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18 resultados encontrados para: TEMA: Evapotranspiración
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Resumen en español

Durante el ciclo primavera-verano de 2013 se evaluó, en la Cañada Oaxaqueña, México, el efecto de nitrógeno (N) en niveles de 0, 50 y 100kg•ha-¹ sobre la evaporación, evapotranspiración, eficiencia en el uso del agua y rendimiento de semilla, fibra y biomasa, así como longitud de pepónide de dos variantes de estropajo (Luffa cylindrica L). Se probó un diseño de bloques completos al azar, cuyos tratamientos fueron los tres niveles de N con tres repeticiones. La relevancia del estudio radica en la búsqueda de materiales que tengan aplicaciones en la extracción de aceite o utilización de fibra que se adapten a las condiciones de aridez de la zona, como lo es el estropajo. Los resultados indicaron que la aplicación de 50 y 100kg•ha-¹ generó mayor rendimiento de semilla, número de orificios/cm² y longitud de pepónide. Con el tratamiento de 100kg•ha-¹ aumentaron la cantidad de biomasa, el rendimiento de fibra y la eficiencia en el uso del agua para semilla, fibra y biomasa. La evaporación se ajustó a un modelo cuadrático, mientras que la evapotranspiración se ajustó a un modelo lineal. El N afectó de manera positiva al cultivo de estropajo.

Resumen en inglés

During the spring-summer 2013 cycle, the effect of nitrogen (N) at 0, 50 and 100kg·ha-¹ on the evaporation, evapotranspiration, water use efficiency and seed yield, fiber and biomass, as well as pepo length, of two variants of loofah (Luffa cylindrica L) was evaluated in the Oaxacan Glen, Mexico. A test with a completly randomized block design was carried out, using as treatments three levels of N with three repetitions. The relevance of the study lies in finding materials that have applications in oil extraction or fiber utilization that are adapted, as is the loofah, to the arid conditions of the area. Results indicated that the application of 50 and 100kg·ha-¹ of N generated a higher seed yield, number of holes per square centimeter and of pepo length. Treatment with 100kg·ha-¹ of N increased the amount of biomass, fiber yield and water use efficiency for seed, fiber and biomass. Evaporation was adjusted to a quadratic model, whereas evapotranspiration was adjusted to a linear model. Nitrogen positively affected the loofah crop.

Resumen en portugués

Durante o ciclo primavera-verão de 2013 se avaliou, no Vale de Oaxaca, México, o efeito de nitrogênio (N) em níveis de 0, 50 e 100kg·ha-¹ sobre a evaporação, evapotranspiração, eficiência no uso da água e rendimento de semente, fibra e biomassa, assim como comprimento de pepônio de duas variantes de bucha (Luffa cylindrica L). Aplicouse um desenho de blocos completos aleatórios, cujos tratamentos foram os três níveis de N com três repetições. A relevância do estudo radica na busca de materiais que tenham aplicações na extração de óleo ou utilização de fibra, que se adaptem às condições de aridez da área, como é o caso da bucha. Os resultados indicaram que a aplicação de 50 e 100kg·ha-¹ gerou maior rendimento de semente, número de orifícios/cm² e comprimento de pepônio. Como tratamento de 100kg·ha-¹ aumentaram a quantidade de biomassa, o rendimento de fibra e a eficiência no uso da água para semente, fibra e biomassa. A evaporação se ajustou a um modelo quadrático, enquanto que a evapotranspiração se ajustou a um modelo linear. O N afetou, de maneira positiva, o cultivo de bucha.


Resumen en: Inglés |
Resumen en inglés

Evapotranspiration and energy partitioning are complex to estimate because they result from the interaction of many different processes, especially in multi-species and multi-strata ecosystems. We used MAESPA model, a mechanistic, 3D model of coupled radiative transfer, photosynthesis, and balances of energy and water, to simulate the partitioning of energy and evapotranspiration in homogeneous tree plantations, as well as in heterogeneous multi-species, multi-strata agroforests with diverse spatial scales and management schemes. The MAESPA model was modified to add (1) calculation of foliage surface water evaporation at the voxel scale; (2) computation of an average within-canopy air temperature and vapour pressure; and (3) use of (1) and (2) in iterative calculations of soil and leaf temperatures to close ecosystem-level energy balances. We tested MAESPA model simulations on a simple monospecific Eucalyptus stand in Brazil, and also in two complex, heterogeneous Coffea agroforests in Costa Rica. MAESPA satisfactorily simulated the daily and seasonal dynamics of net radiation (RMSE=29.6 and 28.4Wm−²; R²=0.99 and 0.99 for Eucalyptus and Coffea sites respectively) and its partitioning between latent-(RMSE=68.1 and 37.2Wm−²; R²=0.87 and 0.85) and sensible-energy (RMSE=54.6 and 45.8Wm−²; R²=0.57 and 0.88) over a one-year simulation at half-hourly time-step.

After validation, we use the modified MAESPA to calculate partitioning of evapotranspiration and energy between plants and soil in the above-mentioned agro-ecosystems. In the Eucalyptus plantation, 95% of the outgoing energy was emitted as latent-heat, while the Coffea agroforestry system’s partitioning between sensible and latent-heat fluxes was roughly equal. We conclude that MAESPA process-based model has an appropriate balance of detail, accuracy, and computational speed to be applicable to simple or complex forest ecosystems and at different scales for energy and evapotranspiration partitioning.


3.
Capítulo de libro
*Solicítelo con su bibliotecario/a
Comparison of satellite-derived potential evapotranspiration (MOD16A3) with in situ measurements from Quintana Roo, Mexico
Alvarado Barrientos, María Susana ; Orozco Medina, Ismael (coaut.) ;
Contenido en: 2016 IEEE 1er congreso nacional de ciencias geoespaciales Danvers, MA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016 Art. no. 7985078, p. 13-17 ISBN:978-1-5368-1863-9
Nota: Solicítelo con su bibliotecario/a
Resumen en: Inglés |
Resumen en inglés

Land surface evapotranspiration (ET) data is required accurately and in near-real time for operational applications such as regional drought monitoring. Satellitederived ET data products are promising for this purpose, particularly for poorly gauged areas such as south-eastern Mexico. Products (and algorithms) such as MODIS Global Evaporation Project (MOD16) are readily and publicly available but require evaluation prior to its regional and local application. Here, we present a comparison of MOD16 annual potential ET (PETMOD) with that computed from in situ measurements (34 weather stations) from eastern Yucatan Peninsula, for the years 2000 to 2012. A low correlation coefficient was found (r = 0.21) across sites and years. There was less temporal and spatial variation in PETMOD than ETo dataset. The range of ETo was: 453 – 2943 mm year-1, while that for PETMOD was: 1567 – 2353 mm year-1. The poor correlation found suggests that locally parameterized ET algorithms may provide better overall results than global MODIS data products.


4.
Artículo
*En hemeroteca, SIBE-Campeche, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula
Balance hídrico y clasificación climática del estado de Tabasco, México
Ruíz Álvarez, Osías ; Arteaga Ramírez, Ramón (coaut.) ; Vázquez Peña, Mario A. (coaut.) ; Ontiveros Capurata, R. Ernesto (coaut.) ; López López, R. (coaut.) ;
Contenido en: Universidad y Ciencia Vol. 28, no. 1 (abril 2012), p. 1-14 ISSN: 0186-2979
Bibliotecas: Campeche , San Cristóbal , Tapachula
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SIBE Campeche
51828-20 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE San Cristóbal
51828-10 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE Tapachula
51828-30 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Nota: En hemeroteca, SIBE-Campeche, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula
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Resumen en: Español | Inglés |
Resumen en español

El trabajo consiste en el balance hídrico y clasificación climática para el estado de Tabasco, con el objeto de definir épocas y regiones con déficit o exceso de humedad y clasificar el clima de este Estado con la metodología de Thornthwaite. Del total de estaciones climatológicas del Estado, se seleccionaron 40 con datos promedios mensuales de temperatura y precipitación, el resto no contó con ambas variables. 25 de las 40 estaciones además tenían datos de evaporación. En el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ET0) se utilizaron dos métodos: Hargreaves y el Tanque Evaporímetro, el primero se utilizó en las 40 estaciones y el segundo en las 25 que tienen el dato de evaporación (para éstas la ET0 también se calculó con Hargreaves). Con 20 de las 25, se generó un modelo lineal, al comparar los datos de ET 0Tanque contra ET 0Hargreaves. Las cinco restantes se utilizaron para conocer la bondad del modelo. La ET0Hargreaves calculada en las 15 estaciones que no tuvieron datos de evaporación se corrigió con el modelo. A partir de la evapotranspiración de referencia y precipitación se realizó el Balance Hídrico Climático tipo Thornthwaite-Mather; así se encontraron cuatro regiones donde la humedad se comporta de modo diferente, los mayores excesos son al sur del estado y se constató que la estación Poblado C32 presenta un mayor déficit anual. Asimismo se obtuvieron los índices de humedad con los que se encontró que el estado de Tabasco tiene cinco tipos de clima.

Resumen en inglés

This study focused on the water balance and climatic classification of the state of Tabasco, in order to define seasons and regions with a deficit or a surplus of moisture and to classify the climate of the state following Thornthwaite’s method. Of the weather stations in the state, 40 were selected that provided average monthly values of temperature and rainfall. The others did not record these two variables. Of the 40 stations, 25 also had evaporation data. Two methods were used to calculate the reference evapotranspiration (ET0): the Hargreaves and the Evaporation Pan. The first was used in the 40 stations and the second in the 25 stations that had evaporation data (the ET0 was also calculated with the Hargreaves method for these last). A linear model was generated with 20 of the 25 stations, comparing the ET 0Hargreaves data with the ET 0Tanque data. The remaining five stations were used to determine the accuracy of the model. The model corrected the ET0Hargreaves calculated for the 15 stations with no evaporation data. The Thornthwaite-Mather type Climatic Water Balance was calculated from the reference evapotranspiration and the rainfall. Four regions with different moisture were identified. The greatest surplus was located in the south of the state, and the Poblado C32 station presented the greatest annual deficit. The moisture indices obtained identified five types of climate for the state of Tabasco.


5.
Artículo
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
Calibración del exponente de la ecuación Hargreaves-ETo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, México
Kelso Bucio, Henry A. ; Bâ, Khalidou M. (coaut.) ; Sánchez Morales, Saúl (coaut.) ; Reyes López, Delfino (coaut.) ;
Contenido en: Revista agrociencia Vol. 46, no. 3 (abril-mayo 2012), p. 221-229 ISSN: 1405-3195
Bibliotecas: San Cristóbal
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SIBE San Cristóbal
51433-10 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Nota: En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
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Resumen en: Español | Inglés |
Resumen en español

En este estudio se realizó una recalibración del exponente empírico (HE) de la ecuación Hargreaves-ETo (HG) para obtener resultados apropiados en la estimación de la evapotranspiración de referencia (ETo). La ecuación HG fue seleccionada debido a su simpleza, ya que para estimar ETo solo requiere un mínimo de variables climatológicas, comúnmente disponibles en todas las estaciones meteorológicas. El objetivo de este estudio fue recalibrar el exponente HE de la ecuación Hargreaves-ETo para diferentes localidades de la republica mexicana. También se compararon los métodos HG y HG corregido (HGHE) para definir la mejora en la predicción de ETo.

Los datos meteorológicos usados provienen de la Red Nacional de Modelaje y Sensores Remotos (LNMySR) del INIFAP de cinco estaciones del estado de Chiapas, nueve del estado de Oaxaca, 16 del estado de Puebla y siete del estado de Veracruz. En la comparación de los métodos de HG y HGHE se analizaron los indicadores del sesgo medio del error (MBE), error relativo (RE), error cuadrático medio (RMSE), desviación estándar del error (SEE), índice de correspondencia (D) y el cociente entre ambas estimaciones promedio de ETo (r). Los resultados indican una mejora significativa en la estimación ETo a intervalos diarios mediante HGHE y una reducción en la sobrestimación o subestimación producida por HG sin correcciones en su exponente. El SEE promedio fue inferior a 1.0 mm d-1 con respecto al método de Penman Monteith (PM).

Resumen en inglés

A recalibration was made of the empirical exponent (HE) of the Hargreaves-ETo equation (HG) to obtain appropriate results in the estimation of reference evapotranspiration (ETo). The HG equation was selected due to its simplicity, given that to estimate ETo, only a minimum of climatological variables are required, commonly available in all of the meteorological stations. The objective of the present study was to recalibrate the HE exponent of the Hargreaves-ETo equation for different localities of the Mexican republic. In addition the HG and corrected HG (HGHE) methods were compared to define the improvement in ETo prediction.

The meteorological data used are from the National Network of Modeling and Remote Sensors (LNySR) of the INIFAP from five stations of the state of Chiapas, nine from the state of Oaxaca, 16 from the state of Puebla and seven from the state of Veracruz. In the comparison of the methods of HG and HGHE, an analysis was made the indicators of the mean bias of the error (MBE), relative error (RE), mean square error (RMSE), standard deviation of the error (SEE), correspondence index (D) and the quotient between both average estimations of ETo (r). Results indicate a significant improvement in the ETo estimation at daily intervals by means of HGHE and a reduction in the overestimation or underestimation produced by HG without corrections in its exponent. The average SEE was lower than 1.0 mm d-1 with respect to the method of Penman Monteith (PM).


6.
Artículo
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
La Evapotranspiración Real (ETR) en la cuenca del río La Antigua, Veracruz: estado actual y ante escenarios de cambio climático
Pereyra Díaz, Domitilo ; Cruz Torres, Dulce Guadalupe (coaut.) ; Pérez Sesma, José Antonio Agustín (coaut.) ;
Contenido en: Investigaciones Geográficas Año 17, no. 46 (enero-marzo 2011), p. 37-50 ISSN: 0188-4611
Bibliotecas: San Cristóbal
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SIBE San Cristóbal
50707-10 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Nota: En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
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Resumen en: Inglés |
Resumen en inglés

En este estudio se analizó el comportamiento de la evapotranspiración real (ETR) para la cuenca del río La Antigua, ubicada en la porción suroeste del Golfo de México. Para esto se construyeron mapas de ETR para el escenario base (1961-1990), así como mapas para los escenarios futuros A2 y B2 ante el cambio climático, para las décadas de los años veinte y los cincuenta. La información se tomó de los registros de 16 estaciones climatológicas, las cuales tenían un mínimo de 15 años en el periodo (1961-1990). Los escenarios de temperatura y precipitación para el cálculo de ETR se tomaron de las salidas de los modelos numéricos globales ECHAM, GFDLR y del modelo regional PRECIS. Al aplicar los modelos de Turc, Coutage y Hargreaves, para los escenarios A2 y B2 se observó un aumento en la evapotranspiración con respecto al escenario base. Estos resultados muestran que, ante el aumento de la temperatura proyectada por los modelos globales para las décadas de los veinte y los cincuenta, la ETR aumentará en toda la cuenca del río La Antigua teniendo los valores máximos en la parte baja y los valores mínimos en la zona de montaña. El aumento de la ETR en la cuenca deberá ser considerado en la administración y aprovechamiento de los recursos hidráulicos para fines agrícolas, industrial y urbano.


7.
Artículo
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
Impacto del cambio climático en el desarrollo y requerimientos hídricos de los cultivos
Ojeda Bustamante, Waldo ; Sifuentes Ibarra, Ernesto (coaut.) ; Íñiguez Covarrubias, Mauro (coaut.) ; Montero Martínez, Martín (coaut.) ;
Contenido en: Revista Agrociencia Vol. 45, no. 1 (enero-febrero 2011), p. 1-11 ISSN: 1405-3195
Nota: En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
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Resumen en: Español | Inglés |
Resumen en español

Debido al impacto del cambio climático la modificación de los componentes del ciclo hidrológico, principalmente la evapotranspiración y la precipitación, tendrá un efecto radical en las demandas de riego y en la gestión de los sistemas de riego. Las proyecciones del cambio climático indican un incremento de la temperatura ambiental, con variabilidad en el espacio y en el tiempo. En este trabajo se analizó el impacto esperado del cambio climático en las demandas hídricas y en el desarrollo de los cultivos usando proyecciones de cambio climático para el escenario de emisiones medio moderado (A1B), para las condiciones del Distrito de Riego 075, Río Fuerte, Sinaloa, México. Se estimó que para finales de siglo el aumento anual de la evapotranspiración de referencia será 10 % respecto a los valores actuales. La demanda hídrica de los cultivos se reducirá 13 % para el ciclo otoñoinvierno, 6 % para el ciclo primavera-verano e incrementará 7 % en el ciclo de perennes para fines de siglo. Lo anterior se atribuye a que a pesar de que la evapotranspiración de referencia se incrementará, el mayor impacto por incremento de la temperatura será en la reducción del ciclo fenológico de los cultivos anuales. Por tanto es necesario implantar acciones de adaptación: en primer lugar el uso de híbridos o variedades de ciclo más largo que las actuales, con resistencia al estrés térmico, y en segundo lugar, la compactación del periodo de siembra hacia los meses más fríos.

Resumen en inglés

Due to the impact of climate change, the modification of water cycle processes, mainly evapotranspiration and precipitation, will have a radical effect on irrigation water demands and management of irrigation systems. Climate change projections indicate an increase in air temperature, with spatial and temporal variability. In this study, we analyzed the expected impact of climate change on water demands and crop development, by using climate change projections for the moderate-medium emissions scenario (A1B), for the conditions of Irrigation District 075, Río Fuerte, Sinaloa, México. It was estimated that by the end of the century, the annual increase of reference evapotranspiration will be 10 % compared to current values. Water demand for crops will be reduced by 13 % for the Autumn-Winter season and 6 % for the Spring-Summer season, and it will increase by 7 % for the Perennial season by the end of the century. This can be attributed to the fact that although reference evapotranspiration will increase, the greatest impact from a temperature increase will be in shortening the growing season of annual crops. Therefore, it is necessary to implement adaptation actions: in the first place, using longer season cultivars than those cultivated today, with resistance to thermal stress; and in the second place, compacting the planting season toward the colder months.


8.
Artículo
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
Requerimiento de riego y predicción del rendimiento en gramíneas forrajeras mediante un modelo de simulación en Tabasco, México
Ruíz Álvarez, Osías ; Arteaga Ramírez, Ramón (coaut.) ; Vázquez Peña, M. Alberto (coaut.) ; López López, Rutilo (coaut.) ; Ontiveros Capurata, R. Ernesto (coaut.) ;
Contenido en: Revista Agrociencia Vol. 45, no. 7 (octubre-noviembre 2011), p. 745-760 ISSN: 1405-3195
Bibliotecas: San Cristóbal
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SIBE San Cristóbal
51072-10 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Nota: En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
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Resumen en: Español | Inglés |
Resumen en español

La ganadería bovina es una de las actividades agropecuarias más importantes de la economía en Tabasco, México, se desarrolla en 1.5×106 ha, y se sostiene principalmente de pastizales que se cultivan en poco más del 50 % del territorio del estado. Actualmente esta actividad está afectada por múltiples factores, particularmente la sequía que se presenta entre marzo y mayo y genera escasez de materia seca. El objetivo de este estudio fue estimar, mediante simulaciones con el modelo CROPWAT, los requerimientos de riego y la reducción del rendimiento de las gramíneas forrajeras cuando se cultivan en condiciones de temporal, riego y tres escenarios de precipitación (20, 50 y 80 % de probabilidad de excedencia). Se usaron datos diarios de precipitación y evaporación de 18 estaciones meteorológicas, información fenológica (coeficiente kc, duración de fases fenológicas y factor de respuesta del rendimiento) y referencias edafológicas del estado de Tabasco. El análisis de los resultados indica que la evapotranspiración del cultivo es mayor en el municipio de Villahermosa y en todas las localidades de abril a agosto. Todas las regiones presentan los valores menores de precipitación efectiva entre marzo y abril, los mayores requerimientos hídricos de marzo a mayo y con lluvia al 80 %. En condiciones de temporal los promedios estatales de reducción de rendimientos fueron 5.05 (normal) y 14 % (seco), y con riego deficitario fueron 2.27 (normal) y 3.21 % (seco). Para el escenario húmedo, con riego deficitario y bajo temporal los rendimientos se mantuvieron. En el estado de Tabasco, el riego suplementario es importante para no tener disminuciones en el rendimiento en los escenarios seco y normal.

Resumen en inglés

Cattle production is one of the most important agricultural/livestock activities in Tabasco’s economy, in México; it is carried out in 1.5×106 ha, and is sustained primarily with pastures that are cultivated in slightly more than 50 % of the state’s territory. Currently this activity is affected by multiple factors, particularly the drought that takes place between March and May, generating dry matter scarcity. The objective of this study was to estimate, through simulations with the CROPWAT model, the irrigation requirements and yield reduction of forage grasses when cultivated in rainfed conditions, with irrigation and in three precipitation scenarios (20, 50 and 80 % probability of excess). Daily data for precipitation and evaporation from 18 meteorological stations were used, as well as phenologic information (coefficient kc, duration of phenologic phases and yield response factor), and soil references from the state of Tabasco. Analysis of the results indicates that evapotranspiration from the crop is greater in the municipality of Villahermosa and in all the locations from April to August. All the regions present all the locations from April to August. All the regions present and April, the greatest water requirements from March to May, and with rain at 80 %. Under rainfed conditions, the state averages for yield reduction were 5.05 (normal) and 14 % (unirrigated), and with deficit irrigation they were 2.27 (normal) and 3.21 % (unirrigated). Yields were maintained in the humid scenario, with deficit irrigation and under rainfed conditions. In the state of Tabasco, supplementary irrigation is important to avoid yield decreases in dry and normal scenarios.


9.
Artículo
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula
Water balance delineates the soil layer in which moisture affects canopy conductance
Oren, Ram ; Ewers, Brent E. (coaut.) ; Todd, Philip (coaut.) ; Phillips, Nathan (coaut.) ; Katul, Gabriel (coaut.) ;
Contenido en: Ecological Applications Vol. 8, no. 4 (November 1998), p. 990-1002 ISSN: 1051-0761
Bibliotecas: San Cristóbal , Tapachula
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SIBE San Cristóbal
B9281 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
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SIBE Tapachula
B9282 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Nota: En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal, SIBE-Tapachula
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10.
Libro
Elementos de agrometeorología cuantitativa: con aplicaciones en la república mexicana / Carlos A. Ortíz Solorio
Ortíz Solorio, Carlos A. ;
México : Universidad Autónoma de Chapingo, Departamento de Suelos , 1987
Clasificación: 630.2515 / O7
Bibliotecas: San Cristóbal
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SIBE San Cristóbal
ECO010015492 (Disponible)
Disponibles para prestamo: 1
Índice

I. Introducción
II. Radiación Solar
2.2. Generalidades
2.2. Características de la radiación Solar
2.3. Constante Solar
2.4. Variación de la Radiación
2.5. Estimación de la Radiación Solar
2.6 Radiación Solar en México
2.7. Distribución de la Radiación Solar
2.8. Utilización de la Radiación por los cultivos
III. Temperatura
3.1. Generalidades
3.2. Relaciones Temperatura-Cultivos
3.3.1 La Temperatura y la Adaptabilidad de cultivos
3.3.2. Índice Auxégeno e Índice tanatoclimático
3.3.3 Horas Frío
3.3.4. Constantes Térmicas
3.3.5. Unidades Calor
3.4. Estimación de la Temperatura
3.4.1. Análisis Estandar
3.4.2. Método Simple o Empírico
3.4.3. Método del Gradiente Mediano o de las Cruces
IV. Precipitación
4.1. Generalidades
4.2. Distribución de la Lluvia
4.3. Evaluación de los Datos de Precipitación
4.4. La Precipitación y la Erosión Hídrica
4.4.1. Índice de Fournier
4.4.2. Metodología de la FAO
4.4.3. Relación entre los Índices de Erosividad de la Lluvia y la Precipitación
4.5. Relación entre la Precipitación y la Productividad de Maíz
4.6. Probabilidad de Lluvia
4.6.1. Calidad de los Datos
4.6.2. Distribución Acumulativa
4.6.3. Distribución Normal
4.6.4. Distribución de Galton
4.6.5. Distribución Gamma-Incompleta
4.6.6. Prueba de Bondad de Ajuste
4.6.7. Un Ejemplo en la Aplicación de Probabilidades de Lluvia

V. Evapotranspiración
5.1. Generalidades
5.2. Terminología
5.3. Estimación de la Evaporación
5.4. Métodos de Estimación de la Evapotranspiración Potencial
5.4.1. Método de Penman
5.4.2. Método de Thornthwaite
5.4.3. Fórmula de Hargreaves
5.4.5. Comparación de Métodos
5.5. Evapotrasnpiración Real o Actual
5.5.1. Coeficiente Kc
5.5.2. Ecoeficiente R
5.6. Déficit Climático
5.7. Período de Crecimiento
5.7.1. Período de Crecimiento Determinado por la Disponibilidad de Agua
5.7.2. Diferentes Tipos de Períodos de Crecimiento Determinados por la Disponibilidad de Agua
5.7.3. Período de Crecimiento Determinado por la Disponibilidad de Agua y Temperatura
5.7.4. Inventario Climático de la República Mexicana
5.7.5 Estudios con Períodos de Crecimiento
VI. Estimación de Rendimientos
6.1. Generalidades
6.2. Rendimientos Máximos
6.2.1. Método de Wageningen
6.2.2. Métodos de las zonas Agroecológicas
6.2.3. Fuentes de Variación en los Métodos de Estimación
6.3. Rendimientos Reales
6.3.1. Rendimientos Reales para Proyectos de Riego
6.3.2. Rendimientos Reales para Áreas de Secado
VII. Modelos Cultivo-Clima
7.1. Tipos de Modelos Cultivo-Clima
7.2. Modelos Empírico-Estadísticos
7.2.1. Modelos Empírico-Estadístico para períodos de años
7.2.2. Modelos Empírico-Estadísticos para promedios de años
VIII. Bibliografía