Geomorfología y peligros geomorfológicos de la cuenca alta del río General, Pérez Zeledón, Costa Rica
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- José Ramón Sosa Iglesias
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1 Geomorfología y peligros geomorfológicos de la cuenca alta del río General, Pérez Zeledón, Costa Rica Adolfo Quesada Román Escuela de Ciencias Geográficas Universidad Nacional de Costa Rica
2 Introducción Cuenca alta del río General
3 Las inundaciones y los procesos de ladera son de alta recurrencia y magnitud. Los ciclones tropicales de mayor impacto fueron: los huracanes Joan (1988), Cesar (1996) y la tormenta tropical Alma (2008). La cuenca alta del río General es una sierra volcánica antigua del Mioceno. Los principales rasgos del relieve están asociados a la actividad glaciar en la cima; fluvial-gravitacional en las laderas, y a procesos acumulativos en los sectores más deprimidos (abanicos aluviales y llanuras de inundación). La vulnerabilidad física de la zona de estudio esta determinada por su situación geográfica, geológica-tectónica y geomorfológica.
4 Metodología Análisis bibliográfico y de cartografía temática Fotointerpretación e identificación de formas de relieve Análisis morfométrico Mapa geomorfológico y clasificación genética preliminar Ocho mapas morfométricos y una zonificación preliminar Trabajo de campo Mapa geomorfológico, leyenda y clasificación morfogenética Mapa de peligros
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6 Mapa altimétrico y regiones morfológicas I. Zona de montaña (Cordillera de Talamanca): msnm II. Llanura aluvial: msnm III. Rampa acumulativa (abanicos aluviales): msnm IV. Sierras menores (Fila Brunqueña): msnm V. Estribaciones montañosas cubiertas por detritos proluviales: msnm
7 Inclinación del terreno Resultados: Zona de montaña: pendientes superiores a 16 Rampa acumulativa y la llanura aluvial: menores a 10 Sierras menores: inclinaciones inferiores a 25.
8 Densidad de la disección Presenta la intensidad de erosión de las corrientes fluviales sobre un área específica (Lugo, 1988). La densidad de la disección entre 7 y 11 km/km 2 se localizan en las cabeceras fluviales de los ríos Buenavista y Chirripó Pacífico, los ápices de los abanicos aluviales y las sierras menores. Las densidades menores a 5 km/km 2 se ubican en las superficies cumbrales de las cimas montañosas, la llanura aluvial y algunos sectores de la rampa acumulativa proluvial.
9 Profundidad de la disección Permite determinar zonas de mayor corte vertical de los ríos en función de las condiciones litológicas, estructurales, tectónicas y climáticas (Lugo, 1988). La profundidad de la disección calcula la altura vertical medida entre la ruptura de la pendiente y el talweg por medio de las curvas de nivel. La profundidad de la disección mayor a 60 m se ubican las zonas montañosas y las menores a 20 m con la rampa acumulativa proluvial y la llanura aluvial.
10 Energía del relieve Tiene como objetivo calcular la diferencia máxima de altitud en un área específica (Lugo, 1988). Se calcula restando el valor mayor con el menor de altitud en un área específica (1 km 2 ). La mayor amplitud del relieve se localiza en las laderas de la zona de montaña; los valores de energía menores a 60 m se ubican en los abanicos aluviales y la llanura aluvial.
11 Erosión potencial Muestra la distribución de los valores de erosión fluvial, que incluyen, además del estado actual de la disección, la vulnerabilidad del relieve a ser erosionado. Fue calculada mediante la estimación del ángulo de las laderas más largas multiplicado por la densidad de la disección en un kilómetro cuadrado. Los valores por encima de 4.4 km/km 2 se localizan en las cabeceras fluviales de los ríos Chirripó Pacífico y Buenavista; mientras que los valores inferiores a 1.4 km/km 2 se ubican en los abanicos aluviales y la planicie de inundación.
12 Erosión total Refleja áreas donde las curvas de nivel presentan una alta densidad en una superficie determinada. Se determinó mediante la interpolación de la longitud de las curvas de nivel para calcular las áreas de mayor densidad de líneas. Los valores superiores a 26 km/km 2 se ubican en la zona de montaña; mientras los valores menores a 11 km/km 2 se sitúan en los conos de deyección y la llanura aluvial.
13 + + Cauces en 1 km 2 H entre ruptura de pendiente y talweg H relativa en 1 km Ángulo ladera + representativa * densidad de la disección Densidad de curvas de nivel en 1 km 2
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15 Los valores fueron revisados en campo y cotejados con la base de datos DesInventar con información desde 1970 hasta 2011 (LA RED, 2011). El análisis determina que el 80,95% de los reportes coinciden con las zonas proclives a la inundación. Los procesos de ladera suscitados tuvieron una relación del 73,77% con los sitios propensos a estos peligros geomorfológicos.
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22 Procesos de ladera
23 Geomorfología glaciar
24 Terrazas aluviales y llanuras de inundación
25 Abanicos aluviales y falla transforme
26 Llanuras de inundación
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30 Conclusiones Los peligros más recurrentes en la cuenca alta del río General son las inundaciones y los procesos de ladera. Ambos fenómenos tienen una relación estrecha con la morfología, las lluvias extraordinarias; así como, la sismicidad regional y local. La morfometría, permitió la delimitación de cinco regiones morfológicas. Su integración y su análisis conjunto dio como resultado la zonificación de procesos exógenos.
31 El mapa geomorfológico es un inventario de formas y procesos modeladores ordenados de acuerdo a su génesis (endógeno modelado, tectónico y exógeno). De esta manera fue posible explicar la espacialidad y dinámica del relieve. La integración de la cartografía morfométrica y morfogenética, permitió la identificación de zonas con distintos niveles de susceptibilidad ante procesos de ladera e inundaciones, las cuales están expresadas en el mapa de peligros geomorfológicos. La cartografía geomorfológica y de peligros son el aporte principal de esta investigación, es la primera vez que se utiliza en Costa Rica y ha tenido una aceptación inmediata por su bajo costo, precisión y buenos resultados.
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