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...

Full description

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:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/74450
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/1992/74450
Palabra clave:
Geomorfología
Vegetación
Pequeña edad de hielo
Sensores remotos
Cambio climático
Sierra Nevada de El Cocuy
Geociencias
Rights
openAccess
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Attribution 4.0 International
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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. Reseña explicativa mapa geológico preliminar plancha 137 El Cocuy. Escala 1:100.000. Bogotá, D.C.
Kääb, A., Winsvold, S. H., Altena, B., Nuth, C., Nagler, T., & Wuite, J. (2016). Glacier remote sensing using Sentinel-2. part I: Radiometric and geometric performance, and application to ice velocity. Remote sensing, 8(7), 598
Ledru, M. P., Jomelli, V., Samaniego, P., Vuille, M., Hidalgo, S., Herrera, M., & Ceron, C. (2013). The Medieval climate anomaly and the Little Ice Age in the eastern Ecuadorian Andes. Climate of the Past, 9(1), 307-321
Li, Z., Xu, D., & Guo, X. (2014). Remote sensing of ecosystem health: opportunities, challenges, and future perspectives. Sensors, 14(11), 21117-21139.
Lockwood, M., Owens, M., Hawkins, E., Jones, G. S., & Usoskin, I. (2017). Frost fairs, sunspots and the Little Ice AgeSOLAR ASTRONOMY: LITTLE ICE AGE. Astronomy & Geophysics, 58(2), 2-17.
López-Moreno, J. I., Ceballos, J. L., Rojas-Heredia, F., Zabalza-Martinez, J., Vidaller, I., Revuelto, J., ... & García-Ruiz, J. M. (2020). Topographic control of glacier changes since the end of the Little Ice Age in the Sierra Nevada de Santa Marta mountains, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 104, 102803.
Mann, M. E., Zhang, Z., Rutherford, S., Bradley, R. S., Hughes, M. K., Shindell, D., ... & Ni, F. (2009). Global signatures and dynamical origins of the Little Ice Age and Medieval Climate Anomaly. Science, 326(5957), 1256-1260
Molano, S. M., Cardenas, D. P., Snaider Gómez, H., Alvarado, D. M., Galindo, A. F., Sanabria, J. F., & Gómez-Neita, J. S. (2022). Evaluación del retroceso glaciar de la Sierra Nevada del Cocuy, Colombia a partir de la clasificación de imágenes multisensor. Boletín de Geología, 44(1), 49-73.
Morris, J. N., Poole, A. J., & Klein, A. G. (2006, June). Retreat of tropical glaciers in Colombia and Venezuela from 1984 to 2004 as measured from ASTER and Landsat images. 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.
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, 3028-3041
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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. H., Altena, B., Nuth, C., Nagler, T., & Wuite, J. (2016). Glacier remote sensing using Sentinel-2. part I: Radiometric and geometric performance, and application to ice velocity. Remote sensing, 8(7), 598Ledru, M. P., Jomelli, V., Samaniego, P., Vuille, M., Hidalgo, S., Herrera, M., & Ceron, C. (2013). The Medieval climate anomaly and the Little Ice Age in the eastern Ecuadorian Andes. Climate of the Past, 9(1), 307-321Li, Z., Xu, D., & Guo, X. (2014). Remote sensing of ecosystem health: opportunities, challenges, and future perspectives. Sensors, 14(11), 21117-21139.Lockwood, M., Owens, M., Hawkins, E., Jones, G. S., & Usoskin, I. (2017). Frost fairs, sunspots and the Little Ice AgeSOLAR ASTRONOMY: LITTLE ICE AGE. Astronomy & Geophysics, 58(2), 2-17.López-Moreno, J. I., Ceballos, J. L., Rojas-Heredia, F., Zabalza-Martinez, J., Vidaller, I., Revuelto, J., ... & García-Ruiz, J. M. (2020). 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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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