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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL OPTATIVA CLAVE HORAS/SEMANA/SEMESTRE TEÓRICAS TOTAL DE HORAS CRÉDITOS 3/48 48 6 Carácter: Optativa Tipo: Teórico Modalidad: Curso Seriación: Ninguna Asignatura precedente: (Recomendación Académica) Geomorfología Dinámica, Geomorfología, Hidrogeografía 1. Asignatura subsecuente: (Recomendación Académica) Geomorfología Estructural, Geomorfología Aplicada, Hidrogeografía 2, Métodos y Técnicas en Geomorfología. INTRODUCCIÓN La materia se centra en los fenómenos asociados con el movimiento del agua sobre la superficie terrestre, con énfasis en los de tipo fluvial, desde la perspectiva de la cuenca hidrográfica o cuenca vertiente. Comienza con el análisis de las cuencas para comprender mejor lo que ocurre en los cauces fluviales, incluyendo en ambos casos las interacciones con la actividad humana. Al final aborda el tema de las posibilidades de aplicación, centradas en el manejo integral de las cuencas. OBJETIVOS El alumno conocerá las bases teóricas y metodológicas para el conocimiento de las cuencas y procesos de la Geomorfología fluvial.

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA

GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL

OPTATIVA

CLAVE HORAS/SEMANA/SEMESTRE TEÓRICAS

TOTAL DE HORAS CRÉDITOS

3/48 48 6

Carácter: Optativa Tipo: Teórico Modalidad: Curso Seriación: Ninguna Asignatura precedente: (Recomendación Académica) Geomorfología Dinámica, Geomorfología, Hidrogeografía 1. Asignatura subsecuente: (Recomendación Académica) Geomorfología Estructural, Geomorfología Aplicada, Hidrogeografía 2, Métodos y Técnicas en Geomorfología. INTRODUCCIÓN La materia se centra en los fenómenos asociados con el movimiento del agua sobre la superficie terrestre, con énfasis en los de tipo fluvial, desde la perspectiva de la cuenca hidrográfica o cuenca vertiente. Comienza con el análisis de las cuencas para comprender mejor lo que ocurre en los cauces fluviales, incluyendo en ambos casos las interacciones con la actividad humana. Al final aborda el tema de las posibilidades de aplicación, centradas en el manejo integral de las cuencas. OBJETIVOS • El alumno conocerá las bases teóricas y metodológicas para el conocimiento de las

cuencas y procesos de la Geomorfología fluvial.

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• Adquirirá los conceptos principales de aplicación de la teoría general de los sistemas espaciales concernientes a las cuencas vertientes, potamología y a los sistemas de cauces.

• Establecerá las relaciones de las fases del ciclo hidrológico y las características

geomorfométricas de la cuenca vertiente con el régimen hídrico fluvial y las acciones erosivas en los cauces.

• Obtendrá el conocimiento de los elementos geográficos físicos y humanos que modifican

o condicionan a los factores del medio ambiente y su repercusión en el cambio climático, régimen de lluvias, escurrimiento y en los procesos de la Geomorfología fluvial, con énfasis en los riesgos de desbordamientos.

• Durante el curso el alumno obtendrá la capacitación necesaria para elaborar

paulatinamente un trabajo teórico-practico, concerniente a la geomorfología fluvial de una cuenca vertiente de dimensiones medianas, con base en el uso de mapas topográficos temáticos, en el cual aplicara los conocimientos adquiridos.

NÚM. DE

HRS. POR UNIDAD

TEMARIO

6 UNIDAD 1 LA CUENCA VERTIENTE COMO UNIDAD GEOMORFOLÓGICA FUNDAMENTAL

1.1 Elementos y características principales. Ejercicios de introducción e identificación.

1.2 Clima y ciclo del agua en las cuencas vertientes. Ingresos y salidas de agua. Relación con las características geográficas.

1.3 La teoría general de los sistemas espaciales y su aplicación al estudio de cuencas vertientes, potamología y sistemas de cauces.

1.4 Características de las cuencas de México. Clasificación con base en vertientes, clima y otras características geográficas.

8 UNIDAD 2 GEOMORFOMETRÍA DE LAS CUENCAS VERTIENTES. INTERPRETACIÓN Y UTILIDAD.

2.1 Algunas consideraciones de las escalas de los mapas para el análisis y estudio de las cuencas vertientes. Precisiones y errores en la cuantificación y mediciones.

2.2 Aspectos lineales, areales y del declive de las subcuencas y de los cauces. Clasificación, relaciones espaciales y su interpretación. Ejercicios prácticos de aplicación.

2.3 Movimiento del agua en las cuencas vertientes. Escorrentía en ladera: tipos, erosión hídrica y transporte de sedimentos.

2.4 Las cuencas y su regionalización con base en el relieve y los sistemas de cauces. Subcuencas y cauces en regiones de montañas, taludes intermedios, planicies y en llanuras de inundación. Ejemplos en México.

8 UNIDAD 3 MOVIMIENTO DEL AGUA EN LOS RÍOS. 3.1 Características y morfología de los segmentos de cauces. Morfometria de

los cauces. Geometría hidráulica. Configuración de los lechos fluviales. Declive de los cauces y gasto hidráulico.

3.2 Las precipitaciones y fundamentos de los procesos fluviales. Régimen de lluvias y régimen hídrico fluvial. Escurrimientos y flujos. Crecidas del

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caudal y estiajes. Características pluviales y fluviales de las cuencas y ríos de México.

3.3 Correlación del declive de los cauces y la velocidad del caudal con el tamaño de las partículas. Mecanismos de transporte fluvial. Capacidad de arrastre y sedimentación.

12 UNIDAD 4 GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL. FORMAS, ESTRUCTURAS Y PROCESOS.

4.1 Formas fluviales generales. Encajamiento, mixtas y de agradación en llanuras y valles fluviales. Acciones erosivas fluviales verticales y laterales. Modelos de procesos fluviales. Ejercicios de identificación.

4.2 Llanuras aluviales. Ejemplos en México. 4.3 Abanicos aluviales. Ejemplos en México. 4.4 Trazo y topología de cauces fluviales. Geometría, clasificación y dinámica.

Cauces rectilíneos, múltiples, sinuosos, meándricos y anastosomados. Patrones de drenaje. Ejercicios prácticos de aplicación.

4.5 Estructuras, estadios y cambios del sistema de cauces. Inicio y evolución del sistema fluvial. Cambios en espacio y tiempo.

6 UNIDAD 5 CAMBIOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL.

5.1 Influencia y repercusión de los cambios climáticos en el comportamiento de los caudales de los ríos y en los procesos fluviales. Vulnerabilidad de las cuencas.

5.2 Las grandes crecidas de los ríos. Desbordamientos e inundaciones, tipos, causas y efectos. Ejemplos de casos en algunos ríos de México.

5.3 Posibles efectos, respuestas y variaciones de la Geomorfología fluvial ante la influencia humana. Alteración de las cuencas, desvíos de ríos, construcción de presas y sobre- extracción de agua.

8 UNIDAD 6 POSIBLES APLICACIONES DE LA GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL. 6.1 La geomorfología de las cuencas y la geomorfología fluvial como base de

estudios para el manejo de cuencas, subcuencas, afluentes y tramos de ríos.

6.2 Cuencas y sistemas de cauces como unidades de estudios geográficos regionales. Su integración con la presencia humana. El control de los ríos. Ejemplos en cuencas de México.

6.3 Perspectivas de los estudios geomorfológicos de las cuencas vertientes y sus sistemas de cauces para la conservación de suelos, vegetación y agua.

6.4 La Geomorfología fluvial y posibles aplicaciones en la planeación del uso del agua en diversas actividades humanas.

6.5 Estudios de impacto ambiental y geomorfología fluvial. Rehabilitación de los ríos. Cuencas y ordenación territorial.

48 TOTAL DE HORAS

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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Baker. V.R., Kochel, R.C., y Patton, P.C. (1988). Flood geomorphology. New York, Wiley. Brieley, G.J., y Fryirs, K.A. (2005). Geomorphology and river management. Applications of the river styles framework. Padstow, Cornwall (United Kingdom), Blackwell. Bronstert, A. et al. (Editors) (2005). Coupled models for the hydrological cycle. Integrating atmosphere, biosphere and pedosphere. Heidelberg (Germany), Springer. Calow, P., y Geoffrey, P.E. (Eds.) (1994). The rivers handbook. Hydrological and ecological principles. Oxford, Blackwell. Chorley, R.J. (Editor). (1971) . Introduction to fluvial processes. London, Methuen. Colegio de Posgraduados (1997). Manual de conservación del suelo y del agua. México, Talleres Gráficos de la Nación. Costa, J..E. et al. (Editors). (1995) Natural and antropogenic influences in fluvial geomorphology. The Wolman Volume. Washington, D.C., American Geophysical Union. Duan, Q. et al. (Editors). (2002) Calibration of watershed models. Washington D.C., American Geophysical Union. Gardiner, V. (1975). Drainage basin morphometry. London, British Geomorphological Research Group. Gardiner, V., y Dackombe, R. (1983). Geomorphological field manual. London, Allen and Unwin. Gordon, N.D., Mcmahon, T.A., y Finlayson, B.L. (1992). Stream hydrology. An introduction for ecologists. Chichester, Wiley. Goudie, A.S. et.al. (1990). Geomorphological techniques. London, Unwin Hyman. Graf, W.L. (1998). Fluvial processes in dryland rivers. Berlin, Srpinger-Berlag. Hickin, E.J. (Editor) (1995). River geomorphology. New York: Wiley. Knighton, D. (1984). Fluvial forms and processes. London, Arnold. Leopold, L.B., Wolman, M.G. y Miller, J.P. (1964). Fluvial processes in geomorphology. San Francisco, Ca., W.H. Freeman. Morisawa, M. (1985). Rivers. London and New York, Longman. Pedraza Gilzanz, J. (1996). Geomorfologia. Principios, metodos y aplicaciones. Madrid, Rueda. Schumm, S.A. (Editor). (1977). Drainage basin morphology. Stroudsburg, Pennsylvania, Dowden, Hutchinson and Ross.

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Schummm, S.A. (2003). The fluvial system. Caldwell, New Jersey, Blackburn. Strahler, A.N. y Strahler A.H. (2000). Geografia física (3a Ed. ) Barcelona, Omega. Vieux, B.E. (2004). Distribuited hidrologic modeling using GIS. Dodrecht, (The Netherlands), Kluwer. Villanueva Manzo, J. (2002). Microcuencas. Chapingo, México, Universidad Autónoma de Chapingo. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Abrahams, A.D. y Parsons, A.J. (1994). Geomorphology of desert environments. London, Chapman & Hall. Anthony, D.J. ,Harvey, M.D., Laronne, J.B. y Mosley, M.P. (Eds.) (2002). Applying geomorphology to evironmental management. Denver, Colorado, Water Resources Publications. Bradshaw, M. y Weaver, R. (1993). Physical Geography. An introduction to Earth. New York, McGraw Hill. Derbyshire, E., Gregory, K.J., y Hails, J.R. (1979). Geomorphoological processes. Folkestone, Kent (England), Dawson Westview. Douglas, I. (1997). Humid landforms. Cambridge, Massachusetts, MIT Press. Embleton, C., y Thornes, J. (Editors). (1979). Process in geomorphology. London, Arnold. Gutierrez Elorza, M. (2001). Geomorfología climática. Barcelona, Omega. Hornberger, G.M. et al. (1998). Elements of physical hydrology. Baltimore, Maryland, John Hopkins University Press. Schumm, S.A. (Editor) (1972). River morphology. Stroudsburg, Pennsylvania, Dowden, Hutchinson and Ross. Secretaría de Recursos Hidráulicos. (SRH, 1961). Gastos máximos en las corrientes de la Republica Mexicana. Mexico, SRH. Shen, H.W. (1977). Modeling of rivers. New York, Wiley. United States of America Department of Interior (1993). Drainage manual. A Water Resources Technical Publication. Washington, D.C. Departament of Interior-SIMETRIC.

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PERFIL PROFESIOGRÁFICO DE QUIENES PUEDEN IMPARTIR LA ASIGNATURA. Licenciatura en Geografía

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exposición oral Sí X No Exámenes parciales Sí X No Exposición audiovisual Sí X No Exámenes finales Sí X No Ejercicios dentro del aula Sí X No Trabajos y tareas fuera del aula Sí X No Ejercicios fuera del aula Sí X No Participación en clase Sí X No Seminario Sí No X Asistencia a practicas Sí X No Lecturas obligatorias Sí X No Informe de investigación Sí X No Trabajos de investigación Sí X No Practicas de campo Sí X No

Otros: Otros:

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Versión 1.0:

Primera modificación: 10 de mayo de 2007

Capturó: Francisco Caballero

Revisó:

Vo.Bo.