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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Although tillage practices have a direct impact on soil heat flux (G), they have not been properly valued. G is a parameter of the energy balance components [BE = (H + LE) / (Rn-G)] that indicate the amount of energy that can be released or stored in the soil. The subtraction Rn-G represents the energy available on the surface that can be transformed into water flux vapor (LS) and perceptible heat flux (H). The evaluation of G for bare soil (Gbsup) and soil covered with vegetation (Gvsup), is part of a study based on the eddy covariance method, that started in 2006 (October-December), at the ranch "Los Angeles" in Saltillo, Coahuila, Mexico, where climate type is BWhw (x') (e) and the soils are classed as Luvic Feozem (Hl). The effect of conventional tillage by disc plowing (CT) and vertical tillage (VT) was compared with a non-disturbed soil (NT). The results of the statistical analysis suggest highly significant differences (&#945; = 0.01) between types of tillage. In particular, it was noted that VT decreased from 20 to 38% both the magnitude of the energy flow at the surface and the absolute ability to retain and store energy in the soil layer at a depth of 8 cm. This behavior is also represented by a linear regression model for Gbsup and Gvsup.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Divisi&oacute;n I</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Impacto de la labranza en el flujo energ&eacute;tico de un suelo arcilloso<a href="#nota">*</a></b> </font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Impact of Tillage on the Energy Flux of a Clayish Soil</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Armando L&oacute;pez Santos<sup>1&#8225;</sup>, Alejandro Zerme&ntilde;o Gonz&aacute;lez<sup>2</sup>, Mart&iacute;n Cadena Zapata<sup>3</sup>, Jos&eacute; A. Gil Mar&iacute;n<sup>4</sup>, Eladio Cornejo Oviedo<sup>5</sup> y Mario S. R&iacute;os Camey<sup>4</sup></b></font></p>      <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> URUZA&#45;Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Bermejillo, Durango, M&eacute;xico. </i><sup><i>&#8225;</i></sup><i>Autor responsable</i> (<a href="mailto:alopez@chapingo.uruza.edu.mx">alopez@chapingo.uruza.edu.mx</a>)</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Departamento de Riego y Drenaje, Universidad Aut&oacute;noma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila, M&eacute;xico.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Departamento de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica Agr&iacute;cola, Universidad Aut&oacute;noma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila, M&eacute;xico.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> Programa ISP, Universidad Aut&oacute;noma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila, M&eacute;xico.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>5</sup> Departamento de Ciencias Forestales, Universidad Aut&oacute;noma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila, M&eacute;xico. </i></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: julio de 2007.     <br> Aceptado: mayo de 2008.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pese a que las pr&aacute;cticas de labranza tienen un efecto directo sobre el flujo de calor en el suelo (G), &eacute;stas no se han valorado debidamente. De los componentes del balance de energ&iacute;a &#91;BE = (H + LE) / (Rn&#45;G)&#93;, G es una variable que expresa la cantidad de energ&iacute;a que puede ser liberada o almacenada en el suelo, y la diferencia Rn&#45;G representa la energ&iacute;a disponible en la superficie que puede transformarse en flujo de vapor de agua (LE) y en flujo de calor sensible (H). La evaluaci&oacute;n de G, para suelo desnudo (Gbsup) y cubierto con vegetaci&oacute;n (Gvsup), forma parte de un estudio basado en el m&eacute;todo eddy covariance, efectuado en el 2006 (octubre&#45;diciembre), en el rancho "Los &Aacute;ngeles", municipio de Saltillo, Coah., M&eacute;xico, donde el clima es del tipo BWhw(x')(e) y los suelos del lugar son del tipo Feozem l&uacute;vico (Hl). El efecto de la labranza convencional (LC) y labranza vertical (LV) se compar&oacute; con un suelo no disturbado (NL). Los resultados del an&aacute;lisis estad&iacute;stico indican diferencias altamente significativas (&#945; = 0.01) entre los diferentes tipos de labranza. En particular, se observ&oacute; que LV disminuy&oacute; entre 20 y 38%, tanto la magnitud del flujo energ&eacute;tico en la superficie, como la capacidad absoluta de retener y almacenar energ&iacute;a en la capa de suelo a 8 cm de profundidad, comportamiento que tambi&eacute;n es representado mediante un modelo de regresi&oacute;n lineal para Gbsup y Gvsup.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> flujo de calor en el suelo, m&eacute;todos micrometeorol&oacute;gicos, pr&aacute;cticas de labranza.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Although tillage practices have a direct impact on soil heat flux (G), they have not been properly valued. G is a parameter of the energy balance components &#91;BE = (H + LE) / (Rn&#45;G)&#93; that indicate the amount of energy that can be released or stored in the soil. The subtraction Rn&#45;G represents the energy available on the surface that can be transformed into water flux vapor (LS) and perceptible heat flux (H). The evaluation of G for bare soil (Gbsup) and soil covered with vegetation (Gvsup), is part of a study based on the eddy covariance method, that started in 2006 (October&#45;December), at the ranch "Los Angeles" in Saltillo, Coahuila, Mexico, where climate type is BWhw (x') (e) and the soils are classed as Luvic Feozem (Hl). The effect of conventional tillage by disc plowing (CT) and vertical tillage (VT) was compared with a non&#45;disturbed soil (NT). The results of the statistical analysis suggest highly significant differences (&#945; = 0.01) between types of tillage. In particular, it was noted that VT decreased from 20 to 38% both the magnitude of the energy flow at the surface and the absolute ability to retain and store energy in the soil layer at a depth of 8 cm. This behavior is also represented by a linear regression model for Gbsup and Gvsup.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> soil heat flux, micrometeorological methods, tillage practices.</font></p>     <p align="justify">&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">A pesar de que el flujo de calor en el suelo (G) es una variable afectada por las pr&aacute;cticas de labranza, &eacute;ste se ha valorado marginalmente bajo un enfoque energ&eacute;tico (Noborio <i>et al.,</i> 1996; Drury <i>et al.,</i> 1999). La capacidad cal&oacute;rica (Cs) y la conductividad t&eacute;rmica (K) determinan cu&aacute;nto se calienta o enfr&iacute;a un suelo con los cambios de flujo de calor mediante conducci&oacute;n, convecci&oacute;n y radiaci&oacute;n (Ochsner <i>et al.,</i> 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior adquiere relevancia al considerar el reporte del 'Intergovernmental Panel on Climate Change' (IPCC, 2007), sobre los cambios de temperatura en los sistemas f&iacute;sicos y biol&oacute;gicos entre 1970 y 2004, en el mundo. En este reporte se indica que en el norte centro, noroeste e incipientemente en el noreste del territorio mexicano, dichos cambios se estiman entre 1 y 2 &deg;C; fluctuaci&oacute;n que ya se hab&iacute;a advertido (UACH&#45;CONAZA&#45;SEDESOL&#45;SAGARPA, 2004) como un factor que contribuye en marcadas irregularidades h&iacute;dricas con una fuerte tendencia a la sequ&iacute;a y a la desertizaci&oacute;n, cuyos estragos se manifiestan m&aacute;s dram&aacute;ticamente en las regiones agr&iacute;colas. Debido en parte a esto, en a&ntilde;os recientes ha resurgido el inter&eacute;s en las mediciones de radiaci&oacute;n y el balance de energ&iacute;a en el suelo y en el dosel de las plantas, pero pocas publicaciones se han enfocado al estudio sobre la relaci&oacute;n entre las propiedades t&eacute;rmicas y las fracciones de volumen de las fases del suelo (Ham y Heilman, 2003; Ochsner <i>et al.,</i> 2006; 2007; Hatfield <i>et al.,</i> 2007; Sauer y Pinter, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin duda, a&uacute;n hay mucho que hacer para mejorar la comprensi&oacute;n respecto a la din&aacute;mica de transferencia de agua, energ&iacute;a y gases traza de la superficie de la tierra. Por ejemplo, tradicionalmente se ha pensado que las propiedades t&eacute;rmicas del suelo est&aacute;n fuertemente afectadas por el contenido de agua (6) en el suelo y, por lo tanto, se asume que la habilidad para medir K y 6 es una importante herramienta en el manejo del r&eacute;gimen de temperatura para la germinaci&oacute;n, el desarrollo y la productividad del cultivo (Elias <i>et al.,</i> 2004; Lipiec <i>et al.</i>, </font><font face="verdana" size="2">2006).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al respecto, en una perspectiva distinta, Ochsner <i>et al.</i> (2001) estudiaron la relaci&oacute;n entre las mediciones t&eacute;rmicas del suelo y las fracciones l&iacute;quida, s&oacute;lida y gaseosa de cuatro suelos (franco arenoso, franco arcilloso, limo arcilloso y franco limo&#45;arcilloso), cuyo contenido m&aacute;ximo de arcilla fue de 32%. Dichos autores encontraron un efecto dominante de la fracci&oacute;n gaseosa sobre la l&iacute;quida y s&oacute;lida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La evaluaci&oacute;n de G en condiciones de suelo desnudo (Gbsup) y cubierto con vegetaci&oacute;n (Gvsup) forma parte de un estudio basado en el m&eacute;todo eddy covariance, el cual est&aacute; orientado, entre otras cosas, a la b&uacute;squeda del manejo sustentable del suelo. Con base en lo anterior, para efectos del presente trabajo, G es evaluado en t&eacute;rminos de su comportamiento por efecto de la labranza vertical (LV) y la labranza convencional (LC); partiendo del hecho de que LV es una pr&aacute;ctica que consiste en </font><font face="verdana" size="2">el empleo de una herramienta que utiliza brazos o flejes equipados con puntas para aflojar el suelo sin invertirlo, en tanto que LC implica el uso de un arado de discos que tiene como caracter&iacute;stica principal que &eacute;ste invierte la capa de suelo trabajado. En general, la profundidad de operaci&oacute;n de ambos implementos es entre 25 y 30 cm (Cadena&#45;Zapata <i>et al.,</i> 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos particulares de la presente investigaci&oacute;n fueron: i) explicar el comportamiento del flujo de calor en el suelo (G) bajo dos sistemas de labranza, vertical (LV) y convencional (LC), en un suelo arcilloso del noreste de M&eacute;xico; y ii) evaluar el impacto de estos dos sistemas de labranza en el comportamiento del flujo energ&eacute;tico en el suelo, compar&aacute;ndolo en una condici&oacute;n de suelo no disturbado (NL).</font></p>     <p align="justify">&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">La presente investigaci&oacute;n se condujo en el oto&ntilde;o de 2006 en el rancho "Los &Aacute;ngeles", municipio de Saltillo, Coah., M&eacute;xico (25&deg; 6.650' N y 100&deg; 59.413 O), con una altitud promedio de 2100 m. El clima del lugar, de acuerdo con Garc&iacute;a (1975), es &#91;BWhw(x')(e)&#93; semi&aacute;rido, con invierno fresco, con temperatura media anual que fluct&uacute;a entre 18 y 22 &deg;C, con lluvias promedio anual de 450 a 550 mm, distribuidas primordialmente en verano e invierno.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, con base en el estudio de digitalizaci&oacute;n realizado, a partir de la referencia cartogr&aacute;fica del Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI, 1976) y corroboraciones de campo, se encontr&oacute; que la vegetaci&oacute;n tiene una distribuci&oacute;n que se relaciona con las caracter&iacute;sticas topogr&aacute;ficas del lugar. Por ejemplo, en la planicie dominada por suelo aluviales predominan los pastizales naturales combinados con matorral inerme; en las laderas de la sierra predomina la vegetaci&oacute;n de matorral roset&oacute;filo espinoso asociado con Izotal; y, por &uacute;ltimo, en las partes altas de la sierra predomina la vegetaci&oacute;n de pino con matorral inerme. Asimismo, se encontr&oacute; que de los grupos definidos por la World Reference Base (FAO&#45;ISRIC&#45;ISSS&#45;AISS&#45;IBG, 1994) los Luvisoles ocupan en las planicies 40% de la superficie total y se caracterizan por ser profundos, con un horizonte superficial de color oscuro y rico en materia org&aacute;nica (MO), y los Leptosoles 60% de la superficie restante, los cuales se encuentran en la serran&iacute;a compuesta por laderas y mesetas, con presencia de afloramiento rocoso y una capa delgada de suelo; </font><font face="verdana" size="2">&eacute;stos son los m&aacute;s susceptibles a la erosi&oacute;n y, adem&aacute;s, en la parte alta de la sierra se encuentran suelos forestales de formaci&oacute;n <i>in situ</i> ricos en MO y humus.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo eddy covariance permite la estimaci&oacute;n del balance de energ&iacute;a en la superficie en condiciones de advecci&oacute;n significativas y la confiabilidad de sus mediciones se establece a partir de la evaluaci&oacute;n de los componentes m&aacute;s importantes en t&eacute;rminos energ&eacute;ticos (Kizer y Elliott, 1991; Clark <i>et al.,</i> 2001). Por lo que, debido a que las magnitudes tan peque&ntilde;as que alcanza la energ&iacute;a almacenada en la capa de aire entre la superficie del suelo y el dosel de la planta (S) y la energ&iacute;a requerida en el proceso fotosint&eacute;tico (PH), en la ecuaci&oacute;n del balance de energ&iacute;a (Rn = H + LE + G + S + PH), S y PH se eliminan, quedando dicha evaluaci&oacute;n de la siguiente manera:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tl/v26n3/a2e3.jpg"></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los dos componentes de la izquierda indicados por &#91;Rn &#45; G&#93; representan la energ&iacute;a disponible en la superficie del suelo, la cual se transforma, de acuerdo con la ley de la conservaci&oacute;n de la energ&iacute;a, en los dos componentes de la derecha &#91;H + LE&#93;, que es la energ&iacute;a en la capa de aire que se localiza sobre la superficie del suelo. Ham y Heilman (2003) emplearon el balance energ&eacute;tico <i>(BE)</i> para indicar la precisi&oacute;n de las mediciones, el cual debe ser casi igual a la unidad; incluso estos autores se&ntilde;alan que valores de 0.7 a 0.82 pueden indicar buenas &iacute;ndices para la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n3/a2e4.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De tal manera que si <i>BE</i> se ajusta bajo el criterio de que &#91;Rn &#45; G&#93; es un t&eacute;rmino muy confiable comparado con &#91;H + LE&#93; y que, adem&aacute;s de esto, G es una variable que se mide continua e independiente de las condiciones de advecci&oacute;n prevalecientes sobre la superficie, entonces es v&aacute;lido analizar, de manera independiente, </font><font face="verdana" size="2">el comportamiento de G, ya sea para mejorar la comprensi&oacute;n sobre la din&aacute;mica de transferencia de agua, energ&iacute;a y gases traza de la superficie de la tierra, o simplemente para evitar errores de estimaci&oacute;n en la medici&oacute;n del balance de energ&iacute;a (Massman y Lee, 2002; Ochsner <i>et al.,</i> 2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En particular, para explicar el comportamiento de la energ&iacute;a que fluye en el suelo, en este caso, se recurre a la ley de conducci&oacute;n de calor o ley Fourier, utilizada por varios autores (Ochsner <i>et al.,</i> 2001; 2007; Deru, 2003), en la cual se establece que "el calor trasmitido es directamente proporcional al salto de temperatura a trav&eacute;s de una masa (como una pared), e inversamente proporcional al espesor de la misma."</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una interpretaci&oacute;n de lo anterior permite definir a G como el calor trasmitido a trav&eacute;s de la superficie X, especificada como conductividad t&eacute;rmica (m<sup>2</sup> s<sup>&#45;1</sup>), el cual se asume con un valor constante de acuerdo con las caracter&iacute;sticas del suelo; y <b><i>s</i></b> T/ <b><i>s</i></b> t representa al gradiente vertical de temperatura, cuya ecuaci&oacute;n se presenta a continuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n3/a2e5.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para aplicar la ecuaci&oacute;n anterior es necesario implantar condiciones de frontera para la masa de suelo. Para ello, en la <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a> se representa el comportamiento de G, que puede ser ascendente y descendente entre los l&iacute;mites z = 0 y z = D. Cuando el valor de G es positivo, esto significa que el suelo gana energ&iacute;a y, por el contrario, cuando presenta valores negativos se interpreta como p&eacute;rdida de energ&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El almacenamiento de la energ&iacute;a en la capa de suelo a 8 cm de profundidad, definido en la <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a> como AS, est&aacute; dado por la diferencia entre el flujo de calor en la superficie (G<sub>0</sub>) y el flujo de calor a 8 cm (G<sub>D8</sub>), cuya expresi&oacute;n algebraica se representa de la siguiente manera:</font></p>     	    <p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n3/a2e6.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">G<sub>D8</sub> es una magnitud que se obtiene por medio de los sensores; sin embargo, para poder calcular G<sub>0</sub> es necesario determinar anal&iacute;ticamente AS. De acuerdo con lo propuesto por Ochsner <i>et al.</i> (2007), esto significa que la energ&iacute;a que fluye tanto en forma ascendente como descendente es igual a la integral en los l&iacute;mites z = 0 hasta z = D, del gradiente vertical de energ&iacute;a que est&aacute; afectado por el producto de la densidad aparente del suelo (Da), las propiedades t&eacute;rmicas del suelo (Cs) y los cambios de temperatura (T), como una funci&oacute;n del espesor de la capa de suelo (dz), mismo que est&aacute; representado en la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n3/a2e1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La soluci&oacute;n anal&iacute;tica de la Ecuaci&oacute;n 5 se presenta a continuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n3/a2e7.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s de lo anterior, es importante hacer notar que Cs es una variable que est&aacute; afectada por el contenido de agua en la capa de suelo; &#916;T es la diferencia en la temperatura de un tiempo desde t = 0 a t = T; &#916;z es la diferencia en profundidad del suelo desde z = 0 hasta z = D y &#916;t representa el tiempo que transcurre entre dos lecturas consecutivas de t = 0 hasta t = t.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s del criterio de confiabilidad anteriormente expuesto, respecto a las mediciones de G y Rn, es importante se&ntilde;alar que &eacute;stas se realizaron en una fracci&oacute;n de 35 ha. Ah&iacute; se definieron tres parcelas de 2.4 ha cada una, las cuales mostraron caracter&iacute;sticas ed&aacute;ficas y de vegetaci&oacute;n similar, cada una con una longitud de 120 m en su direcci&oacute;n N&#45;S y 200 m en direcci&oacute;n E&#45;O, donde se estudiaron los horizontes de diagn&oacute;stico en las profundidades 0&#45;30 y 30&#45;60 cm. Los an&aacute;lisis de laboratorio y campo m&aacute;s sobresalientes son: textura arcillosa, &gt; 40% (hidr&oacute;metro de Bouyoucos); pH &gt; 8 (potenci&oacute;metro); color en la superficie del suelo seco 10YR 5/2 (tablas Munsell) y contenido de carbonatos totales &gt; 37% (volumetr&iacute;a de neutralizaci&oacute;n); y tomando como base la metodolog&iacute;a de identificaci&oacute;n del INEGI (2001), se deduce que el tipo de suelo corresponde a un Feozem l&uacute;vico (Hl) (INEGI 1976; FAO&#45;ISRIC&#45;ISSS&#45;AISS&#45;IBG, 1994).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Longitud del Estudio y Variables de Respuesta Medidas y Estimadas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mediciones se realizaron entre los d&iacute;as del a&ntilde;o </font><font face="verdana" size="2">(DDA) 293 y 352 de 2006. Para NL &eacute;stas se hicieron </font><font face="verdana" size="2">durante 21 d&iacute;as, abarcando los DDA del 293 al 314; para continuar con el tratamiento LV por espacio de 18 d&iacute;as entre los DDA 314 al 332; y concluir con LC con una duraci&oacute;n de 27 d&iacute;as comprendiendo los DDA del 332 al 352. Rn y G, por ser parte de un estudio de balance energ&eacute;tico, fueron medidas en W m<sup>&#45;2</sup>. Para Rn se utiliz&oacute; un radi&oacute;metro neto (modelo NR&#45;LITE, Kipp &amp; Zonen) y G se midi&oacute; para dos condiciones de suelo: protegido con vegetaci&oacute;n (Gvsup) y desnudo (Gbsup); cada sistema incluy&oacute; un plato para medir flujo de calor (modelo HFT3, REBS, Inc.), colocado a 8 cm de profundidad y, de manera contigua, dos termopares de cuatro puntas para medir temperatura del suelo, en &deg;C (modelo TCAV, Campbell Scientific), que se instalaron a 2 y 6 cm de profundidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, para medir el contenido de humedad se tomaron muestras de suelo a 5 cm de profundidad con una barrena Veihmeyer, para diferentes DDA y su contenido volum&eacute;trico (&#952;w) fue estimado por gravimetr&iacute;a (299&#45;314, &#952;w = 0.1876; 325, &#952;w = 0.1886; 332, &#952;w = 0.1001; 339, &#952;w = 0.1088; y 352, &#952;w = 0.1459); y la densidad aparente del suelo (Da) se midi&oacute; utilizando una barrena de n&uacute;cleos, cuyos valores para NL, LV y LC fueron 900, 916 y 1000 kg m<sup>&#45;3</sup>, respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Variables Medidas y Estimadas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en estos datos y considerando un valor est&aacute;ndar de la capacidad cal&oacute;rica de los minerales (Cds = 840 J kg<sup>&#45;1</sup> K<sup>&#45;1</sup>) y la capacidad cal&oacute;rica del agua (Cw = 4190 J kg<sup>&#45;1</sup> K<sup>&#45;1</sup>) como constantes en la estimaci&oacute;n del flujo de calor en la superficie, tanto para Gvsup, como para Gbsup, se sustituye la Ecuaci&oacute;n 6 en la 4, quedando de la siguiente manera:</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/tl/v26n3/a2e2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde: Gs<sub>x</sub> puede ser Gvsup o Gbsup, en W m<sup>&#45;2</sup>; G<sub>D8</sub> es el flujo de calor medido con el sensor a 8 cm de profundidad, tambi&eacute;n en W m<sup>&#45;2</sup>; &#916;T es el cambio de la temperatura promediada por los sensores desde 2 hasta 6 cm de profundidad, en &deg;C; &#916;z es la profundidad a la que el plato de flujo de calor es colocado, cuyo valor en </font><font face="verdana" size="2">la ecuaci&oacute;n es de 0.08 m; y &#916;t es una variaci&oacute;n del tiempo en segundos (20 x 60).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Selecci&oacute;n de Datos con Base en D&iacute;as T&iacute;picos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para disminuir la variabilidad de los datos relativos a Rn y G se opt&oacute; por seleccionar d&iacute;as t&iacute;picos de la &eacute;poca de oto&ntilde;o, que corresponden a cielos despejados, en los que se distinguen dos periodos para Rn: el primero, con una m&aacute;xima de 573 W m<sup>&#45;2</sup> y, el segundo, de 442 W m<sup>&#45;2</sup>. De tal manera que de los 66 d&iacute;as que comprendi&oacute; la medici&oacute;n, se dejaron s&oacute;lo 24 de los 30 d&iacute;as que presentaron esta misma condici&oacute;n. En ese sentido, los DDA seleccionados para cada tratamiento fueron de 8 para cada uno, cuya distribuci&oacute;n se muestra en las <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f2.jpg" target="_blank">Figuras 2a</a>, <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f2.jpg" target="_blank">b</a> y <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f3.jpg" target="_blank">3</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de definir la longitud para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico, se hizo una evaluaci&oacute;n de normalidad con los valores absolutos, para disminuir dispersi&oacute;n y poder utilizar la forma x<sup>1/2</sup>, de las variables de respuesta ya indicadas (Gv8cm Gb8cm, Gvsup y Gbsup), as&iacute; como los valores positivos de Rn. Los resultados de dicha prueba indican que la variable transformada en la forma ya indicada (ra&iacute;z de x), presenta una distribuci&oacute;n normal con un nivel de significancia estad&iacute;stica de 0.01. Posteriormente, con los valores absolutos de las variables estudiadas se hizo una prueba de comparaci&oacute;n de medias por el m&eacute;todo TTEST (Rebolledo&#45;Robles, 2002; SAS </font><font face="verdana" size="2">Institute, 2006), el cual se basa en asumir que las varianzas de dos grupos de datos son iguales (<i>&#963;<sup>2</sup></i> = <i>&#963;<sup>2</sup></i>). Esta prueba se estableci&oacute; considerando &uacute;nicamente como fuente de variaci&oacute;n a los tratamientos y un nivel de significancia estad&iacute;stica de 0.01.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comportamiento de Rn y G</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento de Rn y G<sub>D8</sub> para cada tratamiento proviene de los valores instant&aacute;neos obtenidos directamente por los sensores ya descritos. Las <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f2.jpg" target="_blank">Figuras 2</a>, <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f3.jpg" target="_blank">3</a>, <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f4.jpg" target="_blank">4</a> y <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f5.jpg" target="_blank">5</a> ilustran el comportamiento de Rn y Gx, mediante una l&iacute;nea discontinua para la primera, as&iacute; como para Gvsup con una l&iacute;nea punteada y Gbsup con una l&iacute;nea continua. Este fen&oacute;meno, por lo tanto, corresponde a los cambios energ&eacute;ticos en la capa de suelo en el espesor definido a 8 cm, mismos que son calculados para la superficie con base en la Ecuaci&oacute;n 7, cuya descripci&oacute;n es la siguiente:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1)&nbsp;En las condiciones del tratamiento NL (<a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f2.jpg" target="_blank">Figura 2a</a>), cuando Rn se encuentra en un intervalo entre &#45;98 y 572 W m<sup>&#45;2</sup> y su valor promedio es de 98 W m<sup>&#45;2</sup>, el comportamiento del flujo energ&eacute;tico para ambas condiciones de suelo tiende a ser diferente; aunque, para Gbsup es evidente una mayor sensibilidad que en el suelo que est&aacute; protegido con vegetaci&oacute;n (Gvsup). Es decir, mientras que Gbsup alcanza sus valores m&aacute;ximos a las 13:00 h en Gvsup ocurre alrededor de las 14:00 h, debido a que cuando el m&iacute;nimo y el m&aacute;ximo de Gbsup est&aacute;n entre &#45;73 y 169 W m<sup>&#45;2</sup>, para Gvsup el rango est&aacute; entre &#45;64 y 146 W m<sup>&#45;2</sup>, lo cual representa una diferencia de 20 y 9 W m<sup>&#45;2</sup> para el m&aacute;ximo y el m&iacute;nimo, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2)&nbsp;Para el tratamiento LV (<a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f2.jpg" target="_blank">Figura 2b</a>), cuando el intervalo de Rn est&aacute; entre &#45;98 y 442 y su promedio es de 73 W m<sup>&#45;2</sup>, Gx muestra un comportamiento con fluctuaciones marcadas y opuesto a lo ocurrido con el NL, tanto en los tiempos de ocurrencia como para los valores m&aacute;ximos de flujo energ&eacute;tico. Aunque la ocurrencia de los valores m&aacute;ximos para ambas condiciones de suelo se adelanta aproximadamente una hora, las fluctuaciones s&oacute;lo se presentan para Gbsup mediante cambios repentinos en el sentido en las curvas, tanto para valores diurnos como nocturnos. Los promedios m&iacute;nimos y m&aacute;ximos tambi&eacute;n contrastan con NL; entre ambas condiciones, por ejemplo, cuando en Gbsup est&aacute;n entre &#45;25 y 22 W m<sup>&#45;2</sup>, en Gvsup el intervalo es de &#45;53 y 95 W m<sup>&#45;2</sup>, lo cual representa una diferencia de 73 y 28 W m<sup>&#45;2</sup> para el m&aacute;ximo y el m&iacute;nimo, respectivamente.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">3)&nbsp;Para LC (<a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>), cuando el intervalo de Rn est&aacute; entre &#45;83 y 442 y su promedio fue de 60 W m<sup>&#45;2</sup> (igual al que se registr&oacute; en LV), se observa que tiene un comportamiento muy parecido a NL y, por lo tanto, opuesto a LV. Es importante notar que los intervalos entre las variables observadas son m&aacute;s grandes, esto posiblemente debido a una mayor sensibilidad de Gbsup al efecto de la radiaci&oacute;n, pues sus valores m&aacute;ximos est&aacute;n entre 100 y 160 W m<sup>&#45;2</sup>, seguido de Gvsup en el que los valores m&aacute;ximos est&aacute;n entre 90 y 140 W m<sup>&#45;2</sup>, cuyo tiempo de ocurrencia m&aacute;xima en ambos se da alrededor de las 12:00 h. Adem&aacute;s, hay que agregar que los promedios m&iacute;nimos y m&aacute;ximos tambi&eacute;n contrastan con el tratamiento anterior, entre ambas condiciones; por ejemplo, cuando en Gbsup est&aacute; entre &#45;79 y 159 W m<sup>&#45;2</sup> para Gvup el intervalo es de &#45;84 y 139 W m<sup>&#45;2</sup>, lo cual representa una diferencia de 20 y 5 W m<sup>&#45;2</sup>, para el m&aacute;ximo y el m&iacute;nimo, respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Evaluaci&oacute;n de Impacto</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para complementar la descripci&oacute;n anterior, en la <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a> se presenta una comparaci&oacute;n de los coeficientes de variaci&oacute;n asociados a los tratamientos, tanto para Gx como para G<sub>D8</sub>. Esta comparaci&oacute;n permite observar que la variabilidad en LC es menor que en LV, incluso contrasta Gbsup en el tratamiento LC por insignificante (0.01%). Del mismo modo, es importante se&ntilde;alar que el flujo energ&eacute;tico a 8 cm de profundidad en ambos casos (Gv8cm y Gb8cm) presenta las variabilidades m&aacute;s altas por ser de 26.6 y 35.0%, respectivamente. En otras palabras, este comportamiento indica que LV produce una mayor variabilidad en el flujo de calor en el suelo que LC. Esto puede deberse a que el implemento provoca un incremento en el volumen de suelo y una disminuci&oacute;n en el contenido de humedad, lo cual es consistente con lo mencionado por Ochsner <i>et al.</i> (2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, los resultados del TTEST de las tres comparaciones al nivel de significancia estad&iacute;stica de 0.01 indica que entre el NL y LV la diferencia es altamente significativa para los valores absolutos de las cuatro </font><font face="verdana" size="2">variables estudiadas; en la segunda comparaci&oacute;n realizada entre NL y LC se observan diferencias significativas para las variables Gv8cm y Gvsup; y por &uacute;ltimo, para la comparaci&oacute;n realizada entre LV y LC se detectaron diferencias para las variables Gb8cm, Gvsup y Gbsup. Esto significa que el suelo desnudo, si bien gana calor r&aacute;pidamente, no es capaz de retenerlo o almacenarlo por mucho tiempo, pues al analizar los valores integrados Gx, en t&eacute;rminos reales, disminuye su capacidad de almacenar energ&iacute;a en 40 y 60% con respecto a LC y NL, respectivamente; comportamiento que se aproxima a lo reportado por Ochsner <i>et al.</i> (2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para aclarar lo anterior, en el <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se muestran las magnitudes absolutas promedio diarias que caracterizan el comportamiento de la energ&iacute;a, en kW m<sup>&#45;2</sup>, que te&oacute;ricamente es almacenada en la capa de suelo a 8 cm de profundidad (&#916;S = G<sub>x</sub> &#45; G<sub>D8</sub>), siendo el mismo tipo de suelo bajo los dos sistemas de labranza empleados con respecto a NL; los &iacute;ndices G<sub>x</sub>/Rn que representan la proporci&oacute;n en que Rn es convertida a Gx; as&iacute; como la diferencia Rn&#45;Gx, que representa la energ&iacute;a disponible en la superficie del suelo que podr&iacute;a ser convertida a </font><font face="verdana" size="2">LE y/o H, como qued&oacute; establecido inicialmente (Kizer y Elliott, 1991; Clark <i>et al.,</i> 2001; Massman y Lee, 2002; Ham y Heilman, 2003; Ochsner <i>et al.,</i> 2007).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se observa que, aunque para LV la magnitud de Rn es 19 kW m<sup>&#45;2</sup>, m&aacute;s grande que LC y m&aacute;s pr&oacute;xima a NL, sus &iacute;ndices son menores en ambos casos; adem&aacute;s, el suelo en esa condici&oacute;n de manejo no es capaz de almacenar m&aacute;s de 37 kW m<sup>&#45;2</sup>, que trae como consecuencia una mayor disponibilidad de energ&iacute;a en la superficie.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha comentado con anterioridad que las pr&aacute;cticas de labranza ejercen cambios importantes en el suelo, si bien algunos ben&eacute;ficos, otros podr&iacute;an ser perjudiciales, pero de las propiedades del suelo que m&aacute;s son afectadas es la porosidad por efecto de los cambios en la densidad aparente que, en t&eacute;rminos f&iacute;sicos, representa la forma en que las part&iacute;culas de suelo son reempacadas en el mismo volumen de suelo (Moroizumi Y Horimo, 2002; Cadena&#45;Zapata <i>et al.,</i> 2004; Udawatta <i>et al.,</i> 2008); de manera espec&iacute;fica, la profundidad y el ancho de trabajo, </font><font face="verdana" size="2">as&iacute; como el modo de ataque de los implementos contribuyen en los cambios en distribuci&oacute;n, forma y continuidad de poros, procesos que han sido discutidos en funci&oacute;n de los diferentes sistemas de manejo del suelo (Gonz&aacute;lez&#45;Cervantes <i>et al.,</i> 2004a;b).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista energ&eacute;tico, lo anterior indica que LC es una pr&aacute;ctica que contribuye en la retenci&oacute;n y el almacenamiento de la energ&iacute;a en la capa del suelo estudiada, mientras que LV influye negativamente en este fen&oacute;meno. Se estima que su magnitud representa 15 y 25% para Gvsup y Gbsup, respectivamente. Esto significa que, en LV, la energ&iacute;a proveniente del sol como longitud de onda corta y longitud de onda larga tendr&aacute; menos atenuaci&oacute;n en la superficie del suelo, lo cual contribuir&aacute; de acuerdo con la ley de la conservaci&oacute;n de la energ&iacute;a, en el flujo de calor latente y flujo de calor sensible (Ochsner <i>et al.,</i> 2001; 2007; Deru, 2003; Prunty y Bell, 2005), que se expresan en mayores &iacute;ndices de aridez, reportado con anterioridad sobre todo para regiones del noreste de M&eacute;xico, que corresponden justamente a la zona donde se realiz&oacute; el presente estudio (UACH&#45;CONAZA&#45;SEDESOL&#45;SAGARPA, 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis de Regresi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n es importante mencionar que en el an&aacute;lisis de regresi&oacute;n donde se definieron como variables dependientes a Gvsup y Gbsup y los valores positivos de Rn en el intervalo de 0.12 hasta 573 W m<sup>&#45;2</sup>, como variable independiente, pese a que se observaron tendencias lineales semejantes como se muestran en las <a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f5.jpg" target="_blank">Figuras 5a </a>y<a href="/img/revistas/tl/v26n3/a2f5.jpg" target="_blank"> b</a>. Desde el punto de vista estad&iacute;stico (Little y Hills, 1987), los variables obtenidos de este an&aacute;lisis confirman que el flujo de calor en el suelo desnudo es menos predecible que cuando se encuentra protegido con vegetaci&oacute;n. Basta observar los valores de R<sup>2</sup> (Gvsup = 0.644 y Gbsup = 0.494), as&iacute; como sus coeficientes de correlaci&oacute;n que son + 0.8 y + 0.7, respectivamente. Esto, probablemente se debi&oacute; a que el suelo desnudo se calent&oacute; y se enfri&oacute; mucho m&aacute;s r&aacute;pido que el suelo protegido con vegetaci&oacute;n. La alta sensibilidad del suelo desnudo, bajo el efecto de la radiaci&oacute;n, te&oacute;ricamente se debi&oacute; a la p&eacute;rdida acelerada de la humedad por la eliminaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n realizada por las operaciones de labranza, lo cual coincide con lo mencionado por Ham y Heilman (2003) y Ochsner </font><font face="verdana" size="2"><i>et al.</i> (2007).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&nbsp;Al comparar los valores instant&aacute;neos a 8 cm de profundidad (G<sub>D8</sub>) y los estimados para la superficie (Gs<sub>x</sub>) para ambas condiciones de suelo (cubierto con vegetaci&oacute;n y suelo desnudo), entre el suelo no disturbado (NL) y los dos tratamientos de labranza, labranza vertical (LV) y labranza convencional (LC), se distinguen modificaciones en las magnitudes y los tiempos de ocurrencia de G, donde se detectaron dos caracter&iacute;sticas fundamentales: i) entre NL y LC hay un comportamiento muy parecido, pero muy diferente con respecto a LV; y ii) la acci&oacute;n directa de los implementos de labranza sobre la cubierta vegetal modifica el comportamiento de flujo de calor disminuyendo o incrementando su sensibilidad al efecto de la radiaci&oacute;n neta (Rn) sobre la superficie.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#45;&nbsp;La labranza produce modificaciones en las relaciones de flujo de calor en el suelo, lo cual, aunado a los efectos del cambio clim&aacute;tico, en particular por el incremento de la temperatura en las regiones m&aacute;s secas de M&eacute;xico, debe ser valorado debidamente, no s&oacute;lo porque el flujo de calor en el suelo es uno de los componentes m&aacute;s importantes del balance de energ&iacute;a, sino porque se relaciona con procesos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos que se verifican en la capa del suelo.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo ha sido posible gracias al apoyo otorgado por la UAAAN y el CONACYT. Especialmente la Divisi&oacute;n de Ingenier&iacute;a por medio de los Departamentos de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica Agr&iacute;cola, Riego y Drenaje y Suelos. Se agradece tambi&eacute;n a los Ingenieros Teodoro Hern&aacute;ndez Hern&aacute;ndez e Ismael Vargas Mart&iacute;nez, con quienes se realiz&oacute; buena parte de la investigaci&oacute;n en esta etapa, as&iacute; como a los responsables del rancho "Los &Aacute;ngeles", por su notable participaci&oacute;n y las facilidades otorgadas.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cadena&#45;Zapata, M., T. Gayt&aacute;n&#45;Mu&ntilde;iz y A. Zerme&ntilde;o&#45;Gonz&aacute;lez. 2004. Desempe&ntilde;o de implementos en t&eacute;rminos de consumo de energ&iacute;a y calidad de trabajo. Revista Agraria&#45;Nueva &Eacute;poca 1(3): 12&#45;17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794087&pid=S0187-5779200800030000200001&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">Clark, D. A., S. Brown, D. W. Kicklighter, J. Q. Chambers, J. R. Thomlinson, and J. Ni. 2001. Measuring net primary production in forests: concepts and field methods. Ecol. Applic. 11: 356&#45;370.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794089&pid=S0187-5779200800030000200002&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">Deru, M. 2003. A model for ground&#45;coupled heat and moisture transfer from buildings. Technical report. National Renewable Energy Laboratory. Golden Colorado, CO, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794091&pid=S0187-5779200800030000200003&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">Drury, C. F., Ch. Sh. Tan, T. W. Welacky, T. O. Oloya, A. S. Hamill, and S. E. Weaver. 1999. Red clover and tillage influence on soil temperature, water content, and corn emergence. Agron. J. 91: 101&#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=9794093&pid=S0187-5779200800030000200004&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">Elias, E. A., R. Cichota, H. H. Torriani, and Q. de Jong van Lier. 2004. Analytical soil&#45;temperature model: correction for temporal variation of daily amplitude. Soil Sci. Soc. Am. J. </font><font face="verdana" size="2">68: 784&#45;788.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794095&pid=S0187-5779200800030000200005&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">FAO&#45;ISRIC&#45;ISSS&#45;AISS&#45;IBG. 1994. World reference base for soil resources. Food and Agriculture Organization. Rome, Italy.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794097&pid=S0187-5779200800030000200006&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">Garc&iacute;a, E. 1975. Climas Coahuila y Nuevo Le&oacute;n, precipitaci&oacute;n y probabilidad de lluvia en la Rep&uacute;blica Mexicana y su evoluci&oacute;n. Comisi&oacute;n de Estudios del Territorio Nacional. M&eacute;xico, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794099&pid=S0187-5779200800030000200007&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">Gonz&aacute;lez&#45;Cervantes, G., I. S&aacute;nchez&#45;Cohen y D. Garc&iacute;a&#45;Arellano. 2004a. Relaciones entre el manejo del huerto de nogal y la porosidad del suelo. Terra Latinoamericana 22: 279&#45;287.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794101&pid=S0187-5779200800030000200008&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">Gonz&aacute;lez&#45;Cervantes, G., I. S&aacute;nchez&#45;Cohen y J. P. Rossignol. 2004b. Morfolog&iacute;a de poros de circulaci&oacute;n preferencial del agua en el suelo mediante t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis de imagen. Caso de una cuenca del norte de M&eacute;xico. Ingenier&iacute;a Hidr&aacute;ulica en </font><font face="verdana" size="2">M&eacute;xico 19: 15&#45;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794103&pid=S0187-5779200800030000200009&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">Ham, J. M. and J. L. Heilman. 2003. Experimental test of density and energy&#45;balance corrections on carbon dioxide flux as measured using open&#45;path eddy covariance. Agron. J. 95: </font><font face="verdana" size="2">1393&#45;1403.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794105&pid=S0187-5779200800030000200010&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">Hatfield, J. L., J. H. Prueger, and W. P. Kustas. 2007. Spatial and temporal variation of energy and carbon fluxes in Central Iowa. Agron. J. 99: 285&#45;296.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794107&pid=S0187-5779200800030000200011&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 (Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica). 1976. Cartograf&iacute;a de los temas: edafol&oacute;gica, geol&oacute;gica, topogr&aacute;fica y vegetaci&oacute;n y uso del suelo. Cubrimiento: Agua Nueva (G14&#45;C43) y Huachichil (G14&#45;C44). Escala 1:50 000. Subdirecci&oacute;n de Geograf&iacute;a/INEGI. M&eacute;xico, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794109&pid=S0187-5779200800030000200012&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 (Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica). 2001. Base de datos geogr&aacute;ficos, diccionario de datos edafol&oacute;gicos (alfanum&eacute;rico). <a href="http://mapserver.www.inegi.gob.mx/geografia/espanol/normatividad/diccio/edaf_alf.pdf" target="_blank">http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/normatividad/diccio/edaf_alf.pdf</a> (Consulta: </font><font face="verdana" size="2">abril 24, 2007).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794111&pid=S0187-5779200800030000200013&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">IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2007. Climate change 2007: climate change impacts, adaptation and vulnerability. Working Group II Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change. 4th Assessment </font><font face="verdana" size="2">report. Geneva, Switzerland.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794113&pid=S0187-5779200800030000200014&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">Kizer, M. A. and R. L. Elliott. 1991. Eddy correlation systems for measuring evapotranspiration. Trans. ASAE 34: 387&#45;392.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794115&pid=S0187-5779200800030000200015&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">Lipiec, J., B. Usowicz, and A. Ferrero. 2006. Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil. International Soil Tillage Research Organization. 17th Triennial Conference. Kiel, Germany.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794117&pid=S0187-5779200800030000200016&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">Little, T. M. and F. J. Hills. 1987. Statistical methods in agricultural research. S&eacute;ptima reimpresion en espa&ntilde;ol. M&eacute;todos </font><font face="verdana" size="2">estad&iacute;sticos para la investigaci&oacute;n en la agricultura. Trillas. </font><font face="verdana" size="2">M&eacute;xcio, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794119&pid=S0187-5779200800030000200017&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">Massman, W. J. and X. Lee. 2002. Eddy covariance flux corrections and uncertainties in long&#45;term studies of carbon and energy exchanges. Agric. For. Meteorol. 113: 121&#45;144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794121&pid=S0187-5779200800030000200018&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">Moroizumi, T. and H. Horino. 2002. The effects of tillage on soil temperature and soil water. Soil Sci. 167: 548&#45;559.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794123&pid=S0187-5779200800030000200019&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">Noborio, K., K. J. McInnes, and J. L. Heilman. 1996. Measurements of soil water content, heat capacity, and thermal conductivity with a single TDR probe 1. Soil Sci. 161: 22&#45;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794125&pid=S0187-5779200800030000200020&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">Ochsner, T. E., R. Horton, and T. Ren. 2001. A new perspective on soil thermal properties. Soil Sci. Soc. Am. J. 65: 1641&#45;1647.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794127&pid=S0187-5779200800030000200021&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">Ochsner, T. E., T. J. Sauer, and R. Horton. 2006. Field test of the heat flux plate method and some alternatives. Agron. J. 98: 1005&#45;1014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794129&pid=S0187-5779200800030000200022&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">Ochsner, T. E., T. J. Sauer, and R. Horton. 2007. Soil heat storage measurements in energy balance studies. Agron. J. 99: 311&#45;319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794131&pid=S0187-5779200800030000200023&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">Prunty, L. and J. Bell. 2005. Soil temperature change over time during infiltration. Soil Sci. Soc. Am. J. 69: 766&#45;775.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794133&pid=S0187-5779200800030000200024&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">Rebolledo&#45;Robles, H. H. 2002. Manual SAS por computadora: an&aacute;lisis estad&iacute;stico de datos experimentales. Trillas. M&eacute;xico, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794135&pid=S0187-5779200800030000200025&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">SAS Institute. 2006. User's guide. Release 0.13. Statistics. SAS Institute. Cary, NC, USA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794137&pid=S0187-5779200800030000200026&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">Sauer, T. J. and P. J. Pinter. 2007. Introduction to the symposium "Progress in radiation and energy balance measurement systems". Agron. J. 99: 238&#45;239.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794139&pid=S0187-5779200800030000200027&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">UACH&#45;CONAZA&#45;SEDESOL&#45;SAGARPA. 2004. Escenarios </font><font face="verdana" size="2">climatol&oacute;gicos de la Rep&uacute;blica Mexicana ante el cambio clim&aacute;tico. Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, CONAZA, Direcci&oacute;n de Vinculaci&oacute;n y Transferencia de Tecnolog&iacute;a, </font><font face="verdana" size="2">SEDESOL y SAGARPA. M&eacute;xico, D. F.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794141&pid=S0187-5779200800030000200028&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">Udawatta, R. P., S. H. Anderson, C. J. Gantzer, and H. E. Garrett. </font><font face="verdana" size="2">2008. Influence of prairie restoration on CT&#45;measured soil pore characteristics. J. Environ. Qual. 37: 219&#45;228.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9794143&pid=S0187-5779200800030000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><b><font size="2" face="verdana"><a name="nota"></a>NOTA</font></b></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* </font><font face="verdana" size="2">Publicado en Terra Latinoamericana 26: 203&#45;213.</font></p>     ]]></body>
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