Publicación:
Análisis espacio temporal del uso del suelo y sus efectos en el clima local y la oferta hídrica en la cuenca del río Canalete, Córdoba – Colombia

dc.contributor.advisorMercado Fernández, Teobaldis
dc.contributor.authorSuarez Soto, Nestorspa
dc.coverage.spatialMontería, Córdobaspa
dc.date.accessioned2020-06-16T18:52:06Zspa
dc.date.available2020-06-16T18:52:06Zspa
dc.date.issued2020-06-16spa
dc.description.abstractLas acciones antrópicas inadecuadas han afectado la vegetación, las variables climáticas y el régimen hidrológico de una región. El propósito de esta investigación es analizar la relación existente de los cambios en la cobertura vegetal y las características climáticas de la cuenca del río Canalete, en el departamento de Córdoba, usando la metodología CORINE Land Cover (CLC) adaptada para Colombia, para cuantificar mediante imágenes satelitales los cambios de coberturas vegetales en toda el área de la cuenca (pastos, bosques, vegetación secundaria). El análisis se hizo a partir de las variables de precipitación, temperatura, humedad relativa y evapotranspiración potencial, obtenidas de estaciones meteorológicas ubicadas en el área de influencia de la cuenca del río Canalete para el periodo de 1972-2017. El análisis mostró, que de los 916,5 km2 de la cuenca del río Canaleta, para el periodo analizado, el área de cobertura de pastos pasó de 129,01 km2 a 653,4 km2 incrementando en un 392,5%, mientras que el área de cobertura de bosques se redujo en 62,1%, pasando de 232,8 km2 a 88,2 km2 al igual que la vegetación secundaria decreció en un y 44,6%, pasando de 336,8 km2 a 186,6 km2. En cuanto al clima, se observaron aumentos generalizados en las variables de temperatura media con incrementos de hasta 1,84 °C y evapotranspiración potencial con incrementos de hasta 7,9 mm. spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias Ambientalesspa
dc.description.tableofcontentsDEDICATORIA IVspa
dc.description.tableofcontentsAGRADECIMIENTOS Vspa
dc.description.tableofcontentsRESUMEN 6spa
dc.description.tableofcontents1. INTRODUCCION 8spa
dc.description.tableofcontents2. OBJETIVOS 15spa
dc.description.tableofcontents2.1. Objetivo general 15spa
dc.description.tableofcontents2.2. Objetivos específicos 15spa
dc.description.tableofcontents3. MARCO TEORICO 16spa
dc.description.tableofcontents3.1. Antecedentes 16spa
dc.description.tableofcontents3.2. Marco conceptual 20spa
dc.description.tableofcontents3.2.1. El ciclo hidrológico. 20spa
dc.description.tableofcontents3.2.2. Oferta hídrica. 21spa
dc.description.tableofcontents3.2.3. Cambio climático. 21spa
dc.description.tableofcontents3.2.4. Teledetección aplicada al medio ambiente. 22spa
dc.description.tableofcontents3.2.5. Imagen satelital. 23spa
dc.description.tableofcontents3.2.6. El uso del suelo. 24spa
dc.description.tableofcontents3.2.7. Cuenca hidrográfica. 25spa
dc.description.tableofcontents3.2.8. Demanda y abastecimiento de agua en Colombia. 25spa
dc.description.tableofcontents3.2.9. Influencia del fenómeno ENSO. 26spa
dc.description.tableofcontents4. MATERIALES Y METODOS. 28spa
dc.description.tableofcontents4.1. Área de estudio 28spa
dc.description.tableofcontents4.2. Diseño metodológico 29spa
dc.description.tableofcontents4.2.1. Estimación de los cambios del uso del suelo en la cuenca del río Canalete utilizando la metodología CORINE Land Cover. 29spa
dc.description.tableofcontents4.4.2. Cálculo de la variabilidad temporal existente del clima en la cuenca del río Canalete. 35spa
dc.description.tableofcontents4.4.3. Análisis del comportamiento de las diferentes variables climáticas afectadas por la evolución de la dinámica de la modificación del uso del suelo en la cuenca del río Canalete 38spa
dc.description.tableofcontents5. RESULTADOS Y DISCUSION 43spa
dc.description.tableofcontents5.1. Cambio de uso del suelo en la cuenca del río Canalete para el periodo 1972-2017. 43spa
dc.description.tableofcontents5.1.2. Variación en las coberturas de uso del suelo en la cuenca del río Canalete. 45spa
dc.description.tableofcontents5.1.3. Efectos del cambio de uso de suelo sobre la cuenca. 47spa
dc.description.tableofcontents5.2. Variación temporal del clima en la cuenca del río Canalete. 47spa
dc.description.tableofcontents5.2.1. Comportamiento de la precipitación. 48spa
dc.description.tableofcontents5.2.2. Comportamiento de la temperatura. 59spa
dc.description.tableofcontents5.2.3. Comportamiento de la humedad relativa. 65spa
dc.description.tableofcontents5.2.4. Comportamiento de la evapotranspiración potencial (ETP). 72spa
dc.description.tableofcontents5.3. Relación entre los cambios de uso del suelo y la variación climática en la cuenca del río Canalete. 78spa
dc.description.tableofcontents5.3.1. Correlaciones para la cobertura tipo bosque. 82spa
dc.description.tableofcontents5.3.2. Correlaciones para la cobertura tipo pasto. 86spa
dc.description.tableofcontents5.3.3. Correlaciones para la cobertura de vegetación secundaria. 88spa
dc.description.tableofcontents6. CONCLUSIONES 90spa
dc.description.tableofcontents7. RECOMENDACIONES. 92spa
dc.description.tableofcontentsREFERENCIAS 94spa
dc.description.tableofcontentsANEXO 1. 103spa
dc.description.tableofcontentsANEXO 2. 105spa
dc.format.mimetypeApplication/pdfspa
dc.identifier.uriHttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2970spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de Córdoba
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.programMaestría en Ciencias Ambientalesspa
dc.relation.referencesArboit, M. E., & Maglione, D. S. (2018). Análisis Multitemporal Y Multiespacial Del Índice De Vegetación De Diferencia Normalizada (Ndvi) Y Del Índice De Vegetación Ajustado Al Suelo (Savi) En Centros Urbanos Forestados Y Oasis Irrigados, Con Climas Secos, 109, 13–60.spa
dc.relation.referencesAriza, A. (2013). Descripción y Corrección de Productos Landsat 8 LDCM (Landsat Data Continuity Mission). Centro de Investigación y Desarrollo En Información Geográfica Del IGAC -CIAF, 46.spa
dc.relation.referencesArrieta Torres, P., Trujillo Padilla, J., & Arrieta Almario, Á. (2018). Análisis de aspectos ambientales generados por las prácticas ganaderas en el área de influencia de la ciénaga de Betancí en el municipio de Montería ( Colombia ). Revista Espacios, 39(44), 24.spa
dc.relation.referencesBaeza, E. (2017). Cambio climático y efectos actuales y potenciales sobre los recursos Eduardo Baeza Gómez.spa
dc.relation.referencesBalvanera, P. (2012). Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales. Ecosistemas, 21(1–2), 136–147. https://doi.org/10.7818/re.2014.21-1-2.00spa
dc.relation.referencesBarboza Lizano, Ó. (2013). Calentamiento global: “La máxima expresión de la civilización petrofosil.” Revista Del CESLA, 16, 35–68.spa
dc.relation.referencesBenavides Balleteros, H., Rocha Enciso, C., & IDEAM, I. de hidrologia meteorologia y estudios ambientales. (2012). Indicadores que manifiestan cambios en el sistema climatico de Colombia. IDEAM-METEO/001-2012 Nota Técnica Del IDEAM, 1–26.spa
dc.relation.referencesBocco, G., Mendoza, M., & Masera, O. R. (2001). La dinámica del cambio del uso del suelo en Michoacán.Una propuesta metodológica para el estudio de los procesos de deforestación. Investigaciones Geograficas, 44, 18–38. https://doi.org/10.14350/rig.59133spa
dc.relation.referencesBotero, E. U. (2015). El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en América Latina.spa
dc.relation.referencesCanalete, M. de. (2015). Plan de Ordenamiento Territorial 2001-2015.spa
dc.relation.referencesCarvajal, A. F., & Pabón, J. D. (2016). Transformación De La Superficie Terrestre Por La Actividad Humana Y Su Relación Con El Cambio Climático. Sociedade & Natureza, 28(2), 185–198. https://doi.org/10.1590/1982-451320160201spa
dc.relation.referencesCarvajal, Y. (2011). Efectos de la Variabilidad Climática (vc) y el Cambio Climático (cc) en los Recursos Hídricos de Colombia. Entre Ciencia e Ingeniería.spa
dc.relation.referencesChen, J., Saunders, S. C., Crow, T. R., Naiman, R. J., Brosofske, K. D., Mroz, G. D., … Franklin, J. F. (1999). Microclimate in Forest Ecosystem the effects of different management regimes. BioScience, 49(4), 288–297.spa
dc.relation.referencesChuvieco, E. (1995). J ,. ·1.spa
dc.relation.referencesCondori, I. J., Loza, M. G., Mamani, F., & Solíz, H. (2018). Análisis multitemporal de la cobertura boscosa empleando la metodología de teledetección espacial y SIG en la sub-cuenca del río Coroico - provincia Caranavi en los años 1989 – 2014. Journal of the Selva Andina Research Society, 9, 25–44.spa
dc.relation.referencesCorporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, C. (2009). Plan de Acción 2007 + 2011. Cvs, 1, 148dp.spa
dc.relation.referencesCorporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, C., & UPB, U. P. B.-. (2008). PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CANALETE POMIC - RÍO CANALETE DOCUMENTO SÍNTESIS DIAGNÓSTICA, 1(1), 51.spa
dc.relation.referencesCorporación Autónoma Regional de los Valles del Siú y San Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR Actualización 2008 - 2019, 1 CVS § (2008).spa
dc.relation.referencesCorporación Autonoma y Regional de Nariño, C. (2017). Plan de Gestión Ambiental Regional del Departamento de Nariño, 342.spa
dc.relation.referencesCorrea Valencia, J. A. (2018). ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURAS Y USOS DEL SUELO: TRANSFORMACIONES AMBIENTALES A TRAVÉS DEL TIEMPO EN ARMENIA, QUINDÍO, 1, 19.spa
dc.relation.referencesCorredor, L., Cárdenas, E. A., & Ordóñez, J. C. (2011). Aplicación de la metodología corine land cover en la determinación de los cambios de cobertura en el parque natural los flamencos application of the corine land cover methodology to determine the environ changes in the natural park los flamencos.spa
dc.relation.referencesCui, X., Liu, S., & Wei, X. (2012). Impacts of forest changes on hydrology: A case study of large watersheds in the upper reaches of Minjiang River watershed in China. Hydrology and Earth System Sciences, 16(11), 4279–4290. https://doi.org/10.5194/hess-16-4279-2012spa
dc.relation.referencesCVS. (2017). Formulación del Plan de ordenamiento del recurso hídrico - PORH- e implementar acciones de manejo para la cuenca del río Canalete, en el departamento de Córdoba.spa
dc.relation.referencesDANE, CVS, & SISAC. (2006). NACIONAL DE ESTADÍSTICA LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS SÍNTESIS CENSO DE PLANTACIONES, (26), 1–8.spa
dc.relation.referencesDavin, E. L., de Noblet-Ducoudré, N., & Friedlingstein, P. (2007). Impact of land cover change on surface climate: Relevance of the radiative forcing concept. Geophysical Research Letters, 34(13), 1–5. https://doi.org/10.1029/2007GL029678spa
dc.relation.referencesDepartamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. (2013). Análisis de regresión lineal : El procedimiento Regresión lineal. Guía Para El Análisis de Datos, 67spa
dc.relation.referencesDr. Sergio Mora Castro, MSc. Javier Saborío, MSc. María del Mar Saborío, & MSc. Juan Pablo González. (2008). La variabilidad climática y el calentamiento global antropogénico (CGA) en el contexto de reordenamiento territorial y los planes reguladores en Costa Rica, 1–23.spa
dc.relation.referencesDuval, V. S., & Campo, A. M. (2017). Variaciones microclimáticas en el interior y exterior del bosque de caldén (Prosopis caldenia), Argentina. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 26(1), 37–49. https://doi.org/10.15446/rcdg.v26n1.42372spa
dc.relation.referencesEFE. (2015). El cambio climático ha multiplicado los episodios de fuertes precipitaciones.spa
dc.relation.referencesEnvironmental Systems Research Institute – ESRI. (2006). ArcMap Tutorial, 5221112212(52), 58. https://doi.org/10.1007/s00779-014-0815-yspa
dc.relation.referencesFlórez-Yepes, G. Y., Rincon-Santamaría, A., Cardona, P. S., & Alzate-Alvarez, A. M. (2017). Multitemporal analysis of the vegetation cover in the area of influence of the mines located in the high part of Maltería in Manizales, Colombia. DYNA (Colombia), 84(201), 95–101. https://doi.org/10.15446/dyna.v84n201.55759spa
dc.relation.referencesFreche, P., Janssen, M., & Merkt, R. (2009). D T D T D T, 96(2), 269–278.spa
dc.relation.referencesGalván Fernández, A., & Guadarrama Brito, M. E. (2018). Cambio de uso del suelo: los procesos de urbanización en el valle de méxico y su relación con el cambio climático. Dinámicas Urbanas y Perspectivas Regionales de Los Estudios Culturales y de Género, 53–71.spa
dc.relation.referencesGermán Naranjo, L., Guerrero, J., Guevara, O., Freddy Suárez, C., & Prüssmann, J. (2019). Biodiversity conservation in a changing climate: ten years of experiences from WWF Colombia. Biodiversidad En La Práctica, 4(1), 111–140.spa
dc.relation.referencesGómez Blanco, Juan Antonio Cadena, M. C. (2018). VALIDACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (ETo) PARA COLOMBIA, 1–47.spa
dc.relation.referencesGomez Hernandez, A. (2012). Determinación de los cambios del patrón de lluevias debido a la presencia de embalses. Estudio del sistema Grijalva.spa
dc.relation.referencesGómez Sanz, V. (2004). Cubiertas forestales y respuesta microclimática. Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales, 13(S1), 84. https://doi.org/10.5424/srf/200413s1-00857spa
dc.relation.referencesGónima, L., & Pérez Viloria, M. (2014). Analisis de la variabilidad Climatica de la Temperatura del Aire y de la ETP para una zona del Caribe Colombiano. Metereologia Colombiana, 183–195.spa
dc.relation.referencesGónima, L., & Viloria, M. P. (2011). Análisis de la variabilidad climática de la temperatura del arie y de la ETP para una zona del Caribe Colombiano., 183–195.spa
dc.relation.referencesHahn, C., Prasuhn, V., Stamm, C., Lazzarotto, P., Evangelou, M. W. H., & Schulin, R. (2013). Prediction of dissolved reactive phosphorus losses from small agricultural catchments : calibration and validation of a parsimonious model, 3679–3693. https://doi.org/10.5194/hess-17-3679-2013spa
dc.relation.referencesIDEAM. (2015). Estudio Nacional del Agua 2014. Estudio Nacional del Agua 2014.spa
dc.relation.referencesInstituto de Hidrología, M. y E. A. (2019). Metodologia CORINE LAND COVER.spa
dc.relation.referencesInstituto de Hidrologia, M. y E. A. I. (2018). METODOLOGÍA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA VARIABLES METEOROLÓGICAS.spa
dc.relation.referencesInstituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, Metodologia CORINE Land Cover adaptada para Colombia, Escala 1:100.000. https://doi.org/10.3969/J.ISSN.1672-8270.2018.04.005spa
dc.relation.referencesInstituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2014). Estudio Nacional del Agua 2014. IDEAM (Vol. 1). https://doi.org/10.1177/1368430213490211spa
dc.relation.referencesInstituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2018). Reporte de Avance del estudio Nacional del Agua 2018, 1, 56.spa
dc.relation.referencesIPCC. (2014a). Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas frecuentes y recuadros multicapítulos. Cambio climático 2014. Retrieved from http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-IntegrationBrochure_es.pdfspa
dc.relation.referencesJimenez Ballesteros, L. M., & Sánchez Puin, G. A. (2017). Análisis Multitemporal de la Cobertura de la Tierra del Páramo Rabanal-Río Bogotá y su Condición Frente a los Escenarios de Cambio Climático, Utilizando Sistemas de Información Geográfica Multitemporal Analysis of Land Cover of the Páramo Rabanal-Río Bogo, (12), 1–13.spa
dc.relation.referencesJiménez, J., Rafael, O., García, D., Manuel, J., Rada, D., & Antonio, J. (2008). Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán I Recursos con potencial económico.spa
dc.relation.referencesLa Manna, L., Carabelli, F., Gómez, M., & Matteucci, S. D. (2008). Disposición espacial de parches de Austrocedrus chilensis con síntomas de defoliación y mortalidad en el Valle 16 de Octubre (Chubut, Argentina). Bosque, 29(1), 23–32. https://doi.org/10.4067/s0717-92002008000100003spa
dc.relation.referencesLing, L., & Yusop, Z. (2014). A micro focus with macro impact: Exploration of initial abstraction coefficient ratio (λ) in Soil Conservation Curve Number (CN) methodology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 18(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/18/1/012121spa
dc.relation.referencesLopes, E., Marenzi, R. C., & de Almeida, T. C. M. (2018). Comparison of soil use in the infiltration of rainwater: Pasture and forest. Revista Facultad Nacional de Agronomia Medellin, 71(3), 8593–8600. https://doi.org/10.15446/rfnam.v71n3.66134spa
dc.relation.referencesLópez, V. (2014). Rediseño de la red meteorológica en el departamento de Cundinamarca, Colombia.spa
dc.relation.referencesMartínez, E., Coello, C., & Feyen, J. (2017). Análisis comparativo del comportamiento de la escorrentía de tres microcuencas andinas con diferente régimen de precipitación y cobertura vegetal. Maskana, 8(1), 129–144. https://doi.org/10.18537/mskn.08.01.12spa
dc.relation.referencesMinagricultura. (2013). OFERTA AGROPECUARIA. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA MUNICIPAL 2013.spa
dc.relation.referencesMontero Martínez, M. J., & Ibáñez Hernández, Ó. F. (2017). La cuenca del río Conchos: una mirada desde las ciencias ante el cambio climático.spa
dc.relation.referencesMorales-Hernández, J. C., Carrillo-González, F. M., Farfán-Molina, L. M., & Cornejo-López, V. M. (2016). Cambio de cobertura vegetal en la región de Bahía de Banderas, México. Revista Colombiana de Biotecnología, 18(1), 7–16. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v18n1.57709spa
dc.relation.referencesNavia, J., & Rivera Morales, L. (2016). ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURAS EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA ALTO RÍO CAUCA UTILIZANDO IMÁGENES SATELITALES LANDSAT.spa
dc.relation.referencesOjeda, W., Sifuentes, E., Iñiguez, M., & Montero, M. (2011). Impacto del cambio climático en el desarrollo y requerimientos hídricos de los cultivos. Agrociencia, 45, 1–11.spa
dc.relation.referencesOrganizacion de las naciones unidas para la Alimentacion y Agricultura. FAO. (2007). Los bosques y el cambio climático. FAONewsroom.spa
dc.relation.referencesOrtiz Arenas, A. L., Ruiz Ochoa, M., & Rodríguez Miranda, J. P. (2017). Planificación y gestión de los recursos hídricos: una revisión de la importancia de la variabilidad climática. Revista Logos, Ciencia & Tecnología, 9(1). https://doi.org/10.22335/rlct.v9i1.401spa
dc.relation.referencesPardos, J. A. (2010). Los ecosistemas forestales y el secuestro de carbono ante el calentamiento global. Instituto Nacional De Investigacion Y Tecnologia Agraria Y Alimentaria . https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.01879.xspa
dc.relation.referencesPearson. (2000). Coeficiente de correlación lineal de pearson, 1–20.spa
dc.relation.referencesPérez-Muñoz, C., Brand, P. C., & Agudelo, L. C. (2017). Planes de acción de adaptación urbana y análisis de vulnerabilidad para Medellín: una propuesta para reducir los efectos del cambio climático desde la planificación territorial. Gestión y Ambiente, 20(2), 155–166. https://doi.org/10.15446/ga.v20n2.67538spa
dc.relation.referencesPérez-Viloria, M., & Gónima, L. (2014). El contenido del vapor de agua de la atmósfera como indicador del calentamiento global en una zona del caribe de colombia. Cuadernos de Investigacion Geografica, 40(2), 477–495. https://doi.org/10.18172/cig.2517spa
dc.relation.referencesPérez Viloria, M., & Gónima, L. (2014). El contenido del vapor de agua de la atmósfera como indicador del calentamiento global en una zona del caribe de Colombia. Cuadernos de Investigacion Geografica, 40(2), 477–495. https://doi.org/10.18172/cig.2517spa
dc.relation.referencesPitman, A. J., De Noblet-Ducoudré, N., Avila, F. B., Alexander, L. V., Boisier, J. P., Brovkin, V., … Voldoire, A. (2012). Effects of land cover change on temperature and rainfall extremes in multi-model ensemble simulations. Earth System Dynamics, 3(2), 213–231. https://doi.org/10.5194/esd-3-213-2012spa
dc.relation.referencesRodríguez, N., Pabón, J. D., Bernal, N. R., & Martínez, J. (2010). Cambio clim{á}tico y su relaci{ó}n con el uso del suelo en los Andes colombianos. Mtnforum.Org. Retrieved from http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/cambio%7B_%7Dclimatico%7B_%7Duso%7B_%7Dsuelo%7B_%7Dandes%7B_%7Dcolombianos.pdfspa
dc.relation.referencesRosete, F., & Bocco, G. (2003). Los sistemas de información geográfica y la percepción remota. Herramientas integradas para los planes de manejo en comunidades forestales. Gaceta Ecológica, 68, 43–54spa
dc.relation.referencesRoy-García, I., Rivas-Ruiz, R., Pérez-Rodríguez, M., & Palacios-Cruz, L. (2019). Correlation: Not all correlation entails causality. Revista Alergia Mexico, 66(3), 354–360. https://doi.org/10.29262/ram.v66i3.651spa
dc.relation.referencesRuiz Murcia, J. (2010). Cambio Climático En Temperatura Y Humedad Relativa Para Colombia Usando Modelos Meteorológicos De Alta Resolucion (Panorama 2011-2100). IDEAM, I, 91.spa
dc.relation.referencesSacristán Romero, F. (2005). La Teledetección satelital y los sistemas de protección ambiental. Civilizar, 5(9), 1. https://doi.org/10.22518/16578953.701spa
dc.relation.referencesSamboni, N. E., Aldemar, R., & Yesid, C. (2011). Aplicación de los indicadores de calidad y contaminación del agua en la determinación de la oferta hídrica neta Application of the quality indicators and contamination of the water in the determination of net hydric supply. Environmental Engineering, 60(2), 49–60.spa
dc.relation.referencesSánchez, H. A., Diakite Diakite, L., & Rufino Arteaga, J. (2020). Impacto del cambio de cobertura vegetal y del clima en la erosión del Nevado de Toluca. Tecnología y Ciencias Del Agua, 11(3), 342–368. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2020-03-10spa
dc.relation.referencesSeingier, G., Espejel, I., & Fermán-Almada, J. L. (2009). Cobertura vegetal y marginación en la costa mexicana. Investigación Ambiental, 1(1), 54–69.spa
dc.relation.referencesSepúlveda-Varas, A., Saavedra-Briones, P., & Esse, C. (2019). Análisis de cambio de cobertura y uso de suelo en una subcuenca preandina chilena. Herramienta para la sustentabilidad productiva de un territorio. Revista de Geografia Norte Grande, 2019(72), 9–25. https://doi.org/10.4067/S0718-34022019000100009spa
dc.relation.referencesSolano, J. M., Henríquez, J. A. B., Fandiño, B. R., & Pico, G. A. (2014). Requerimientos hídricos de cuatro gramíneas de corte para uso eficiente del agua en el Caribe seco colombiano Water requirement of four cutting grasses water efficiency in the Colombian dry Caribbean region, 15, 83–99.spa
dc.relation.referencesSuárez-Parra, K. V., Cély-Reyes, G. E., & Forero-Ulloa, F. E. (2016). Validación de la metodología Corine Land Cover (CLC) para determinación espacio-temporal de coberturas: caso microcuenca de la quebrada Mecha (Cómbita, Boyacá), Colombia. Biota Colombiana, 17(1), 1–15. https://doi.org/10.21068/c2016v17r01a01spa
dc.relation.referencesTian, L., Jin, J., Wu, P., & Niu, G. Y. (2018). Quantifying the impact of climate change and human activities on streamflow in a Semi-Arid Watershed with the Budyko Equation incorporating dynamic vegetation information. Water (Switzerland), 10(12). https://doi.org/10.3390/w10121781spa
dc.relation.referencesTorre, F. B. Y. D. La. (2017). Capítulo primero Los recursos hídricos en el mundo : cuantificación y - distribución Félix Blanco y de la Torre. El Agua: ¿fuente de Conflicto o Cooperación?, 21–70.spa
dc.relation.referencesUniversidad de Carlos III de madrid. (2000). Análisis no paramétrico El procedimiento Pruebas no paramétricas.spa
dc.relation.referencesUseros, J. L. (2013). El cambio climático: Sus causas y efectos medioambientales. An Real Acad Med Cir Vall, 50, 71–98.spa
dc.relation.referencesUseros, L. (2012). El Cambio Climático: sus causas y efectos medioambientales. Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, 50, 71–98.spa
dc.relation.referencesVarga Linde, D., & Vila Subirós, J. (2005). Ecologia del paisaje y sistemas de información geográfica ante el cambio socioambiental en las áreas de montaña mediterránea. Una aproximación metodológica al caso de los valles d’Hortmoier y Sant Aniol (Alta Garrotxa. Girona). Revista Internacional de Ciencias Sociales, 25, 59–72.spa
dc.relation.referencesWMO. (2011). Guide to Climatological Practices WMO-No. 100. (World Meteorologycal Organization, Ed.) (1st ed.). Genebra.spa
dc.relation.referencesZabaleta, A. J., Mercado, T., Marrugo, J. L., & Feria Diaz, J. J. (2018). Curve Number (CN) as Pressure Indicator of the Hydrological Condition under Global Warming Scenarios at a Local Scale in La Mojana Region, Colombia. Indian Journal of Science and Technology, 11(29), 1–12. https://doi.org/10.17485/ijst/2018/v11i29/129276spa
dc.relation.referencesZaharia, L., Perju, R., & Ioana-Toroimac, G. (2018). Climate Changes and Effects on River Flow in The Romanian Carpathians, 211–218. https://doi.org/10.24193/awc2018_25spa
dc.relation.referencesZhang, H., Ling lei, Z., Li, J., Rui, D., & Deng, Y. (2018). Climate and Hydrological Change Characteristics and Applicability of GLDAS Data in the Yarlung Zangbo River Basin, China. https://doi.org/10.3390/w10030254spa
dc.relation.referencesAhiablame, L., Sinha, T., Paul, M., Ji, J. H., & Rajib, A. (2017). Streamflow response to potential land use and climate changes in the James River watershed, Upper Midwest United States. Journal of Hydrology: Regional Studies, 14(November), 150–166. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2017.11.004spa
dc.relation.referencesAkkermans, T., Thiery, W., & Van Lipzig, N. P. M. (2014). The regional climate impact of a realistic future deforestation scenario in the congo basin. Journal of Climate, 27(7), 2714–2734. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00361.1spa
dc.relation.referencesAltieri, M., & Nicholls, C. (2017). Estrategias agroecológicas para enfrentar el cambio climático. LEISA Revista de Agroecología, 33(2), 5–8.spa
dc.relation.referencesAlvarado-barrientos, M. S., Holwerda, F., & Postgraduados, C. De. (2010). Evaluando el impacto del cambio de cobertura vegetal sobre el clima regional de una zona tropical de montaña, 187646(October), 187646. https://doi.org/10.13140/2.1.4239.3600spa
dc.relation.referencesAlzate, D., Rojas, E., Mosquera, J., & Ramón, J. (2015). Cambio Climático Y Variabilidad Climática Para El Periodo 1981-2010 En Las Cuencas De Los Ríos Zulia Y Pamplonita, Norte De Santander – Colombia. Luna Azul, (40), 127–153. https://doi.org/10.17151/luaz.2015.40.10spa
dc.relation.referencesBicudo da Silva, R. F., Batistella, M., Moran, E. F., & Lu, D. (2017). Land Changes Fostering Atlantic Forest Transition in Brazil: Evidence from the Paraíba Valley. Professional Geographer, 69(1), 80–93. https://doi.org/10.1080/00330124.2016.1178151spa
dc.relation.referencesBlahušiaková, A., & Matoušková, M. (2015). Rainfall and runoff regime trends in mountain catchments ( Case study area : the upper Hron River basin , Slovakia ), 183–192. https://doi.org/10.1515/johh-2015-0030spa
dc.relation.referencesLi, Z., Liu, W. zhao, Zhang, X. chang, & Zheng, F. li. (2009). Impacts of land use change and climate variability on hydrology in an agricultural catchment on the Loess Plateau of China. Journal of Hydrology, 377(1–2), 35–42. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.007spa
dc.relation.referencesLu, Z., Zou, S., Qin, Z., Yang, Y., Xiao, H., Wei, Y., … Xie, J. (2015). Hydrologic Responses to Land Use Change in the Loess Plateau: Case Study in the Upper Fenhe River Watershed. Advances in Meteorology, 2015(2013). https://doi.org/10.1155/2015/676030spa
dc.relation.referencesMahmood, R., Pielke, R. A., Hubbard, K. G., Niyogi, D., Dirmeyer, P. A., Mcalpine, C., … Fall, S. (2014). Land cover changes and their biogeophysical effects on climate. International Journal of Climatology. https://doi.org/10.1002/joc.3736spa
dc.relation.referencesWorld Meteorological Organization. (2019). The Global Climate in 2015 - 2019. World Meteorological Organization, (1179), 32.spa
dc.relation.referencesYaeger, M. A., Sivapalan, M., McIsaac, G. F., & Cai, X. (2013). Comparative analysis of hydrologic signatures in two agricultural watersheds in east-central Illinois: Legacies of the past to inform the future. Hydrology and Earth System Sciences, 17(11), 4607–4623. https://doi.org/10.5194/hess-17-4607-2013spa
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2019spa
dc.rights.accessrightsInfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.keywordsLand covereng
dc.subject.keywordsSatellite imageseng
dc.subject.keywordsClimate variabilityeng
dc.subject.keywordsCORINE Land Covereng
dc.subject.keywordsClimate changeeng
dc.subject.proposalCobertura del suelospa
dc.subject.proposalImágenes satelitalesspa
dc.subject.proposalVariabilidad climáticaspa
dc.subject.proposalCORINE Land Covereng
dc.subject.proposalCambio climáticospa
dc.titleAnálisis espacio temporal del uso del suelo y sus efectos en el clima local y la oferta hídrica en la cuenca del río Canalete, Córdoba – Colombiaspa
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverInfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versionInfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
Archivos
Bloque original
Mostrando 1 - 2 de 2
Cargando...
Miniatura
Nombre:
INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO NESTOR SUAREZ.pdf
Tamaño:
5.99 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
No hay miniatura disponible
Nombre:
Formato autorización repositorio Nestor Suarez.pdf
Tamaño:
1.03 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
14.48 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Colecciones