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martes, 9 de junio de 2015

DEFORESTACION EN BOSQUES TROPICALES POR CAMBIOS DE USO DE LA TIERRA EN LA CUENA AGUAYTIA – UCAYALI

Les comparto un pequeño trabajo de la maestría sobre la deforestación entre el año 1986 y 2013 en la cuenca de Aguaytía.



RESUMEN:

Los bosques tropicales húmedos son los ecosistemas terrestres más importantes de la Tierra y los que contienen la mayor riqueza de biodiversidad del mundo, ya que concentran una enorme cantidad de especies de prácticamente todos los grupos taxonómicos. A pesar de cubrir sólo entre el 6% y el 7% de la superficie mundial, se estima que contienen más del 60% de las especies totales de seres vivos. Las selvas húmedas latinoamericanas constituyen el ecosistema más diverso del planeta. Los efectos del cambio climático, como la deforestación de bosques tropicales y el deshielo de glaciares, son algunas de las prioridades que Perú deberá plantear en la Conferencia de las Partes (COP20) que se desarrollará en 2014 en Lima.


El presente trabajo pretende mostrar un ejemplo práctico de este tipo de estudios, mediante el análisis multitemporal de dos imágenes LANDSAT 8 y 4  adquiridas sobre la región Ucayali. Las imágenes fueron obtenidas en Agosto de 1986 y Octubre del 2013. Tras un registro geométrico, que permitió superponer las dos imágenes, el seguimiento de los cambios entre las dos fechas se estudió a partir de distintas técnicas digitales: índices de vegetación, y  análisis  supervisado. Este análisis multitemporal de imágenes nos indica que había una gran deforestación en toda la cuenca de Aguaytía, acentuándose más en  las márgenes de las carreteras de penetración. 

lunes, 8 de abril de 2013

METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS


Los estudios de suelos pueden perseguir distintos objetivos tales como:

• Caracterización y reconocimiento de los suelos de un área determinada.
• Relevamiento cartográfico de los suelos de un área dada.
• Determinación de la aptitud para diferentes usos y/o manejos del suelo, tanto agropecuarios como ingenieriles, recreativos, urbanos, etc.
• Determinación de la necesidad y de las medidas para la conservación y recuperación de los suelos.
• Determinación y diagnóstico de deficiencias edáficas de naturaleza física, química, físico química o biológica relacionadas con problemas de producción (impedancias mecánicas, excesiva o baja retención de agua, acidez o alcalinidad excesiva, necesidad de fertilizantes, etc.).

Cualquiera sea el propósito el estudio de suelos es una operación que debe sujetarse a ciertas normas básicas a fin de asegurar la certeza, precisión y confiabilidad de la información recogida, de los resultados obtenidos, del diagnóstico emitido y de las recomendaciones formuladas.

No es recomendable entonces, especialmente en áreas desconocidas y con escasos antecedentes, realizar estudios demasiados someros del suelo, por ejemplo un estudio morfológico poco preciso no completado con
análisis de laboratorio o estudiar sólo el perfil del suelo sin ubicarlo en y sin establecer sus relaciones con las
diferentes formas del paisaje o realizar recomendaciones basadas en la información de laboratorio de análisis realizados sobre muestras extraídas sin tomar en cuenta la naturaleza morfológica del suelo, su relación con el paisaje y su representatividad geográfica.
Por estas razones todo estudio de suelos debe considerar en su planificación una serie de etapas secuenciales, de las que las cuatro siguientes se destacan entre las más importantes:

• Búsqueda, recopilación, estudio y análisis de los antecedentes.
• Exploración inicial rápida de campo.
• Estudio analítico que comprenderá las siguientes fases:
• Fase de campo:
• Estudio de las unidades paisajísticas.
• Estudio morfológico y descriptivo del perfil.
• Fase de laboratorio:
• Estudio de las propiedades físicas, químicas, físico químicas y eventualmente estudios mineralógicos mineralógicos y micromorfológicos.
• Fase de gabinete:
• Clasificación taxonómica.
• Determinación de la aptitud.

sábado, 6 de abril de 2013

Suelos hidromórficos


                                             Adolfo Campos Cascaredo - y Patricia Moreno-Casasola


Los suelos tienen una organización natural y son activos biológicamente. Esta organización inherente es el resultado de las fuerzas climáticas y biológicas que alteran las propiedades de los materiales de la superficie terrestre. Debido a que estas fuerzas ejercen un efecto progresivamente menor con la profundidad, resultan en capas más o menos horizontales que se denominan “horizontes de suelo”. Los tipos particulares de suelo se identifican o distinguen por la secuencia específica de horizontes que presentan, denominada perfil del suelo (Richardson y Vepraskas 2001).

En los humedales, los suelos juegan un papel fundamental, pues es donde se produce el estrés por la escasez de oxígeno y donde se descompone con mayor o menor velocidad la materia orgánica. Estos son procesos determinantes en los distintos tipos de humedales. Además juegan un papel fundamental en la delimitación legal de zonas de humedales, ya que son los que mantienen la historia del humedal y permanecen aún después de que éste ha sido drenado y la vegetación hidrófita ha desaparecido.

Los horizontes se diferencian entre si por sus propiedades, tales como el contenido de carbono orgánico, la morfología (color, textura, etc.), la mineralogía, la química (pH, potencial redox). Así, el horizonte O, está formado por acumulación in situ de material orgánico depositado en la superficie, que está saturado de agua durante periodos prolongados y que contiene 100% o más, de contenido de agua.

SUELOS HÍDRICOS
Los suelos de humedales se llaman suelos hídricos. Este es un término acuñado recientemente, en la década de 1970, cuando surgió el interés por los humedales. Se define como un suelo saturado o inundado suficiente tiempo, durante la estación de crecimiento de las plantas, para producir condiciones de anaerobiosis en la parte superior. Las condiciones de anaerobiosis, es decir bajas cantidades de oxígeno (la carencia se denomina anoxia) producen cambios físicos y químicos en el suelo, los cuales se vuelven aparentes y sirven como indicadores de condiciones hídricas. Estos indicadores tardan muchos años en desarrollarse, asociándose en el largo plazo a la hidrología de humedales de un sitio. Por tanto los indicadores físicos de condiciones saturadas persisten después de que la hidrología de un área ha sido alterada y la vegetación de humedales ha desaparecido y son los más permanentes y estables. Por ello tienen un fuerte valor como indicadores.

INDICADORES DE SUELOS HIDRICOS
Existen varias mediciones que se pueden realizar rápidamente para caracterizar un suelo hídrico y que funcionan como indicadores edáficos. Son el contenido de humedad del suelo, la densidad aparente, la porosidad total, el grado de saturación y la infiltración.

1. Contenido de agua en el suelo
La dinámica del agua en el suelo es un componente del balance global del agua, y puede considerarse como la variable más importante que determina la disponibilidad de agua para las plantas. Las precipitaciones atmosféricas aportan agua que finalmente.

Medición del contenido de agua en el suelo
Materiales
·Cilindro PVC
·Balanza digital
·Estufa, 105° c
·Bloque de madera
·Martillo de goma
·Espátula
·Bote de aluminio
·Masking tape
Para medir el contenido volumétrico de agua del suelo, es necesario obtener un volumen de suelo conocido. Para ello se utiliza un cilindro de PVC (o de metal) que se entierra para obtener la muestra (Figura 4). Siempre se debe utilizar el mismo cilindro y se calcula su volumen.
Procedimiento
1) Se toma una muestra de suelo con el cilindro de PVC. Para hacer esto, es necesario colocar una tabla de madera en un extremo del cilindro y golpear suavemente con el martillo de goma hasta que el cilindro se llene
completamente de suelo.
2) Con cuidado, la muestra de suelo se pasa a un bote de aluminio, se tapa y se sella con cinta masking tape. Se marca el bote de aluminio con el número de muestra, el sitio donde se tomó y la fecha.
3) En el laboratorio, se pesa la muestra (bote + suelo) para obtener el pesohúmedo del suelo, y poner a secar la muestra en la estufa a 105° C durante 24 h.
4) Después ya seca, se pesa la muestra de suelo para obtener el peso seco del suelo.
5) Se tiene que pesar el bote de aluminio, para poder restarlo posteriormente.


miércoles, 22 de febrero de 2012

FISIOGRAFIA

Base legal. DS-17-2009- AG. DS-013-2010-AG.

El estudio de la fisiografía, es necesario e imprescindible para el estudio suelos, debido a la fisiografía involucra la descripción de la naturaleza a partir del estudio del relieve y la litosfera, en conjunto con el estudio de la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. (Villota, 1989). Todo estos factores influencian en la formación del suelo. Por ejemplo una montaña con una misma litología puede contemplar tres zonas de vida, y en cada uno de estas zonas el suelo presentara diferentes características y diferentes clasificaciones así como su potencial de uso. De ahí la necesidad de realizar un descripción de la fisiografía como base para los estudio de suelos.

Para llevar a cabo el análisis fisiográfico, se requiere de información a cerca de climatología, geología, geomorfología, y de otros insumos que van cobrando importancia, a medida que el nivel de detalle aumenta. De acuerdo al DS-013-2010, para un estudio de suelos semidetallado , el nivel será de elemento de paisaje.

METODOLOGÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA FISIOGRAFÍA.

Los insumos para describir la fisiografía será de acuerdo al nivel de detalle. Revisar mayor información las NORMAS GENERALES PARA ESTUDIOS DE RECURSOS NATURALES.

De acuerdo a Villota, 1992, el Análisis fisiográfico consiste en un método de interpretación de imágenes de la superficie terrestre basada en la relación existente entre fisiografía y suelo, teniendo en cuenta que el suelo es un elemento de los paisajes fisiográficos, y que al mismo tiempo, el entorno geomorfológico definido por el relieve, el material parental, y el tiempo junto con el clima, son factores formadores de tales paisajes, y por consiguiente de los suelos que presentan.

Clasificación fisiográfica del terreno:

Desde el análisis fisiográfico, se puede establecer un sistema de clasificación de tipo jerárquico del terreno y ubicar sus unidades fisiográficas en distintas categorías, directamente relacionadas con la escala de las imágenes disponibles y el nivel de detalle requerido para cada caso de estudio.

Luego de este punto de partida, distribuidas en orden descendente, se encuentran las siguientes categorías fisiográficas:


1. Provincia Fisiográfica

Es una gran unidad morfológica, corresponde a una región natural en la que se pueden presentar una o más unidades climáticas, y se caracterizan por presentar un conjunto de unidades genéticas de relieve, relacionadas con la litología y estructuras predominantes, topográfico referidas a nivel regional, y espacial, entendidas como la disposición de la unidad en el contexto medioambiental.

(Cordillera de los andes, serranía esteparia, estibaciones costeras, Selva alta, Selva baja, etc)


2. Unidad Climática

Es la segunda categoría del sistema de clasificación, y comprende terrenos cuya temperatura anual promedio y condiciones de humedad, son lo suficientemente homogéneas para reflejarse en una geogénesis particular, en la formación de suelos, en la cobertura vegetal o en el uso actual de la tierra.

La clasificación de las unidades climáticas pueden hacer referencia a sistemas predefinidos de clasificación climática, en los que se involucran aspectos como temperatura, altitud, humedad disponible, entre otras.

Si bien es cierto que es posible utilizar cualquier sistema d clasificación climática, en este contexto se ha adoptado en esta propuesta metodológica, una clasificación del clima que combina los pisos térmicos bioclimáticos: cálido, medio, frío, muy frío(subpáramo), Extremadamente frío(páramo) y subnival, con las provincias de humedad disponible así: perhúmedo, húmedo, semihúmedo, subhúmedo, seco, semiárido y árido, cuya estimación puede hacerse de manera cuantitativa mediante balances hídricos y definición de índices de humedad (Fórmulas de Thortwaite o de Lang...).

3. . Gran Paisaje o unidad genética de relieve

Esta categoría contiene unidades genéticas de relieve presentes en un terreno, pero cobijadas por una unidad climática determinada, que se encuentre en una provincia fisiográfica específica.
El parentesco geogenético, implica que la morfología general del relieve sea producto de unos procesos geomórficos endógenos mayores como plegamiento, vulcanismo, sedimentación, denudación, etc.
Generalmente, esta categoría corresponde al nivel más bajo de clasificación fisiográfica en los levantamientos de suelos de nivel exploratorio.

4. Paisaje

Esta categoría es la unidad fundamental para levantamientos edafológicos no detallados. Está contenido en un Gran paisaje, pero que presenta unos atributos particulares como el tipo de material parental predominante, edad, entre otros.

5. Subpaisaje

Esta penúltima categoría, corresponde a una división de las unidades de paisaje, para efectos prácticos de la descripción de uso del suelo y su potencial. En este nivel se tienen en cuenta los siguientes parámetros de clasificación:

- Tipo y grado de erosión acelerada
- Clase de condición de drenajes en llanuras
- Grado de disección natural o geológica en altiplanicies y geoformas agradacionales


6. Elemento de paisaje:

Esta categoría es la base para llevar a cabo levantamientos edafológicos detallados y ultradetallados, utilizando como criterio más frecuente de clasificación, la posición específica dentro de ciertos subpaisajes caracterizados por un micro relieve de complejo. Los términos que se usan en este nivel son cóncavo, convexo; alto, medio, bajo. fase de pendiente, tipo de drenaje, profundidad efectiva, etc.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Glacis: génesis y tipos

Etimología de la palabra glacis

Se trata de un término francés, derivado del latín glacies, que significa terreno plano e inclinado (simbólicamente, “resbaladizo” o similar a una superficie helada) sin llegar a la magnitud de escarpe o cortado; franja o talud sobre la que se eleva algo, por ejemplo un relieve o una fortaleza (Pedraza Gilsanz, J. 1996)





Desde un punto de vista funcional y atendiendo a las condiciones de aluvionamiento, materiales y génesis, los glacis pueden agruparse en tres grandes grupos:

1. Glacis de erosión o ablacción
Se trata de glacis en los que se puede observar la roca madre, no existiendo por tanto una cubierta sedimentaria.

2. Glacis de acumulación.
Estan formados a partir de una deposición aluvial, siendo la base de esta deposición irregular y encontrándose labrada sobre el substrato rocoso subyacente, dando origen a lo que se denomina la base erosiva, que se encuentra normalmente fosilizada por la cubierta vegetal.
3. Glacis cubiertos.
Se trata de glacis de erosión cuya superficie aparece enmascarada por un manto de materiales de origen aluvial o coluvial que lo han focilizado. La superficie topográfica del glacis es paralela a la superficie fosilizada del glacis de erosión.


2.- Características generales de los glacis

En general, aunque suelen pertenecer a una misma familia de formas topográficas, se distinguen por tener un origen diferente, existiendo por tanto un fenómeno de convergencia
Normalmente la mayor número de observaciones espaciales de estas geoformas se localiza en los medios áridos y semiáridos (caso de los glacis de Arizona, del SE peninsular español, Grecia, Italia, Sur de Francia, Norte de África...); no obstante también es posible observarlos en otros dominios morfoclimáticos más húmedos y fríos, como las áreas sometidas a procesos pre-glaciares, como las rampas castellanas o rañas.
Por tanto, los glacis pueden localizarse en zonas muy amplias y dispares , enténdiendose, por todo ello, que pretender encontrar todas las causas generales para explicar la evolución y génesis de los glacis es muy difícil.
Respecto a la extensión que estos ocupan exite una gran variedad de tamaños, los hay desde los que se abarcan unos 20 Km (como los que se pueden encontrar en África) hasta otro que apenas llegan alcanzar un km. de extensión. Entre los factores que controlan la amplitud de la superfice de estos destacan (según los criterios establecidos por VAN GENDEREN) los siguientes:

ARTICULO COMPLETO CLICK AQUI

domingo, 27 de noviembre de 2011

Mapa topográfico más completo de la Tierra

Ahora, cuenta con 260 mil imágenes con efecto tridimensional, una cobertura realista de oceános y puede identificar lagos muy pequeños.


La NASA, en colaboración con Japón, publicó un versión mejorada del mapa topográfico más completo de la Tierra. Ha sido elaborado con mediciones minuciosas realizadas con instrumentos a bordo del satélite Terra de la agencia espacial norteamericana.
El mapa, publicado por primera vez en el 2009, ahora cuenta con más de un millón de imágenes, 260 mil de ellas son nuevas y con efecto tridimensional, un aumento de la precisión vertical y horizontal, una cobertura realista de mares y océanos y la capacidad de identificar lagos muy pequeños, informa abc.es. articulo completo



La NASA y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) han diseñado un nuevo mapa topográfico digital basado en las medidas recogidas por el instrumento radiométrico ASTER(Japón), que se encuentra a bordo del satéliteTERRA (NASA). Este nuevo mapa obtiene la representación "más vasta y precisa" del mundo, abarcando un 99% de la superficie del planeta.


La NASA y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, conocido como METI, han diseñado un nuevo mapa topográfico digital: ASTER GDEM (ASTER GlobalDigital Elevation Model), creado a partir de casi 1,3 millones de imágenes estéreo recogidas por el radiómetro japonés llamado ASTER (Advanced Spaceborne ThermalEmission and Reflection Radiometer). Este radiómetro es uno de los cinco instrumentos de observación de la Tierra que viajan a bordo del satélite americano Terra, lanzado en diciembre de 1999. ASTER recoge las imágenes del espectro visible y también las regiones de longitud de onda de las radiaciones térmicas infrarrojas, con resoluciones espaciales que van desde unos 15 a 90 metros (50 a 300 pies).

Hasta ahora, el mapa topográfico más completo era el ofrecido por la Shuttle Radar Topography Mision de la NASA, que abarcaba el 80% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, los resultados de la misión no fueron muy precisos en el terreno escarpado y en algunas zonas desérticas. Esta misión cubría el 80% de la superficie de la Tierra, entre los 60 grados de latitud Norte y los 57 grados de latitud Sur. En cambio, ASTER GDEM amplía la cobertura a un 99%, entre los 83 grados de latitud Norte y los 83 grados de latitud Sur. Lo que está haciendo la NASA ahora es trabajar para combinar los datos de ASTER con los de la Shuttle Radar Topography Mision y otras fuentes y así poder producir un mejor mapa topográfico mundial.
Las alturas andinas contrastan con los niveles del Amazonas y el Paraná
Este nuevo conjunto único de datos globales se encuentra disponible en línea sin costo alguno. Será útil para aquellos usuarios e investigadores que quieran disponer de información sobre la elevación del terreno, explicó Woody Turner, investigador del programa ASTER de la NASA. Los puntos de elevación del terreno han sido medidos cada 30 metros. Están marcados en el mapa en color púrpura, verde, amarillo, naranja, rojo y blanco e indican su altitud sobre el nivel del mar, desde lo más bajo a lo más alto, tal como Inglaterra e Irlanda en su mayoría son semejantes a los terrenos bajos de Dinamarca; lo mismo ocurre con Polonia y Rusia septentrional, Mauritania y Somalia de África, Brasil y Argentina de América del Sur.

Además, la nueva información topográfica "será de valor para todas la ciencias de la Tierra y tiene muchas aplicaciones prácticas". Por ello, auguran que se utilice para la ingeniería, la exploración de energía, la conservación de los recursos naturales, la gestión ambiental, el diseño de obras públicas, la lucha contra incendios, la geología o la planificación de las ciudades, entre otras aplicaciones.

Cómo acceder a los mapas
Página inicial para comenzar la búsqueda de imágenes

Sólo debes registrarte en forma gratuita en el sitio del ASTER GDEM (http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/)y podrás entonces comenzar a bajar todas las imágenes que quieras observar (el mapa del planeta es demasiado grande para ser descargado y visualizado en la máquina de una sola vez). Para comenzar a bajar imágenes debes ingresar a la opción SEARCH, en el renglón inferior del menú izquierdo. A continuación podrás acceder al mapa completo de la Tierra y podrás acercarte, con el zoom, hasta la zona que desees explorar. Podrás observar también que existe un botón para dividir el mapa en grillas de 1° cuadrado de resolución (latitud y longitud) para poder obtener una imagen bien definida del sitio seleccionado. Para acceder a esto, debes pulsar sobre el botón Start, seleccionar la/s grilla/s y luego pulsar el botón Next.





Utiliza el Zoom para definir con precisión la grilla deseada
Una vez hecho este procedimiento, pasarás a otra pantalla donde se encuentra el nombre del archivo con los datos referentes a la latitud y longitud seleccionadas. Luego, en la próxima página, se te consultará acerca del propósito de uso del mapa que descargarás (energía, meteorología, agricultura, biodiversidad, etc.) y, por último, después de aceptar las condiciones de uso del sitio, puedes comenzar la descarga del archivo.

Debes tener mucha paciencia para descargar los archivos ya que los mismos poseen un tamaño importante. Vienen en formato TIFF y están comprimidos en formato ZIP. Además, el sistema aún no brinda la posibilidad de descargar a múltiples usuarios en simultáneo. ¡Sólo 16! Este hecho es anunciado en su página principal, donde se advierte que actualmente el servidor se encuentra totalmente saturado. Será cuestión de paciencia durante estos primeros días.






LISTO AHORA A DESCARGAR LO GUARDAS Y CON EL ARCGIS GENERAS LAS CURVAS..
LO MAXIMO GENERADO SON CURVAS CADA 25 M...


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http://www.ingemmet.gob.pe/index_ingemmet.htm

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Y SEGUIMOS
http://webimagenes.ingemmet.gob.pe/Buscador/form/plantilla01.aspx?opcion=348&categoria=010100&_strnivel=2



VAMOS AVANZADO...

http://webimagenes.ingemmet.gob.pe/Buscador/form/plantilla01.aspx?opcion=348&categoria=010100&_strcodigo=B0100002




Y FINALMENTE SE TIENE....
http://webimagenes.ingemmet.gob.pe/Buscador/form/plantilla01.aspx?opcion=348&categoria=010100&_strcodigo=B0100002



Y FINALMENTE SALDRA EL ENLACE PARA DESCARGAR... CLICK Y ESCOGES DONDE GUARDAR..


ESPERO QUE SE DE MUCHA AYUDA,,, PARA LAS PERSONAS Q DESEAN INFORMACION SOBRE GEOLOGIA..

Cick aqui para descargar las imagenes

jueves, 27 de enero de 2011

Geomorfologia en latinoamerica

La geomorfología(del griego "geo" = tierra o país, "morphe = forma y "logia" = estudio), registra, describe y explica la superficie terrestre en su totalidad y
en sus partes, las formas y estructuras existentes, las fuerzas que intervienen en su génesis y el tiempo que han tardado estas unidades y estructuras en tomar la fisonomía que muestran en la actualidad. Según el ámbito de estudio la geomorfología se clasifica en: morfografía (medición y descripción exacta de las formas), morfogenésis (explicación del surgimiento de las formas) y morfodinámica (estudio de los procesos que tienen lugar actualmente). A lo largo de la historia científica se ha formado una escuela de geomorfología estructural (trata de los fundamentos litológicos y tectónicos) y una escuela de geomorfología climática (trata de la influencia del clima actual e histórico en la morfogénesis).

Como en otras ramas de la geología y geografía, esta disciplina se divide en
geomorfología general y geomorfología regional:

La geomorfología general representa la parte nomotética que se ocupa de las relaciones existentes entre las formas estructurales de la Tierra y los procesos que las originan. Esta disciplina tiene como objetivo establecer leyes y normas generalmente aplicables.

La geomorfología regional estudia las propiedades específicas de una región
y tiene como objeto de estudio las formas del relieve en áreas determinadas.
Debido a que la composición de cada geofactor varía de una región a otra en
la actualidad y en el pasado, la combinación forma del relieve y estructura de
proceso es también diferente y única.

DESCARGAR LIBRO DE GEOMORFOLOGIA

GEOLOGIA EN LATINOAMERICA

La geología es la historiografía de la evolución de la Tierra, de la composición de la corteza y de la superficie terrestre. Ella investiga el curso de los episodios desde la constitución de la Tierra hasta la actualidad, por lo tanto, es considerada como una ciencia natural contemporánea. Latinoamérica se subdivide geológicamente en tres grandes zonas: los antiguos escudos cristalinos, las jovenes montañas plegadas de los Andes, las cordilleras y las llanuras de aluviones de los sistemas fluviales.

Es indispensable el entendimiento de la composicion de corteza terrestes, para los estudio edafologicos que contemplan su clasificacion, en el siguiente enlace podran descargar el libro de geologia en latinoamerica:

DESCARGAR LIBRO DE GEOLOGIA.

sábado, 9 de enero de 2010

CLASIFICACION DE SUELOS

Los suelos se dividen en clases según sus características generales. La clasificación se suele basar en la morfología y la composición del suelo, con énfasis en las propiedades que se pueden ver, sentir o medir por ejemplo, la profundidad, el color, la textura, la estructura y la composición química. La mayoría de los suelos tienen capas características, llamadas horizontes; la naturaleza, el número, el grosor y la disposición de éstas también es importante en la identificación y clasificación de los suelos.

Las propiedades de un suelo reflejan la interacción de varios procesos de formación que suceden de forma simultánea tras la acumulación del material primigenio. Algunas sustancias se añaden al terreno y otras desaparecen. La transferencia de materia entre horizontes es muy corriente. Algunos materiales se transforman. Todos estos procesos se producen a velocidades diversas y en direcciones diferentes, por lo que aparecen suelos con distintos tipos de horizontes o con varios aspectos dentro de un mismo tipo de horizonte.

Los suelos que comparten muchas características comunes se agrupan en series y éstas en familias. Del mismo modo, las familias se combinan en grupos, y éstos en subórdenes que se agrupan a su vez en órdenes.

Los nombres dados a los órdenes, subórdenes, grupos principales y subgrupos se basan, sobre todo, en raíces griegas y latinas. Cada nombre se elige tratando de indicar las relaciones entre una clase y las otras categorías y de hacer visibles algunas de las características de los suelos de cada grupo. Los suelos de muchos lugares del mundo se están clasificando según sus características lo cual permite elaborar mapas con su distribución.

CIENCIAS QUE ESTUDIAN LOS SUELOS

* Geología : Campo de la ciencia que se interesa por el origen del planeta Tierra, su historia, su forma, la materia que lo configura y los procesos que actúan o han actuado sobre él. Es una de las muchas materias relacionadas como ciencias de la Tierra, o geociencia, y los geólogos son científicos de la Tierra preocupados por las rocas y por los materiales derivados que forman la parte externa de la Tierra. Para comprender estos cuerpos, se sirven de conocimientos de otros campos, por ejemplo de la física, química y biología. De esta forma, temas geológicos como la geoquímica, la geofísica, la geocronología (que usa métodos de datación) y la paleontología, ahora disciplinas importantes por derecho propio, incorporan otras ciencias, y esto permite a los geólogos comprender mejor el funcionamiento de los procesos terrestres a lo largo del tiempo.

* Edafología : Ciencia que estudia las características de los suelos, su formación y su evolución (edafogénesis), sus propiedades físicas, morfológicas, químicas y mineralógicas y su distribución. También comprende el estudio de las aptitudes de los suelos para la explotación agraria o forestal. La edafología se constituye como ciencia a finales del siglo XIX, gracias a las investigaciones del geólogo ruso Dokouchaev sobre los suelos de Ucrania. Basándose en zanjas, Dokouchaev estableció y describió por primera vez perfiles de suelos caracterizados por horizontes, para llegar a la conclusión de que la naturaleza de los suelos depende de la vegetación y el clima. Estos trabajos, apoyados en una cartografía de suelos, suscitaron mucho interés y marcaron el origen de un avance muy rápido en todo el mundo. Los suelos se desarrollan bajo la influencia del clima, la vegetación, los animales, el relieve y la roca madre. La edafología se sitúa en la encrucijada de las ciencias de la Tierra y de la vida y es fundamental para la conservación del medio ambiente natural.

* Pedología : Ciencia que estudia la tierra apta para el cultivo.