Return to Research/1996-97 SALSA Research Activities
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Semi Arid Land Surface-Atmosphere Project. (SALSA)
An overview of changing surface processes in semiarid grasslands of the San Pedro catchment near Cananea- Sonora, Mexico.
Analisis de los Procesos de Evolucion de las Superficies (suelo-vegetacion) en region semiarida, Rio San Pedro - Sonora, Mexico.
REPORT of the CAMPAIGN 1996-1997
INFORME de ACTIVIDAD 1996-1997.
Monteny B.A.* Lopez Morales J.P.* Elguero E.1 and Lhomme J.P.*
* ORSTOM-DICTUS : Universidad de Sonora, A.P.1819, Hermosillo-SONORA
1 ORSTOM-IMADES : Institudo del Medio Ambiente y del Desarrollo
Sustentable en el Estado de Sonora, Hermosillo - SON.
December 1997
A. Contentido
1. OBJETIVO
2. METAS
3. RESUMENB. Contents
1. INTRODUCTION
2. CHARACTERISTICS OF THE CATCHMENT AREA
2.1. Catchment area and Sites description
2.2. Northeastern Sonora climate
2.3. Vegetation and soil3. EXPERIMENTAL METHODS
3.1. Regional climate - Weather station near Morelos
3.2. Radiation budget
3.3. Available energy (Rn - G)
3.4. Precipitation / soil moisture availability
3.5. Small scale variability
3.6. Soil-vegetation-atmosphere interaction4. PRELIMINARY RESULTS AND INTERPRETATION
4.1. Morelos site climatic characteristics
4.2. Precipitation / soil moisture availability
4.3. Vegetation : areal biomass production
4.4. Radiation budget over sparse vegetation
4.5. Available energy (Rn - G)
4.6. Soil-vegetation-atmosphere interaction: fluxes measurements
4.7. Scale variability
1. Objetivo:
Evaluación y caracterización de los procesos de evolución de los estados de superficie en zona semiárida para una mejor adecuación entre el recurso y el manejo.
2. Metas:
1. Determinar los principales mecanismos que provocan un cambio en los estados de superficie (degradación-regeneración) de acuerdo con la conjunción de los factores;
2. Entender el nivel de perturbación del funcionamiento de las coberturas vegetales y las consecuencias de su dinamismo (hierba>>suelo desnudo; hierba>>arbusto);
3. Determinar el impacto de las modificaciones de los estados de superficie en el balance radiativo (efecto "feedback") y por consiguiente en el clima regional.
3. Resumen:
Una cobertura vegetal es un sistema dinámico que evoluciona en el tiempo y en el espacio. Nuestras investigaciones se centrarán en las interacciones entre los procesos físicos y el comportamiento biológico de las coberturas vegetales a diferentes escalas espacio-temporales.
Con el fin de percibir la evolución de los estados de superficie (representada por el conjunto cubierta vegetal + suelo), la selección se llevará a cabo, a escala espacial, entre las características del suelo (nivel local) y las de la cuenca y, a escala temporal, entre la estación y la década. El funcionamiento espacial de los estados de superficie en las diferentes escalas temporales será igualmente considerado.
Para lograr este objetivo es necesario caracterizar las variables más importantes, en función de las diferentes escalas espaciotemporales, que deben considerarse para describir la evolución de los estados de superficie observada. De esta manera será posible analizar los mecanismos biogeofísicos que provocan ya sea la degradación, o la regeneración de los estados de superficie. Variables que deben considerarse :
* a nivel del balance radiativo : Rn = Rs - aRs + e Ra - esTs4
=> la evolución espacio-temporal de los términos del balance radiativo, modificados por las condiciones de superficie (aRs y esTs4), permitirá evaluar el impacto de los cambios de estados de superficie en ciertas características de las masas de aire (temperatura nocturna, temperatura del suelo, energia disponible...);
=> la fracción de energía disponible Rn-G, debida a los estados de superficie, debe medirse correctamente con el fin de estimar con precisión los intercambios de evaporación LEv de los sistemas dispersos;
* a nivel del ciclo del agua
P = R + I + Ev ±S
y del balance de energía :
LEv = Rn - G - H=> la distribución espacio-temporal de las lluvias a escala del ecosistema (escala local) deberá conocerse detalladamente ya que los diferentes flujos de agua en el sistema unitario (distribución del escurrimiento en superficie R, reservas hídricas
S, evaporación LEv dependen de ella;
=> analizar conjuntamente la respuesta del ecosistema (evolución del sistema de raíces profundas, crecimiento de las especies dominantes del ecosistema...) y los intercambios LEv en función de las reservas hídricas del suelo
S para caracterizar los mecanismos que generan cambios en las interacciones.
* a nivel del ecosistema:
analizar la evolución espaciotemporal de la composición florística y llevar a cabo el seguimiento de la actividad biológica de los sistemas unitarios (producción de materia orgánica subterránea y aérea, índice foliar, grado de recubrimiento de la superficie del suelo y altura...), así como de las reservas de materia orgánica presentes en el suelo;
* a escala del transecto:
la transferencia lateral del agua de lluvia en el paisaje (paso de un sistema unitario a otro) constituye un parámetro importante que deberá evaluarse debido a la heterogeneidad espaciotemporal del medio (variaciones a gran escala de las reservas hídricas del suelo).
¿Qué criterios se utilizan para distinguir los sistemas unitarios del paisaje?
Considerando el aspecto general de la cuenca y tomando un transecto que va del piedemonte hasta la hondanada (escurrimiento), pueden observarse 4 grandes sitemas unitarios:
zona de piedemonte: suelo estructurado, bastante profundo, rico en humus con una cobertura vegetal de dos estratos: herbáceo (plantas perennes y anuales) y arbustivas (mesquites con palmitas + yucas);
zona de la mesa: suelo con pendiente ligera, con estructura degradada en superficie, arenoso en la parte convexa con cobertura vegetal herbácea con predominio de Bouteloua (plantas perennes esencialmente):
zona plana: suelo arenoso, rico en elementos finos en superficie, con cobertura vegetal herbácea más densa que en la mesa (plantas perennes y anuales):
zona que bordea el río: colector de aguas de escurrimiento, su amplitud es variable. Un gran número de álamos bordean el lecho y el banco es a menudo colonizado por mesquites, o, en su defecto, por cultivos de riego.
Los sistemas unitarios deben ser considerados como elementos interactivos en el interior del paisaje representado por el glacis montañoso.
En el sitio mesa, una estación metereológica completa de conformidad con las normas O.M.M.
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