3 Selección de años típicos del río Coata 43 
6.2.4 Infiltración 43 
7.0.0 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 45 
8.0.0 SISTEMA ACUIFERO 50 
8.1.0 El reservorio acuífero 50 
8.2.0 La Napa 50 
8.2.1 Naturaleza, alimentación y circulación 50 
8.2.2 Profundidad de La Napa 51 
8.2.3 Variación de los Niveles de La Napa ^2 
9.0.0 HIDRODINÁMICA 54 
9.1.0 El Ensayo de Bombeo 1-4 
9.2.0 Prueba anterior a Caudal Variable re 
10.0.0 HIDR0GE0QU1M1CA 5 7 
10.J.0 Conductividad Eléctrica nn 
10.2.0 Composición Química 57 
10.3«O Aptitud de las Aguas para el Riego 50 
10.4.0 Potabilidad del Agua 60 
11.0.0 EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 62 
12.0.0 PLANTEAMIENTO DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUB-
TERRÁNEAS 63 
12.1.0 Localización de Pozos 63 
12.2.0 Rendimiento esperado de los pozos g-. 
12.3«0 Diseño Tipo 66 
13-0.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ^ 
V O L U M E N I 
I N F O R M E P R I N C I P A L 
RELACIÓN DE CUADROS 
N_0 Página 
1 Estaciones Hidrometeorológicas Representativas del Area de 
Estudio. 35 
? Parámetros Climáticos de las Estaciones Representativas- 37 
3 Balance H'drico Puntual : Estación J u l i a c a . 39 
4 Balance H'drico Puntual •' Estación Cabani l las- 40 
5 Balance H'dr ico Puntual : Estación Lampa. 4 ] 
6 Volumen Aportado en los Años Típicos del Río Coata. 44 
7 Principales Características de los Pozos Inventariados en e l 
Area de Estudio. 47 
8 Registro Histórico de Niveles de la N a p a . 53 
9 Resultados de los Análisis F'sico-Químiccs. 58 
jO Número de Pozos Proyectados por Sectores. 64 
1] Rendimiento Esperado de los Pozos Proyectados. 65 
12 Entubado Def in i t ivo y Profundidad Estimada de los Pozos -
Proyectados- 67 
RELACIÓN DE FIGURAS 
N ! Entre Pág 
1 Local ización del Area de Estudio. 
? Carta Geológica Regional. 
3 Corte Geológ ico Regional. 
4 Cuadro Etrat igráf ico Regional. 
5 Estaciones Hidrometeorológicas ds l Area de Estudio. 
6 Prueba de Acuífero Realizada en el Pozo Fundo Tar iach i . 
( IRHS : 2 l / 0 9 / 0 l - i 0 ó ) 54 y 55 
7 Curva de Rendimiento y Evaluación del Pozo COCA 
C O L A , de la ciudad de Jul iaca (IRHS : 21 /09 /0 ] - 103 ) 56 y 57 
8 Diseño Preliminar T ipo. 66 y 67 
2 
13 
13 
13 
35 
y 
y 
y 
y 
y 
3 
14 
14 
14 
36 
ANEXOS 
RELACIÓN DE CUADROS 
Resultado de la interpretación Cuanti tat iva de los Sondafes Eléctricos 
Eiecutados. 
Registro de Precipitación de la Estación de Ju l iaca . 
Reqistro de Precipitación de la Estación de Cabañil las-
Req'stro de Precipitación de la Estación de Lampa. 
Descaraos Madias Mensuales del Rfo Coata. 
Descarqas Medias Mensuales y Módulo Anual del Rfo Verde. 
Reqistro de Aforos Realizados en los Ríos Cabani l las, Lanpa y Coata. 
RELACIÓN DE FIGÜRAS 
Corte Ooó'oqo - Geoeléctr ico por e l Perfil A-A'" 
Corte Geóloqo - Geoeléctr ico por el Perfi l B-B' 
Corte Geóloao - Geoeléctr ico por el Perfil C - C 
Corle Geóloqo - Geoeléctr ico por e l Perfil D-D1 
Variaciones de los Nive les de la N a p a . 
D'anramas de Análisis de Agua 
Clasif icación r'el Aqua seqún su Apt i tud para el Riego 
Diaqramas Loqaritmicos de Potabil idad d3 Aqua 
PELACION QP FOTOGRAFÍAS 
Vista Panorámica de la Comunidad Jaran 
Geomorfo'oqla - Terrazas-
Oeoloqfa - Formaciones del Cretáceo. 
Goo'oqia - Grupo M^u ( Permo - t r ias) 
Geoloqia - Formaciones del Siluro - Devoniano 
Geofísica - Pquipo ut i l izado 
HMro'oqia - Aforo del río Coata y explotación de la Napa ut i l izando 
mo'ir.o de v ien to . 
V O L U M E N I I 
R E L A C I Ó N DE L A M I N A S 
N_0 
1 Carta Gso'óqica - Geomorfológica 
2 Ubicación de Sondajes Eléctcicos y Perf i les 
3 Carta de Resistividades Aparentes ( AB=60m) 
4 Ca^a de Resistividades Aparentes ( AB = 1 40 m ) 
5 Carta de Resistividades Verdaderas del Horizonte Productivo 
6 Carta de Uoonoas del Horizonte Productivo 
7 Carta de p rofünd^ad?s de la Base del Horizonte Productivo. 
8 Carta de Hidroisohipsas ( Octubre 1933 ) 
9 Carta de Isoprofundidad de la Napa ( Octubre 1983 ) 
10 Carta de H'droqeoquímica ( Octubre 1983 ) 
n Localización de Pozos Proyectados-
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN LAS COMUNIDADES DE 
JAKAN E ISLA-AMBITO M I C k O k E G I O N 
JULIACA 
CAPITULO I 
1 .0 .0 ANTECEDENTES Y OBJETO 
Ante la aguda escasez de agua superficial que viene sufriendo la a c t i v | 
dad agropecuaria del departamento de Puno, el Proyecto de Desarrollo 
Rural de Puno - Micro Región Jul iaca (PkODEKJU), decid ió soluclo -
nar en el mas corto plazo parte del problema de dicha reg ión , median 
te la u t i l i zac ión de las aguas subterráneas. Para tal e fec to , suscribió 
un convenio para que el Proyecto Especial "Ampl iación de la Frontera 
Agrícola por Tecnif icación de Riego" (PE-AFATEK)del Instituto Nacío 
nal de Ampl iac ión de la Frontera Agrícola (INAF) , real izara un es 
tudio hidrogeológico sobre una extensión aproximada de 3000 H a . , de 
la zona de Lampa y Cabani l las, a ser definida en el mismo terreno , 
antes de iniciar dicho estudio. 
Del reconocim'ento de campo que se l levó a cabo posteriormente, los 
representantes de la Micro Región Jul iaca y del Proyecto AFATER,acor-
daron delimitar una área de investigación de aproximadamente 4 ,600 -
H a . , en la que básicamente estaban comprendidos los terrenos de las-
Comunidades de Jaran e Is la. 
De esta manera, sobre dicha área se ha real izado el presente estudio -
hidrogeológico, e l cual ha estado orientado a definir en forma general 
las características hidrogeologícas del acu i fe ro , señalar oreas favorables 
para la perforación de pozos y establecer sus correspondientes diseños-
técnicos. 
2 . 
CAPITULO 11 
0 LOCAL)ZACION DEL AREA DE ESTUDIO 
Para el presente estudio se ha considerado una área directa de invesH 
gacion de aproximadamente 46 Km , de los cuales unos 30 Km2 se 
encuentran localizados entre la margen derecha del rfo Lampa y la 
margen izquierda del Cabanillas , y el resto ( 16 Km ) sobre la 
margen derecha del río Coata (F ig . 1) . 
Geográficamente el area de estudio se circunscribe dentro de las sî 
guientes coordenadas del sistema transversal mercator: A l este entre 
362,700 m . , y 378,300 m . , y a l Norte entre 8'285,000 m . , y -
8 ,293,000 m . . Políticamente se ubica en los distritos de Jul iaca y 
Lampa, provincias de San Román y Lampa, respectivamente, departa -
mentó de Puno. 
El acuiTero estudiado se extiende de Norte a Sur desde la línea del -
ferrocarri l Jul iaca - Arequipa y el río Cabanillas hasta proximidades 
de los ríos Lampa y Coata, y Este a Oeste desde la carretera Jul iaca 
-Cuzco hasta la Comunidad de Totogache. Las principales vías de ac_ 
ceso al área de estudio , lo constituyen los caminos afirmados que van 
de Jul iaca a las localidades de Lampa y Cabani l las. 
F i g 1 
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/ / / N V . ARFA n r s r c T l i n i n l i , , . „ ^ ^ - . J AREA DE ESTUDIO 
/ T \ .-.JspumlU 
Esquina./. ^ a n a h K , c „ , A 
0 
7 ' PlfCKltyc»^ X'tytl 
J^P.mpa t tCh*ilu» 
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ffra. CWdswri* 
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VÍ14 
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Alo/ros// ^ 
r'cára^ "̂ 
v . II " ^ 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INST ITUTO NACIONAL DE AMPLIACIÓN OE LA FRONTERA A 6 R I C 0 L A 
PROYECTO E S P E C I A L 
AMPLIACIÓN OE L A F R O N T E R A AGRÍCOLA POR TECNIFICAClON O E p i E G O 
02 
8 4 1 
82 
801 
ESTUDIO HIDROSEOLOGICO EN LAS COMUNIDADES DC JARANEISIA' 
ÁMBITO MICROREGION-JULIACA 
CONVENIO PRODERJU-INAF/AFATER 
LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 
E S C A L A I / 1 0 0 . O 0 O 
182 
7 6 l 
' 7 6 
3 . 
CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
Para la elaboración del presente estudio hidrogeológicOjSe siguió una 
metodología compuestas por tres fases bien definidas: Pre- Campo,Cam 
po y Gab inete . 
La primera fase comprendió la recopi lac ión , análisis y evaluación de 
toda la información existente sobre el área de estudio, asi* como 
también el reconocimiento previo de dicha área, através de fotogra -
fias aereas y la preparación de los planos bases para los trabajos de 
campo. 
La fase de campo se in ic ió con la del imi tac ión en el terreno del área 
a investigar por parte de los representantes de la Micro Región J u l i a -
ca y del Proyecto AFATER. El desarrollo de ésta fase se hizo en -
dos etapas: En la primera etapa se l levó a cabo un reconocimiento -
hidrogeológico sobre 4 ,600 H a . , de las comunidades Jaran e Isla -
que fueron elegidas como ámbito del estudio , con el objeto de def inir 
áreas con mejores posibilidades para el aprovechamiento de las aguas-
subterráneas. En la segunda etapa se real izaron trabajos específicos -
más detallados sobre 1350 H a . , seleccionadas en la primera e tapa, o 
rientados a proponer los lugares donde perforar pozos. 
Finalmente, ¡a fase de gabinete consistió en evaluar y procesar toda 
la información obtenida en el campo asf como en elaborar los pía -
nos hidrogeológicos y el informe correspondienle. 
Una síntesis de los trabajos realizados en el presente estudio se pre -
sentón a cont inuación: 
a ) ' Recopilación y Análisis de la Información 
Las principales fuentes de inforrración ut i l izadas fueron las -
siguientes: 
- Información Cartográfica 
Mapa geológico del Departamento de Puno- Escala 
1/250,000 , año 1970 - Instituto Geológico Minero y Meta 
lórg.co (1NGEMMET) . 
4 
Mapa geológico de la Cordi l lera Or ienta l y del A l t i 
plano ( Región Nor y Not- - Oeste) del Lago Ti t icaca-Peru. 
Elaborado por G . Laubacher, año 1977 - Escala 1/500,000 
. Carta del Departamento de Puno ( IGM) - Escala 1/670,000 
Carta Nacional de l Departamento de Puno, hoja 16 i 
( IGM) , Escala 1/200,000. 
Carta Nacional de Cuadrángulo Jul iaca y Puno, hoja 
31 v y 32 v ( IGM) - Escala 1 /100,000. 
Planos Catastrales del Departamento de Puno, hoja 31 v 
y 32 v ( IGM) - Escala 1/100,000. 
Planos Catasírales del Departamento de Puno, hoja 31 v -
II - SO , 32 v - I - N O y 32 v - IV - NE , Escala 
1 /25,000. 
Planos corr ubicación de Fuentes de Aguas Subterráneas 
(DGASI) , hojas 7 ,8 ,11 y 12 - Escala 1 /25 ,000. 
. Fotoqraf ñas Aéreas del Servicio Aerofotográf ico Nacional 
de la Cuenca de los ríos Lampa y Cabañil las (26 fotos) 
Escala 1 /40 ,000. 
~ Información Hidrorneteorologfca 
Registros de las descargas del río Verde (periodo: 1962 -
1981) y Coata ( de 1956 - 1980 ) - SENAMHI . 
Registros cl imáticos (precip i tac ión, temperatura,humedad 
re lat iva y velocidad del viento ) de las estaciones Ju l i aca , 
Lampa y Cabanillas ; periodo 1964 a 1982 - SENAMI . 
~ Estudios Técnicos y Otros 
Programa de Inventario y Evaluación de los Recursos Na 
turóles del Departamento de Puno- O N E R N / C O R P U N O - L i -
ma, 1965. 
5. 
. Publicación de Newel l (1949) , Newel l et a l (1953) , 
Megart et a l ( 1971) , Andeband et a l ( 1973, 1976) y 
G . Lanbacher ( 1977) - Biblioteca de INGEMMET. 
Estudio del Paleozoico de la Cordi l lera Or ienta l y del 
A l t ip lano ( Región Nor y Noroeste del Lago T i t i caca) - Pro 
grama de Cooperación Técnica entre el INGEMMET y el Go 
bierno Francés (1977). 
Estudio de Factibi l idad de la SAIS Buenavista- Sub-Pro -
yecto 04 - Puno ; Proyecto AFATER , 1979. 
Estudio de Pre-Fact ib i l idad de Lampa y Cabañil las- Sub-
Proyecto 04 - Puno ; Proyecto AFATER, 1980. 
Estudio Geofísico para la captación de Aguas Subterra — 
neas en la zona de Lampa y Cabañil las - Tesis de Grado -
Ing0 Jorge Barriga G . ; UNSA - 1981 . 
b ) . Geología y Geomorfologia 
Se ha levantado la carta geológica -geomorfológica de una 
superficie aproximada de 300 Km , dentro de los cuaíes-
sé encuentran comprendidos el reservorío acuffero y los a 
floramientos rocosos que constituyen sus límites laterales. 
Los resultados se presentan a escala 1 /25,000. 
Se presenta , ademas, una carta geológica regional a esca 
la 1 /500,000, acompañado de su correspondiente corte -
geo lóg ico . 
c ) . Prospección Geofísica 
Se ejecutaron un total de 119 sonda¡es eléctricos ver t ica 
les de los cuales 56 correspondieron a la etapa de recono-
cimiento hidrogeológico y el resto (63 SEV) a la etapa de es 
tudios específicos detallados , sobre las áreas seleccionadas 
en la primera etapa. 
d) Cl imatología e Hidrología 
A través de diversas técnicas estadísticas se ana l i zó ,co r r i g ió . 
6. 
completó yevaluó la información cl imatológica e hidro 
lóg ica , obtenida de las estaciones más representativas del -
area de estudio. Asf mismo, se efectuaron un total de 8 a 
foros en diversos tramos de los ríos Coata, Lampa y C a b a n i -
l las . 
Inventario de Fuentes de Aguas Subterráneas 
En esta fase se actual izó la información de 47 pozos y se 
inventariaron otros 15 nuevos. 
Piezometría, N ive lac ión Topográfica y Explotación 
Se hicieron las correspondientes mediciones de los niveles de 
agua en la mayorfa de los pozos existentes , y se n ive laron-
30 pozos de la red de control y tres (3) puntos de rfo(2 -
del Cabanillas y 1 del Lampa). Asf mismo, se determinó la 
masa anua¡L de agua subterránea que se explota actualmente 
en el área de estudio. 
Hidrodinámica 
Se real izó un ensayo de bombeo en e l pozo más proximo a l 
área de estudio que reunía condiciones técnicas adecuadas-
y estaba equipado. 
Hidrogeoquímica 
Se efectuaron medidas de la conductividad e léctr ica de las -
aguas superficiales y subterráneas, se recolectaron 27 mués 
tras (24 de pozos y 3 de ríos) , las que fueron enviadas a la 
Universidad Técnica del A l t ip lano para su correspondiente ana 
lisis físico - químico. 
Selección de Areas Favorables para la Perforación de Pozos 
En base a los resultados de las diversas fases del estudio hidro 
geológico se seleccionaron áreas favorables para perforar 
I 
7 . 
I 
pozos, las mismas que se encuentran distr ibufdas, 9 en 
el sector Ant ipampi l la y Cbnterfa, 5 en Corisuyo y alrede 
dores, 8 en Vichay Jaran y los restantes (11) en Oray -
Jaran. 
I 
I 
I 
I 
8. 
CAPITULO IV 
0 GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGÍA 
0 Geomorfologra 
1 Geomorfologra Regional 
En el Sur del Perú, lo* Andes muestran una zonación geomorfológica y 
estructural Nor -Oeste , Sur-Este, muy n f t ida . En un perf i l transversal, 
de<de el Océano Pacffico al Sur-Oes te del Perú ha^ta la l lanura Ama 
zónica de Madre de Dios, se pueden distinguir las siguientes unidades 
morfo-estructurales : 
. Meseta Costera de Arequipa 
. Cordi l lera Occidental 
. A l t ip lano 
Cordi l lera Or ienta l 
Faja Sub-Andina 
. Llanura Amazónica de Madre de D io 5 . 
El área del presente estudio se encuentra circunscrito en la unidad mor 
fo-estructural conocida como el A l t i p l ano . 
Esta unidad que corresponde en gran parte a la cuenca sin desagüe -
del Lago Tit icaca (3,815 m. ) , está ubicada entre la Cordi l lera O c c i -
dental y la Cordi l lera O r i e n t a l . 
Su ancho máximo no sobrepasa los 150 Km. ; hacia el Nor te el A l t íp la 
no empieza a desarrollarse desde el Abra de la Raya (14° 20 'S)y se -
extiende hacia el Sur-E*te hasta el Lago Tit icaca y de aquf h sta Bo -
l i v i a , Ch i le y Argent ina. En realidad el A l t ip lano no es una verda-
dera a l t i p lan i c ie , sino que se trata de una zona de pampas, colinas -
aisladas y altas mesetas con una altura variable entre los 3 ,800 y 
4 ,600 m. 
El A l t ip lano mismo se puede subdividir en unidades más pequeñas. 
De Oeste a Este se distinguen las siguientes sub-unidades : 
- Puna A l t ip lán ica Occ identa l . -
9 . 
Situada al Oe9 te del Lago T i t icaca, corresponde a una zona de me 
setas al tas, principalmente volcánicas, con una altura que va de -
3 ,900 a 4,800 m. Es la zona de transición del A l t i p lano a la 
Cordi l lera Occidenta l a la cual se asemeja por sus volcanitas y sus 
formaciones volcanodetrf t icas. 
- Depresión Central del Lago T i t i c a c a . -
Entre 3 ,800 a 4,000 m . s . n . m . ; el área de estudio en mención per-
tenece a esta sub-unidad morfo-estructural . 
Es una extensa depresión de origen tectónico de más de 300 Km. -
de largo, y un ancho máximo de 60 Km. Esta depresión se hal la 
rellenada con depósitos lacustres y aluviales que constituyen las ¡n 
mensas pampas de Lampa-Vi lque, Jul ¡acá. Taraco, Ayav i r i y Santa 
Ro*a. En muchos lugares se observan en las pampas restos de una 
formación lacustre antigua (formación rio Azángaro), de edad Pleis-
tocénica j dicha formación constituye unas terrazas horizontales altas 
de 20 a 80 m . , por encima del nivel actual del Lago Ti t icaca y -
son los testigos de la existencia de un lago ant iguo, más extenso -
que el actual Lago T i t icaca, llamado Ba l l i v ian . 
Sincl inorio de Rut ina. -
A l Nor-Este del Lago Tit icaca se ubica una zona de altas mesetas, 
las cuales se hallan muy disectadas; se trata de col inas, con crestas 
alargadas según una dirección andina Nor-Oeste - St i r -E^e, c l u e " 
subraya el aspecto muy l ineal de las estructuras tectónicas. La a l 
tura de las cumbres queda entre 4 ,200 y 4,500 m . , mater ia l i zando-
una superficie de erosión (superficie Puna), que trunca las es t ruc tu -
ras. 
En esta misma región, algunas depresiones pequeñas, como las de 
Azángaro y Putina, se han formado siguiendo factores estructurales-
(fallas y hundimientos de bloques no consolidados del zócalo o basa 
mentó). 
Desde el punto de vista geológico, el A l t i p lano empezó a i n d i v i d u a l i -
zarse en el Cretáceo Inferior, (proto-al t ip lano), por la formación de u 
na cuenca subsistente, en un ambiente continental entre el umbral de 
Santa Lucia al Oe s te y a la zona positiva emergida de la Cordi l lera -
Or ienta l a l Este. Este Proto A l t ip lano está constitufdo por : 
- El substrato herciniano, de varios miles de metros de sedimentos ma 
rinos y continentales, moderadamente plegados por las orogenia* . -
hercinicanos. 
Serie Andina, principalmente cont ineníale*, en los cuales se d i s t i n -
10. 
guen : una secuencia del Cretáceo y del Eoceno con areniscas y 
lutitas ro¡as y grises, una delgada intercalación de calizas marinas, 
(cal iza Ayavacas), la cual fue plegada a finales del Eoceno Temu 
n a l . Por encima se depositaron, durante el Ol igoceno y el M i o -
ceno, sedimentos vol can ico-detr í t icos gruesos y volcánicos, a f l o -
rando principalmente en la Puna A l t ip lán ica Occ iden ta l , y plega -
dos a fines del Mioceno. 
La Constitución del A l t i p lano moderno empezó a part ir del Pl ioceno, 
por el juego en forma normal de fallas antiguas : la depresión asf -
formada se rellenó con depósitos recientes lacustres, volcánicas, a -
I uvioles y f luv ioglaciares. 
Geomorfología Local (Lámina 1) 
El área de estudio comprende los sectores (ó pampas) conocidos como -
Jaran e Isla,, En el primero se asientan las siguientes comunidades : 
O ray , Central y Vicbay Ja ran , y en el segundo las comunidades de -
Corisuyo, Canteria y Ant ipampi l la . 
La etapa de denudación de la superficie en este sector corresponde a 
la últ ima etapa de su c ic lo de erosión : LA SENILIDAD, e* dec i r , e l 
paisaje t iene poco re l ieve, es suavemente ondulado y solo se e l e v a n -
lomadas poco perceptibles que representan las divisorias entre cuencas-
de drenaje adyacentes. Las unidades geomorfológicas positivas más -
sensibles la constituyen : ESTRUCTURA^ MONTAÑOSA»* ó simplemen-
te COLINAS y M O N A D N O C K ^ ó COLINAS A I ^LADA^ , que deben -
su supervivencia a la mayor resistencia de sus rocas, rocas que c o n s t i -
tuyen el substrato impermeable.- Como ejemplo de las primeras, a l nor 
te de los sectores mencionados las colinas conformadas por los cerros -
Mugra, Picñan, Ti t icora, Leke-Leke, e t c . , de crestas largas y pendien 
tes abruptas, forman parte de una serie de colinas, todas alineadas N O -
SE, coincidente* con el aspecto l ineal de las estructuras tectónicas r e -
g iona les . - Junto a la ciudad de Jul iaca en dirección SE, tenemo9 ejem 
píos de M O N A D N O C K S conformado* por los cerros Zapat iana, Monos, 
Parque, Añav i l e , Heroiane, Puntaca, Pacora, Tañan, Huarache, Pa l ta-
m o c e o . - A l píe de todas las colinas es frecuente ver aluviones, e luvio 
les, coluviales y proluviales; es decir , productos de a l te rac ión, d e n u -
dación y erosión, traslados por gravi tación y flujos provisionales de es 
correntía y depositados principalmente en forma de conosde deyecc ión, 
arr iba de estos conos se encuentran val les pequeños cortos y profundos. 
Las superficies bajas de erosión o productos de la senil idad Se d e n o m i -
nan PENILLANURAS, e* la unidad geomorfológica local más importante 
y se extiende por toda la cuenca en estudio, (la cuenca del río Coata 
1 1 . 
que incluye las sub-cuencas de los ribs Lampa y Cabañil las), en 100 
Km. al Este de la ciudad de Ju l iaca , explayándose hacia las cuencas 
vecinas (de los ribs Ramis, Tambo e l l l pa ) . 
Estas penillanuras se han formado sobre depósitos fundamentalmente l a -
custres, conformados por capas horizontales que alcanzan centenares -
de metros de po tenc ia . - Sobre e'tas penillanuras se asientan la v ida -
ganadera y agrícola de la región. 
Las penillanuras se encuentran disectadas por una red hidrográfica den_ 
sa y compleja. En ellas los ribs desde las cabeceras hasta la desem-
bocadura en el Lago Ti t icaca discurren entre meandros.- A lo largo 
de las margenes se notan meandros estrangulados o cauces abandonados 
denominados Lagos OXBOW (en forma de media luna ó de yugo de -
buey) que pronto degeneran en charcos al colmarse de sedimentos con 
las crecidas posteriores . - Los restos de muchos Oxbows antiguos, -
que indican la posición de meandros abandonados pueden no ser v i s i -
bles en el terreno, pero sus contornos se pueden ver claramente en vis 
ta aérea : esto se debe a que el suelo y el drenaje de un lago Oxbow 
rellenado di f ieren de los aluviones f luviales comunes, diferencia a la 
cual es sensible y responde la vege tac ión . - Ejemplo de lago Oxbow 
es la laguna Korihuata ¡unto a l puente Maravi l las en el rfo Coata, 5 
Km. al Nor te de Jul iaca; en ambos márgenes de los ríos comprendidas 
en los sectores mencionados hay más de una decena de Oxbows, c a s i -
todos en la actual idad secos. 
La interacción de los más nuevos levantamientos tectónicos en la p e n i -
llanura y la act iv idad de los ribs han tal lado los elementos geomorfoló 
gicos conocidos como TERRAZAS, cada una de e l la* corresponde a una 
fase de rejuvenecimiento y ahondamiento del v a l l e , seguida de una fa 
se de levantamiento del n ivel de base y de ensanchamiento del mismo. 
En los perfiles peipendicubieP al cauce de los ribs puede establecerse tres t e -
rrazas perfectamente de f in idas . - A cont inuación las enumeramos de la 
más joven a la más antigua : 
- La Primera Terraza ( T - l ) , actualmente en desarrollo t iene como base 
el actual n ivel de los ríos; cubierto por materiales tfpicamente f luv ia 
les, los nos discurren entre meandros en un va l le anastomosado y po- ' 
co profundo que se ubica a 2-4 m. en su n ive l por debajo de la se-
gunda Ter raza. - Circunscribiéndonos a la descripción de este n ive l 
en los sectores mencionados al pr incip io del presente capf tu lo , el r io 
Coata a l igual que sus principales afluentes, e l Lampa y Cabani l las, 
discurren libremente por una zona de meandros, cuya anchura, es -
decir , la longitud de onda de los meandros, es de alrededor de 15 
veces mayor la del cauce o rd ina r io . - En el caso del rfo Coata te 
12. 
nemos cauces de 50 a 75 m. por consiguiente la anchura de la z o -
na de meandros está alrededor de 1 K m . , del mismo modo sucede -
con el río Totococha, que nace unos kilómetros al Oeste de Julia— 
ca y desemboca en la Coata 6 Km. al Este.de esa misma c iudad . 
Además, es frecuente ver estos ribs con redes interconectadas de — 
brazos con bancos e islas de cascajo y arena intercalados, en estos-
tramos se dice que el rio es anasfomosado, de acuerdo con ésto, e l -
fondo y las márgenes externas están formados de sedimentos no com-
pactados, en general constitufdos del todo o en parte por depósitos 
típicamente f luv ia les. 
- La Segunda Terraza (T-2), *e ubica a 2-4 m. por encima del n ive l 
de la anterior te r raza . - A lcanza un ancho de 3 - 4 Km. y mediante 
vistas aéreas pueden observarse a lo largo de ellas numerosos Oxba\s 
(yuntas de buey) antiguas y techos de paleocauces.- El material 
que recubre esta terraza la conforma depósitos a luv ia les- f luv ia les . 
En las peores crecidas del río las áreas de esta terraza son a lcanza-
das por el agua, razón por la cual esta sección del va l le puede ser 
considerada como va l le anegadizo. 
- La Tercera Terraza (T-3), lo conforma el n ive l actual de la p e n i l l a -
nura que se sitúa entre 10-25 m. sobre el n ivel del Lago Ti t icaca y 
del río Coata; y 8-20 m. sobre el n ivel de la anterior Ter raza. -
En el sector de las cuencas de los ríos Lampa y Cabañil las y el río 
Coata hasta las cercanías de la ciudad de Ju l iaca, e l mater ia l , por 
lo menos en su parte superior contiene intercalaciones de material -
a luv ia l y posiblemente g lac iár ico con materiales lacustres-
de composición t u fácea . - Desde el sector de la ciudad de J u l i a c a -
hasta la desembocadura de la cuenca en el Lago T i t i caca , e l m a t e -
r ial se vuelve predominatemente lacustre y aumenta el porcentaje de 
los finos en dirección Este en la medida que más nos acerquemos a l 
Lago . - Toto esto queda confirmado por los estudios geofísicos. 
De lo anteriormente expuesto, podemos resumir la geomorfología local 
en las siguientes unidades : 
- Estructuras montañosas o Colinas y Monadnocks o Colinas Aisladas que 
a su vez incluyen elementos como valles cortos y profundos y conos -
de deyección de eluviales, coluviales y proluviales. 
- Penillanuras, es la unidad geomorfológica más importante y ex tend i -
da del área de estudio, disectada por ríos que discurren entre mean 
dros formando valles poco profundos anastomosados y anegadizos. 
http://Este.de
13. 
- Las Terrazas, en realidad elementos de la peni l lanura, pueden ser -
consideradas también como unidad geomorfológica Independiente. 
En la cuenca del rio Coata (no Lampa y Cabañil las), se ind iv idua-
l izan tres de e l l as . - Sobre la peni l lanura, en los sectores pertene-
cientes a la Tercera Terraza; que corresponde al n ivel más elevado 
de la penil lanura en el área de estudio, como se verá, se real izan 
los sondajes geofísicos e inventario de pozos, para reunir el mate -
r ial de campo del estudio hidrogeológico. 
Geo log ía 
Geología Regional (Figs. 2 , 3 y 4) 
La cadena andina de edad Mesozoica y Cenozoica descansa sobre un 
substrato de naturaleza s iá l ica , formado por los remanentes de una ca 
dena herciniana y de un zócalo precambriano que es la prolongación 
hacia el Oeste del Escudo Brasilero. 
a) Zócalo Precambriano : (Pl) 
El zócalo precambriano af lora a lo largo de la costa Sur del Perú -
entre Mol iendo y Paraca', ba¡o el nombre de "Comple¡o Basal de la 
Costa". En el departamento de Puno el precambriano no a f lo ra , -
pero su existencia queda claramente establecida a l No r t e , en el de 
portamento de Cusco, cerca de Qu incemi l , en las ant ic l inales de 
Vilcabamba (ría Pichari) y de Shira y en la Cordi l lera Or ien ta l -
del Peru Centra l . 
"El Complejo Basal de la Costa" está constituPdo por rocas metomój^ 
f icas, particularmente por granulitas para y ortogneises, de las cua -
les se han obtenido edades radiométricas cercanas a 2,000 millones 
de años. 
b) Paleozoico : (PZ) 
Los terrenos paleozoicos afloran principalmente en la Cordi l lera O— 
riental y a b largo de la depresión central del A l t i p lano , desde el 
Lago Tit icaca hasta la región del Cusco . - En la Costa Sur, la e 
ro' ión post-herein ¡ana dejo al Devoniano y al Paleozoico reducidos 
a algunos pequeños afloramientos, los cuales yacen en discordancia 
angular sobre el zócalo precambriano. 
En la Cordi l lera Or ienta l del Sur del Perú, donde la »ecuencia p a -
leozoica es la más completa se pueden distinguir fres grandes c o n -
juntos estratigráficos : 
Fig. 2 
MINIST tR IO l i t AGfYICULTUKA 
MSTITUTO NACIONAL RI <iHful«CluW lit LA fNON t««A AeKICOLA 
r n u m c i u I M P H C I A L 
AMPLIACIÓN Ua LA rflOKTl WA AJAICOLA roM TtCNIFICACIOH tlK «111*0 
ESTUDIO HIDROGEOLOGICOEN LAS COMUNIDADES DEJARAN E ISLA 
ÁMBITO MICROREGION-JULIACA 
CONVENIO: PRODERJU- INAF/AFATE R 
CARTA GEOLÓGICA REGIONAL 
Fu«nt«-. INGEMMET 
C O R T E G E O L O G I C O A - B 
SV1L 
._5000 m 
CORDILLERA OCCIDENTAL 
A 
u SANTA LUCIA 
'I m1 
i*.-3 
1 
'*S 
Prkambrloiio!' Y-y]k N'V—6|L• ss" ̂
0 
. -5000 m 
^ 
CABAN1LU JULIACA 
m" "i' U c_ h' _ ,A' / \ 
ALTIPLANO 
•Z ^ í 
Lago Titicaca 
m • / ' J ,|f 
''•:f:Kl'-:^MI r^J v>K.'-L
:--f'-.r 
u 
! 
B ME 
.^M:feKU:l-o 
• t t ^ -
^ 
Précambrtano 
LEYENDA 
Pi' 
A B 
I i 
FALLA DE DESPEGUE 
CON DIRECCIÓN 
CALIZAS 
' ZÓCALO PRECAMBRI-
: ANO • 
PALEOZOICO INFERIOR 
IND1FERENCIADO 
ESQUISTOSIDAO 
LONGITUD CORTE 
MARCADO EN LA CARTA 
?0 
ESCALA HORIZONTAL 
0 IQ 20 Km. 
Escolo: 1/500,000 
5 
ESCALA VERTICAL 
0 3 
_ i 1— i i 
Escala: 1/250,000 
10 Km. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ASR1C0LA 
PROYECTO ESPECIAli 
AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AORICOLA POR TECNIFICACION DE RIEGO 
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN LAS COMUNIDADES CEJARAN E ISLA 
ÁMBITO MICROREGION-JULIACA 
CONVENIO! PRODERJU-INAF/AFATER 
CORTE GEOLÓGICO REGIONAL 
Fu»ntí : INGEMMET 
r ItJ it 
CUADRO ESTRATIGRAFICO REGIONAL DEL ALTIPLANO 
(Area Nor Este del Lago Titicaca) 
s <n 
PISOS 
LITOLOGIA 
ALTIPLANO 
SW NE 
DEPRESIÓN SINCLINORIO 
CENTRAL DE PUTINA 
TITICACA 
H w 5 Plelsto. 
ceno 
Oiigoe«no 
OANIANO 
MAESTRICHTIANO 
CAftPANIANO 
SANTONIANO 
CONIACIANO 
TURONIANO 
CENOMANIANO 
ALBIANO 
APTI ANO 
Aunf|one» R«clflnf«s 
(Fm AianiartJ" - A r , „ 
Oeoosllos Laaislre» ; ' " u m 
"-v—IHIATO'WM" 
(Vole Tacozay Slllapaca) 
?oom 
Volconttas Areniscas 
Con«lomtrados rojos 
•VAt/ HIA T 0 tMVv——. 
IC>rup«P«no} 
Aisnlncoiy tircillos rojo» 
V\AAA.DI5C VMAO-
100- 700m.:, ü , l l o í
0 ° r M , 
( S , Moho) . IF» V,l<,„t Chico 
700m 
utljo» 3r<!tet 
CoiUo» , 
A r . n u c o j , , ^ Colocucho 
Luli*os 
rojos i ^>-1,100ni 
sr l«ts . 
- - . ^"••'*» Arenisco* 
Fm.Huoncone-^ 
-^ rosados 
dolomitas 
IgSgSaS^o^"' i!»*"-
Superior 
Pennsyl-
vaniano 
Mlsslsl-
plano 
t1P2 
(Grupo Milu ) 
, Ol-SpOin , 
molasos rojos y volcanlf as 
HIATOV*k 
pt «2 
(Crupo ^Tarma y 
Copocabono) 
100-600m 
ArenHcas.LuNtos 
y Calizas 
h' (Grupo Ambo) 
100-6 00m Arenisco, 
vit-NIATO'tlt-
d - s 
2,500 m 
Lut t tas y 
Areniscos 
-»U»-HIAT01W-
CARADOCIANO 
( fm CalopUJa Inf ) 
S.-SOO 
Árenteos ,Cuarcllos y 
Lutllos 
LLANOEILIANO 
LLANVIRNIANO 
ARENIOIANO 
[ Fm San José ) 
3 , 5 0 0 m 
Lutitas neqras 
M I N I S T E R I O DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE AMPLIACIÓN OE LA FRONTERA AGRÍCOLA 
PROYECTO ESPECIAL 
AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA POR TECNIFICACION DE RIEGO 
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN LAS COMUNIDADES DE JARAN E ISLA 
ÁMBITO MICROREGION-JULIACA 
CONVENIO. PRODERJU- INAF/AFATER 
CUADRO ESTRATIGRAFICO REGIONAL 
F m n H INGEMMET 
14. 
Paleozoico in fer ior , muy potente, caracterizado por una sedimenta 
ción monótona de lutitas y areniscas del Ordov ic iano, Siluriano y 
Devoniano. E*te conjunto fue intensamente plegado a fines del 
Devoniano Superior o durante el Mi 's is ipiano Basal por una pr ime-
ra base herciniana llamada "eoherc in iana" . Este plegamiento fue 
acompañado por un metamorfismo general epizonal y por un p l u t o -
nismo sin y postetonico. 
Paleozoico Superior, formado por el CarboniTero y el Permiano Su-
perior. Este conjunto descansa en discordancia angular sobre el -
Paleozoico infer ior . Se trata de depó'itos continentales (grupo -
Ambo) y marinos epicontinentales (grupo Tarma y Copacabana) que 
se caracterizan por una l i to logia muy d i ferenciada. Este c o n j u n -
to permo-carboniTero ha sido plegado a fines del Permiano I n f e -
rior por la fase " tardihercin iana" solamente conocida en el Sure'te 
del Pero. 
Permiano Superior (y po' iblemente triásíco infer ior) , recubre en dis 
cordancia angular los conjuntos anteriores, se trata de molasas post-
hercinianas continentales (grupo M i t u ) , de color rojo v io láceo, f o r -
mados por depósitos detr í t icos, volcano detrít icos y volcánicos. 
El volcanismo parece estar asociado a un importante plutonismo g r a -
nft ico relacionado probablemente con una fase de fracfuración cont i 
nental " r i f t i n g " , durante el Permiano Superior y el Trié*ico Inferior. 
(1) Paleozoico Inferior 
El Paleozoico Inferior aflora ampliamente en el A l t i p l ano , al -
Noroeste del Lago T i t i caca. 
Los sedimentos más antiguos datados del Paleozoico Inferior co 
rresponden a las lutitas del Arenigiano Superior del cual no a -
flora la ba 'e . 
Desde el punto de vista geológico, el Paleozoico Inferior com-
prende más de 10,000 m. de lutitas y areniscas marinas a fec ta -
das por un metamorfismo ep izona l . Desde el Ordovic iano i n f e -
rior hasta e l Devoniano Superior, la 'edimenfación marina se -
desarrolló durante dos periodos, interrumpidos por una emersión-
cerca del l imi te ordoviciano - s i lur iano, éstos son : 
un perfodo de sedimentación ordoviciano (480 a 440 millones de 
años)t que se in ic ió antes del Arenigiano superior y que t e r m i -
nó probablemente a fines del Caradociano; y 
un penodo de sedimentación siluro - devoniano (435 a 350 m i -
llones de años); que se in ic ió en el siluariano inferior con are 
ñiscas y lutitas en el A l t i p lano , y con un n ive l t i l f t i co en la 
Cordi l lera O r i e n t a l . 
15. 
Ordovic iano (o) : 
Alcanza potencias de más de 7,000 m. Las edades corres 
ponden al Llanvimiano y a l L landei l ieno. El Caradociano -
ha sido reconocido tanto en la Cordi l lera Or ien ta l como en 
el A l t i p l ano . 
De una manera general , el Ordovic iano Se di ferencia en dos 
grandes secuencias l i tológicas : la primera constitufda por lu 
t i tas, corresponde esencialmente al Ordovic iano medio ( f m . 
San José que af lora en la Cordi l lera O r i e n t a l , pero por co 
rrelación se supone presente en el corte geológico del A l t i -
plano) y la segunda, muy cuarzosa, está formada por el O r -
d iv ic iano Superior ( f m . Calapuja infer ior en el A l t i p l ano ) . 
. Ordovic iano Medio ( a , , ) . - (Formación -'an Jo*é o „ ) : 
A l Ordovic iano medio corresponde la mayor parte de una 
potente secuencia de lutitas negras graptolfferas, l l amada-
f m . San Jo*é. Esta formación af lora s6lo en la Co rd i l l e -
ra O r i e n t a l , en el núcleo de un gran ant ic l ínor io de dírec 
ción N O - S E , »e extiende a lo laitjo de 200 Km. de largo, 
entre el rfo San Gabán y la Frontera con Bol iv ia , 8u an — 
cho es de 15 a 20 Km. 
Las tres cuartas partes del espesor de la formación San J o -
' é , corresponden al Llanvimiano que es el piso mejor cono 
c ido . Contiene una r ica fauna que se compone de g r a p -
to l i ies , t r i b b i t e s , braquiópodos, e tc . 
La potencia que alcanza la formación San Jo5é es de más 
de 3,500 m. 
2 
. Ordovic iano Superior ( o . ) : 
El Ordovic iano Superior está constifufdo principalmente por 
una potente serie compuesta de capas de cuarcitas con del 
godas intercalaciones de lutitas gr is-negras.- Hace mucho 
tiempo que el Ordovic iano Superior ha 5 ido reconocido en 
Bol iv ia, desde la región de Tari ¡a en el Sur, ha'ta la re 
g ión de Caupolicán en el N o r t e . Este piso ¡"e ha encon-
trado también en el Sur del Perd, tanto en e l A l t i p lano -
(Boucot y Megard, 1972, Laubacher, 1973) como en la Co£ 
d i l le ra Or ien ta l (Laubacher, 1974), donde de*cansa sobre el 
Ordovic iano Medio , en concordancia y continuidad es t ra t i -
g rá f i ca . 
16. 
Ordovic iano Superior del A l t ip lano (formación Calapuja In 
fer ior - o ? ) : En la* colinas al Nor te de Jul iaca (en t re -
Jul iaca y Lampa), af loran terrenos con faunas caradocia-
nas. También se ha encontrado fósiles caradocianos, a l -
Nor te y a l Este de A y a v i r i , confirmando de este modo que 
la mayor parte de los afloramientos del Paleozoico infer ior 
que bordean la depresión central del A l t ip lano ya descritos 
por Newe l l (1949),bajo el nombre de grupo Cabani l las, -
incluyen el Ordov ic iano, Si lur iano, Devoniano y M¡5s¡sip¡a 
no . 
Entre Lampa y Calapu¡a (al Noroeste de Ju l iaca) se obser-
va la serie más completa del Paleozoico infer ior actualmen 
te conocida en el Perú y que incluye el Ordovic iano Supe 
r ior , s i lur iano. Devoniano, M¡5s¡s¡p¡ano y Permo-Triasico. 
Aqu f el Ordovic iano Superior en su serie caradociana, t ie 
ne potencias de alrededor de 3,500 m. de potentes interca 
lociones de cuarcitas masivas, blanquecinas y a veces r o j i -
zas. A este conjunto se le ha denominado formación Ca -
lapuja Inferior. 
2 
. Pasaje Ordoviciano - Siluriano (Emer'ión Ashgi l iana o 9 ): 
Constituye un problema geológico hasta la fecha, la do ta -
ción precisa y la duración de la emersión pre-s i lur iana, -
pero se asume que ocurrió durante el Ashgi l iano. 
Siluro - Devoniano (d-*) : 
En el Sur del Peru, el Devoniano 8e conoce por Douglas 
(1920) y Newe l l (1949) . - N e w e l l asignó a los afloramientos 
del Paleozoico Inferior el nombre de grupo Cabani l las. Des 
cubrimientos paleontológicos recientes incluye además de l De -
voniano a l Ordovic iano y al Si lur iano. 
En lo8 afloramientos del corte geológico entre Lampa y C a l a -
puja la sucesión estratigráfica del Siluro-Devoniano la con' t r -
tuyen 600 a 700 m. de intercalaciones de areniscas finas y 
micáceas, con buzamientos de 45° a 60° hacia el Suroe' te. 
Unos 40 Km. al Sur Oe ' t e de Ju l iaca , entre Taya-Taya y -
Cabanillas un perf i l en ambos lados del rio Cabanil las permi -
te observar cerca de 2,500 m. de areniscas y lutitas pertene 
cientes al siluro - devónico, buzando entre 60° y 20° h a -
cia el Nor-Este. 
17. 
Una discordancia angular débi l (15°) separa el Siluro - De 
voniano del Mí'sisípiano suprayacente. 
(2) Paleozoico Superior 
A n ive l nacional lo* terrenos del Paleozoico Superior af loran -
principalmente a lo largo del borde -'uroe'te de la C o r d i l l e r a -
Or ienta l y en el A l t ip lano entre el Lago Tit icaca y Cusco. 
En el A l t ip lano el Paleozoico Superior 5e subdivide : 
- Dentro del CarboniTero : el grupo Ambo correspondiente a l 
Missisipiono y el grupo Tarma correspondiente a l Pensilvania 
no. 
- Dentro del Perniano : el grupo Copacabana correspondiente -
a l Permiano Inferior y e l grupo M i tu del Permiano Superior. 
- CarboníTero (h) 
. Mi*s¡sipiano ( h' ) - (Grupo Ambo - IV ) 
En el A l t i p l ano , el grupo Ambo aflora a l Noroeste del La 
go Tit icaca entre Jul iaca y Lampa. La serie t iene de -
50 a 150 m. de espesor y esta constitufda por arcosas y 
areniscas feldespqticas blanquecinas, a veces conglomeró -
dícas, con intercalaciones de lutitas areniscosas de c o l o r -
gris verduscas conteniendo huellas de plantas. 
La presencia de plantas, la ausencia de fósiles marinos y 
la naturaleza muy terrfgena de los depósitos, que a veces 
muestran una tendencia a rubefacción, sugieren un amblen 
te totalmente cont inenta l . 
Lito lógicamente se trata de depósitos detrrt icos, cuarzo -
feldespáficos y lutáceos. 
2 2 
. Pensilvaniano (h ) - (Grupo Tarma - h ) 
Newe l l (en 1953), describe al Norte de Mufíani una poten 
te serie marina de areniscas verdes, lutitas y calizas que -
contienen fósiles del Pensilvaniano Med io . Entre Macusa 
ni y la zona fronteriza con Bol iv ia , series semejanfes que 
yacen generalmente en concordancia sobre el Missisipiono. 
En e l Sure'te del Perú, el Pensilvaniano pasa progresivamen 
te y generalmente sin hiato estrat igráf ico, a l Permiano I n -
fer ior . No existe un cambio brusco en la l i to logia y el IT 
mite exacto entre el Pensilvaniano y Permiano Infer ior, so-
lo se podrá precisar en el futuro con criterios pa lean to ló -
18. 
gicos, es por el lo que en el mapeo esta serie (Pensilvania 
no-Permiano Superior) eJtá representada como p l - h2; es 
ta serie no aflora en la depresión central del A l t ip lano -
y tampoco esta presente en el corte geológico de este sec 
to r . 
Permiano (p) 
• Percn'oric) Inferior (p1) - (Grupo Copacabana - p ) 
El grupo Copacabana af lora extensamente a lo largo del -
borde SO de la Cordi l lera Or ienta l y también en zona* -
Iimitadas del A l t i p l a n o . En el borde Nor te del Lago Ti 
t i caca , su espesor alcanza cerca de 800 m. : 600 m. de 
calizas con intercalaciones de areniscas, recubiertas por 
200 m. de areniscas bajas que contienen plantas pérmicas. 
Una característica muy notable del Pensilvaniano es la exís 
tencia de un volcanismo ácido y explosivo, que viene a -
ser el origen de las areniscas feldespátícas verdes que se 
extienden en todo el SE del Perú. 
2 1 2 
* P e i T n ' q r | 0 "'uperior (p ) - (Grupo M i tu - t - p ) 
En el uure s te del Perú, las series detrf t icas, volcanodetrfH 
cas y volcánicas, que reposan en discordancia sobre el 
Permo-Carbonffero, y que a su vez están recubiertas por e l 
cretáceo, constituyen el equivalente del grupo M i t u (Permia 
no Superior y pos iblemente Triásico inferior en su techo, ra 
zón por la cual en el mapeo geológico está representado co 
mo (t* - p2) ), def in ido en el Perú Centra l . 
Los sedimentos del grupo M i tu corresponden a molasas post-
tectónicas que fosi l izan una superficie de erosión tardiherci 
n iana. 
Los depósitos del grupo M i t u están representados por series 
continentales detrfticas y volcano-detrft icas rojas, en las -
que se intercalan niveles de volcani tas, más o menos grue 
sas, y a l menos a n ive l lent icular : calizas marinas con f u -
su l inas. 
Los materiales volcánicos comprenden coladas derivadas d e -
basaltos y productos ácidos como ignimbritas, r iol i tas y d a -
c i fas. Alcanza potencias entre 0 y 3,000 m. 
19. 
c) Mesozoico : (MZ) 
Prácticamente no se registran sedimentos ni continentales ni marinos 
en la región del A l t i p lano para el Trias y el Jurásico, solamente -
en las periferias con la Cordi l lera Occ identa l se encuentra en el 
corte geológico y en afloramientos el Jurásico. Transgresión m a r i -
na y sedimentación se registra en el A l t ip lano solamente a part i r -
del Cretáceo y muy probable que desde finales del Jurásico. 
(1) Jurásico ({) 
En el A l t ip lano no aflora rocas del jurásico. El af loramiento 
más cercano a Jul iaca : 65 Km. a l -uroe' fe pasando por las lo 
calidades de Cabanil las y -anta Lucfa. E*tá constitufdo por lu 
t i tas de color rojo ladr i l l o , areniscas cuarzosas de color blanco 
a rosado con intercalaciones de calizas grises lutft icas en las -
partes a l tas. La potencia observada de esta secuencia es de 
500 m. aproximadamente. Todo el jurásico se encuentra i n f ra -
yaciendo al cretácico con discordancia angular y sobre escurr i -
miento, presentándose suberticales o con gran ángulo sobre la -
hor izonta l . 
Las calizas jurásicas Son más oscuras que las cretácicas y algo 
más densas. 
(2) Cretáceo (c) 
La geología regional del Wes te peruano, y dentro de éste la 
geología del A l t ip lano ha sido compilada de diversos trabajos -
que ut i l izaban la modalidad de mapeo por formaciones y grupos 
de acuerdo a concordancias estratigraficas y similitudes l i to lóg i 
cas; en diferentes trabajos estas formaciones t ienen diferentes -
denominaciones y las edades de sus respectivas bases y techas-
en la mayorfa de casos no co inc iden. 
Asf , en el A l t i p l ano , en el sector Oeste y Noroeste del Lago -
T i t icaca, tenemos que el Cretáceo se subdivide en formación -
Huancané y sobreyaciéndolo el grupo Moho; el primero corres 
ponde al Cretáceo infer ior (al Neocomiano según datos paleonto 
lógicos y su base podría corresponder al Jurásico Superior), 
mientra* que el grupo Moho corresponde al Cretáceo superior -
desde el Apt iano a l Dan iano. - En el sector Norte del Lago 
Ti t icaca a lo largo del S jnd inor io de Rutina la* rocas del C r e -
táceo se subdividen en grupo Cotacucho y la formación V i l q u e -
chico; la edad para el grupo Cotacucho según datos paleontoló-
gicos, abarca desde el Neocomiano en elCretáceo infer ior has 
ta el Scmtoniano e n e ' Cretáceo Superior mientras que a la for^ 
2 0 . 
moción Vi lquechico corresponde solamente el Campaniano, e l 
Mastrichniano y el Daniano del Cretáceo superior. 
La l i to iogfa de las formaciones y grupos descritos es la siguien 
te : 
- Formación Huancane - (c , ) : 500 m. de areniscas cuarzosas 
y feldespáticas de color marrón ro j i za . 
2-1 
- Grupo Moho - (c , ) : 100 m. a 700 m. de lutitas de co 
lor roj izo con intercalaciones de arenas grisáceas, cuarcffe -
ras e incluye unidades de ca l i za . 
2-1 
- Grupo Cotacucho - (c , ) : Consiste en lutitas rojas yes í fe -
ras en la base y lutitas rojas sobreyaciéndolas, una persis — 
tente dolomita ocurre cerca de la mitad del grupo. 
2 
- Formación Vi lquechico (c,J : lutitas silíceas de color gris ver 
dosa, con intercalaciones de areniscas, cuarcitas y aisladas 
capas de ca l i za . 
d) Cenozoico : (CZ) 
Generalidades 
El Mesozoico aflora ampliamente en el Sure'te del Perú. 
Esta representado por el grupo Puno y los volcánicos Tacazo y S¡|Ja 
paca. El primero no af lora en la depre' ión central del A l t i p lano 
y posiblemente no se encuentra en el corte geológico, se e n c u e n -
tran afloramientos limitadamente en las inmediaciones de la ciudad 
de Puno y en e l Sincl inorio de Putina, le corresponde la edad del 
Mioceno en el Paleógeno. Los volcánicos Tacazo y S¡||apaca per 
fenecen en conjunto al Ol igoceno-Mioceno (m2 - m3), es dec i r , -
en la base a l Paleógeno y en el t ed io al Neógeno, es d i f í c i l indi_ 
vidualizarlos y se sitúan ampliamente sobre la superf icie de pen i l la 
nura de Puno y forman una especie de manto situado entre el Lago 
Tit icaca y el Océano Pacíf ico, a l borde occidental del cual se le 
vantan los conos de los grandes volcanes (Mis t i , Chachan!, Coropu 
na, e t c . ) , los cuales en sentido general se pueden considerar como 
pertinentes a l mismo vulcanismo. 
La l i to logía de las series y / o grupos descritos es la siguiente : 
(1) Eoceno (m ) - (Grupo Puno) : 
2 1 . 
Arc i l las de color roj izo a chocolate y areniscas arcásicas, con 
intercalaciones de conglomerados y lutitas yesíferas. 
3-2 
(2) Ol igoceno-Mioceno (m ) - (Vo lcán icos Tacazo y SjUcipaca): 
La parte baja corre'pondiente a l volcánico Tocaza pertene a l -
Ol igoceno (Paleogeno), en el A l t ip lano af lora ampliamente en 
Capachica , entre la Hacienda Sara y Calapuja, e t c . , com -
pue' to l i tológícamente por arcosas de odor marrón, conglomero-
dos gruesos que contienen cantos de ca l i za , volcánicas, arenis 
cas y cuarci ta; suprayaciendo areniscas de color gris verdoso -
intercaladas con aglomerados y brechas volcánicas andesfticas, 
alcanza potencias mayores a 2,000 m. 
El volcánico S¡||apaca en la parte al ta de e*ta serie pertenece 
a l Mioceno (Neogeno), y en el A l t ip lano af lora ampliamente -
en la periferia con la Cordi l lera Occ identa l en el sector de 
Santa Lucia, compuesfo l i tológ¡comente por derrames basált icos, 
andesfticos, también d ior f t icas, tobas y aglomerados de colores 
rosado y b lanco. 
e) Cuaternario : (q) 
Las unidades litoestratigráficas del cuaternario se encuentran d i s t r i -
bufdas ampliamente en la zona de estudio, representadas por los -
depósitos lacustres, glaciares y en algunos sectores de cauce de los 
principales rfos por los depósitos f l uv ia les . - Por edades puede sub-
div idirse estos depósitos entre el Pleistoceno y el Cuaternario recien 
t e . 
(1) Pelistoceno (q - m4) - (Formación Azdngaro) 
Son lo* restos de una formación lacustre antigua y testigos de -
la existencia de un lago ant iguo, más extenso que el actual La 
go T i t icaca, llamado Lago Ba l l i v i an . - La l i to log ia de esta for 
moción esta representada por grandes depósitos de arc i l la lacus-
t re , bien laminadas, de colores gris claro y amari l lento, a f lo -
ran ampliamente en el sector de Cabañil las y entre Tirapata y 
Cal lapuja, y se encuentran en los cortes geológicos debajo de 
los rfbs Cabañil las, Coata, A y a v i r i , Azdngaro; alcanzando po 
tencias en centenares de metros. 
(2) Cuaternario Reciente (q) 
Bajo esta denominación se han agrupado a los depósitos f l u v i o -
glaciares y aluviales que intercalados con depósitos lacustres -
2 2 . 
recientes alcanzan potencias en docenas de metros. Se ubican 
en la5 zonas de penil lanura en sus paquetes superiores. 
A I cuaternario reciente también pertenecen los materiales a l u -
viales y a luv io- f luvía les de los paleocauces y oxbows abando-
nados; y los materiales f luviales de los actuales cauces de los 
nos. 
Desde el punto de vista hidrogeologico regional tenemos : 
- Anteriores reconocimientos hidrogeológicos en el deparmento de Puno, 
los cuales siempre obedecieron mas a fines socio-económicos que cien 
tfFicos, es decir , estuvo di r ig ida a los sectores mds poblados, consta 
taron la existencia de dos sistemas hidrogeológicos : 
. S¡»tema
 a presión, en terrenos calcáreos de edad del Cre táceo. -
Se 'eñalan principalmente : 
a) S¡»fema a presión Umayo - Huata 
b) Si»fema a presión de Ayav i r i 
. $í»fema freát ico o de acufferos libres en depósitos cuaternar ios.-
Se señalan: 
a) Napa freát ica de Ayav i r i 
b) Napa freát ica Lampa-Cabanil las. 
- En la cuenca Lampa-Cabanillas y río Coata hasta las inmediaciones 
de la ciudad de Ju l íaca, solamente esta presente el sistema freát ico 
en depósitos cuaternarios. Los terrenos calcáreos del Cretáceo no 
se extienden en estas áreas; los afloramientos más cercanos, 5 K m . -
al Sur Oe s te de la ciudad de Ju l iaca , carecen de las rocas " s e l l o " , 
necesarios para la formación de un sistema a presión. 
- El acuiTeno correspondiente a esta cuenca esta constitufda por materia 
les cuaternarios lacustres-aluviales-glaciares no consolidados, d e n t r o -
de los cuales los horizontes permeables más productivos son señalados 
por la geofís ica. 
El substrato impermeable como ha podido observarse esta consf i tu fdo-
fundamentalmente por rocas metamórficas de naturaleza s iá l i ca , t a m -
bién rocas hi povo I cónicas y derrames de edades que van del Paleozoi 
co a l Cenozoico y hasta el Cuaternario. 
2 3 . 
2 Geo log To Local (Lámina 1) 
2 
Realizada sobre un área aproximada de 300 Km que comprende el -
reservorio acuí fero, en los sectores de las comunidades de Jaran e -
Isla, y los límites laterales del acuiTero o substrato impermeable roco-
s o . - Desde el punto de vista hidrogeológico dividimos las formaciones 
en : 
- Substrato rocoso impermeable, y 
- AcuiTero. 
a) Geologia del Sustrato Impermeable Rocoso 
Conformado en el orea solamente por rocas del Paleozoico y Meso-
zoico e h ipo volcánicas. 
- En el Paleozoico (PZ) . -
De las rocas más antiguas a las más jóvenes, representados por : 
. El ordovic iano, conformado por lutitas negras y areniscas, con 
potencias mayores de 3 ,500 m. 
. El siluro - devoniano, conformado por lutitas y areniscas, con 
potencias alrededor de 2,500 m. 
. El carboniTero, o grupo Ambo, conformado por areniscas, c o n -
potencias entre 100 y 600 m. 
. El permiano o grupo M i t u , conformado por molasas ro¡as, con 
potencias entre 0 y 300 m. 
- En el Mesozoico ( M Z ) . -
Solamente af loran roca* del cretáceo, conformado por areniscas y 
lutitas con unidades calcáreas (calizas Ayabacas). 
Las potencias estañan entre 100 y 700 m. 
Entre las rocas hipovolcánicas tenemos basaltos del cretáceo y rio 
litas de edad Cuaternaria. 
b) Geo log ia del AcuiTero 
Conformado por depósitos lacustres y aluviales de edad Cuaternar ia. 
Pueden diferenciarse por los afloramientos hasta cuatro formaciones 
cuaternarias. 
- Formación Lacustre (q ) : 
Se *ití3an en la total idad de la superficie de pen i l l anu ra . - La -
24 . 
potencia tota l de la formación lacustre alcanza hasta 500 m. en 
el sector de Isla, y alrededor de 300 m. en el sector de Jaran; 
desde inmediaciones de la ciudad de Jul iaca en dirección al La-
go Ti ticaca las potencias decrecen en menos de 200 m. 
Según dato* geoffsicos la formación lacustre de acuerdo a su per_ 
meabilídad se d iv id i r ían en dos : 
- la parte infer ior, conformada por arci l las compactas claras bien 
laminadas e impermeables, posiblemente pertenecientes a la for 
moción Aza'ngaro, sobreyace sobre el substrato impermeable no 
coso con una potencia alrededor de 400 m. en el sector de 
Isla, y de 200 m. en el sector de J a r a n . - En los resultados -
geoffsicos está indiv idual izada como Capa 5 . 
- la parte superior, perteneciente a formaciones lacustres rec ien -
tes, está conformado por materiales permeables que van de arcí 
llas-arenosas, a arenas finas y gravas arcillosas con potencias 
promedias de 50-60 m . - Los resultados geoffs icos, aquf índ iv i 
dual izan 4 capas, desde la superior del terreno hacia aba fo : 
. Capa 1 : constitufda por una o dos subcapas de grava areno-
sa y a rc i l l a limosa respectivamente.- Su potencia de 1 a -
10 m. 
. Capa 2 : a r c i l l a ' impermeables con potencias de 1 a 14 m. 
. Capa 3 : es considerado el acuffero productivo propiamente -
d icho , constitufdo fundamentalmente por arenas finas y media 
ñas con a rc i l l a , e l material es medianamente permeable y su 
potencia promedia es de 40-50 m. 
. Capa 4 : a manera de transición entre las formaciones lacus-
tres recientes permeables y las formaciones lacustres inferiores 
impermeables.- Esta capa es arci l losa y de ba¡a permeabiH 
dad , y su presencia es esporádica y de extensiones muy ¡ i m i -
tadas pero alcanza potencias de 80-90 m. 
2 
Formación A luv ia l - Fluvial (q ) : 
Se extiende a lo largo de l o ' rfos Lampa, Cabanillas y Coata, -
con una anchura aproximada de 3 Km. y potencias alrededor de 
5 m . - Conformada por una. mezcla de arenas gruesas y gravas, 
el material se sitúa en la segunda terraza, siendo permeable no 
tiene importancia, desde el punto de vista del acuffero p roduc t i -
v o . 
25. 
- Formación Típicamente Fluvial (q ) : 
Se *itúa a lo largo de los cauces, en las playas y bancos de los 
lechos anastomosados de los r íbs . - Su potencia o s c i la en 2-4 m. 
y la anchura de esta formación alcanza centenares de metros. 
Es usado como material de construcción y no t iene signif icado -
desde el punto de vista del acuiTero product ivo. 
4 
- Formación de Depósitos Eluviales, Coluviales y Proluvíales (q ) : 
Se *itúan en los conos de deyección de los pequeños valles de -
las col inas, como resultado de la meteorización y arrastre de es 
tos clastos por efectos de la gravedad y de los flujos provis iona-
les de l l u v i a . - Están conformados por bolones y cantos angulosos 
con matrices arc i l losas . - Alcanzan potencias de 0 a 15 m. y -
no revisfen importancia alguna desde el punto de vista del a c u f -
fero; a veces son ut i l izados como materiales de construcción. 
De todo lo expresado hasta aquf, se ha determinado lo siguiente : 
1 . El substrato impermeable tanto en la base como en sus límites l a t e -
rales, t iene dos componentes : el substrato impermeable rocoso y -
cristal ino constitufdo fundamentalmente de rocas metamórficas, y e l 
substrato impermeable arc i l loso, que en la base del acuiTero esta a 
profundidades promedio de 40-60 m . , según datos geof fs icos.- En 
este caso, el substrato impermeable arci l loso t iene potencias de 200 
-400 m . , infrayaciendo a continuación el substrato impermeable r o -
coso. 
En lo que se refiere a límites laterales del acuiTero, éste a veces -
esta conformado por el substrato impermeable rocoso, que emerge -
por tramos, como colinas de t ipo estructural montañoso y también -
como colinas aisladas o monadnocks.- En otros tramos los l ími tes-
entre cuencas y acufferos diferentes lo constituyen lomadas d i f í c i l -
mente perceptibles en cuya formación intervienen las mismas forma-
ciones lacustre arcillosas del substrato impermeable arc i l loso, lo cual 
pudo producirse por variaciones laterales de facies o por e l e v a c i ó n -
de éstos por bloques no consolidados del substrato rocoso. 
2 . Se han detectado tre
8 fallas en el substrato rocoso con d i recc ión -
S O - N E , lo8 cuales no t ienen inf luencia alguna en el sistema f reót i 
co en e lórea. 
3 . El acuiTero, de mediana permeabilidad está constituido por mater ia -
les areno-arcil losos de origen lacust re-a luv ia l , sedimentados en el 
26. 
Cuaternario reciente; t iene potencias promedias de 50-60 m . , des-
de la superficie del terreno hasta el techo del substrato impermea-
ble, t iene un horizonte productivo con una potencia promedia de 
40-50 m . , cuyo techo empieza a profundidades promedio de 10-15 
m. desde la superficie del terreno. 
El sistema hidrogeologico es freático y la napa se encuentra a p ro -
fundidades de 2-4 m. de la superficie del terreno. 
C A P I T U L O V 
27 . 
PROSPECCIÓN OFOFISICA 
Opn^ralidades 
Objetivos 
Los objetivos de la Prospección Geofísica han sido resolver los siguien 
tes Problemas: 
] . - Determinar e l corte del subsuelo, caracterizando en forma ap rox i -
mada la qranulometr'a de 'as diferentes capas y determinando sus 
espesores. 
? . - Pvaluar la cal idad del aqua subterránea en primera aprox imac ión-
en cuanto a' grado de su mineral izacíón. 
Método'oqfa 
Fl método empleado fue el de Resistividad Eléctrica en su variante de 
Sondaje Eléctrico Vert ical (SEV) con configuración elecfródica Schlum 
beraer. 
En base a algunos sondaies eléctricos de la primera etapa del Estudio 
se determinó aue la distancia máxima suficiente de la I mea de emi -
sion de corriente AB sería de 400-600 m. 
La interoretadon cuanti tat iva de las curvas de los sondajes se real izó 
mediante la comparación con curvas patron del álbum "Tablas y Curvas 
Patrón para Sondeos Eléctricos Verticales sobre Terrenos Estrat i f icados., 
elaborado por Ernesto Orel lana y Harold M . Mooney. 
Fundamento del Método 
Los distintos tipos de rocas y de depósitos cuaternarios presentan d i fe 
rentes magnitudes de resistividad e léc t r i ca , lo cual esta de acuerdo , 
en el caso de las rocas masivas a su l i tología-petrografía y a su grado 
de meteorización y /o fracturamiento; en el caso de depósitos inconsoH 
dados la resistividad está en función de su granulometría. En ambos -
casos la resistividad eléctr ica está fundamentalmente determinada por -
e l grado de mineral izacion del agua contenida. 
28 . 
Pn los depóstios in consolidados se cumple lo siguiente: 
- Cuanto mayor sea la granulometría mayor será la resist iv idad, y 
- Cuanto mayor sea el qrado de mineraüzación del agua contenida , 
menor será la resist iv idad. 
Fl Son^aie e léctr ico Ve r t i ca l , permite conocer a partir de la superfi -
c?e '•'el terreno y en dirección normal a e l l a , la distribución de las 
d'stintas caPas qeoeléctricaS' Es deci r , permite determinar los valores 
de resistividad de cada capa y su espesor correspondiente. 
Fn e' ^HV, se introduce corriente continua a' terreno mediante un -
Par de electrodos llamados electrodos de emisión o de corriente: A y B 
y se mide la diferencia de potencial producido por e l campo e léct r ico 
asi formado, entre otro par de electrodos llamados electrodos de recep-
c'ón o de potencial : M y N . 
Si los cuatro electrodos se ubican en el terreno siguiendo un patrón -
determinado, entonces es posible calcular la resistividad del terreno se 
aún: 
p = K - £ - ^ -
I 
Donde: 
P = Resistividad del medio 
A V = Diferencia de potencial m V, medida en los electrodos 
M y N . 
I = IntensHa^l de corriente mA medida en los electrodos A 
y B. 
K = Constante geométrica que depende de la distribución -
de los electrodos en la superf ic ie, se da en metros. 
La resistividad así ca lculada, seria 'a resisit ividad verdadera del medio 
si fuese éste, un semiesoado homogéneo e isótropo, por lo que no 
cambiaría aún cuando se cambie la disposición de ¡os electrodos; pero 
debido a ave en realidad existe ahisotropía y heterogeneidades, la re 
sistividadcalculada con la formula anter ior, cambia si cambia la dís 
posición de electrodos. Por e l lo se llama resistividad aparente. 
F:n e' SEV con configuración Schlumbberger, los electrodos están a l i -
2 9 . 
nea^os y conservan simetrfa con respecto a' punto central o punto del 
SEV. A l aumentar la distcncia entre los electrodos de emisión de co 
m e n t e , aumenta la profundidad de penetración de el la y también va 
cambiando el valor de la resistividad aparente ( P a ) . Estos va lo res-
se van qraficando en papel bi loqarítmico y se t iene como resultado una 
curva de resistividades aparentes a partir de la c u a l , mediante diversas 
técnicas, es posible determinar las resistividades verdaderas y 'os espe 
sores aue las diferentes capas t ienen bajo el punto de invest igación. 
Correlacionando los datos geofísicos, obtenidos mediante este método-
con la información qeóloqo-qeomorfológica, bidrogeológica y de perfo 
ración , es posible conocer el corte del subsuelo y sus variaciones la 
terales, y seleccionar areas favorables para la explotación de agua -
subterránea si las hubiera» 
El grado de mineral ización del agua contenida se evalúa a l conocer -
e l valor de la resistividad del acuffero mediante el SEV y su granulo-
metria mediante datos de perforaciones o correlación d s éstas Para e l i 
minar la posibi l idad de atr ibuir a la al ta mineral ización del agua los 
valores bajos de resistividad cuando se trate de depósitos arci l losos. 
Equipo Ut i l izado y Vo lumen de Traba ¡o 
Se u t i l i zó un resistivfmetro marca SOIL TEST modelo R-60 DC, cuyas 
características técnicas permiten ejecufar Sonda¡es Eléctricos de ta 
maño norma! con suf ic iente precisión en las mediciones. 
En la primera etapa del Estudio se ejecutaron 56 SEV y 63 en la se 
gunda, cuyas ubicaciones se dan en la Lámina 2 . 
Resultados 
Cuadro de Resultados de la Interpretación Cuanti tat iva 
Los resultados de la interpretación cuanti tat iva se presenta en el Cua -
dro N 0 1 del Anexo, en el cual se consigna los valores de resístivi 
dad y de espesor de las distintas capas geoeléctr icas, se consigna -
también el valor de : 
H - Profundidad de la base del horizonte productivo (m) y 
TT - Resistencia Transversal to ta l hasta el horizonte productivo ¡nclu_ 
sive (Ohm-m?). 
3 0 . 
El valor de la Resistencia Transversal Total está dado por : 
Tr = P l x h| + P 2 x h2 + . . . . + P n x hn 
Donde: 
P I ' P2 / Pn = Resistividades de la l a . , 2a . y n-6sima capa, 
Ohm-m. 
h l r " 2 / hn = Espesores de la l a » , 2a . y n-ésima capa, m. 
La Resistencia Transversal de una capa se relaciona con la Transmisivi 
dad de la misma , siendo directamente proporcionales, pero cuando -
se toma en cuenta la Resistencia Transversal Total debe considerarse -
que muchas veces los valores altos qua podrían considerarse como ijn 
di cativos de una alta transmisividad, solo son valores superiores ano 
malos causados por la elevada resistividad de las capas superiores que 
podrían carecer de interés desde el punto de vista hidrogeologico; sin 
embargo, en e l presente estudio los valores calculados de Tt están -
fundamentalmente influenciados por e l horizonte llamado productivo a 
excepción del SEV 64 que presente un valor a l io de Tt (3488 Ohmm2) 
pero e l horizonte de interés solo tiene una resistividad baja (330hmm) 
como para a^e pueda ser considerado aceptable. 
En forma aproximada y tomando en cuenta las acotaciones señaladas -
se podría clasif icar la "ca l idad del acuífero" en el área de estudio , 
en relac'on a la magnitud Tt como j ique : 
TT (Ohm-m?) 
1800-2200 
2200-3500 
> 3500 
"Cal idad del acuífero" | 
Regular 
Bueno 
Muy Bueno 
Cgrta de Resistividad aparente, AB-6Qm. (Lámina 3) 
Mgrlíante esta carta se caracteriza los primeros l 0 -20 metros de pro -
fundidad en forma cua l i ta t i va . Mayormente la resistividad aparente -
varía entre 23 y 50 Ohm-m. El SEV 32 aparece con un al to valor 
3 1 . 
anómalo de 1^6 Ohm-m que se debe a condiciones muy locales. Los 
SFV 86, 77, 6 y ]]5 aparecen como centros de zonas de a l ta resisHvi 
da^ ( 6"? Ohm-m) y se debe a l carácter relativamente grueso de los de 
pósitos superficiales. 
La mayor extensión del área se caracteriza por tener las capas superio 
res con contenido arc i l loso. 
Carta de Resistividad aparente, AB~l40 m (Lámina 4) 
Fsta carta caracteriza los primeros 40-50m. del corte y cfcarca el hori 
zonte llamado productivo fundamentalmente. Los valores de resistivi -
dad aparente varían mayormente desde 20 a 40 Ohm-m. , l legando -
hasta 64 en el SEV 50. 
Las zonas nue presentan valores de Resistividad aparente mayores de 
30 Ohm-m. deberán presentar condiciones aceptables y buenas del ho 
r izonte product ivo. 
Cgrtg ríe Resistividades Verdaderas del Horizonte Productivo(Lgmina 5) 
Fn base a los datos del Cuadro N 0 ^ del Anexo, se elaboró esta 
carta Para del imitar zonas en las cuales el horizonte productivo pre 
senta una qranulometría favorable para la extracción de agua del sub 
sue'o. Se considera que zonas de una resistividad mayor de 50 Ohm-
m. tienen una aranulometría gruesa y una parmeabil idad buena- Sin 
embargo , es posible que este valor mínimo disminuya hasta 40 Ohm -
m. y también presente buenas condiciones el acuffero. Ello se com 
probara después de perforase algunos pozos en el área y se pueda co 
rrelacíonar los datos qeofísicos con los hidroqeológicos; pues a 'a fe 
cha por no haber pozos de suficiente profundidad no es posible hacer 
dichas correlaciones. 
Carta de Isopacas del Horizonte Productivo (Lámina ó) 
Esta carta muestra los espesores del horizonte productivo , y se cons ' " 
dera oue presenta un espesor favorable cuando sea mayor de 30-40m, 
dependiendo también del espesor de las capas superiores. En el area 
de estudio los espesores mencionados varían desde 20 hasta 60 m. ma -
yormente llegando a l 0 m. por un lado (SEV 42) y a 75 m. por el 
otro (SEV). 
3 2 . 
Carta de Profundidades de la Base del Horizonte Productivo (Lámina 7) 
Se elaboró e*ta Carta para fac i l i ta r la ubicación de perforaciones, pues 
aquf se ha sumado al espesor del horizonte product ivo, los espesores de 
las capas superiores. Mayormente las profundidades de la base del -
acuffero son mayores de 40 m . , lo cual permite proyectar pozos de por 
lo menos esa profundidad. 
Cortes Oeóloqo-Geoeléctr icos (Figuras 1 u 4 del Anexo) 
Se elaboro 04 cortes qeóloqo-qeoelectricos cuyas ubicaciones se dan -
en la misma carta de ubicación de SEV (Lámina 2 ) . En base a los va 
lores ^e resistividades se caracterizo la granulometria de las diferentes 
caPas. Se ha de entender que debido a que el método empleado solo 
detecta espesores aPreciables del subsuelo, es posible que existan in 
terca'aciones pequeras dentro de una capa considerada homogénea en 
los cortes. 
La examinación de los cortes mencionados nos permite describir la se 
cuenc'a de Ins diferentes capas del subsuelo, como sigue: 
Capa 1 Se ha considerado como capa superficial una o dos c a -
pas (seqún el lugar) de peaueño espesor, de la parte su 
perior del cor te . Muy heterogénea en su granulornetna 
Pero fundamenta'emente constitufda por arena a r c i l l o sa -
con una resistividad de 30 a ^5 Ohm--m, llegando a 
1050 Obm-m en el SEV 64. El espesor de esta capa 1 
varfa llegando hasta ]0 m. 
Capa ? Constituida P°r arc i l la en algunos lugares y arc i l la are 
nosa en otros por cambios laterales de facies- Su re 
sistividad va de 6 a 25 Ohms-m. Su espesor varía e_n 
tre 1 y ]4 m . , llegando hasta 24 m. en el SEV 4 4 . La 
permeabilidad de esta capa es desde nula a baja o 
Capa 3 Capa constituida fundamentalmente por arena mediana y 
f i na , podría contener gravi l la y conforma el horizonte 
productivo debido a su Permeabilidad mediana a a l ta , 
según lo indican sus valores de resistividad (28-86 Ohm 
m) . Su espesor varia de ]0 a 72 m. 
Caoa 4 Este horizonte solo se presenta en el Sector de Isla 
Central (Ver Corte Geológo-Geoeléct r icopor el per f i l 
RB' - F i g . 2 del Anexo) entre los SEV ]] y ]9 y se ca 
racter iza por una resistividad de 23-27 Ohm-m y un -
3 3 . 
qran desarrollo de su espesor: 80-90 m. Estaria consti 
fufdo por arc i l la arenosa de baja permeabi l idad. 
Capa 5 Substrato impermeable constituido por arc i l la . Su res^s 
t i v ida^ es de 4 a 13 Ohm-m. 
avaluación de la minergl izacion del agua Subterránea 
^1 anua subterránea del área de estudio no presenta un grado de mine 
ra ' ización pel'arosa para fines de irr iqación ni para consumo doméstico, 
por lo s'auiente: 
Los va'ores ^e la resistividad de la masa principal del subsuelo son 
mayores de ?7 Ohms-m. 
Los valores baio$ de resistividad corresponde a la presencia de ma 
ter ia l f ino en los sedimentos y no a 'a concentración de sales, he 
cho aue está probado por los afloramientos de arc i l la y a rc i l l a 
arenosa observados en los cortes de los cauces actuales délos nos -
Lampa y Cabañil las-
CAPITULO Vi 
CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
Climato'oT'a 
Este capítulo comprende el estudio de los elementos cl imáticos -
aue básicamente son responsables de lai variaciones termo-plu -
viometricas del área de estudio y que son importantes evaluar a 
f in de establecer las alternativas que aseguren un mayor uso de 
los recursos naturales. 
Las InFormacion analizada ha sido proporcionada por e l SENAMJ 
y corresponde a los registros cl imáticos medidas en las estacio -
nes Jul Jaca, Cabañil las y Lanripa, que son las mas representaH -
vas del área de estudio» 
Para efecfuar el traba ¡o ha sido necesario homogenizar, comple-
tar y extender las series disponibles, con lo cual se ha podido -
contar con información completa y estdisticaTiente conf iab le . 
Red de Estaciones 
Con fines del presente estudio se ha ut i l izado la información de 
las estaciones Ju l iaca , Cabanillas y Lampa, de las cuales 'a 
primera es de t ipo sinóptica y fas dos últimas cl imatológicas o r -
dinarias. Lass principaifes características de dichas estaciones se 
presenta en e l Cuadro ] y su ubicación en la Figura 5 o 
Análisis de la Información 
Del análisis de la información meteorológica de las estaciones -
mencionadas, se ha encontrado que existe cierta uni formidad, ho 
moqeneidad y consistencia de las series disponibles» Asimismo , 
mediante métodos de regresión l i nea l , ha sido posible completar 
los datos faltantes y extender las series hasta e! periodo c o m ú n -
de registros considerados. 
Parámetros Climáticos 
CUADRO N * 1 
yg*1»1 ^ m i " • 'nuangxi' at « f n n ^ j ^ u • • wmijait jJMtm—F' - IWI I •i'y»'»wrgM« l*-"-g<^ ,.rKi iAT|»«r^;^ti ,^ i*'ij-1 ••^BJUW» - j^a j r iW' iwTWCTaatggawgT 1 ^ wjawini H W W C T M I ^ « t i " i w w ^ n m j -
ESTACIONES HIDROMETEOROLOGiCAS 
j [ CCORCENADAS 
C'JG TJD LATITUD 
A^-ITUO 
i ' O L ' " C A tiML'v," 
í í 
2 I C^5¿»- ->.AS 'S -H ÍWHI C 0 
70CC9 15" 2 8' Lez4 
INIOO 
1561 
u A V F A ' E h i v i CO 
70':Z1 ' 5C 3 8 ; T-/ Í 6 
TtfZZ' 
*.„ 
F R E N T E 
M A - S V ' I L L A S 
«SÜAV-Í i t M 
P'O VERDE SESAV"), LW 
TO'OS' 
7 0 ° 43' 
3,o 92 
15° 26 ' 
- . S e 3 4 ' 
3,828 
«,250 
•«¡64 
' ^ 5 5 
1,9 57 
1,962 
DATO 
0 1 ' ; i tj'- 6,7 »,9,1C 
p 
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V 
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m/m 
n /m 
P E " 0 0 0 TE REGISTRO 
i^TTT1: 
^ T í " 
_L " 7 ^ , » , 1C , O ,_!_, 2 L ;_Lj_JjJt_^» |9 ' " , 0 ' . 2 _ ^ , < ? t . - ,9.9 t O 
' £ J ^ i.— - ^ / . / * / S / < ^ j j / + . . . 
U -t » . 
k_ - ^ ^ f - c-/~Z~i 
EZZZ-ZZ- ' ̂ ^Z7^Z^^¿y^ZZI2L¿.J
r/^IZy-/.J'u Jl 
jcrsi»" 4 >Jf*s.' 
¿í-J^-w-a^f ; - * *•"-* , - J. —i jm.jttstffcXÍ&.ilwt'- ** AiU~*t * iA • 
IL £ T E KO A 
PRECIPITACIÓN 
TEMPERATURA 
HÚMEDA RELATIVA 
VIENTO 
HIDROMETRÍA 
L ::. 1 
' . ' . . " . ' . • . • . • . • . 
r. - ••• _, 
ZZZZ?ZZZZZZZ2 
S * Sinóptico 
CC=Cl imof lco Ord'norio 
LM= L l n e t r i c o 
L i rg^L imigro fo 
•"'•^•jfKgA >ijg"'j"ju !*• * . 3m*iL**±~.'} a^ü^s1"!^"— ^ t f^ " Jwwai'-WfcjtgE u.jauv^w 
8 3 
041 
> ^ t M p f \ ^ *> f a r>, | \ c\ < 
82 
9 6 
82 
92 
82 
8 2 
8 4 
82 
8 0 
92 
7 6 
-Etfi. i M . 
C kV)-»»ilo M ^ 
JSJU ^ 8 113. Fig 5 
,/ 
V / » ' V 
a . V . 
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1 >^i^< 1 ""̂ """4/ /'EST 
, v - i v-> / . X*-'* ^""i" . M P«np«,W p e r , 
• C »uirac/la. 
PííílfHi ijíWCHf 
\ Of *K*r 
^ P m/üy'Va/ty nocio 
. y - - L~r-~,l* — 
LE YENDA „,-.;? J 
rt W.th ( 
<r'}i 
p,tilp ; . ^ " - L 
V , 
J1''?;'. íJ¿¿£CAPANÍ i : í-AS ",0 
v 
.vi" 
1 . . / I 
£/ - * ̂ i M l . 
ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA 
ESTACIÓN SINÓPTICA 
E S T A C I Ó N HIDROMETRICA 
P U N T O S DE AFOROS 
R Í O S 
L A G U N A S 
A 
/ ¿r ? i 7T 
y 
r"* h / 
- I . 
. . . Jl 
)>«̂ p. P.( u f a / i ¿(^ 
C * '"orCOfVÍM 
X . ' f 
' / 
-!. ^ 
3 5 6 
M I N I S T E R I O OE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL BI AMPLIACIÓN Di LA FRONTINA AWICOLA 
r R o r c c T o i t f f c i A L 
AMruAClOM 6 1 LA FRONTIRA AORICOLA POR TtCNIFICACIOH M RIKOO 
ESTUDICTHIDROGEOLOaiCO EN LAS COMUNIDADES DE JARAN E ISLA 
ÁMBITO MICROREGION-JULIACA 
CONVENIO P R O 0 E R J U - 1 N A F / A F A T E R 
ESTACIONES HIDR0METE0R0L06ICAS 
DEL AREA DE ESTUDIO • 
82 
8C 
82 
76 
32 
72 
S2 
66 
6 4 6 8 7 2 76 
36. 
a) Precipitación 
El análisis de las precipitaciones en el área de esíudio se -
ha efectuado considerando un período común de 20 años de 
registro, de las estaciones representativas, correspondientes a 
los a^os 1954 a 19.^2 (Cuadros 2 a 4 del Anexo ); la 
síntesis de dicha información se presenta en el Cuadro 2-
Los valores indican que el régimen de lluvias en el área de 
estudio, sigue por lo qeneral e l mismo patrón anual de va 
r iación que corresponde a su lat i tud qeograf ica, siendo ^ a 
bundantes en los meses de verano, escasas durante e l inviej^ 
no y de mediana intensidad en el otoño y la primavera 
Sin embargo con cierta frecuencia se presentan años comple_ 
tómente secos or iginando en la zona problemas de aguda se-
quía que es bien conocida. 
La precipi tación promedio anual varia de 576 mm. en la esta 
ción Ju l iaca ,a 683 mm. en Lampa, con un valor in te rmed io-
de 636 mm. en la estación Cabani l las. Estos valores i n d i -
can una correspondencia directa entre la pluviosidad y la a l -
t i t u d . 
b) Temperatura 
La infoimación analizada (Cuadro N 2 2) indica que las mayo 
res temperaturas se presentan en los meses de primavera y de 
verano, en las cuales el promedio f luctúa alrededor de 10.5° 
C, descendiendo progresivamente en el otoño y alcanzando -
los valore3 más bajos durante el invierno con un promedio -
que osci la alrededor de 6 . 7 ° C . 
Respecto a los valores mensuales extremos, las máximas tempe 
roturas se presentan entre octubre y dic iembre, con un prome 
dio de 17.7 0C y las mfnimas se dan ente mayo y ju l io con -
un promedio de - 3 . 3 0 C . 
De acuerdo a los valores analizados se t iene que el régimen 
de temperaturas resulta desfavorable en algunas zonas del A l -
t ip lano, por lo que con fines de desarrollar proyectos de r i e -
go deberá tenerse especial cuidado en cuanto a la programa-
ción de cultivos tolerantes a estas bajas temperaturas. 
c ) Humedad Relativa 
C U A D R O Vo 2 
A M E T R O S C L I M Á T I C O S D E L A S E S T A C I O N E S R E P R E S E N T A T I V A S 
PRECIPITACIÓN (m.ra.) 
Estación 
; Juliaca 
Cobanilllos 
! Lampa 
Ene. 
126.3 
136.4 
155.3 
Feb. 
, 
102.2 
138.4 
125.6 
Mar. 
96.8 
115.1 
113.2 
Abr. 
37.3 
34.6 
37.8 
May. 
9.3 
8.1 
8.3 
Jun. 
1.1 
\2 
l . l 
Jul. 
1.9 
1.3 
1.0 
Ago. 
5.8 
7.7 
9.0 
Set. 
23.0 
20.5 
29.7 
Oct. 
41.0 
31.3 
40.9

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