Evaluación de la geomorfología y la vegetación en relación con la pequeña edad de hielo en la zona norte de la Sierra nevada El Cocuy
Esta investigación evalúa la geomorfología y vegetación de la Sierra Nevada de El Cocuy en relación con la Pequeña Edad de Hielo (PEH). Usando sensores remotos y dataciones cosmogénicas, se identificaron geoformas asociadas al retiro glaciar y se analizaron los cambios vegetales desde el fin de la P...
- Autores:
-
Trujillo Márquez, Daniel Raúl
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/74450
- Palabra clave:
- Geomorfología
Vegetación
Pequeña edad de hielo
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Cambio climático
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Geociencias
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Esta investigación evalúa la geomorfología y vegetación de la Sierra Nevada de El Cocuy en relación con la Pequeña Edad de Hielo (PEH). Usando sensores remotos y dataciones cosmogénicas, se identificaron geoformas asociadas al retiro glaciar y se analizaron los cambios vegetales desde el fin de la PEH. Se observó un incremento significativo en la cobertura vegetal, cubriendo el 44.9% del área de estudio, indicando una rápida respuesta ecológica al cambio climático y al retroceso glaciar. |
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Acosta, A. R., Albornoz, J. G., Arias Florian, C., Barreto, I., Baptiste, M. P., Batista, M. F., ... & Tolosa, Y. (2023). Expediciones Boyacá Bio. Resultados, retos y oportunidades. Giraldo, L. y Galeano, SP (Eds.). 2020. Expediciones Boyacá Bio. Resultados, retos y oportunidades. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 80 p. Bruckman, W., & Ramos, E. (2017). El Sol y el clima en la Tierra. Revista Umbral, (1), 42–53 Carmelo Fernández, "Vista del nevado de Chita i del gran nevero que tiene hacia Guicán [recurso electrónico]: provincia de Tundama / Carmelo Fernández", Tundama (Provincia) Siglo XIX Dibujos:1851, -. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogota. Chenet, A. L., Fluteau, F., & Courtillot, V. (2005). Modelling massive sulphate aerosol pollution, following the large 1783 Laki basaltic eruption. Earth and Planetary Science Letters, 236(3-4), 721-731. European Space Agency. (2021). Sentinel-2: Earth Observation. Recuperado el 2024, de https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/ Jiménez, M., & Farias, P. (2005). Geomorfología glaciar en la Cordillera Cantábrica (noroeste de España: algunos ejemplos). Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 13(3), 259-269 Jomelli, V., Martin, L., Blard, P. H., Favier, V., Vuillé, M., & Ceballos, J. L. (2017). Revisiting the andean tropical glacier behavior during the Antarctic cold reversal. Cuadernos de Investigación Geográfica, 43(2), 629-648. Herbert, J. N. (2022). Geomorphic and Paleoclimatic Implications of Glacial Extent Records in the Sierra Nevada Del Cocuy, Colombia During Termination 1 (Doctoral dissertation, Dartmouth College). INGEOMINAS. 1981. Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas. Geología regional de la Sierra Nevada de El Cocuy, Plancha 137 - El Cocuy. Departamento de Boyacá e Intendencia de Arauca. Bogotá, D. INGEOMINAS. 1985. Instituto Colombiano de Geología y Minas. 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In Proc. 63rd Eastern Snow Conference, Newark, Delaware, USA (pp. 181-191) Napieralski, J., Harbor, J., & Li, Y. (2007). Glacial geomorphology and geographic information systems. Earth-Science Reviews, 85(1-2), 1-22 Owens, M., Lockwood, M., Hawkins, E., Usokin, I., Jones, G., Barnard, L., Schurer, A. & Fasullo, J. (2017). The Maunder minimum and the Little Ice Age: an update from recent reconstructions and climate simulations. SWSC journal. 7 Parra, A., & Silva, O. S. (2000). Mapa geológico del departamento de Boyacá. Ss. Rodríguez Parra Antonio José. Perry, C. A., & Hsu, K. J. (2000). Geophysical, archaeological, and historical evidence support a solar-output model for climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(23), 12433-12438. Sánchez, E. (2011). Codazzi, la Comisión Corográfica y la construcción de Nación. Unimedios: UN Periódico Rabatel, A., Machaca, A., Francou, B., & Jomelli, V. (2006). Glacier recession on Cerro Charquini (16 S), Bolivia, since the maximum of the Little Ice Age (17th century). Journal of Glaciology, 52(176), 110-118. Rodríguez Parra-Orlando Solano Silva, A. J. (2000), Mapa geológico del departamento de Boyacá, Geología estructural y tectonica, Bogotá, Colombia, 74 p. Thordarson, T., & Self, S. (1993). The Laki (Skaftár fires) and Grímsvötn eruptions in 1783-1785. Bulletin of Volcanology, 55, 233-263 Torres, G., Lupo, L., & Pérez, C. (2023). Reconstruction of the environmental conditions for the past 2,000 years in the Perico River basin (NW Argentina) based on fossil pollen records. Vegetation History and Archaeobotany, 32(3), 235-251 U.S. Geological Survey. (2021). Landsat 9 Missions. Recuperado el 2024, de https://earthexplorer.usgs.gov Wirakusumah, A. D., & Rachmat, H. (2017, June). Impact of the 1815 Tambora Eruption to global climate change. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 71, No. 1, p. 012007). IOP Publishing. 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Geomorfología glaciar en la Cordillera Cantábrica (noroeste de España: algunos ejemplos). Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 13(3), 259-269Jomelli, V., Martin, L., Blard, P. H., Favier, V., Vuillé, M., & Ceballos, J. L. (2017). Revisiting the andean tropical glacier behavior during the Antarctic cold reversal. Cuadernos de Investigación Geográfica, 43(2), 629-648.Herbert, J. N. (2022). Geomorphic and Paleoclimatic Implications of Glacial Extent Records in the Sierra Nevada Del Cocuy, Colombia During Termination 1 (Doctoral dissertation, Dartmouth College).INGEOMINAS. 1981. Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas. Geología regional de la Sierra Nevada de El Cocuy, Plancha 137 - El Cocuy. Departamento de Boyacá e Intendencia de Arauca. Bogotá, D.INGEOMINAS. 1985. Instituto Colombiano de Geología y Minas. Reseña explicativa mapa geológico preliminar plancha 137 El Cocuy. Escala 1:100.000. Bogotá, D.C.Kääb, A., Winsvold, S. 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Glacial geomorphology and geographic information systems. Earth-Science Reviews, 85(1-2), 1-22Owens, M., Lockwood, M., Hawkins, E., Usokin, I., Jones, G., Barnard, L., Schurer, A. & Fasullo, J. (2017). The Maunder minimum and the Little Ice Age: an update from recent reconstructions and climate simulations. SWSC journal. 7Parra, A., & Silva, O. S. (2000). Mapa geológico del departamento de Boyacá. Ss. Rodríguez Parra Antonio José.Perry, C. A., & Hsu, K. J. (2000). Geophysical, archaeological, and historical evidence support a solar-output model for climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(23), 12433-12438.Sánchez, E. (2011). Codazzi, la Comisión Corográfica y la construcción de Nación. Unimedios: UN PeriódicoRabatel, A., Machaca, A., Francou, B., & Jomelli, V. (2006). Glacier recession on Cerro Charquini (16 S), Bolivia, since the maximum of the Little Ice Age (17th century). Journal of Glaciology, 52(176), 110-118.Rodríguez Parra-Orlando Solano Silva, A. J. (2000), Mapa geológico del departamento de Boyacá, Geología estructural y tectonica, Bogotá, Colombia, 74 p.Thordarson, T., & Self, S. (1993). The Laki (Skaftár fires) and Grímsvötn eruptions in 1783-1785. Bulletin of Volcanology, 55, 233-263Torres, G., Lupo, L., & Pérez, C. (2023). Reconstruction of the environmental conditions for the past 2,000 years in the Perico River basin (NW Argentina) based on fossil pollen records. Vegetation History and Archaeobotany, 32(3), 235-251U.S. Geological Survey. (2021). Landsat 9 Missions. Recuperado el 2024, de https://earthexplorer.usgs.govWirakusumah, A. D., & Rachmat, H. (2017, June). Impact of the 1815 Tambora Eruption to global climate change. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 71, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.Zhou, T., Li, B., Man, W., Zhaop ng, L., & Zhang, J. (2011). A comparison of the Medieval Warm Period, Little Ice Age and 20th century warming simulated by the FGOALS climate system model. Chinese Science Bulletin, 56, 3028-3041201618004Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=ikmh8i0AAAAJvirtual::19919-10000-0002-8247-4116virtual::19919-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000406740virtual::19919-1a782b64a-d94d-4fd1-b866-03e18a0b504fvirtual::19919-1a782b64a-d94d-4fd1-b866-03e18a0b504fvirtual::19919-1ORIGINALEvaluación de la geomorfología y la vegetación en relación con la pequeña edad de hielo en la zona norte de la Sierra nevada El Cocuy.pdfEvaluación de la geomorfología y la vegetación en relación con la pequeña edad de hielo en la zona norte de la Sierra nevada El Cocuy.pdfapplication/pdf175033462https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a946034c-7d86-4508-a58e-61ee07e6254b/download452781b0cbbf48f5bb8155124f2240cdMD51autorizacion tesis - 201618004_firmado JLC.pdfautorizacion tesis - 201618004_firmado JLC.pdfHIDEapplication/pdf300124https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/35c85ae8-185b-42fe-a160-dbdb31d96a60/download4a357635cde91b8ec68d4a0d44d26687MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8908https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e0898ac8-07b1-419d-86e5-267b45181924/download0175ea4a2d4caec4bbcc37e300941108MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/c90fafb3-da2f-4f82-96d7-465604c3bfee/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD54TEXTEvaluación de la geomorfología y la vegetación en relación con la pequeña edad de hielo en la zona norte de la Sierra nevada El Cocuy.pdf.txtEvaluación de la geomorfología y la vegetación en relación con la pequeña edad de hielo en la zona norte de la Sierra nevada El Cocuy.pdf.txtExtracted texttext/plain54050https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/603c70d3-24f1-46b5-976f-5f2f2c93263f/download4c5d4b73e18f329de7ad33ca747682e0MD55autorizacion tesis - 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