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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Agresividad de las precipitaciones en la subcuenca del río San Marcos, Puebla, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Lacks of information on the erosive nature of rain in Puebla's Northern Sierra have not allowed an objective evaluation on its contribution to the overall erosive process. The following study had as objective to determine the erosive potential and temporal variability of precipitation in the San Marcos river sub-basin through different indices that measure the degree of aggressiveness of rainfall, as well as to establish correlations between these indices. Precipitation values registered during a ten year period, encompassing seven meteorological stations, were used. The following indices were calculated: yearly Fournier Index (FI), Modified Fournier Index (MFI), Precipitation Concentration Index (PCI), and Erosion Index (EI). The study allow to conclude that the risks of erosion are greater in the influence zone of the climatic stations of Xicotepec, Venustiano Carranza, and Progreso, found in altitudes between 1 279 and 886 m.a.s.l. Rainfall, in accordance to the PCI, concentrates in a moderate seasonal manner between the months of july and october, and the EI shows that the rainfall presents a high erosive potential. Results would support the development of an agro-ecological strategy for the conservation of soil in accordance to the aggressiveness of the climate in the zone of study.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Agresividad de las precipitaciones en la subcuenca del r&iacute;o San Marcos, Puebla, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Aggressiveness of precipitations in the San Marcos river subwatershed, Puebla, Mexico</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Rosal&iacute;a Castel&aacute;n Vega* V&iacute;ctor Tamariz Flores* Gladys Linares Fleites* y Abel Cruz Montalvo*</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Departamento de Investigaci&oacute;n en Ciencias Agr&iacute;colas, Benem&eacute;rita Universidad Aut&oacute;noma de Puebla, 14 Sur 6301, Col. San Manuel, 72590, Puebla, Puebla. E&#45;mails: <a href="mailto:rosalia.castelan@correo.buap.mx">rosalia.castelan@correo.buap.mx</a>; <a href="mailto:jose.tamariz@correo.buap.mx">jose.tamariz@correo.buap.mx</a>; <a href="mailto:gladys.linares@correo.buap.mx">gladys.linares@correo.buap.mx</a>; <a href="mailto:abel.cruz@correo.buap.mx">abel.cruz@correo.buap.mx</a></i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 20 de septiembre de 2012.    <br> 	Aceptado en versi&oacute;n final: 5 de julio de 2013.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La falta de informaci&oacute;n de la erosividad de la lluvia en la Sierra Norte de Puebla, ha impedido una evaluaci&oacute;n objetiva de su contribuci&oacute;n al proceso de erosi&oacute;n. En este trabajo se plante&oacute; como objetivo determinar el potencial erosivo y la variabilidad temporal de las precipitaciones en la subcuenca del r&iacute;o San Marcos, a partir de diferentes &iacute;ndices que miden el grado de agresividad de las precipitaciones, as&iacute; como establecer relaciones entre los mismos. Se utilizaron los registros pluviom&eacute;tricos de diez a&ntilde;os de siete estaciones meteorol&oacute;gicas. Se calcularon los &iacute;ndices de Fournier Anual (IFA), Modificado de Fournier (IMF), Concentraci&oacute;n de Precipitaciones (ICP) y Erosividad Total (IET). El estudio permite concluir que los riesgos de erosi&oacute;n son mayores en la zona de influencia de las estaciones clim&aacute;ticas de Xicotepec, Venustiano Carranza y Progreso, ubicadas en altitudes comprendidas entre 1 279 y 886 msnm. Las precipitaciones seg&uacute;n el ICP se concentran de manera estacional moderada de julio a octubre, y el IET evidencia que las precipitaciones presentan alta potencialidad erosiva. Los resultados fundamentar&iacute;an el desarrollo de una estrategia agroecol&oacute;gica de conservaci&oacute;n de suelos en funci&oacute;n de la agresividad clim&aacute;tica que presenta la zona en estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Agresividad clim&aacute;tica, erosividad, precipitaci&oacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lacks of information on the erosive nature of rain in Puebla's Northern Sierra have not allowed an objective evaluation on its contribution to the overall erosive process. The following study had as objective to determine the erosive potential and temporal variability of precipitation in the San Marcos river sub&#45;basin through different indices that measure the degree of aggressiveness of rainfall, as well as to establish correlations between these indices. Precipitation values registered during a ten year period, encompassing seven meteorological stations, were used. The following indices were calculated: yearly Fournier Index (FI), Modified Fournier Index (MFI), Precipitation Concentration Index (PCI), and Erosion Index (EI). The study allow to conclude that the risks of erosion are greater in the influence zone of the climatic stations of Xicotepec, Venustiano Carranza, and Progreso, found in altitudes between 1 279 and 886 m.a.s.l. Rainfall, in accordance to the PCI, concentrates in a moderate seasonal manner between the months of july and october, and the EI shows that the rainfall presents a high erosive potential. Results would support the development of an agro&#45;ecological strategy for the conservation of soil in accordance to the aggressiveness of the climate in the zone of study.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Climatic aggressiveness, erosive, erosion, precipitation, rainfall.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los procesos fundamentales del inicio de la degradaci&oacute;n de los suelos es la erosi&oacute;n h&iacute;drica, los procesos erosivos se caracterizan por ser lentos, recurrentes, progresivos e irreversibles y el hombre dif&iacute;cilmente puede modificarlos; pueden agruparse en factores de energ&iacute;a y de resistencia (L&oacute;pez&#45;Vicente <i>et al</i>; 2008), a los primeros pertenece la agresividad de la lluvia, que es una de las caracter&iacute;sticas menos abordadas en Meteorolog&iacute;a y Climatolog&iacute;a; sin embargo, para las Ciencias Agr&iacute;colas y Forestales resulta de extraordinaria importancia, debido a que es el agente activo de la degradaci&oacute;n h&iacute;drica del suelo, guardando relaci&oacute;n directa con la sostenibilidad agroambiental de este recurso (Vega y Febles, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La erosi&oacute;n se ve afectada por factores de tipo clim&aacute;tico, relieve, tipo de suelo, cubierta vegetal y por los usos humanos, todos estos factores pueden agruparse en erosividad y erosionabilidad. La erosividad expresa la capacidad erosiva del agente geol&oacute;gico predominante que depende del clima (lluvia, hielo y viento). La erosionabilidad expresa la susceptibilidad del suelo para ser movilizado. Este factor depende del tipo de suelo (estructura y cantidad de materia org&aacute;nica que posea, ya que la presencia de agregados impide la erosi&oacute;n), de la pendiente y cobertura vegetal (Diodato, 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La eliminaci&oacute;n de la cubierta vegetal es el primer factor que desencadena el proceso de erosi&oacute;n; aunado a esto el inadecuado uso y manejo agr&iacute;cola del suelo reduce la capacidad productiva de &eacute;ste, ya que se siembra en pendientes pronunciadas sin considerar medidas de conservaci&oacute;n, por lo que el suelo se encuentra desprotegido ante la intensidad de las gotas de lluvia y el arrastre de las aguas de escorrent&iacute;a (Tol&oacute;n <i>et al</i>., 2007). En este contexto, determinar la magnitud de la agresividad pluvial de una regi&oacute;n permite proponer, de forma sustentable, su uso presente y/o futuro, zonificar &aacute;reas de acuerdo con su potencial erosivo y planificar los usos adecuados en cualquier suelo dependiendo de su riesgo a la erosi&oacute;n (Colotti, 1998). Adem&aacute;s, es una herramienta b&aacute;sica para la toma de decisiones de investigaci&oacute;n y transferencia de tecnolog&iacute;a, que incluyen medidas encaminadas a la protecci&oacute;n y al ordenamiento integral de los recursos suelo&#45;agua de cualquier regi&oacute;n (Soto <i>et al</i>., 2006). En la subcuenca del r&iacute;o San Marcos la alta deforestaci&oacute;n, el relieve monta&ntilde;oso y las caracter&iacute;sticas de intensidad y frecuencia de las precipitaciones (3 000 mm anuales), constituyen factores de presi&oacute;n en la sostenibilidad ambiental de esta regi&oacute;n (Castel&aacute;n, 2009). Sin embargo, nulas son las investigaciones encaminadas a conocer la distribuci&oacute;n espacial de esta agresividad clim&aacute;tica, por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar el potencial erosivo y la variabilidad temporal de las precipitaciones en la subcuenca del r&iacute;o San Marcos, a partir de diferentes &iacute;ndices que miden el grado de agresividad y concentraci&oacute;n temporal de las precipitaciones, as&iacute; como compararlos estad&iacute;sticamente para identificar el &iacute;ndice que mejor describe este factor en la regi&oacute;n. Sin duda alguna la erosi&oacute;n h&iacute;drica es una de las fuentes naturales m&aacute;s degradantes, por lo que es necesario controlar, analizar y predecir los procesos erosivos en el entorno que nos rodea, para poder establecer zonas de riesgo y ordenamientos ecol&oacute;gicos sustentables.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Localizaci&oacute;n y descripci&oacute;n del &aacute;rea en estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La subcuenca del r&iacute;o San Marcos se localiza al noroeste de Puebla, enmarcada dentro de las coordenadas geogr&aacute;ficas: 20&ordm;03' y 20&ordm;34' de latitud Norte y 97&ordm; 24' y 98&ordm;17' de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich (INEGI, 2000; <a href="#figura1">Figura 1</a>); cuenta con una superficie de 70 376.6 ha y abarca territorio de los municipios: Naupan, Jalpan, Pahuatl&aacute;n, Tlacuilotepec, Xicotepec de Ju&aacute;rez, Venustiano Carranza y Zihuateutla de la Sierra Norte del estado de Puebla; y Coyutla y El Espinal del estado de Veracruz. Presenta tres tipos de clima: al oeste, templado h&uacute;medo con lluvias todo el a&ntilde;o, al centro semic&aacute;lido subh&uacute;medo y, finalmente, al este c&aacute;lido h&uacute;medo con lluvias todo el a&ntilde;o. Cuenta con precipitaciones promedio de 3 000 mm anuales. La vegetaci&oacute;n dominante es bosque mes&oacute;filo de monta&ntilde;a y selva alta perennifolia, ambos tipos con evidente estado de degradaci&oacute;n debido a su deforestaci&oacute;n para la siembra de cultivos como ma&iacute;z, frijol, caf&eacute; y vainilla, as&iacute; como pastizales para la alimentaci&oacute;n del ganado; el uso dom&eacute;stico de varias especies vegetales para construcci&oacute;n de viviendas, muebles y artesan&iacute;as, tambi&eacute;n ha favorecido su degradaci&oacute;n (Ruiz <i>et al</i>., 2005; Castel&aacute;n 2003). Se encuentra dominada por una topograf&iacute;a monta&ntilde;osa al oeste y ligeramente ondulada al este, con altitudes que van desde los 200 hasta los 2 000 msnm. Los suelos presentes son leptosoles, regosoles, calcisoles y luvisoles en las partes m&aacute;s altas; los vertisoles se distribuyen en las &aacute;reas con menor elevaci&oacute;n que se encuentran sujetas a constantes inundaciones (Ruiz <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Informaci&oacute;n pluviom&eacute;trica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analizaron los registros pluviom&eacute;tricos diarios para un periodo de diez a&ntilde;os en siete estaciones meteorol&oacute;gicas (2001&#45;2011) que tienen influencia sobre la zona en estudio (<a href="/img/revistas/igeo/n83/html/a3c1.html" target="_blank">Cuadro 1</a>). Las de la Comisi&oacute;n Nacional del Agua (CNA) y la Comisi&oacute;n Federal de Electricidad (CFE).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Procedimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Inicialmente se dividi&oacute; la precipitaci&oacute;n total mensual de cada a&ntilde;o en tres periodos decadales. La d&eacute;cada I (d&iacute;a 1 al 10), d&eacute;cada II (d&iacute;a 11 al 20) y la d&eacute;cada III (d&iacute;a 21 al 28, 29, 30 o 31) seg&uacute;n el mes, tal como propone G&oacute;mez (1991). Posteriormente se calcularon ocho procedimientos (cuatro para el &iacute;ndice de Fournier Anual: IFA<sub>1</sub>, IFA<sub>2</sub>, IFA<sub>3</sub> e IFA<sub>4</sub>; dos para el &iacute;ndice Modificado de Fournier: IMF<sub>1</sub> e IMF<sub>2</sub> y dos para el &iacute;ndice de Concentraci&oacute;n de las Precipitaciones: ICP<sub>1</sub> e ICP<sub>2</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>IFA<sub>1</sub>.</b> Primero se estim&oacute; para cada a&ntilde;o el IFA por periodo decadal (IdF), utilizando la ecuaci&oacute;n (1), propuesta por G&oacute;mez (1991). Luego se sumaron los tres IdF para obtener el IFA mensual (IFm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente para cada mes se sumaron todos los IFm estimados y se promediaron sobre el n&uacute;mero de a&ntilde;os analizados. Finalmente el IFA<sub>1</sub> corresponde a la sumatoria de los doce IFm.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: IdF = &iacute;ndice decadal de Fournier; PMpd = Precipitaci&oacute;n m&aacute;xima del periodo decadal (mm); PTpd = Precipitaci&oacute;n total del periodo decadal (mm).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>IFA<sub>2</sub>.</b> Se obtuvo calculando el IFA al sumar los 36 IdF de cada a&ntilde;o; luego se dividi&oacute; la sumatoria de todos los IFA sobre el n&uacute;mero de a&ntilde;os considerados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>IFA<sub>3</sub>.</b> Se determin&oacute; con base en la metodolog&iacute;a propuesta por Rey (1996), ecuaci&oacute;n (2). Para cada d&iacute;a decadal, se estim&oacute; la precipitaci&oacute;n media, al sumar la lluvia total del d&iacute;a en cada mes y en cada a&ntilde;o y promediarla sobre el n&uacute;mero de a&ntilde;os de registro; posteriormente se elev&oacute; al cuadrado, luego se sumaron los valores obtenidos y se dividieron sobre la sumatoria de los promedios de los diez d&iacute;as para calcular el IdF'. Posteriormente se sumaron los 3 IdF' para encontrar el IF mensual (IFm). Finalmente, el IFA<sub>3</sub> corresponde a la sumatoria de los 12 IFm.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: IdF' = &iacute;ndice decadal de Fournier; Y = Precipitaci&oacute;n media del d&iacute;a decadal (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El IFA estimado utilizando los anteriores procedimientos, se clasific&oacute; seg&uacute;n los rangos propuestos por G&oacute;mez (1975; <a href="/img/revistas/igeo/n83/html/a3c2.html" target="_blank">Cuadro 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>IFA<sub>4</sub>.</b> Se estim&oacute; mediante la ecuaci&oacute;n (3) y se clasific&oacute; de acuerdo con los valores considerados por Delgado (2003), (<a href="#cuadro3">Cuadro 3</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: IF = &iacute;ndice de Fournier; p = Precipitaci&oacute;n media del mes m&aacute;s lluvioso del a&ntilde;o (mm); P= Precipitaci&oacute;n media anual (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="cuadro3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3c3.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>IMF<sub>1</sub>.</b> Para su c&aacute;lculo se utiliz&oacute; la ecuaci&oacute;n (4) citada por Gabriels <i>et al</i>. (2003).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: IMF = &iacute;ndice modificado de Fournier; P<sub>i</sub> = Precipitaci&oacute;n media mensual (mm); P<sub>t</sub> = Precipitaci&oacute;n media anual (mm); i = Mes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>IMF<sub>2</sub>.</b> Se calcul&oacute; mediante la ecuaci&oacute;n (5) citada por Apaydin <i>et al</i>. (2006), donde el IMF se obtuvo para cada a&ntilde;o con los datos de precipitaci&oacute;n total mensual y anual. Luego se promedi&oacute; la sumatoria de los IMF estimados sobre el n&uacute;mero de a&ntilde;os analizados.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: IMF<sub>j</sub> = &iacute;ndice Modificado de Fournier; j = A&ntilde;o; b = N&uacute;mero de a&ntilde;os de registro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ICP<sub>1</sub></b> = Se estim&oacute; utilizando el procedimiento citado por Gabriels <i>et al</i>. (2003), ecuaci&oacute;n (6).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: ICP = &iacute;ndice de concentraci&oacute;n de las precipitaciones (%); P<sub>1</sub> = Precipitaci&oacute;n media mensual (mm); i = Mes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ICP<sub>2</sub>.</b> Se calcul&oacute; mediante la ecuaci&oacute;n (7) citada por Apaydin <i>et al</i>. (2006), donde el ICP se obtuvo para cada a&ntilde;o con los datos de precipitaci&oacute;n total mensual y anual. Luego se promedi&oacute; la sumatoria de los ICP estimados sobre el n&uacute;mero de a&ntilde;os analizados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: ICP<sub>j</sub> = &iacute;ndice de concentraci&oacute;n de las precipitaciones (%); j = A&ntilde;o; b = N&uacute;mero de a&ntilde;os de registro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores del IMF y del ICP se clasificaron de acuerdo con los rangos presentados por CEC (1992) y Michiels y Gabriels (1996; <a href="#cuadro4">Cuadro 4</a> y <a href="#cuadro5">5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="cuadro4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3c4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="cuadro5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3c5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Iacute;ndice de Erosividad Total.</b> El IMF eval&uacute;a directamente la agresividad de las precipitaciones pero su efecto es diferente en dependencia de la forma en que la actividad pluvial se distribuye a lo largo del a&ntilde;o, informaci&oacute;n que aporta el ICP, la combinaci&oacute;n de ambos genera el &iacute;ndice de Erosividad Total (IET) expresado en la ecuaci&oacute;n (8), mismo que se clasifica seg&uacute;n el <a href="#cuadro6">Cuadro 6</a> (Vega y Febles, 2008).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo8.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="cuadro6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3c6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estimaci&oacute;n del factor R.</b> Para este procedimiento se utiliz&oacute; la ecuaci&oacute;n (9) presentada por Figueroa <i>et al</i>. (1991), los cuales construyeron modelos de regresi&oacute;n donde a partir de datos de precipitaci&oacute;n anual se puede estimar el valor de la erosividad de la lluvia (R), estos modelos son aplicados en 14 diferentes regiones del pa&iacute;s, la zona en estudio cae dentro de la regi&oacute;n IX con un coeficiente de correlaci&oacute;n de 0.97 a un nivel de significancia del 5% (<a href="#cuadro7">Cuadro 7</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo9.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="cuadro7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3c7.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: R = Erosividad de la lluvia en MJ/ ha.mm/hr; P = Precipitaci&oacute;n anual de la regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De igual manera se calcul&oacute; este factor mediante la ecuaci&oacute;n (10) presentada por Ram&iacute;rez (2006).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3fo10.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: EI<sub>30</sub> = Erosividad en MJ.mm.ha<sup>1</sup>; IMF = &iacute;ndice Modificado de Fournier (promedio mensual).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores obtenidos por ambos m&eacute;todos se clasificaron seg&uacute;n proponen Rivera y G&oacute;mez (1991; <a href="#cuadro7">Cuadro 7</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico.</b> Mediante el paquete estad&iacute;stico MINITAB versi&oacute;n 15 se elabor&oacute; una matriz de coeficientes de correlaci&oacute;n de Pearson. Se consideraron los procedimientos con correlaciones significativas (&#945;=0.05) y altamente significativas (&#945;=0.01). Se aplic&oacute; el procedimiento de regresi&oacute;n lineal simple entre el IMF y el factor R estimado a partir de las ecuaciones 9 y 10 para un periodo de diez a&ntilde;os en las estaciones evaluadas, lo que permitir&aacute; realizar las interpolaciones requeridas.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#figura2">Figura 2</a> se muestra el pluviograma obtenido a partir del an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n de las estaciones, dicho pluviograma es unimodal y se observa que en tres de las estaciones clim&aacute;ticas, julio fue el mes m&aacute;s lluvioso del a&ntilde;o con valores entre 405.2 y 537.3 mm. Agosto fue el mes con mayor precipitaci&oacute;n media mensual en las estaciones Apapantilla (363 mm) y Xicotepec (560.3 mm); mientras que en las estaciones Mihuapan y Chumatl&aacute;n, septiembre present&oacute; el mayor valor de precipitaci&oacute;n con 338.3 y 320.7 mm, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al analizar la distribuci&oacute;n espacial de la precipitaci&oacute;n promedio anual (<a href="/img/revistas/igeo/n83/html/a3f3.html" target="_blank">Figura 3</a>) se observa un gradiente de precipitaci&oacute;n caracterizado por la zona de transici&oacute;n de una regi&oacute;n templada a c&aacute;lida, apreciando que las lluvias son m&aacute;s abundantes al oeste y centro&#45;oeste de la subcuenca, donde llegan a alcanzar valores cercanos a los 3 000 mm anuales; el oriente registra la menor precipitaci&oacute;n con valores alrededor de los 1 600 mm anuales. No se presenta una estaci&oacute;n seca muy bien definida, ya que los meses menos lluviosos tienen valores superiores a los 50 mm, lo que implica que gran parte de la zona en estudio tiene un clima constantemente h&uacute;medo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/igeo/n83/html/a3c8.html" target="_blank">Cuadro 8</a> resume los valores de los ocho procedimientos utilizados para estimar el potencial erosivo y la variaci&oacute;n temporal de las lluvias en la subcuenca del r&iacute;o San Marcos. La erosividad de las lluvias, estimada mediante el IFA<sub>1</sub>, es alta en las estaciones Progreso (345.68), Apapantilla (335.07), Chumatl&aacute;n (324.31) y Coyutla (294.74); mientras que en las tres estaciones restantes sobrepas&oacute; el umbral de 350, valor por encima del cual las precipitaciones se consideran de muy alta agresividad. El IFA<sub>1</sub> m&aacute;s alto se present&oacute; en la estaci&oacute;n Xicotepec con un valor de 556.45 y el m&aacute;s bajo se registr&oacute; en la estaci&oacute;n Coyutla (294.74).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el IFA<sub>2</sub>, la estaci&oacute;n Xicotepec nuevamente report&oacute; el valor m&aacute;s alto (583.46), y el m&aacute;s bajo (325.44) se encontr&oacute; en la estaci&oacute;n Coyutla, ubicada en el estado de Veracruz. Sin embargo, cinco de las siete estaciones evaluadas presentaron precipitaciones con una agresividad muy alta seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n propuesta por G&oacute;mez en 1975. El IFA<sub>3</sub> calific&oacute; la erosividad de seis estaciones como de muy alta agresividad (370.59 &#45; 419.88) y solo a la estaci&oacute;n de Mihuapan (296.01) con un valor alto, esto sugiere una baja variabilidad anual de la precipitaci&oacute;n diaria decadal (Diodato, 2004). Con respecto al IFA<sub>4</sub>, el potencial erosivo de las lluvias se clasific&oacute; como alto solo en una estaci&oacute;n clim&aacute;tica y como muy alto en el resto de las estaciones. El IFA<sub>4</sub> m&aacute;s elevado se registr&oacute; en la estaci&oacute;n Venustiano Carranza (111.40) y el valor m&aacute;s bajo (53.33) se report&oacute; en la estaci&oacute;n Chumatl&aacute;n. Resultados que evidencian que no existi&oacute; una subestimaci&oacute;n de la erosividad por este &iacute;ndice al considerar solo la precipitaci&oacute;n media del mes m&aacute;s lluvioso del a&ntilde;o, por lo que esta metodolog&iacute;a puede considerarse como apropiada para las condiciones de la zona en estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El IMF<sub>1</sub> muestra que todos los valores superaron considerablemente el rango de 160, el cual es considerado el valor por encima del cual las lluvias son de muy alta erosividad (<a href="/img/revistas/igeo/n83/html/a3f4.html" target="_blank">Figura 4</a>). La estaci&oacute;n Xicotepec present&oacute; el IMF<sub>1</sub> m&aacute;s alto, con un valor de 413, mientras que la estaci&oacute;n Mihuapan, registr&oacute; el valor m&aacute;s bajo (209.65). Los resultados obtenidos para el IMF<sub>2</sub>, en general fueron muy parecidos a los del IMF<sub>1</sub>, donde las precipitaciones de todas las estaciones son consideradas como de muy alta erosividad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De igual manera se encontr&oacute; que el valor del ICP<sub>1</sub> fue mayor en los meses de junio a octubre (<a href="/img/revistas/igeo/n83/html/a3c9.html" target="_blank">Cuadro 9</a>), lo cual indica que durante este periodo se genera una din&aacute;mica m&aacute;s activa de la precipitaci&oacute;n sobre la erosi&oacute;n del suelo, debido a una mayor concentraci&oacute;n de las lluvias.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De forma general el ICP<sub>1</sub> mostr&oacute; que la concentraci&oacute;n de las precipitaciones en la subcuenca es estacional moderada con valores que oscilan entre 11 y 14% (<a href="/img/revistas/igeo/n83/html/a3f5.html" target="_blank">Figura 5</a>); el ICP<sub>2</sub> mostr&oacute; mayor variabilidad, con un rango de 12 a 15%, sin embargo, la distribuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n es igual al ICP<sub>1</sub>. Esto significa que las precipitaciones se distribuyen de manera relativamente contenida en cierto n&uacute;mero de meses del a&ntilde;o, manteniendo as&iacute; su efecto erosivo durante este intervalo de tiempo. De manera que los eventos de lluvia constituyen un factor de presi&oacute;n a la degradaci&oacute;n de estos agroecosistemas no solo por la agresividad con que impacta al suelo, sino tambi&eacute;n por no estar estrictamente restringidos a un estrecho periodo estacional (Angulo <i>et al</i>., 2009; Alatorre <i>et al</i>., 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta al IET se puede observar que seis de las siete estaciones registran valores categorizados como Altos, de &eacute;stas la estaci&oacute;n Chumatl&aacute;n y Mihuapan presentan los datos m&aacute;s bajos (2 693.40 y 2 708.69, respectivamente) y las estaciones Progreso y Venustiano presentan los datos m&aacute;s altos (4 046.14 y 4 972.17, respectivamente; <a href="#cuadro10">Cuadro 10</a>); Xicotepec es la &uacute;nica estaci&oacute;n con valores Muy Altos (<a href="/img/revistas/igeo/n83/html/a3f6.html" target="_blank">Figura 6</a>). Estos resultados contribuyen a revelar con mayor objetividad la acci&oacute;n de las precipitaciones en la superficie ed&aacute;fica de la zona en estudio, ya que este &iacute;ndice en el que se han integrado la agresividad clim&aacute;tica por el IMF y la distribuci&oacute;n de las precipitaciones a lo largo del a&ntilde;o, eval&uacute;a cualitativamente la acci&oacute;n de la lluvia sobre el suelo como intensa, provocando inicialmente erosi&oacute;n por impacto y a continuaci&oacute;n por el escurrimiento superficial (Catari <i>et al</i>., 2011). Debe destacarse que los suelos de la zona en estudio tienen sus nutrientes concentrados en los primeros 20 cm y de acuerdo con Sandhu (1989) y Ries <i>et al</i>. (2000), una vez que la erosi&oacute;n se desencadena remueve de forma selectiva los coloides minerales, org&aacute;nicos y los nutrientes del suelo, provocando la p&eacute;rdida de la fertilidad natural mediante un proceso asintom&aacute;tico (Febles, 1988). Por lo que de mantenerse este proceso a lo largo del tiempo sin aplicar medidas adecuadas de uso y manejo de los suelos, el factor clim&aacute;tico estar&aacute; contribuyendo a la insostenibilidad de los espacios rurales que se encuentran dentro de la zona en estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="cuadro10"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3c10.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <a href="/img/revistas/igeo/n83/a3c11.jpg" target="_blank">Cuadro 11</a> resume la matriz de coeficientes de correlaci&oacute;n de Pearson entre los ocho procedimientos utilizados para estimar la erosividad y la concentraci&oacute;n de las lluvias en las estaciones clim&aacute;ticas de la subcuenca. Se observaron correlaciones altamente significativas entre los siguientes procedimientos (&#945;=0.01): IFA<sub>1</sub> vs. IFA<sub>2</sub>, IFA<sub>4</sub>, IMF<sub>1</sub>, IMF<sub>2</sub> e ICP<sub>1</sub>; IFA<sub>2</sub> vs. IFA<sub>4</sub>, IMF<sub>1</sub>, IMF<sub>2</sub>, e ICP<sub>1</sub>; IFA<sub>3</sub> vs. IMF<sub>1</sub> e IMF<sub>2</sub>; IFA<sub>4</sub> vs. IMF<sub>1</sub>, IMF<sub>2</sub> e ICP<sub>1</sub>; ICP<sub>1</sub> vs. ICP<sub>2</sub>, y correlaciones significativas (&#945;=0.05) entre IMF<sub>1</sub> vs. ICP<sub>2</sub> e IMF<sub>2</sub> vs. ICP<sub>1</sub>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis del Factor R propuesto por Figueroa <i>et al</i>. (1991) mostr&oacute; un coeficiente de correlaci&oacute;n al cuadrado alto con respecto al &iacute;ndice Modificado de Fournier y al Factor R (EI<sub>30</sub>) propuesto por Ram&iacute;rez (2006), ya que en ambos casos el valor de "r<sup>2</sup>" fue de 0.906 (<a href="#figura7">Figura 7</a> y <a href="#figura8">8</a>), lo cual indica la posibilidad de utilizar ambos &iacute;ndices (IMF e EI<sub>30</sub>) en cualquier estudio dentro de la subcuenca para definir la erosividad de la lluvia y poder generar mapas de riesgo de erosi&oacute;n que sean utilizados en la prevenci&oacute;n de desastres, los cuales son frecuentes en la zona, as&iacute; como en programas de ordenamiento sustentable de la actividad agropecuaria, que involucren acciones de estabilizaci&oacute;n de laderas, medidas de conservaci&oacute;n de suelo y zonas de restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica que recarguen los mantos fre&aacute;ticos de la regi&oacute;n. De igual forma, las gr&aacute;ficas generadas (<a href="#figura7">Figura 7</a> y <a href="#figura8">8</a>) pueden emplearse para la interpolaci&oacute;n de los valores del IMF y el IE<sub>30</sub>, de esta forma conocer el valor estimado del Factor R (Alatorre <i>et al</i>., 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3f7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="figura8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/igeo/n83/a3f8.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio permite concluir que las precipitaciones en la subcuenca del r&iacute;o San Marcos, seg&uacute;n el &iacute;ndice de Concentraci&oacute;n de las Precipitaciones (ICP), se concentran de manera estacional en los meses de junio a octubre, periodo donde se acumula el 70% de la precipitaci&oacute;n total, y por lo tanto, el suelo no debe permanecer desnudo para evitar su p&eacute;rdida por erosi&oacute;n. Las lluvias presentan alto potencial erosivo, ya que el IET en seis de las siete estaciones registra valores categorizados como altos, siendo la de Xicotepec la &uacute;nica estaci&oacute;n con valores considerados como muy altos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo que respecta a los resultados del &iacute;ndice de Agresividad Clim&aacute;tica o &iacute;ndice Modificado de Fournier (IMF), los valores m&aacute;s altos coinciden con el n&uacute;cleo m&aacute;s lluvioso de la zona evaluada, el mismo que se localiza en el &aacute;rea de influencia de la estaci&oacute;n clim&aacute;tica de Xicotepec, con una altitud de 1 279 msnm, espec&iacute;ficamente en la zona agr&iacute;cola cafetalera de la zona en estudio, por lo tanto, en esta zona impera la aplicaci&oacute;n de programas destinados a la Iintroducci&oacute;n de medidas de conservaci&oacute;n de suelo y de restauraci&oacute;n ecol&oacute;gica, ya que es la m&aacute;s afectada por la agresividad clim&aacute;tica de la regi&oacute;n. Los valores menos agresivos se ubican al oriente de la subcuenca, en territorio influenciado por la estaci&oacute;n de Mihuapan, con una altitud de 886 msnm. Cabe destacar que todos los valores de las estimaciones del IMF de la subcuenca se ubican en una sola clase, quedando definida toda el &aacute;rea como de muy alta agresividad clim&aacute;tica, por lo que estos resultados evidencian que la zona en estudio es altamente vulnerable a la erosi&oacute;n de los suelos. Por tal motivo y, con el prop&oacute;sito de lograr la sostenibilidad de los sistemas productivos establecidos, es necesario que los agricultores tomen medidas adecuadas de conservaci&oacute;n de suelos, para minimizar la acci&oacute;n erosiva de las lluvias, manteniendo una cobertura vegetal permanente y as&iacute; evitar la disminuci&oacute;n de la fertilidad por consecuencia de la erosi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De igual manera, el coeficiente de correlaci&oacute;n entre el IMF y el Factor R (EI<sub>30</sub>) es considerado como alto (0.906), lo que indica la posibilidad de utilizar este &iacute;ndice para definir la erosividad de la lluvia de manera confiable cuando no se cuente con los datos requeridos para el c&aacute;lculo de dicho factor.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, se concluye que resulta imprescindible tener en cuenta el factor clim&aacute;tico en las propuestas de manejo y uso de ecosistemas monta&ntilde;osos, para conjuntamente con la evaluaci&oacute;n de otros indicadores de presi&oacute;n, contribuir al dise&ntilde;o de programas y acciones de conservaci&oacute;n que garanticen la sostenibilidad agroambiental del suelo y la productividad de la regi&oacute;n; en este contexto la informaci&oacute;n y cartograf&iacute;a generadas sirven como una herramienta fundamental y b&aacute;sica en la planeaci&oacute;n y gesti&oacute;n del manejo integral de la subcuenca del r&iacute;o San Marcos, enclavada en la Sierra Norte de Puebla. Finalmente, el empleo de los &iacute;ndices de agresividad clim&aacute;tica evaluados en este trabajo, permiten caracterizar la erosividad de la lluvia como un indicador de presi&oacute;n ambiental que puede utilizarse de manera econ&oacute;mica y f&aacute;cil, aunque considerando la escasez e intermitencia de la informaci&oacute;n clim&aacute;tica que generalmente existe en las estaciones meteorol&oacute;gicas del pa&iacute;s.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alatorre, L., S. Beguer&iacute;a, N. Lana&#45;Renault, A. Nava and J. M. Garc&iacute;a Ruiz (2012), "Soil erosion and sediment delivery in a mountain catchment under scenarios of land use change using a spatially distributed numerical model", <i>Hydrol. Earth Syst. Sci.</i>, no. 16, pp. 1321&#45;1334.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721072&pid=S0188-4611201400010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Angulo Mart&iacute;nez, M., M. L&oacute;pez Vicente, V. Serrano and S. Beguer&iacute;a (2009), "Mapping rainfall erosivity at a regional scale: a comparison of interpolation methods in the Ebro Basin (NE Spain)", <i>Hydrol. Earth Syst. Sci</i>., no. 13, pp. 1907&#45;1920.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721074&pid=S0188-4611201400010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Apaydin, H., G. Erpul, I. Bayramin and D. Gabriels (2006), "Evaluation of indices for characterizing the distribution and concentration of precipitation: A case for the region of Southeastern Anatolia Project, Turkey", <i>Journal of Hydrology</i>, vol. 328, no. 3&#45;4, pp. 726&#45;732.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721076&pid=S0188-4611201400010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Catari, G., J. Latron and F. Gallart (2011), "Assessing the sources of uncertainty associated with the calculation of rainfall kinetic energy and erosivity &#150; application to the Upper Llobregat Basin, NE Spain", <i>Hydrol. Earth Syst. Sci</i>., no. 15, pp. 679&#45;688.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721078&pid=S0188-4611201400010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castel&aacute;n Vega, R. (2003), <i>Diagn&oacute;stico de la erosi&oacute;n de los suelos rojos de la Sierra Norte de Puebla. Alternativas de uso y manej</i>o, tesis de Maestr&iacute;a, Instituto de Ciencias, Benem&eacute;rita Universidad Aut&oacute;noma de Puebla, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721080&pid=S0188-4611201400010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castel&aacute;n Vega, R. (2009), <i>Estrategia de manejo integral de los recursos naturales de la subcuenca del r&iacute;o San Marcos, Puebla: enfoque para un desarrollo sustentable</i>, tesis de Doctorado, Departamento de Investigaci&oacute;n en Ciencias Agr&iacute;colas, Benem&eacute;rita Universidad Aut&oacute;noma de Puebla, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721082&pid=S0188-4611201400010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CEC (1992), CORINE soil erosion risk and important land resources in the southern regions of the European Community, Commission of the European Communities, Luxembourg.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721084&pid=S0188-4611201400010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Colotti, E. (1998), "Determinaci&oacute;n de la energ&iacute;a cin&eacute;tica de la lluvia con datos horarios", <i>Terra</i>, XIV (23): 55. 11 de enero 2005 &#91;<a href="http://revele.com.ve/programas/indice/ria.php?id=11283&amp;rev=terra" target="_blank">http://revele.com.ve/programas/indice/ria.php?id=11283&amp;rev=terra</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721086&pid=S0188-4611201400010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Delgado, E. F. (2003), "Un protocolo para apoyar la selecci&oacute;n de pr&aacute;cticas de conservaci&oacute;n de suelos en tierras monta&ntilde;osas tropicales", <i>Memorias del I Seminario Internacional de Agricultura de Conservaci&oacute;n en Tierras de Ladera</i>, Manizales.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721088&pid=S0188-4611201400010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Diodato, N. (2004), "Estimating RUSLE's rainfall factor in the part of Italy with a Mediterranean rainfall regimen", <i>Hidrology and Earth System Sciences</i>, vol. 8, no. 1, pp. 103&#45;107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721090&pid=S0188-4611201400010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Febles, J. M. (1988), <i>La erosi&oacute;n de los suelos en las regiones c&aacute;rsicas de la provincia de La Habana, tesis de Doctorado en Ciencias Agr&iacute;colas de la Facultad de Agronom&iacute;a</i>, Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Cuba.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721092&pid=S0188-4611201400010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Figueroa, S., B. A. Amante, H. G. Cort&eacute;s, J. Pimentel, E. S. Osuna, J. M. Rodr&iacute;guez y F. Morales (1991), <i>Manual de predicci&oacute;n de p&eacute;rdidas de suelo por erosi&oacute;n</i>, Secretar&iacute;a de Agricultura y Recursos Hidr&aacute;ulicos, Colegio de Postgraduados&#45;CREZAS, San Luis Potos&iacute;, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721094&pid=S0188-4611201400010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gabriels, D., A. Vermeulen, K. Verbist and V. Meirvenne (2003), "Assessment of rain erosivity and precipitation concentration in Europe", in Gabriels, D. and W. Cornelis (eds.), <i>Proceedindgs of the International Symposium 25 Years of Assessment of Erosion</i>, Ghent, Belgium, pp. 87&#45;92.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721096&pid=S0188-4611201400010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez, A. A. (1975), "Sistema IUM para determinaci&oacute;n del uso y manejo de los suelos de ladera", <i>Cenicaf&eacute;</i>, vol. 26, n&uacute;m. 2, pp. 72&#45;86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721098&pid=S0188-4611201400010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez, F. E. (1991), "El potencial de erosi&oacute;n pluvial por per&iacute;odo decadal y su manejo conservacionista zona suroccidental del departamento de Antioquia (Metodolog&iacute;a de Fournier)", <i>Bolet&iacute;n de Ciencias de la Tierra</i>, n&uacute;m. 10, pp. 1&#45;21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721100&pid=S0188-4611201400010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2000), <i>S&iacute;ntesis Geogr&aacute;fica del estado de Puebla y anexo cartogr&aacute;fico</i>, M&eacute;xico &#91;cd&#45;rom&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721102&pid=S0188-4611201400010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">L&oacute;pez&#45;Vicente, M., A. Navas and J. Mach&iacute;n (2008), "Identifying erosive periods by using RUSLE factors in mountain fields of the Central Spanish Pyrenees", <i>Hydrol. Earth Syst. Sci.</i>, no. 12, pp. 523&#45;535.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721104&pid=S0188-4611201400010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Michiels, P. and D. Gabriels (1996), "Rain variability indices for the assessment of rainfall erosivity in the Mediterranean region", in Rubio, J. l. and A. Calvo (eds.), <i>Soil degradation in Meditarranean environments</i>, Geoforma Ediciones, Logro&ntilde;o, pp. 49&#45;70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721106&pid=S0188-4611201400010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ram&iacute;rez O., A. F. (2006), <i>Evaluaci&oacute;n del riesgo por erosi&oacute;n potencial de la zona cafetalera central del departamento de Caldas</i>, tesis de grado Ingeniero Forestal, Facultad de Ingenier&iacute;a Forestal, Universidad del Tolima, Ibagu&eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721108&pid=S0188-4611201400010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rey, J. (1996), <i>Proyecto de erosi&oacute;n</i>, Instituto de Hidrolog&iacute;a, Metereolog&iacute;a y Estudios Ambientales&#45;IDEAM, documento interno, Bogot&aacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721110&pid=S0188-4611201400010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ries, J. B., M. Langer and Ch. Rehberg (2000), "Experimental investigation on water and wind erosion on abandoned fields and arable land in the central Ebro Basin, Arag&oacute;n/Spain", <i>Z. Geomorph. N. F.</i>, no. 121, pp. 91&#45;108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721112&pid=S0188-4611201400010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rivera P., J. H. y A. A. G&oacute;mez (1991), "Erosividad de las lluvias en la zona cafetalera central colombiana (Caldas, Quind&iacute;o y Risaralda)", <i>Cenicaf&eacute;</i>, vol. 42, n&uacute;m. 2, pp. 37&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721114&pid=S0188-4611201400010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz, C., R. M. Riverol Rosquet y E. Calder&oacute;n Fabi&aacute;n (2001), "Diagn&oacute;stico de la erosi&oacute;n de los suelos en la Sierra Norte del estado de Puebla", <i>Fundamentos para una agricultura sostenible</i>, Benem&eacute;rita Universidad Aut&oacute;noma de Puebla, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721116&pid=S0188-4611201400010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz, C., R. M. Riverol y F. V. Tamar&iacute;z (2005), <i>Zonificaci&oacute;n agroecol&oacute;gica de la Sierra Norte de Puebla</i>, Benem&eacute;rita Universidad Aut&oacute;noma de Puebla, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721118&pid=S0188-4611201400010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sandhu, G. R. (1989), "Soil physics aplication under stress environment", <i>Proceedings of the International Symposium on Applied Soil in Stress Environment</i>, Islamabad, Pakistan.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721120&pid=S0188-4611201400010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Soto, G., F. Santib&aacute;&ntilde;ez y K. Verbist (2006), "Zonificaci&oacute;n de los reg&iacute;menes h&iacute;dricos de Am&eacute;rica Latina y el Caribe desde una perspectiva clim&aacute;tica", <i>IV Foro Mundial del Agua</i>, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721122&pid=S0188-4611201400010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tol&oacute;n, A., X. Lastra y M. D. Ram&iacute;rez (2007), "Sistemas de indicadores de sostenibilidad, pasado, presente y futuro", <i>I Seminario de Cooperaci&oacute;n y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos</i>, Sostenibilidad e Indicadores, Almer&iacute;a, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721124&pid=S0188-4611201400010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vega, M. B. y J. M. Flebes (2007), "Din&aacute;mica de la erosi&oacute;n de los suelos en &aacute;reas rurales de La Habana, Cuba como contribuci&oacute;n al desarrollo rural sostenible", <i>I Seminario Internacional de Cooperaci&oacute;n y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos</i>, Sostenibilidad e Indicadores, Almer&iacute;a, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721126&pid=S0188-4611201400010000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vega, M. B. y J. M. Flebes (2008), "La agresividad de la lluvia en &aacute;reas rurales de la provincia de La Habana como factor de presi&oacute;n en la sostenibilidad agroambiental", <i>II Seminario Internacional de Cooperaci&oacute;n y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos</i>, Sostenibilidad e Indicadores, Almer&iacute;a, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4721128&pid=S0188-4611201400010000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p>&nbsp;</p> 	<hr>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">C&oacute;mo citar: Castel&aacute;n Vega, R., V. Tamariz Flores, G. Linares Fleites y A. Cruz Montalvo (2014), "Agresividad de las precipitaciones en la subcuenca del r&iacute;o San Marcos, Puebla, M&eacute;xico", I<i>nvestigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n</i>, n&uacute;m. 83, Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 29&#45;41, doi: 10.14350/rig.33480.</font></p>      ]]></body><back>
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