Efectos de la deforestación en el clima y el ciclo hidrológico
ilustraciones, diagramas, mapas, tablas
- Autores:
-
Muñoz Marín, David
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/82404
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra
500 - Ciencias naturales y matemáticas
330 - Economía::333 - Economía de la tierra y de la energía
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Ciclo hidrológico
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En este estudio, se utilizan sistemas reacción-difusión, capaces de generar patrones similares, para analizar la estabilidad de este tipo de ecosistemas, haciendo énfasis en las relaciones de doble vía entre el suelo, la vegetación y la atmósfera. Adicionalmente, se construye un modelo climático regional para simular el clima de Suramérica tropical bajo un escenario idealizado de deforestación, cuyos resultados indican que las tasas de evapotranspiración y de precipitación disminuirían respecto a las condiciones climatológicas preindustriales. Finalmente, utilizando datos generados a partir de imágenes satelitales, se cuantifican los cambios del tipo de cobertura en esa misma región de estudio y se analiza la influencia del clima en la ocurrencia de incendios forestales, que tienden a presentarse en periodos de sequía y altas temperaturas. (Texto tomado de la fuente)Excessive deforestation of the Amazon rainforest could considerably reduce water availability in tropical South America. Decrease of evapotranspiration rates and humidity advection represent possible feedback mechanisms that favor savannization. This process has been associated with spatial patterns formation, observed on satellite images, which denote vegetation self-organization features. In this study, reaction-diffusion systems, able to generate similar patterns, are used to analyze the stability of this kind of ecosystems, emphasizing on soil-vegetation-atmosphere interactions. Furthermore, a regional climate model is used to simulate climate in tropical South America under an idealized deforestation experiment, whose results indicate that evapotranspiration and precipitation rates would decrease compared to preindustrial climatological conditions. Finally, based on satellite images data, changes of land cover type in this region are quantified, and the influence of climate on wildfires is analyzed.MaestríaMagíster en Ingeniería - Recursos HidráulicosÁrea Curricular de Medio Ambientexiv, 59 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Recursos HidráulicosDepartamento de Geociencias y Medo AmbienteFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín550 - Ciencias de la tierra500 - Ciencias naturales y matemáticas330 - Economía::333 - Economía de la tierra y de la energíaHydrologic cycleCiclo hidrológicoDeforestaciónSabanizaciónSistemas reacción-difusiónInestabilidad de TuringRelaciones suelo-vegetación-atmósferaModelación climática regionalImágenes satelitalesIncendios forestalesDeforestationSavannizationreaction-diffusion systemsTuring instabilitySoil-vegetation-atmosphere interactionsRegional climate modellingSatellite imagesWildfiresEfectos de la deforestación en el clima y el ciclo hidrológicoEffects of deforestation on climate and hydrologic cycleTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMBastiaansen, R., Jaibi, O., Deblauwe, V., Eppinga, M. B., Siteur, K., Siero, E., Mermoz, S., Bouvet, A., Doelman, A., and Rietkerk, M. (2018). Multistability of model and real dryland ecosystems through spatial self-organization. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(44):11256–11261.Boysen, L. R., Brovkin, V., Pongratz, J., Lawrence, D. M., Lawrence, P., Vuichard, N., Peylin, P., Liddicoat, S., Hajima, T., Zhang, Y., Rocher, M., Delire, C., Seferian, R., Arora, V. K., Nieradzik, L., Anthoni, P., Thiery, W., Lague, M. M., Lawrence, D., and Lo, M. H. (2020). Global climate response to idealized deforestation in CMIP6 models. Biogeosciences, 17(22):5615–5638.Dominguez, F., Eiras-Barca, J., Yang, Z., Bock, D., Nieto, R., and Gimeno, L. (2022). Amazonian Moisture Recycling Revisited Using WRF With Water Vapor Tracers. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127(4).Hoyos, I., Dominguez, F., Canon-Barriga, J., Mart ́ınez, J. A., Nieto, R., Gimeno, L., and Dirmeyer, P. A. (2018). Moisture origin and transport processes in Colombia, northern South America. Climate Dynamics, 50(3-4):971–990.Klausmeier, C. A. (1999). Regular and irregular patterns in semiarid vegetation. Science, 284(5421):1826–1828.Rietkerk, M., Bastiaansen, R., Banerjee, S., van de Koppel, J., Baudena, M., and Doelman, A. (2021). Evasion of tipping in complex systems through spatial pattern formation. Science, 374(6564).Silva Dias, M. A., Rutledge, S., Kabat, P., Silva Dias, P. L., Nobre, C., Fisch, G., Dolman, A. J., Zipser, E., Garstang, M., Manzi, A. O., Fuentes, J. D., Rocha, H. R., Marengo, J., Plana-Fattori, A., S ́a, L. D., Alval ́a, R. C., Andreae, M. O., Artaxo, P., Gielow, R., and Gatti, L. (2002). Cloud and rain processes in a biosphere-atmosphere interaction context in the Amazon Region. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 107(20).Staal, A., Tuinenburg, O. A., Bosmans, J. H., Holmgren, M., Van Nes, E. H., Scheffer, M., Zemp, D. C., and Dekker, S. C. (2018). Forest-rainfall cascades buffer against drought across the Amazon. Nature Climate Change, 8(6):539–543.Swart, N. C., Cole, J. N., Kharin, V. V., Lazare, M., Scinocca, J. F., Gillett, N. P., Anstey, J., Arora, V., Christian, J. R., Hanna, S., Jiao, Y., Lee, W. G., Majaess, F., Saenko, O. A., Seiler, C., Seinen, C., Shao, A., Sigmond, M., Solheim, L., Von Salzen, K., Yang, D., and Winter, B. (2019). The Canadian Earth System Model version 5 (CanESM5.0.3). Geoscientific Model Development, 12(11):4823–4873.Van Nes, E. H., Hirota, M., Holmgren, M., and Scheffer, M. (2014). Tipping points in tropical tree cover: Linking theory to data. Global Change Biology, 20(3):1016–1021.Zemp, D. C., Schleussner, C. F., Barbosa, H. M., Van Der Ent, R. J., Donges, J. F., Heinke, J., Sampaio, G., and Rammig, A. (2014). On the importance of cascading moisture recycling in South America. Atmospheric Chemistry and Physics, 14(23):13337–13359.Público generalLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85879https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82404/1/license.txteb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4aMD51ORIGINAL1152215701.2022.pdf1152215701.2022.pdfTesis de Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicoapplication/pdf10720535https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82404/2/1152215701.2022.pdf19e72c6d72e432e68c6c99f30836f494MD52THUMBNAIL1152215701.2022.pdf.jpg1152215701.2022.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4038https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/82404/3/1152215701.2022.pdf.jpg233681ba96888989381365a9da2dc367MD53unal/82404oai:repositorio.unal.edu.co:unal/824042023-08-10 23:03:41.299Repositorio Institucional Universidad Nacional de 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