Bloque temákco. Jesús David GÓMEZ DÍAZ, Alejandro Ismael MONTERROSO RIVAS Departamento de Suelos, Universidad Autónoma Chapingo
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- María Pilar Ortiz de Zárate Navarrete
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1 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN LA ASOCIACIÓN DE LOS TIPOS DE VEGETACIÓN CON EL ÍNDICE DE ARIDEZ EN LA REPUBLICA MEXICANA Bloque temákco Jesús David GÓMEZ DÍAZ, Alejandro Ismael MONTERROSO RIVAS Departamento de Suelos, Universidad Autónoma Chapingo Sede regional centro PINCC - UNAM
2 Introducción La vegetación de México es una de las más complejas y diversas a nivel global. La diversidad de los recursos forestales de México es resultado y, al mismo Kempo, causa de la gran variabilidad ambiental y biológica que presenta el país. El clima es sin duda el factor más importante que determina la presencia de las comunidades vegetales y el Kpo de distribución que presentan. Los úlkmos escenarios de cambio climákco (Conde et al., 2008) sugieren que las zonas actualmente con déficit en la precipitación, serán las que estarán más propensas a ser afectadas por sequías recurrentes.
3 ObjeKvos Caracterizar los diskntos Kpos climákcos del país, dando énfasis en la delimitación de las Zonas Áridas, Semiáridas y Subhúmedas secas uklizando el Índice de Aridez bajo dos enfoques para el escenario base y considerando los impactos del cambio climákco Realizar un análisis comparakvo de la asociación de los diversos Kpos de vegetación de México con las clases climákcas definidas por el Índice de Aridez eskmado para el escenario base y los escenarios de cambio climákco. Establecer un marco de referencia que permita conocer mejor las condiciones del medio en que se desarrollan los diversos Kpos de vegetación de México y las posibles condiciones climákcas que estrían prevaleciendo bajo los escenarios de cambio climákco.
4 Materiales y Métodos Generación del mapa de Índice de Aridez. Determinación de las variables climá?cas bajo escenarios de Cambio Climá?co y generación de los mapas de Índice de Aridez Asociación de las comunidades vegetales con el Índice de Aridez
5 Generación del mapa de Índice de Aridez. Se generó el escenario base de variables climákcas a nivel regional escala 1: , con información actualizada. Creación de los mapas de isoyetas e isotermas y las bases de datos en las Áreas De Influencia ClimáKca (AIC). EsKmación de la Evapotranspiración potencial (ETP) con el método de Thornthwaite y por el método de Penman en cada AIC para el escenario base.
6 Generación del mapa de Índice de Aridez. Determinación en cada AIC del Índice de Aridez (IA) a parkr de la relación Precipitación (P)/Evapotranspiración (ETP). Relación P/ETP Categorías del Índice de Aridez Hiperáridos Áridos Semiáridos Subhúmedos secos > 0.65 Subhúmedos húmedos y húmedos
7 Generación del mapa de Índice de Aridez.
8 Generación del mapa de Índice de Aridez.
9 Determinación de las variables climá?cas bajo escenarios de Cambio Climá?co y generación de los mapas de Índice de Aridez En cada AIC se aplicaron las razones de cambio eskmadas por dos modelos generales de circulación atmosférica (GCM) que se usaron en la Cuarta Comunicación de México ante la Convención Marco de Cambio ClimáKco el GFDLCM 2.0 y el HADGEM 1, en el escenario A2 para el horizonte de Kempo al EsKmación del Índice de Aridez para los escenarios de cambio climákco
10 Asociación de las comunidades vegetales con el Índice de Aridez La carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250 00, Serie III del INEGI (2005), se agrupo en trece Kpos de uso del suelo. Se generaron los mapas con la asociación de las comunidades vegetales y el Índice de Aridez para el escenario base y para los escenarios de cambio climákco
11 Resultados Índices de Aridez es?mado con la ETP por el método de Thornthwaite para el escenario base y con cambio climá?co Índices de Aridez es?mado con la ETP por el método de Penman para el escenario base y con cambio climá?co Asociación de los?pos de vegetación con las clases de Índices de Aridez es?mado con el método de Thornthwaite para el escenario base y con cambio climá?co Asociación de los?pos de vegetación con las clases de Índices de Aridez es?mado con el método de Penman para el escenario base y con cambio climá?co
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13 Tipos de Vegetación Sup. (10 3 km 2 ) Bosque de coníferas Bosque de encino Bosque mesófilo Terrenos A- P- F* Matorral xerófilo Pas`zal Selva caducifolia Selva espinosa Selva perenifolia Selva subcaducifolia Vegetación hidrófila Vegetación inducida Otros usos de la `erra Total %
14 Índices de Aridez es?mado con la ETP por el método de Thornthwaite para el escenario base y con escenarios de cambio climá?co Clase de IA Escenario Base GFDLCM 2.0 escenario A2 para el 2050 Superficie (km 2 ) % del país Superficie (km 2 ) % del país HADGEM 1 escenario A2 para el 2050 Superficie % del país (km 2 ) Híper árido Árido Semiárido Subhúmedo seco Subhúmedo húmedo y húmedo
15 Escenario base GFDLCM 2.0 HADGEM 1
16 Índices de Aridez es?mado con la ETP por el método de Penman para el escenario base y con escenarios de cambio climá?co Clase de IA Escenario Base GFDLCM 2.0 escenario A2 para el 2050 Superficie (km 2 ) % del país Superficie (km 2 ) % del país Superficie (km 2 ) HADGEM 1 escenario A2 para el 2050 % del país Híper árido Árido Semiárido Subhúmedo seco Subhúmedo húmedo y húmedo
17 Escenario base GFDLCM 2.0 HADGEM 1
18 Asociación de los?pos de vegetación con las clases de Índices de Aridez es?mado con el método de Thornthwaite para el escenario base y con escenarios de cambio climá?co Tipos de Vegetación Áridos Semiáridos Base GFDLCM HADGEM Base GFDLCM HADGEM Bosque de coníferas Bosque de encino Bosque mesófilo Terrenos A- P- F* Matorral xerófilo Pas`zal Selva caducifolia Selva espinosa Selva perenifolia Selva subcaducifolia Vegetación hidrófila Vegetación inducida Otros usos de la `erra Total
19 Asociación de los?pos de vegetación con las clases de Índices de Aridez es?mado con el método de Thornthwaite para el escenario base y con escenarios de cambio climá?co Tipos de Vegetación Subhúmedo seco Subhúmedo húmedo y húmedo Base GFDLCM HADGEM Base GFDLCM HADGEM Bosque de coníferas Bosque de encino Bosque mesófilo Terrenos A- P- F* Matorral xerófilo Pas`zal Selva caducifolia Selva espinosa Selva perenifolia Selva subcaducifolia Vegetación hidrófila Vegetacion inducida Otros usos de la `erra Total
20 Asociación de los?pos de vegetación con las clases de Índices de Aridez es?mado con el método de Penman para el escenario base y con escenarios de cambio climá?co Tipos de Vegetación Áridos Semiáridos Base GFDLCM HADGEM Base GFDLCM HADGEM Bosque de coníferas Bosque de encino Bosque mesófilo Terrenos A- P- F* Matorral xerófilo Pas`zal Selva caducifolia Selva espinosa Selva perenifolia Selva subcaducifolia Vegetación hidrófila Vegetación inducida Otros usos de la `erra Total
21 Asociación de los?pos de vegetación con las clases de Índices de Aridez es?mado con el método de Penman para el escenario base y con escenarios de cambio climá?co Tipos de Vegetación Subhúmedo seco Subhúmedo húmedo y húmedo Base GFDLCM HADGEM Base GFDLCM HADGEM Bosque de coníferas Bosque de encino Bosque mesófilo Terrenos A- P- F* Matorral xerófilo Pas`zal Selva caducifolia Selva espinosa Selva perenifolia Selva subcaducifolia Vegetación hidrófila Vegetacion inducida Otros usos de la `erra
22 Conclusiones Los resultados eskmados de los Índices de Aridez para el escenario base con el uso de la ETP con el método de Thornthwaite y el de Penman difieren en un poco más del 12% en las zonas catalogadas como secas. Al aplicar la ETP de Thornthwaite el 53% de la superficie del país se cataloga como seca y con la ETP de Penman este valor es de 65%. Los escenarios de Cambio ClimáKco eskmados con los Modelos Generales de Circulación Atmosférica GFDLCM 2.0 y el HADGEM 1, en el escenario A2 para el horizonte de Kempo al 2050, son muy contrastantes. El modelo GFDLCM 2.0 muestra una ligera tendencia de disminución en las zonas secas, mientras el modelo HADGEM 1 eskma un incremento considerable de las zonas secas especialmente de las zonas áridas. Los Kpos principales de vegetación o uso del suelo es el matorral xerófilo con 30.9%, seguido de los terrenos de Agricultura, Pastoreo y Forestales con 22.9%. Los bosques templados como son los de coníferas y de encino representan el 16.6% y las selvas caducifolias el 7.8%. La asociación de los diversos Kpos de vegetación, en parkcular los que prosperan en terrenos secos, se ajusta mejor para el Índice de Aridez eskmado con el método de Penman.
23 Agradecimientos Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Mexico) por el financiamiento del proyecto Ktulado Actualización de la delimitación de las zonas áridas, semiáridas y sub- húmedas secas de México a escala regional. con clave CONACYT- SEMARNAT
Palabras clave: Índice de Aridez, Cambio Climático, Evapotranspiración Potencial, México.
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