Manuel Mendoza, Alejandro Toledo, Alejandro Velázquez, Víctor Garduño y Héctor Plascencia

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1 La regionalización fisicogeográfica Manuel Mendoza, Alejandro Toledo, Alejandro Velázquez, Víctor Garduño y Héctor Plascencia La regionalización de las propiedades biofísicas de los paisajes de la cuenca del río Tepalcatepec tiene el propósito de delimitar unidades relativamente homogéneas en función de las características de las rocas, relieves, suelos y coberturas vegetales (Tricart y Killian 1982, Tricart y Kiewiet-de-Jonge 1992). En la figura 2 se presenta un modelo de flujo general del análisis de regionalización del territorio. Los resultados de esta regionalización de la cuenca se expresan en unidades de paisaje y se representan cartográficamente en mapas que describen su compleja naturaleza biofísica. Los datos vectoriales (hidrografía y curvas de nivel) contenidos en 36 cartas topográficas a escala 1: e integrados a un sistema de información geográfica, ofrecen un panorama de la distribución y patrones de los distintos terrenos que conforman la cuenca. La base de datos topográficos describe el complejo mosaico de laderas, planicies, valles y otras unidades de relieve características de la cuenca. Sur. Otro 16% está constituido por rocas sedimentarias, ubicadas al sur de la cuenca, en la porción oriental de la Sierra Madre del Sur. Las rocas ígneas intrusivas constituyen 13%, y afloran en la porción occidental de la cuenca, donde conforman parte de la Sierra Madre del Sur. El restante 9% lo constituyen materiales aluviales, localizados al fondo de la cuenca, en las partes planas de la misma, alrededor del río Tepalcatepec (cuadro 1). El Sistema Volcánico Transversal puede diferenciarse por la existencia de cinco unidades morfolitológicas: 1) vulcanismo monogenético cubierto por grandes espesores de paleosuelos, cenizas y suelos; 2) vulcanismo monogenético formado por conos de ceniza y derrames de lava tipo Paricutín; 3) flujos piroclásticos, avalanchas Cu a d r o 1. Cu e n c a d e l r í o Te p a l c a t e p e c. Distribución d e l a s c l a s e s d e r o c a e n k m 2 y p o r c e n t a j e Figura 2. Esquema de análisis de datos para la generación del mapa de paisajes La geología La cuenca está conformada en casi 58% por rocas ígneas extrusivas, las cuales se localizan en el norte y centro en el Sistema Volcánico Transversal y en las porciones más septentrionales de la Sierra Madre del Cl a s e d e r o c a s Superficie (k m 2 ) Superficie (%) Ígnea extrusiva Ígnea intrusiva Sedimentaria Metamórfica Materiales aluviales de flujos de detritos, lahares y rocas epiclásticas del Pleistoceno-Holoceno; 4) vulcanismo monogenético con volcanes en semiescudo (conos de lava) muy erosionados, y 5) vulcanismo monogenético con volcanes en semiescudo (conos de lava) conservados (mapa 6). Por su parte, la Sierra Madre del Sur está conformada principalmente por tres unidades morfolitológicas antiguas: 1) arcos volcánicos terciarios, constituidos por granitos, lavas andesíticas, flujos piroclásticos, conglomerados, areniscas, limos, margas y calizas, intensamente deformados; cuenca del tepalcatepec > la geología 15 Libro Tepalcatepec.indb 15 06/10/ :36:42 p.m.

2 Mapa 6. Cuenca del río Tepalcatepec. Morfolitología 16 Libro Tepalcatepec.indb 16 06/10/ :36:51 p.m.

3 2) arcos volcánicos del Terciario, formados por lavas andesíticas, intrusivos (dioritas), granitos y flujos piroclásticos, y 3) secuencias volcanosedimentarias del Tepalcatepec, compuestas por flujos piroclásticos, areniscas, conglomerados y rocas intrusivas, poco deformados (mapa 6). Por último, la porción más baja de la cuenca está formada por sus dos unidades más recientes: 1) flujos piroclásticos, avalanchas de flujos de detritos, lahares y rocas epiclásticas del Pleistoceno-Holoceno, y 2) depósitos fluviales y fluviolacustres (mapa 6). Relieve El relieve es el factor principal para delimitar un paisaje. Por tanto, su análisis es fundamental para segmentar las unidades de paisaje de un territorio y constituye, por ello, la base de la regionalización geomorfoedafológica y, después, de la de los paisajes. El análisis morfoestructural del relieve se ocupa de las formas de las laderas, como unidades básicas de segmentación del territorio. El análisis morfodinámico se centra en los procesos funcionales a los que están sujetas las laderas (erosión, remoción en masa, etc.), y el análisis morfogenético se refiere al material parental y los procesos que dan origen a las formas del relieve actual. Estos tres niveles de aproximación permiten, junto con otros atributos del medio físico, formular la regionalización geomorfoedafológica. Las características que distinguen a las unidades de relieve son: 1. La litología. El sustrato rocoso en el que se desarrolla el relieve está íntimamente ligado al origen de las formas y los procesos que las modelan. 2. La pendiente. La inclinación del relieve permite distinguir las diferentes formas de modelado y los procesos en que se desarrollan. 3. Los tipos de suelos. La génesis de los suelos está estrechamente relacionada con la forma del relieve en la que se desarrollan debido a que la roca o sedimento que constituye el sustrato o roca madre se transforma por procesos exógenos (intemperismo) y la presencia de diferentes pendientes da lugar a diversos procesos pedogenéticos. Una primera descripción de las formas de relieve está dada por las características morfométricas de la cuenca. Dos de los principales atributos morfométricos son la hipsometría (mapa 7) o distribución de los rangos altitudinales y la distribución de los rangos de pendientes (mapa 8). La cuenca varía entre 160 y msnm, es decir, tiene una amplitud de m. En específico, 90.5% de la cuenca se ubica entre 200 y msnm (cuadro 2, mapa 7). Este gradiente altitudinal permite una amplia diversidad de condiciones fisiográficas y climáticas que controlan tanto la distribución de los suelos como de las coberturas vegetales (véanse los apartados respectivos). Las pendientes muestran la distribución geográfica de la inclinación de las laderas de la cuenca (cuadro 3, mapa 8). Las mayores pendientes (10-20 y ) se localizan al oeste y sur de la cuenca, caracterizan a la porción más montañosa de la misma y ocupan una superficie equivalente a 55% de la cuenca. Estas áreas son las más susceptibles de presentar procesos de erosión, por lo que resulta esencial que conserven sus coberturas vegetales Cu a d r o 2. Cu e n c a d e l r í o Te p a l c a t e p e c. Distribución d e l o s r a n g o s altimétricos e n k m 2 y p o r c e n t a j e Ra n g o s d e a l t i t u d Superficie (k m 2 ) Superficie (%) < Cu a d r o 3. Cu e n c a d e l r í o Te p a l c a t e p e c.distribución d e l o s r a n g o s d e p e n d i e n t e e n k m 2 y p o r c e n t a j e Ra n g o s d e p e n d i e n t e s Superficie Superficie (m 2 ) (%) Plano (< 1 ) Muy suavemente inclinado (1-3 ) Suavemente inclinado (3-6 ) Moderadamente inclinado Inclinado (10-20 ) Fuertemente inclinado (20-35 ) Muy inclinado (> 35 ) originales. También están estrechamente ligadas a servicios ambientales críticos de la cuenca. Las pendientes menores (<3 ) caracterizan al Valle del río Tepalcatepec y a planicies como las cercanas a la población de Cotija; estos rangos de pendiente ocupan 21% de la superficie de la cuenca. Las pendientes intermedias (6-10 ) caracterizan la mayor parte del sistema volcánico transversal (norte de la cuenca). 17 Libro Tepalcatepec.indb 17 06/10/ :36:56 p.m.

4 Mapa 7. Cuenca del río Tepalcatepec. mapa hipsométrico 18 Libro Tepalcatepec.indb 18 06/10/ :37:06 p.m.

5 Mapa 8. Cuenca del río Tepalcatepec. mapa de pendientes 19 Libro Tepalcatepec.indb 19 06/10/ :37:27 p.m.

6 Cu a d r o 4. Cu e n c a d e l r í o Te p a l c a t e p e c. Distribución d e l a s c l a s e s s u e l o s p r i n c i p a l e n k m 2 y p o r c e n t a j e Su e l o s Superficie Superficie (k m 2 ) (%) Acrisol Cambisol Rendzina Feozem Litosoles Castañozem Luvisoles Regosoles Andosoles Vertisoles Xerosol Las formas de relieve predominantes en la cuenca son, en orden decreciente: derrames de lava cubiertos de piroclastos sobre basaltos muy suavemente a suavemente inclinados (18%), los cuales se localizan en la porción norte de la cuenca; rampas de piedemonte superior, medio e inferior (14%), los cuales conforman principalmente la zona de transición entre el Sistema Volcánico Transversal y el Valle del río Tepalcatepec; laderas modeladas con disección fluvial severa en rocas ígneas extrusivas (14%) y laderas modeladas con disección fluvial alta y muy alta en rocas ígneas extrusivas muy inclinadas (9%), localizadas en particular al noreste y suroeste de la cuenca (cuadro 5). La leyenda del mapa geomorfológico incluye 59 formas de relieve organizadas de manera general en planicies, altiplanicies, depresiones interlávicas, derrames de lava cubiertos por piroclastos con distintos grados de pendientes, conos volcánicos piroclásticos y semiescudos, laderas en rocas volcánicas, sedimentarias y Cu a d r o 5. Cu e n c a d e l r í o Te p a l c a t e p e c. Un i d a d e s m o r f o e d a f o l ó g i c a s e n k m 2 y p o r c e n t a j e Un i d a d es m o r f o e d a f o l ó g ic a s Ár e a (k m 2 ) ár e a (%) 1 Altiplanicie con Regosol y Litosol Conos lávicos con Feozem y Regosol Conos volcánicos y derrames lávicos ligera a moderadamente inclinados cubiertos por piroclástos con Andosol, Luvisol y Regosol Depresión intervolcánica con depósitos finos de flujos piroclásticos con Vertisol Derames lávicos con Regosol y Litosol Derrame lávico suavemente inclinado con cobertura de piroclástos con Luvisol, Andosol y Acrisol Derrames basálticos cubiertos por piroclástos con Luvisol y Andosol Derrames basálticos y andesíticos cubiertos por piroclástos con Andosol y Regosol Derrames basálticos y volcanes escudo cubiertos por piroclástos con Feozem, Vertisol y Regosol Derrames lávicos moderadamente inclinados cubiertos por piroclástos con Luvisol, Acrisol y Cambisol Derrames lávicos muy suavemente inclinados con cobertura de piroclástos con Vertisol y Regosol Derrames lávicos semicubiertos por piroclástos con Feozem, Vertisol y Andosol Derrames lávicos suave a moderadamente inclinados con Luvisol, Acrisol y Litosol Derrames lávicos suave a moderadamente inclinados cubiertos por piroclástos con Andosol, Feozem y Luvisol Laderas basálticas y andesìticas con Litosol y Regosol Laderas graníticas y volcánicas con Regosol, Feozem y Cambisol Laderas metamórficas con Acrisol, Luvisol y Regosol Laderas sedimentarias con Regosol, Feozem y Litosol Laderas sedimentarias cubiertas por piroclástos con Luvisol, Acrisol y Regosol Laderas sedimentarias erosionadas Litosol y Regosol Laderas sedimentarias muy inclinadas con Feozem, Cambisol y Regosol Laderas volcánicas con Regosol, Feozem y Cambisol Laderas volcánicas muy inclinadas con Regosol y Litosol Montañas andesíticas con intrusiones graníticas y dioriticas, cubiertas por flujos piroclásticos terciarios con Cambisol, Luvisol y Regosol Montañas graníticas y dioríticas cubiertas por flujos piroclásticos moderadamente disectadas con Cambisol y Luvisol Montañas graníticas y dioríticas cubiertas por flujos piroclásticos muy disectadas con Cambisol, Feozem y Regosol Piedemonte de depósitos fluviales y fluvio-lacustres con Vertisol Piedemonte de flujos piroclástos con Vertisol y Feozem Piedemonte inferior con depósitos fluviales con Vertisol, Feozem y Regosol Piedemonte volcánico muy disecado con Feozem y Vertisol Piedemonte volcánico superior con Cambisol y Regosol Planicie fluviolacustre con Vertisol y Gleysol Superficie de piedemonte ligeramente inclinado con Feozem y Vertisol Superficies volcánicas semicubiertas por piroclástos suelos Luvisol, Andosol y Regosol Valles acumulativos y terrazas fluviales con Feozem y Vertisol Volcán y derrame lávico cubiertos por flujos piroclásticos con Andosol Volcán semiescudo cubierto por piroclastos terciarios con Luvisol, Andosol y Regosol Volcán semiescudo y piedemonte superior cubiertos por piroclastos con Cambisol y Regosol Libro Tepalcatepec.indb 20 06/10/ :37:28 p.m.

7 Mapa 9. Cuenca del río Tepalcatepec. geomorfología generalizada 21 Libro Tepalcatepec.indb 21 06/10/ :37:39 p.m.

8 metamórficas con distintos grados de disección y pendientes, y, por último, los valles tanto acumulativos como erosivos (mapa 9). Morfoedafología La morfoedafología es el resultado de la integración de la información sobre rocas, relieve y suelos. Debido a sus características morfológicas, morfométricas, litológicas, estructurales y edáficas, las unidades morfoedafológicas, junto con la vegetación, juegan un papel decisivo en la conservación de los distintos bienes y servicios ambientales de la cuenca, tales como recarga de acuíferos, descarga y almacenamiento de aguas subterráneas, contención de inundaciones, desarrollo de suelos, etcétera. En términos generales, los suelos predominantes son: andosoles con 22%, que se ubican en la porción norte de la cuenca; vertisoles con 19%, los cuales se presentan en la porción más baja de la cuenca, luvisoles con 14%, dispersos en las porciones montañosas de la cuenca, y feozem con 12%, localizado sobre todo al sur de la cuenca, en la Sierra Madre del Sur (cuadro 4, mapa 10). Las unidades morfoedafológicas predominantes son las laderas graníticas y volcánicas con regosol, feozem y cambisol que cubren 10% de la cuenca y se ubican en la porción suroeste de la cuenca en la Sierra Madre del Sur; los conos volcánicos y derrames lávicos ligera a moderadamente inclinados cubiertos por piroclastos con andosol, luvisol y regosol, que ocupan 8% y se localizan en la zona norte de la cuenca; el piedemonte de flujos piroclásticos con vertisol y feozem, el cual tiene una superficie de 8% y se localiza en la porción baja y central de la cuenca, al pie del Sistema Volcánico Transversal, y los derrames lávicos suave a moderadamente inclinados 22 Libro Tepalcatepec.indb 22 cubiertos por piroclastos con andosol, feozem y luvisol que ocupan 5% de la cuenca y se ubican en el extremo este de la misma (cuadro 5, mapa 11). Las unidades morfoedafológicas que desempeñan un papel importante en la recarga de los mantos acuíferos regionales y locales, corresponden al Sistema Volcánico Transversal y a las unidades transitivas entre éste y el Valle de Tepalcatepec, en especial los distintos tipos de volcanes y derrames de lava, así como los piedemontes conformados por flujos piroclásticos, avalanchas, lahares y epiclastitas del Pleistoceno-Holoceno, dadas sus características de permeabilidad primaria y secundaria, que favorecen la infiltración de las aguas pluviales. Además, por su posición y morfometría, los piedemontes y las depresiones interlávicas son unidades que permiten el desarrollo de suelos productivos, como los vertisoles. Las laderas de montaña que forman la Sierra Madre del Sur, y que por sus características de pendiente son unidades susceptibles de sufrir procesos de erosión acelerada, deben mantener su cubierta vegetal original a fin de conservar su capacidad original de prestar servicios ambientales, como ser la regulación climática, la regulación hídrica, la recarga de los mantos acuíferos y la conservación de la diversidad biológica. Las unidades morfoedafológicas del Sistema Neovolcánico y de la Sierra Madre del Sur cubiertas por bosques y selvas primarias, que en su mayoría corresponden a las áreas de mayor pendiente, son importantes en la captura de gases de efecto invernadero, en la regulación de caudales de agua, así como para las actividades científicas y educativas a favor de la sustentabilidad patrimonial de la cuenca. Las unidades morfoedafológicas asociadas a los fondos de los valles tienen, en general, una 06/10/ :37:44 p.m.

9 Mapa 10. Cuenca del río Tepalcatepec. edafología 23 Libro Tepalcatepec.indb 23 06/10/ :37:55 p.m.

10 Mapa 11. Cuenca del río Tepalcatepec. morfoedafología 24 Libro Tepalcatepec.indb 24 06/10/ :38:11 p.m.

11 alta capacidad de almacenamiento de agua, toda vez que se localizan en las zonas de descarga de las aguas subterráneas que fluyen principalmente del Sistema Volcánico Transversal. Es decir, estas áreas tienen una alta oferta hídrica, por ser unidades deposicionales; asimismo, favorecen los procesos de formación y desarrollo de suelos profundos con una alta aptitud agrícola. Los paisajes fisicogeográficos El concepto paisaje ha sido un término muy utilizado en diferentes ramas del conocimiento, la literatura y el arte; sin embargo, fue el alemán A. Hommeyerem el primero en introducir el término paisaje en geografía, al utilizar el vocablo alemán landschaft, entendido como el conjunto de elementos observables desde un punto alto (de Bolós 1992). Más adelante, en 1810, Alexander von Humboldt fue el primero en presentar al paisaje como la estructura de una forma coherente de la superficie terrestre (Etter 1991), al mencionar que, al igual que cualquier especie vegetal o animal, cada paisaje tiene una fisonomía particular (de Bolós 1992). Durante el siguiente siglo aparecen las obras de los discípulos de Humboldt, entre las que destacan Ferdinand von Richthofen, quien presentó a la superficie terrestre como la intersección de diferentes esferas: litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera (de Bolós 1992). El paisaje como un concepto abstracto no tiene límites y se refiere a conceptos como escena, sistema y estructura. En el uso concreto, se pueden distinguir diferentes paisajes, refiriéndose cada uno de ellos a una zona más o menos definida y limitada de terreno (Antrop 2000). Aquí nos referiremos al paisaje siguiendo la definición utilizada por Zonneveld (1995): El paisaje es un complejo de sistemas de relaciones, formando en conjunto (incluyendo su fisonomía) una parte reconocible de la superficie de la Tierra; su desarrollo y mantenimiento se debe a la acción mutua de fuerzas bióticas y abióticas, así como a la acción del hombre. Priego et al. (2004) indican que para la definición de los paisajes, el componente geomorfológico es de enorme importancia, debido a que juega tres papeles cruciales en la diversidad del espacio geográfico: (1) determina la cantidad de energía solar que incide en una superficie determinada. La exposición e inclinación de la superficie (dentro de una faja latitudinal) controla la cantidad de energía solar que llega a un punto dado de la superficie terrestre. Además, en los sistemas montañosos el relieve determina el carácter y la difusión espacial de las sombras topográficas ; (2) condiciona la redistribución de la humedad atmosférica. Las grandes masas de aire atmosférico se distribuyen en la superficie terrestre con base en el diseño del relieve, pero, además, éste condiciona la distribución del escurrimiento superficial y subsuperficial y (3) controla la distribución de los sedimentos superficiales en el espacio. Los procesos geomorfológicos controlan la dislocación espacial de los materiales en la superficie terrestre. Mateo (2002) concluye que la caracterización espacial del territorio permite desarrollar clasificaciones de tipo taxonómico para conocer la estructura, composición y funcionalidad ecológica de un territorio, así como las relaciones que se desarrollan entre cada componente, en el interior y el exterior de cada paisaje bajo un enfoque integral. La conexión entre la Sierra Madre del Sur y el Sistema Volcánico Transversal y, a su vez, la situación biogeográfica central entre las regiones Neártica y Neotropical, explican la intrincada y compleja gama de condiciones fisiográficas, climáticas y culturales que influyen en la distribución de los diversos componentes de los paisajes, sobre todo el relieve y los suelos, sus coberturas vegetales y sus usos. Aunado a lo anterior, la gran amplitud de relieve (entre 160 y msnm) genera un amplio gradiente térmico y pluvial dado por la altitud. Esta condición permite la conformación de varios pisos altitudinales, desde el semiárido hasta el semifrío, que favorece el desarrollo de varios tipos de cobertura vegetal y suelos. El fundamento territorial de este modelo requirió la generación de un mapa geomorfológico jerárquico a escala 1: (véase el apartado de geomorfología) que representará las unidades superiores de relieve y rocas (morfolitológicas), así como las unidades subordinadas (formas de terreno); el sistema clasificatorio al igual que la leyenda tienen un carácter jerárquico. La variabilidad altitudinal, y en consecuencia climática de la cuenca, implicó disgregar el mapa geomorfológico en función de los pisos climáticos detectados, obteniendo un mapa geomorfoclimático, el cual representa las grandes unidades de relieve diferenciadas en función de los pisos climáticos. Las grandes unidades son: montañas, lomeríos y colinas, rampas de piedemonte, valles y planicies. En la cuenca los pisos climáticos cartografiados fueron el templado a semifrío, el cálido-semicálido y el semiárido. Después, las unidades cartográficas determinadas fueron caracterizadas por sus pendientes, suelos principales y coberturas vegetales y usos del suelo representativos. 25 Libro Tepalcatepec.indb 25 06/10/ :38:12 p.m.

12 mapa 12. unidades de paisaje de la Cuenca del río Tepalcatepec 26 Libro Tepalcatepec.indb 26 06/10/ :38:20 p.m.

13 Cabe mencionar que la cartografía de rocas y suelos fue verificada en campo y corregida, mientras que la cartografía geomorfológica y de cobertura vegetal fue generada y verificada dentro del proyecto de colaboración con el Colegio de Michoacán. Por último, la cartografía integrada que representa los paisajes fisicogeográficos también fue verificada en el campo en el contexto del proyecto de colaboración mencionado. El mapa resultante es un modelo complejo del territorio; sin embargo, al mismo tiempo es fácilmente entendible para los usuarios y pobladores no expertos en temas de geomorfología, geología y suelos. El mapa representa 149 unidades inferiores de paisaje, agrupadas en 13 unidades superiores (mapa 12) a. Montañas en clima templado a semifrío sobre rocas volcánicas básicas e intermedias, sobre las que se desarrollan luvisoles y andosoles, y que se encuentran cubiertas por bosques. Las principales unidades inferiores son conos volcánicos semiescudo y laderas muy inclinadas. Esta unidad cubre 6.3% de la cuenca. b. Montañas en clima cálido a semicálido, formadas por rocas ígneas intrusivas, volcánicas, sedimentarias y metamórficas, sobre las que se desarrollan en particular, litosoles, feozems, regosoles y luvisoles, con cobertura principal de bosques y selvas. Las principales unidades inferiores son laderas, moderadamente inclinadas, inclinadas y muy inclinadas. Esta unidad cubre 32.8% de la cuenca. c. Montañas en clima semiárido, formadas en su mayoría por rocas volcánicas intermedias a ácidas, con desarrollo sobre todo de litosoles y feozems, con cobertura de selva y algunos manchones de agricultura. Las principales unidades inferiores son laderas moderadamente inclinadas y muy inclinadas, y piedemontes. Esta unidad cubre 4.3% de la cuenca. d. Lomeríos y colinas en clima templado a semifrío, formados por rocas basálticas, con andosoles, luvisoles y litosoles, con cobertura de bosques y desarrollo de agricultura. Las principales unidades inferiores son derrames de lava con cobertura de piroclastos, conos volcánicos y depresiones interlávicas. Esta unidad cubre 13.2% de la cuenca. e. Lomeríos y colinas en clima cálido a semicálido, formados principalmente por rocas volcánicas de diferente composición, sobre los que se desarrollan en especial andosoles, luvisoles y acrisoles, con cobertura de bosques y selvas, y desarrollo de actividad agrícola. Las principales unidades inferiores son derrames de lava con cobertura de piroclastos, conos volcánicos, depresiones interlávicas, laderas inclinadas muy suavemente, suavemente y moderadamente. Esta unidad cubre 23.4% de la cuenca. f. Lomeríos y colinas en clima semiárido, formados principalmente por rocas ígneas de diferente composición, sobre todo con vertisoles, feozems y litosoles, cubiertos por selva. Las principales unidades inferiores son laderas suavemente, moderadamente y muy inclinadas. Esta unidad cubre 1.9% de la cuenca. g. Rampas de piedemonte en clima semiárido formadas por rocas sedimentarias (conglomerados), basaltos y depósitos aluviolacustres, sobre las que se desarrollan en particular vertisoles con cobertura de selva y uso agrícola. Esta unidad cubre 12.1% de la cuenca. h. Colinas en clima semiárido, formadas sobre todo por rocas ígneas ácidas con litosol y cubiertas por selva baja. Las unidades inferiores son laderas suaves. Esta unidad cubre menos de 0.8% de la cuenca. i. Rampas de piedemonte en clima cálido a semicálido, formadas por rocas basálticas con desarrollo de vertisoles y cubiertas por agricultura, selva, bosque y pastizales. Las principales unidades inferiores son conos volcánicos y piedemontes volcánicos. Esta unidad cubre 0.2% de la cuenca. j. Planicies en clima templado a semifrío sobre depósitos volcánicos y aluviolacustres con desarrollo de andosoles y luvisoles con uso agrícola. Las principales unidades inferiores son piedemontes volcánicos y depresiones intervolcánicas. Esta unidad cubre 0.2% de la cuenca. k. Planicies en clima cálido a semicálido sobre depósitos volcánicos y aluviolacustres con desarrollo de andosoles y luvisoles con uso agrícola. Las principales unidades inferiores son piedemontes volcánicos y depresiones intervolcánicas. Esta unidad cubre 1% de la cuenca. l. Planicies en clima semiárido sobre depósitos aluviolacustres con desarrollo de vertisoles con uso agrícola. Las unidades inferiores son planicies lacustres y depresiones intervolcánicas. Esta unidad cubre 0.3% de la cuenca. m. Valles en clima semiárido sobre materiales aluviolacustres con desarrollo de vertisoles, regosoles y feozems, con cobertura de selva y parches de pastos y agricultura. Las principales unidades inferiores son valles erosivos y acumulativos y depresiones intervolcánicas. Esta unidad cubre 3.6% de la cuenca. 27 Libro Tepalcatepec.indb 27 06/10/ :38:21 p.m.

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