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TRABAJO PRÁCTICO 5 GEOLOGÍA

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Geofísica – Carrera de Geología- Universidad Nacional de Salta
Trabajo Práctico N°5
Tarea N°7
OBJETIVO
Que el alumno comprenda los métodos eléctricos-prospección geoeléctrica.
Que el alumno logre interpretar los datos adquiridos en el campo.
FORMA DE REALIZACIÓN
Individual.
MATERIALES A EMPLEAR:
Calculadora, lápiz y papel.
CRITERIOS DE PRESENTACIÓN
El alumno puede elegir realizarlo en cuaderno (sacar fotos) o en computadora (en lo posible enviarlo como PDF).
EJERCICIOS
a) Calcular el valor de la constante geométrica para el dispositivo Schlumberger (Ksch) para una distancia de OA de 10, 100 y 1000 metros cuando MN es igual a 1, 50 y 200 metros respectivamente.
 b) Si la separación de los electrodos de potencial MN es igual a 1 metro, en el dispositivo Schlumberger, con que distancia de OA se debe iniciar el registro y cuál es la máxima distancia de OA donde se debe cambiar la distancia de MN.
Se puede decir que, si la abertura de MN es igual a 1 metro y la lectura de diferencia de potencial es de 1 mv, es necesario efectuar un empalme llevando MN = 5 metros, manteniendo OA en la misma posición, la lectura de diferencia de potencial aumentará aproximadamente unas cinco veces.
En el dispositivo Schlumberger la distancia MN es pequeña en relación con AB, generalmente AB/5 MN AB/20. En practica MN se mantiene tan pequeño como sea posible siempre que se pueda conseguir lecturas correctas de voltímetro.
MN=AB/5	OA=AB/2	Se procede a iniciar el registro con 2,5 metros de distancia
1m=AB/5	OA=5/2
5=AB	OA=2,5
Para realizar nuevas medidas con distintos valores de AB/2 hasta que la diferencia de potencial entre el ciclo directo y el reverso sea pequeña (< 10 mV).
c) En la planilla que se adjunta, calcularla resistividad aparente (ρa) para cada distancia de OA conociendo los valores de intensidad de corriente (I) y la diferencia de potencial (ΔV) registrados para cada punto.
	OA 
(metros)
	MN (metros)
	Constante Geométrica (K)
	Diferencia de Potencial (ΔV)
	Intensidad (I)
	Resistividad aparente (ρa)
	2,5
	1
	18,8
	117
	4,7
	468
	3,2
	
	31,34
	55
	3,8
	453.6
	4
	
	49,5
	68
	8
	420.7
	5
	
	77,8
	46
	9,4
	380.7
	6,5
	
	131,9
	16
	6,6
	319.7
	8
	
	200,3
	12
	9,2
	261.3
	10
	
	313,4
	7,6
	11,4
	208.9
	13
	
	530,1
	3,1
	9,7
	169.4
	16
	
	803,5
	1,3
	7,3
	143.1
	20
	
	1255,9
	1,7
	19,1
	111.8
	20
	10
	117,8
	26,1
	18,4
	167.1
	25
	
	188,5
	34,4
	41,8
	155.1
	32
	
	313,8
	8,6
	17,8
	151.6
	40
	
	494,8
	9
	26,4
	168.7
	50
	
	777,5
	7,8
	33,3
	182.1
	65
	
	1319,5
	5,2
	36,1
	190.1
	80
	
	2002,8
	3,2
	35,6
	180.0
	100
	
	3133,7
	1,7
	30,9
	172.4
	100
	50
	589,1
	7,9
	29,3
	158.8
	130
	
	1022,6
	5
	34,5
	148.2
	160
	
	1569,2
	2,4
	29,2
	129.0
	200
	
	2474,0
	1,2
	24,3
	122.2
	250
	
	3887,7
	1,15
	40,2
	111.2
e) En la figura 1 que se adjunta, se muestra un perfil topográfico donde se han dispuesto distintos corte geoeléctrico, resultantes de un plan de investigación de S.E.V.. En función de los valores de resistividad verdaderos de cada corte geoeléctrico, realizar la correlación de unidades eléctricas similares asignando una interpretación geológica.
 
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