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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El proceso lluvia-escurrimiento-erosión en laderas y microcuencas instrumentadas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The rainfall-runoff-erosion process was evaluated for runoff plots with different management practices for row and cover crops, as well as for a hillside parcel with corn crops in andosol soil. The study was carried out in 2007 in the Villa Victoria watershed, in the Mexico Cutzamala System. During the study period, 168 rainy events were registered, only 14 of which generated surface runoff and soil erosion. The results showed that in land with a 30 percent slope, the average efficiency of runoff and soil erosion control was 40% for row crops in contour strips and 62% for cover crops. In these soils, erosion was highly correlated with runoff, effective rainfall, peak runoff, rainfall intensity and antecedent soil moisture; surface flow (runoff) was related with peak runoff and rainfall intensity, and; peak flow was highly correlated with rainfall intensity. Though 37% of the total runoff occurred in June and July, total soil loss from erosion was 68%. It is during this period that the land is worked and the crop canopy coverage is between 45 to 85%. The minimum requirements for the rainfall-runoff-soil erosion process to occur were rainfall depth of 4.2 mm, rainfall intensity of 8.69 mm/h and an antecedent soil moisture near field capacity (around 53% humidity).]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Nota t&eacute;cnica</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n en laderas y microcuencas instrumentadas</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>The rainfall&#45;runoff&#45;erosion relationship in hillsides and microwatersheds</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Pedro Rivera&#45;Ruiz<sup>1</sup>, Jos&eacute; Luis Oropeza&#45;Mota<sup>2</sup>, Mario Roberto Mart&iacute;nez&#45;Menes<sup>2</sup>, Enrique Mej&iacute;a&#45;S&aacute;enz<sup>2</sup>, Luis Mario Tapia&#45;Vargas<sup>3</sup> y Eusebio Jr. Ventura&#45;Ramos<sup>4</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> <i>Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> <i>Colegio de Postgraduados, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> <i>Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> <i>Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro, M&eacute;xico.</i></font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores    <br> 	</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M.C. Pedro Rivera Ruiz</i>    <br>       Coordinaci&oacute;n de Riego y Drenaje    <br>       Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua    <br>       Paseo Cuauhn&aacute;huac 8532, Colonia Progreso    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       62550 Jiutepec, Morelos, M&Eacute;XICO    <br>       Tel&eacute;fono: &#43;52 (777) 3293600, extensi&oacute;n 151    <br>       Fax: &#43;52 (777) 3293 660    <br>   <a href="mailto:privera@tlaloc.imta.mx">privera@tlaloc.imta.mx</a>    <br>     </font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Jos&eacute; Luis Oropeza Mota    <br>       Dr. Mario Roberto Mart&iacute;nez Menes    <br>       Dr. Enrique Mej&iacute;a S&aacute;enz</i>    <br>       Postgrado de Hidrociencias    <br>       Colegio de Postgraduados    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       km 36.5 carretera M&eacute;xico&#45;Texcoco    <br>       56230 Montecillo, Texcoco, Estado de M&eacute;xico, M&eacute;xico    <br>       Tel&eacute;fono: &#43;52 (595) 9520 200    <br>   <a href="mailto:oropeza@colpos.mx">oropeza@colpos.mx</a>    <br>   <a href="mailto:mmario@colpos.mx">mmario@colpos.mx</a>    <br>   <a href="mailto:mejiasae@colpos.mx">mejiasae@colpos.mx</a></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Luis Mario Tapia Vargas</i>    <br>       Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,    <br>       Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP) Uruapan    <br>       Avenida Latinoamericana 1101    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       60080 Uruapan, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico    <br>       Tel&eacute;fono: &#43;52 (452) 5237 392    <br>   <a href="mailto:tapia.luismario@inifap.gob.mx">tapia.luismario@inifap.gob.mx</a>    <br>     </font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Eusebio Jr. Ventura Ramos</i>    <br>       Facultad de Ingenier&iacute;a    <br>       Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro    <br>       Cerro de las Campanas s/n    <br>       76010 Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico    <br>       Tel&eacute;fono: &#43;52 (442) 1921 200    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="mailto:eventura@uaq.mx">eventura@uaq.mx</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 27/08/09    <br> 	Aceptado: 10/04/12</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se evalu&oacute; el proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n en diferentes pr&aacute;cticas de manejo con cultivos de escarda y de cobertera en lotes de escurrimiento, as&iacute; como tambi&eacute;n en una parcela con cultivo de ma&iacute;z, establecidos en laderas de suelos andosoles de la cuenca Villa Victoria del Sistema Cutzamala durante 2007. Se presentaron 168 eventos de lluvia de los cuales s&oacute;lo 14 generaron escurrimiento superficial y erosi&oacute;n del suelo. Los resultados mostraron que en pendientes de 30&#37;, los cultivos de escarda en surcos al contorno tuvieron una eficiencia promedio del 40&#37; para el control de los escurrimientos y la erosi&oacute;n del suelo; por otro lado, en los cultivos de cobertera, su eficiencia fue del 62&#37;. En estos suelos, la erosi&oacute;n estuvo correlacionada con la l&aacute;mina de escurrimiento, la precipitaci&oacute;n efectiva, el escurrimiento m&aacute;ximo, la intensidad de la lluvia y la humedad antecedente. Por su parte, el escurrimiento superficial estuvo asociado con el escurrimiento m&aacute;ximo y la intensidad de la lluvia. Adem&aacute;s, el escurrimiento m&aacute;ximo se correlacion&oacute; con la intensidad de la lluvia. En los meses de junio y julio se present&oacute; el 37&#37; del total de escurrimiento superficial, pero el 68&#37; de la erosi&oacute;n del suelo, que es cuando se realizan labores culturales y la cobertura del cultivo, est&aacute; entre el 45 y el 85&#37;. Los requerimientos m&iacute;nimos necesarios para que se presente el proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n fueron l&aacute;minas de lluvia de 4.2 mm, intensidad de lluvia de 8.69 mm/h y condici&oacute;n de humedad del suelo cerca de capacidad de campo (53&#37; de humedad).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> lluvia, escurrimiento, erosi&oacute;n del suelo, intensidad de la lluvia, humedad del suelo, andosol, cuenca Villa Victoria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">The rainfall&#45;runoff&#45;erosion process was evaluated for runoff plots with different management practices for row and cover crops, as well as for a hillside parcel with corn crops in andosol soil. The study was carried out in 2007 in the Villa Victoria watershed, in the Mexico Cutzamala System. During the study period, 168 rainy events were registered, only 14 of which generated surface runoff and soil erosion. The results showed that in land with a 30 percent slope, the average efficiency of runoff and soil erosion control was 40&#37; for row crops in contour strips and 62&#37; for cover crops. In these soils, erosion was highly correlated with runoff, effective rainfall, peak runoff, rainfall intensity and antecedent soil moisture; surface flow (runoff) was related with peak runoff and rainfall intensity, and; peak flow was highly correlated with rainfall intensity. Though 37&#37; of the total runoff occurred in June and July, total soil loss from erosion was 68&#37;. It is during this period that the land is worked and the crop canopy coverage is between 45 to 85&#37;. The minimum requirements for the rainfall&#45;runoff&#45;soil erosion process to occur were rainfall depth of 4.2 mm, rainfall intensity of 8.69 mm/h and an antecedent soil moisture near field capacity (around 53&#37; humidity).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> rainfall, runoff, soil erosion, rainfall intensity, soil moisture, andosol, Villa Victoria watershed.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En un inicio, cuando el hombre pas&oacute; de ser n&oacute;mada a sedentario, obten&iacute;a de las plantas sus alimentos para sobrevivir, de esta manera surgi&oacute; la producci&oacute;n de cultivos o la agricultura. En aquellos tiempos se sembraba en terrenos profundos y ricos en materia org&aacute;nica, ubicados en terrenos de valles y planicies, en los cuales se obten&iacute;an cosechas suficientes para atender las demandas de la poblaci&oacute;n. Sin embargo, al paso de los a&ntilde;os, la poblaci&oacute;n se ha incrementado y con ello la demanda de alimentos; adem&aacute;s, el ser humano se ha distribuido en diferentes lugares, donde ha conformado pueblos y comunidades, y para lograr subsistir ha "sacrificado" grandes zonas de bosques, que se han integrado a la agricultura, incrementando con ello la frontera agr&iacute;cola.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esas &aacute;reas de bosque por lo general est&aacute;n ubicadas en lomer&iacute;os y monta&ntilde;as, y bajo el uso agr&iacute;cola se han acelerado los procesos de erosi&oacute;n h&iacute;drica debido a la no integraci&oacute;n de pr&aacute;cticas de manejo conservacionistas, por lo cual se ha afectando la productividad de los suelos y se han generando contaminantes que afectan la calidad de las aguas superficiales y subterr&aacute;neas (Rivera <i>et al</i>., 1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el centro del pa&iacute;s, en el eje neovolc&aacute;nico, se encuentra un tipo de suelo dominante derivado de erupciones volc&aacute;nicas, que se denomina suelo andosol o "polvillo". En el pa&iacute;s est&aacute; distribuido en 2 475 202.98 hect&aacute;reas (INEGI, 2000); tiene unas caracter&iacute;sticas especiales si se compara con otros suelos, como ser rico en materia org&aacute;nica, muy &aacute;cido, retener el f&oacute;sforo por el al&oacute;fono, muy suelto, muy permeable y fr&aacute;gil, y con alta capacidad de retenci&oacute;n de agua, entre otras (Aguilar <i>et al</i>., 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estas caracter&iacute;sticas contrastan con lo que se espera c&oacute;mo reaccionen ante los procesos del escurrimiento superficial y del transporte de s&oacute;lidos; se esperar&iacute;a, por ejemplo, que no existieran elevadas tasas de erosi&oacute;n por la alta capacidad de retenci&oacute;n de agua que presenta; sin embargo, se observa que las &aacute;reas productivas de estos suelos son productoras de sedimentos y contaminantes, como ocurre en las cuencas que integran el Sistema Cutzamala. Viramontes <i>et al</i>. (2008) encontraron que los andosoles son resistentes a la erosi&oacute;n cuando no son perturbados por la preparaci&oacute;n del suelo, pero pueden llegar a ser muy fr&aacute;giles en condiciones de degradaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cuencas Villa Victoria y Valle de Bravo se ubican en el Estado de M&eacute;xico, y en ellas se tienen las dos presas m&aacute;s importantes que integran el Sistema Cutzamala a trav&eacute;s del cual se abastece de agua potable a la ciudad de M&eacute;xico. En ambas cuencas, los suelos que predominan son los andosoles, y dentro de ellas se desarrollan actividades productivas en parcelas de ladera sin un manejo conservacionistas que son generadoras de azolves y contaminantes que llegan finalmente a los embalses, afectando la calidad del agua, de tal manera que para hacer potable el agua es necesario realizar altas inversiones a trav&eacute;s de sistemas de tratamiento que elevan los costos de potabilizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la cuenca Villa Victoria se han realizado estudios de eutroficaci&oacute;n que han revelado el contenido de contaminantes (principalmente nitratos, fosfatos y azolves que han provocado una disminuci&oacute;n en la calidad del agua), que provienen de la cuenca de captaci&oacute;n de las parcelas de laderas productivas donde los agricultores aplican fertilizantes qu&iacute;micos y org&aacute;nicos, y no realizan un manejo del suelo que no propicie la erosi&oacute;n h&iacute;drica; por lo tanto, es necesario estudiar el comportamiento del escurrimiento y del transporte de los contaminantes y caracterizarlo, y al mismo tiempo evaluar la eficiencia de algunas estrategias de manejo que puedan promoverse entre los usuarios de las cuencas para prevenir y revertir la problem&aacute;tica.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la presente investigaci&oacute;n se caracterizaron los factores determinantes (y la interacci&oacute;n entre ellos) que intervienen en el proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n de diversas pr&aacute;cticas de manejo en cultivos de ladera tanto a nivel de lotes de escurrimiento como de una peque&ntilde;a microcuenca (parcela). Adem&aacute;s, con la determinaci&oacute;n de los par&aacute;metros hidrol&oacute;gicos que intervienen en el escurrimiento y en la p&eacute;rdida de suelo, se podr&aacute;n evaluar modelos num&eacute;ricos de transferencia y realizar modelaciones de escenarios de las diferentes pr&aacute;cticas de manejo productivo&#45;conservacionista para determinar escenarios de manejo sustentables, ya que como es sabido, para validar y calibrar los modelos hidrol&oacute;gicos se requiere de informaci&oacute;n confiable de campo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presente investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo durante 2007 y se realiz&oacute; en la microcuenca El Atole, que se localiza en la cuenca Villa Victoria en el Estado de M&eacute;xico, y tiene las siguientes coordenadas UTM de ubicaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v3n4/a10e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuenta con una superficie de 35.39 ha y su altitud oscila entre 2 700 y 2 820 msnm (<a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de suelo de la microcuenca es fundamentalmente agr&iacute;cola con 14.86 ha (41.99&#37;), forestal con 8.93 ha (25.23&#37;), pecuario con 7.59 Ha (21.45&#37;), plantaci&oacute;n forestal con 0.74 ha (2.09&#37;) y vivienda con 3.27 ha (9.24&#37;).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la figura 2 se muestra el uso de suelo de la microcuenca y la numeraci&oacute;n de las parcelas que la conforman. Por su parte, en el <a href="#c1">cuadro 1</a> se presenta la distribuci&oacute;n de superficie por uso de suelo.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v3n4/a10c1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se instalaron dos parcelas experimentales, la primera de ellas corresponde a la parcela n&uacute;mero 40 de la <a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>. Se conform&oacute; por ocho lotes de escurrimiento de 2 x 10 m (20 m<sup>2</sup>), con una pendiente promedio de 32&#37;, donde se establecieron igual n&uacute;mero de tratamientos, que fueron los siguientes: 1. SVN (suelo con vegetaci&oacute;n nativa&#45;pastizal y huacal); 2. FSC (frijol en surcos al contorno); 3. MSC (ma&iacute;z en surcos al contorno); 4. HSC (haba en surcos al contorno); 5. SSV (suelo sin vegetaci&oacute;n&#45;desnudo); 6. AVE (avena); 7. PAS (pasto), y 8. PFN (plantaci&oacute;n forestal con pino navide&ntilde;o).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se capt&oacute; el escurrimiento superficial en tanques de almacenamiento de 200 litros de capacidad y despu&eacute;s de un evento se tomaba una muestra de escurrimiento de un litro para cuantificar los sedimentos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda parcela experimental, que corresponde a la parcela n&uacute;mero 26 de la <a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>, tiene una superficie de 0.46 ha y una pendiente media de 15.4&#37;; el cultivo que se estableci&oacute; fue ma&iacute;z en surcos al contorno. Para el registro de escurrimiento se coloc&oacute; en la salida de la parcela un aforador con canal H con un sensor ultras&oacute;nico Enviroranger ERS 500 de Siemens&#45;Milltronics. En cada evento de escurrimiento se "cazaban" las lluvias y se tomaron muestras de sedimentos cada cinco minutos para conformar el sedimentograma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como complemento se registr&oacute; la humedad del suelo de manera diaria por la ma&ntilde;ana y en la tarde, para lo que se utiliz&oacute; el m&eacute;todo gravim&eacute;trico. Tambi&eacute;n se colocaron pluvi&oacute;metros digitales para cuantificar la precipitaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></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"><i>An&aacute;lisis de precipitaci&oacute;n</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante 2007 se present&oacute; una precipitaci&oacute;n total de 935.2 mm. En las <a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10f3.jpg" target="_blank">figuras 3</a> y <a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10f4.jpg" target="_blank">4</a> se presenta la distribuci&oacute;n diaria de la precipitaci&oacute;n y distribuci&oacute;n mensual con los d&iacute;as con lluvia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observa que el periodo lluvioso fue de junio a octubre, en el cual se contabilizaron un total de 771.4 mm, que represent&oacute; el 82&#37; de la lluvia anual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, durante el a&ntilde;o se present&oacute; lluvia en 168 d&iacute;as, que equivale al 46&#37; del total anual. Se observa que en los meses de julio y agosto pr&aacute;cticamente llovi&oacute; todos los d&iacute;as. Durante el periodo de junio a octubre se contabilizaron 112 d&iacute;as con lluvia, que representan el 67&#37; del total de d&iacute;as con lluvia al a&ntilde;o.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, se realiz&oacute; la distribuci&oacute;n de los eventos de acuerdo con intervalos cada 5 mm. En la <a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10f5.jpg" target="_blank">figura 5</a> se presenta la informaci&oacute;n de manera gr&aacute;fica. Considerando la informaci&oacute;n anterior, se observa que el 66&#37; de todos los eventos present&oacute; precipitaciones menores a 5 mm al d&iacute;a. Veinte eventos tuvieron precipitaciones que superaron los 15 mm y, como se explica m&aacute;s adelante, dentro de &eacute;stos se tuvo el 65&#37; de los eventos que gener&oacute; escurrimiento superficial y erosi&oacute;n, aunque no fue la variable que se puede utilizar para pronosticar la presencia o no del proceso escurrimiento&#45;erosi&oacute;n para la zona de estudio, sino que se complementa con otros factores, como la precipitaci&oacute;n efectiva, l&aacute;mina de escurrimiento, intensidad de la lluvia y condici&oacute;n de humedad antecedente en el perfil del suelo, como se explica en los apartados siguientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Humedad del suelo</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de humedad antecedente del suelo interviene de forma directa en el proceso de escurrimiento superficial, puesto que para eventos de precipitaci&oacute;n de la misma intensidad, la respuesta del escurrimiento es variable para diferentes contenidos de humedad debido a la reducci&oacute;n en la capacidad de infiltraci&oacute;n de los suelos conforme aumenta la humedad en el perfil del suelo (Cerda, 1993). Otros autores se&ntilde;alan que la importancia de la humedad antecedente en el escurrimiento generado depende de otros factores, como son las caracter&iacute;sticas de las precipitaciones o la textura del suelo (Malik <i>et al</i>., 1987).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante muestras de suelo analizadas en laboratorio se determin&oacute; el contenido de humedad para el punto de marchites permanente (PMP) en 26&#37; y la capacidad de campo (CC) en 54&#37;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos de contenido de humedad promedio en el suelo para el periodo de junio a diciembre se presentan en la <a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10f6.jpg" target="_blank">figura 6</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observa que el contenido de humedad nunca estuvo por abajo del PMP en el periodo de lluvias de junio a octubre, es decir, que en este lapso, la planta nunca estuvo sometida a estr&eacute;s h&iacute;drico. Se observa una ligera tendencia creciente del contenido de humedad a partir del mes de julio, que es cuando el suelo comienza a recuperarse del periodo seco. Sin embargo, tambi&eacute;n es notable cuando no hay presencia de lluvias, que el contenido de humedad disminuye con tendencia a llegar casi al PMP. Se observaron valores que oscilaron de 54.32 a 48.52&#37;, tomados en la ma&ntilde;ana y en la tarde, respectivamente. Lo anterior significa que en el transcurso del d&iacute;a se llega a perder aproximadamente el 5.80&#37; de humedad por efecto de la evapotranspiraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las fluctuaciones en la gr&aacute;fica muestran la frecuencia de presencia de lluvias y, por ende, las condiciones favorables de humedad antecedente para una respuesta en el escurrimiento superficial. Otro aspecto importante a considerar en la p&eacute;rdida de humedad del suelo es que el cultivo est&aacute; en continuo crecimiento y desarrollo, por lo que tambi&eacute;n utiliza la humedad del suelo y existen m&aacute;s p&eacute;rdidas por evapotranspiraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la gr&aacute;fica se observa tambi&eacute;n que en este periodo el suelo se satur&oacute; en diferentes ocasiones, es decir, alcanz&oacute; contenidos de humedad superiores a capacidad de campo, y como se mencion&oacute; anteriormente, &eacute;sta es el agua que se mueve libremente en el perfil por acci&oacute;n de la gravedad, y la que se infiltra y finalmente recarga los acu&iacute;feros y manantiales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se explic&oacute; anteriormente, en la grafica se observa cuando el suelo presentaba condiciones de humedad para la presencia de escurrimiento superficial, lo cual explica la presencia de escurrimiento a eventos de poca precipitaci&oacute;n o poco escurrimiento a eventos de precipitaci&oacute;n elevados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Erosi&oacute;n de suelo y escurrimiento superficial</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el periodo de lluvias se registraron 14 eventos que generaron escurrimiento superficial, y la l&aacute;mina de lluvia total que precipit&oacute; en estos eventos fue de 276.80 mm, por lo que el 29.59&#37; de la lluvia precipitada fue la que provoc&oacute; escurrimiento superficial. En el <a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a> se presentan los resultados de escurrimiento y erosi&oacute;n h&iacute;drica que se obtuvieron para los ocho tratamientos evaluados en los lotes de escurrimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El SSV fue el que present&oacute; los valores m&aacute;s elevados tanto de escurrimiento superficial como de erosi&oacute;n h&iacute;drica, y a pesar de mantenerlo con un barbecho continuo y alta rugosidad del micro relieve de la capa superficial del suelo, es el tratamiento de manejo que m&aacute;s escurrimiento produce. Lo anterior se debe a que la intensidad de la precipitaci&oacute;n fue mayor que las tasas de infiltraci&oacute;n, y que el impacto de las gotas de lluvia provoc&oacute; una compactaci&oacute;n y un sellamiento de la superficie del suelo, lo cual coincide con lo reportado por Lindstrom <i>et al</i>. (1998). Tapia <i>et al</i>. (2004) indican que este proceso puede disminuir dr&aacute;sticamente la infiltraci&oacute;n y aumentar los escurrimientos superficiales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los tratamientos que presentaron los escurrimientos superficiales m&aacute;s "altos" despu&eacute;s del tratamiento de SSV fueron los cultivos que se siembran en surcos, como lo fue el MSC, FSC y HSC. El HSC present&oacute; menos escurrimiento de los cultivos de escarda debido a que la planta se desarrolla en surcos altos que ayudan a la infiltraci&oacute;n del agua. Estos resultados son atribuibles al cambio de la estructura del suelo por el laboreo y a la rugosidad del terreno propiciado por la conformaci&oacute;n de los residuos de cosecha que favorecen la infiltraci&oacute;n del agua en el suelo, aumentan la capacidad de almacenamiento de agua, y modifican la direcci&oacute;n y velocidad del flujo superficial (Lawrence <i>et al</i>., 1994; Hussain <i>et al</i>., 1998; Tiscare&ntilde;o <i>et al</i>., 1999). Posteriormente le siguieron los cultivos de PAS y AVE, ambos son cultivos de cobertera que protegen el suelo. Finalmente, SVN y PFN pr&aacute;cticamente no presentaron escurrimientos superficiales, porque cuantificaron valores bajos; cabe recordar que en estos tratamientos, el manejo que se realiza no considera el movimiento del suelo, y cuentan con vegetaci&oacute;n y mantillo sobre la superficie del suelo que favorece la infiltraci&oacute;n del agua en el perfil.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando la precipitaci&oacute;n total anual, se obtuvo un valor de coeficiente de escurrimiento de 4.92&#37; para el suelo desnudo. Para los cultivos en surcos, los valores oscilaron de 2.0 a 3.0&#37;. Los cultivos de cobertera presentaron valores de 1.0 a 2.0&#37;. La vegetaci&oacute;n nativa y la plantaci&oacute;n forestal tuvieron los valores menores de coeficiente de escurrimiento con 0.09 y 0.03&#37;, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En relaci&oacute;n con la erosi&oacute;n h&iacute;drica, el comportamiento de los cultivos en surcos tambi&eacute;n fueron los que presentaron los valores m&aacute;s altos de erosi&oacute;n despu&eacute;s del tratamiento de suelo desnudo. Sin embargo, en los cultivos de cobertera como el pasto y la avena, s&iacute; se presentaron diferencias, porque el pasto anual present&oacute; una tasa de erosi&oacute;n similar al del ma&iacute;z en surcos al contorno y en la avena fue de tan s&oacute;lo 1.39 ton/ha. La explicaci&oacute;n de la diferencia observada se debe quiz&aacute; a que el porte de la planta de pasto es muy peque&ntilde;a comparada con la de la avena, y como se realiz&oacute; movimiento de suelo para la siembra, se provoc&oacute; una mayor erosi&oacute;n. Por otro lado, hay que mencionar que en el caso de la avena, al momento de sembrarse, se realiz&oacute; en peque&ntilde;os surcos que favorecieron la infiltraci&oacute;n del agua y menor erosi&oacute;n, comparada con la del pasto anual. Menci&oacute;n aparte lo tuvieron la vegetaci&oacute;n nativa y la plantaci&oacute;n forestal con pino navide&ntilde;o, porque de todos los tratamientos fueron los que presentaron las menores p&eacute;rdidas de suelo, con tan s&oacute;lo 0.09 y 0.07 ton/ha, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ocurrencia y magnitud de los eventos de las p&eacute;rdidas de suelo en un lote dependen de la magnitud e intensidad del evento de precipitaci&oacute;n, as&iacute; como de las condiciones del suelo, el manejo y la etapa de desarrollo del cultivo en cada caso espec&iacute;fico. Por esta raz&oacute;n, el n&uacute;mero de los eventos con p&eacute;rdidas del suelo es diferente de un lote a otro, y la variabilidad de las series de erosi&oacute;n dentro de cada tratamiento es atribuida a un efecto aditivo de la variabilidad entre los eventos de lluvia y de los escurrimientos en cada lote. La intensidad de un evento de precipitaci&oacute;n y escurrimiento puede ser acentuada o suavizada dependiendo del manejo agron&oacute;mico que se da a cada lote (Vel&aacute;squez, 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con esta informaci&oacute;n se desprende que los cultivos sembrados en surcos presentan una eficiencia promedio del 40.0&#37; en el control de escurrimientos y de erosi&oacute;n h&iacute;drica; los cultivos de cobertera tuvieron una eficiencia promedio de 61.9&#37;; finalmente, la plantaci&oacute;n forestal y la vegetaci&oacute;n nativa fueron los m&aacute;s eficientes, con el 98.6&#37;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los fundamentos anteriores se pueden recomendar estas pr&aacute;cticas conservacionistas para utilizarse en parcelas de ladera con pendientes superiores a 10&#37;, porque queda demostrado que se puede producir&#45;conservando sin degradar los recursos agua&#45;suelo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A su vez, en la parcela n&uacute;mero 26 se registr&oacute; la precipitaci&oacute;n efectiva, el escurrimiento m&aacute;ximo, el volumen escurrido y la erosi&oacute;n h&iacute;drica en 14 eventos que se presentaron en el ciclo de evaluaci&oacute;n; dicha informaci&oacute;n se presenta en el <a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La lluvia total que gener&oacute; escurrimiento fue de 157.40 mm. Por su parte, la l&aacute;mina total de escurrimiento fue de 35.67 mm, lo que significa que el coeficiente de escurrimiento para los eventos evaluados fue de 22.66&#37;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De manera general, al cuantificar el total de l&aacute;mina escurrida durante el mes de agosto, &eacute;ste represent&oacute; el 66.71&#37; de la l&aacute;mina total de escurrimiento. Siguiendo el mismo orden, los eventos cuantificados durante el mes de junio representaron el 16.22&#37; de la l&aacute;mina total de escurrimiento, seguido por el mes de septiembre, y finalmente el mes de julio, con 12.82 y 4.26&#37; del total, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las tasas de erosi&oacute;n, se observa que en el primer evento se tuvo la erosi&oacute;n m&aacute;s alta, con 0.829 ton/ha, que representa el 33.92&#37; de la erosi&oacute;n total cuantificada. Cabe mencionar que en este primer evento no se tuvo el mayor gasto en el escurrimiento y tampoco el mayor volumen, lo cual se explica por las condiciones del terreno, que son las que favorecieron las tasas de erosi&oacute;n, ya que previo al evento se realizaron labores de cultivo, por lo que se realiz&oacute; movimiento de suelo. Lo anterior se comprueba de acuerdo con Truman y Williams (2001), quienes mencionan que la producci&oacute;n de sedimentos por efecto de manejo puede variar estacionalmente debido a las alteraciones de la superficie del suelo por la maquinaria y la secuencia previa de las tormentas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro evento importante es el del 3 de agosto, ya que la erosi&oacute;n en este evento represent&oacute; el 21.72&#37; del total. En este caso, la erosi&oacute;n estuvo m&aacute;s asociada con la cantidad e intensidad de la lluvia, ya que en este evento se observa una precipitaci&oacute;n efectiva de considerable importancia y alcanz&oacute; un gasto alto en el escurrimiento. En este orden de importancia, el otro evento que mereci&oacute; atenci&oacute;n es el que se present&oacute; el 9 de agosto, ya que el suelo perdido represent&oacute; el 16.72&#37; del total erosionado y este caso, al igual que el evento anterior, est&aacute; asociado con la cantidad e intensidad de la precipitaci&oacute;n. Posterior a dicha fecha se tienen otros eventos importantes en cuanto al volumen de escurrimiento y l&aacute;mina efectiva de precipitaci&oacute;n; sin embargo la erosi&oacute;n se presenta en menor cantidad, puesto que para esas fechas el cultivo ha alcanzado su m&aacute;ximo desarrollo vegetativo y es cuando se tiene una mayor cubierta vegetal y es que ello influye directamente en el desprendimiento de las part&iacute;culas de suelo por impacto de las gotas de lluvia. Se registr&oacute; una erosi&oacute;n total para los 14 eventos de 2.444 ton/ha.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con an&aacute;lisis de muestras de suelo, se determin&oacute; que la parcela tiene en su perfil una textura que va de franco a franco limoso, y de acuerdo con Rawls <i>et al</i>. (1982, 1983) y Wanielista (1990), su tasa b&aacute;sica de infiltraci&oacute;n es de 6.86 a 13.21 mm/h y entran dentro del grupo hidrol&oacute;gico C, que corresponde a suelos con moderadamente alto potencial de escurrimiento y comprende suelos someros como los de la microcuenca en estudio. As&iacute; era de esperar que en intensidades de lluvia de apenas 7.0 mm/h se presentara escurrimiento superficial, como fue el caso del evento del 21 de julio, y es que el escurrimiento superficial se inicia una vez que el perfil del suelo se ha saturado de agua y se supera la tasa de infiltraci&oacute;n, porque entonces el agua empieza a moverse en el sentido de la pendiente dominante (Woolhiser <i>et al</i>., 1990). En los dem&aacute;s eventos se super&oacute; las intensidades de lluvia, por lo que signific&oacute; mayores l&aacute;minas de escurrimiento y escurrimientos m&aacute;ximos, as&iacute; como mayor erosi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, para que se presente el proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n hay dos aspectos importantes por considerar: la precipitaci&oacute;n acumulada y la humedad antecedente en el suelo en los cinco d&iacute;as previos al evento (Soil Conservation Service, 1985; Mishra <i>et al</i>., 2006; Garen y Moore, 2005), ya que con ello se determina la probabilidad de que se genere escurrimiento. De acuerdo con los autores, cuando previamente se llegan a tener menos de 12.7 mm de lluvia, entonces la condici&oacute;n de humedad del suelo es seca; si se tiene entre 12.7 y 38.1 mm, entonces la condici&oacute;n de humedad es media, y finalmente, si precipitan m&aacute;s de 38.1 mm, entonces la condici&oacute;n de humedad del suelo es h&uacute;meda. Con base en ello se tiene que solamente un evento se present&oacute; en condici&oacute;n seca, pero hubo mucha erosi&oacute;n, porque la intensidad de la lluvia fue la mayor de todos los eventos, al igual que la precipitaci&oacute;n efectiva. Se presentaron nueve eventos cuando la condici&oacute;n de humedad era media, con valores que llegaron casi a la condici&oacute;n h&uacute;meda, con valores de humedad antecedente promedio que oscilaron en 53&#37;. Cabe recordar que el contenido de humedad a capacidad de campo para este tipo de suelo es de 54&#37;. Se tuvieron cuatro eventos en condiciones h&uacute;medas y el promedio de humedad en el suelo promedio oscil&oacute; por el 53.50&#37;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, es claro que para este tipo de suelos las condiciones para que se presente el proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n son el tener una condici&oacute;n de humedad del suelo cercana a la capacidad de campo, con lluvias efectivas promedio de 7.0 a 14.0 mm de l&aacute;mina, e intensidades promedio de 12.0 a 20.0 mm/h.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis del proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n se realiz&oacute; considerando la informaci&oacute;n de los eventos de lluvia que se registraron, de tal manera que se determinaron los coeficientes de correlaci&oacute;n (<i>R</i><sup>2</sup>) entre la erosi&oacute;n con diversas variables de precipitaci&oacute;n y escurrimiento. Con base en ello se puede concluir que para la zona de estudio y este tipo de suelos, la erosi&oacute;n del suelo est&aacute; m&aacute;s correlacionada con la l&aacute;mina de escurrimiento seguida de la precipitaci&oacute;n efectiva, el escurrimiento m&aacute;ximo, la intensidad de la lluvia y la humedad antecedente. En el caso de la l&aacute;mina de escurrimiento, se observ&oacute; una mejor correlaci&oacute;n con el escurrimiento m&aacute;ximo, seguida de la intensidad de la lluvia, as&iacute; como con la precipitaci&oacute;n acumulada en los cinco d&iacute;as previos. En cuanto al escurrimiento m&aacute;ximo, &eacute;ste tuvo una buena correlaci&oacute;n con la intensidad de la lluvia. Lo anterior demuestra que existe una gran dispersi&oacute;n de los valores obtenidos en el an&aacute;lisis del proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n (<a href="/img/revistas/tca/v3n4/a10f7.jpg" target="_blank">figura 7</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al igual que Viramontes <i>et al</i>. (2008), no fue posible encontrar un modelo de regresi&oacute;n m&uacute;ltiple con resultados estad&iacute;sticamente significativos y es claro que se debe a la gran variabilidad de los datos observados, aunque quiz&aacute; se pueden encontrar mejores correlaciones al analizar eventos de otros a&ntilde;os de estudio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, analizando el l&iacute;mite de precipitaci&oacute;n efectiva relacionada con la intensidad de la lluvia, se observa que pueden tenerse l&aacute;minas de lluvia de 4.2 mm e intensidades de 8.69 mm/h, y se genera escurrimiento y erosi&oacute;n, pero fue fundamental la humedad antecedente en el suelo y la precipitaci&oacute;n acumulada en los cinco d&iacute;as previos, como sucedi&oacute; en el evento del 12 de agosto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para todos los eventos se tuvo el comportamiento del tipo Horton, porque el escurrimiento se present&oacute; una vez que se super&oacute; la velocidad de escurrimiento del perfil del suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se considera que los primeros eventos son los m&aacute;s importantes para este tipo de suelos debido al manejo acostumbrado que se realiza, ya que en el mes de junio se dan dos "escardas", por lo que hay movimiento de suelo que puede ser erosionado, aunado a que la cobertura del cultivo de ma&iacute;z es de casi el 45&#37;, y para el mes de julio la cobertura en promedio es del 85&#37;. Para el a&ntilde;o de estudio, en los primeros cinco eventos se present&oacute; el 37.40&#37; de los escurrimientos superficiales y el 68.55&#37; de la erosi&oacute;n h&iacute;drica, lo anterior tambi&eacute;n fue observado por Viramontes <i>et al</i>. (2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la relaci&oacute;n lluvia&#45;escurrimiento, la mejor correlaci&oacute;n que se obtuvo fue al relacionar la l&aacute;mina de escurrimiento con la intensidad de la lluvia, lo cual coincide con lo reportado por Francisco (2005) y Medard (1994), quienes mencionan que la relaci&oacute;n directa entre la precipitaci&oacute;n y el escurrimiento es dif&iacute;cil de explicar si no se establece que la informaci&oacute;n analizada es por evento de precipitaci&oacute;n, que se conoce s&oacute;lo la cantidad de lluvia precipitada y no la duraci&oacute;n, que no se toman en cuenta los contenidos de humedad del suelo al momento del evento, y que no se consideran los cambios en la cobertura del suelo, que es definida como la condici&oacute;n hidrol&oacute;gica de los suelos, aspectos que son importantes para definir la relaci&oacute;n de precipitaci&oacute;n&#45;escurrimiento en cualquier sitio. Para este estudio se consideraron estos aspectos, aunque finalmente se concluye que los suelos andosoles son especiales en relaci&oacute;n con su respuesta hidrol&oacute;gica, y se requiere de una investigaci&oacute;n permanente para explicar mejor los procesos de escurrimiento y erosi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona de estudio se tiene una presencia importante de d&iacute;as con lluvia porque pr&aacute;cticamente el 46&#37; del a&ntilde;o (168 d&iacute;as) tuvo al menos un evento de precipitaci&oacute;n; sin embargo, solamente veinte eventos presentaron m&aacute;s de 15 mm de lluvia al d&iacute;a y dentro de estos estuvieron los que ocasionaron escurrimiento superficial y p&eacute;rdida de suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cultivos de escarda sembrados en surcos al contorno impactan en la reducci&oacute;n del escurrimiento superficial y en la p&eacute;rdida de suelo con una eficiencia promedio del 40.0&#37;; por su parte, en los cultivos de cobertera, como el pasto y la avena, su eficiencia promedio fue de 62.0&#37;, esto indica que al utilizar cultivos de escarda en laderas se requiere de complementar con otra pr&aacute;ctica de manejo, como las terrazas, debido a que se trata de pendientes superiores a 30&#37;. Las diferencias observadas en la producci&oacute;n de sedimentos entre los cultivos de escarda y los de cobertera se debieron a que en los primeros se realiza movimiento de suelo despu&eacute;s de la siembra, haci&eacute;ndolos m&aacute;s fr&aacute;giles a la erosi&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los suelos andosoles tienen una alta capacidad de infiltraci&oacute;n del agua de lluvia cuando est&aacute;n en condici&oacute;n seca del perfil del suelo y por tanto es dif&iacute;cil que se puedan generar muchos eventos de escurrimiento; sin embargo, una vez que se tienen condiciones de humedad cercana a capacidad de campo, se satura el suelo r&aacute;pidamente a intensidades de lluvia superiores de al menos 8.0 mm/h y es entonces cuando se presenta movimiento del agua sobre la superficie, arrastrando las part&iacute;culas del suelo, provocando la erosi&oacute;n. Se comprueba que los 14 eventos cuantificados fueron suficientes como para generar tasas de erosi&oacute;n importantes. Por otro lado, se concluye que los primeros eventos de escurrimiento que se presentan en los meses de junio y julio son capaces de producir hasta el 37&#37; del total de los escurrimientos y el 68&#37; de la erosi&oacute;n del suelo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los suelos andosoles y los tipos de lluvia que se presentan en la zona de estudio, la erosi&oacute;n del suelo estuvo correlacionada al proceso lluvia&#45;escurrimiento, principalmente con las variables l&aacute;mina de escurrimiento, precipitaci&oacute;n efectiva, escurrimiento m&aacute;ximo e intensidad de la lluvia; sin embargo, se esperaba una mejor correlaci&oacute;n con el contenido de humedad antecedente, pero no fue as&iacute;; empero, analizando de manera puntual cada evento, se identific&oacute; que en todos los casos y para cada uno de los eventos de escurrimiento superficial que se present&oacute; se tuvieron humedades del suelo cercanas a capacidad de campo. A su vez, el escurrimiento superficial se correlacion&oacute; de manera satisfactoria con la intensidad de la lluvia y el escurrimiento m&aacute;ximo. No fue posible encontrar modelos de regresi&oacute;n m&uacute;ltiples con resultados estad&iacute;sticamente significativos, lo que puede solventarse con informaci&oacute;n generada en m&aacute;s a&ntilde;os de estudio, que expliquen mejor las correlaciones que puedan existir en el proceso lluvia&#45;escurrimiento&#45;erosi&oacute;n en este tipo de suelos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AGUILAR, A.J.L., L&Oacute;PEZ, M.R., N&Uacute;&Ntilde;EZ, E. R y KHALIL, G.A. Encalado y fertilizaci&oacute;n fosfatada en el cultivo de papa en un andosol de la Sierra Veracruzana. <i>Revista Terra</i>. Vol. 21, n&uacute;m. 3, 2003, pp. 417&#45;426.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732977&pid=S2007-2422201200040001000001&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">CERDA, A. <i>La Infiltraci&oacute;n de los Suelos del Pa&iacute;s Valenciano. Factores y Variaciones Espacio&#45;Temporales</i>. Tesis doctoral. Valencia: Universidad de Valencia, 1993, 357 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732979&pid=S2007-2422201200040001000002&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">FRANCISCO, N.N. <i>Productividad y erosi&oacute;n h&iacute;drica en tres sistemas de manejo del cultivo doble de ma&iacute;z en una ladera del tr&oacute;pico subh&uacute;medo de M&eacute;xico</i>. Tesis de doctorado. Montecillo, M&eacute;xico: Colegio de Postgraduados, 2005, 122 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732981&pid=S2007-2422201200040001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GAREN, D.C. and MOORE, D.S. Curve number hydrology in water quality modeling: Uses, abuses, and future directions. <i>Journal American Water Resources Association</i>. Vol. 41, No. 2, 2005, pp. 377&#45;388.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732983&pid=S2007-2422201200040001000004&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">HUSSAIN, I., OLSON, K.R., and SIEMENS, J.C. Long&#45;term tillage effects on physical properties of eroded soil. <i>Soil Science</i>. Vol. 163, No. 12, 1998, pp. 970&#45;981.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732985&pid=S2007-2422201200040001000005&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. <i>Mapa digital de uso de suelo de la Rep&uacute;blica Mexicana. Escala 1:1,000,000</i>. Aguascalientes, M&eacute;xico: Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732987&pid=S2007-2422201200040001000006&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">LAWRENCE, P.A., RADFORD, B.J., THOMAS, G.A., SINCLAIR, D.P., and KEY, A.J. Effect of tillage practices on wheat performance in a semi&#45;arid environment. <i>Soil and Tillage Research</i>. Vol. 28, No. 3&#45;4, 1994, pp. 347&#45;364.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732989&pid=S2007-2422201200040001000007&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">LINDSTROM, M.J., SCHUMACHER, T.E., COGO, N.P., and BLECHA, M.L. Tillage: Tillage effects on water runoff and soil erosion after sod. <i>Journal of Soil and Water Conservation</i>. Vol. 53, No. 1, 1998, pp. 59&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732991&pid=S2007-2422201200040001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MALIK, R.S., BUTTER, B.S., ANLAUF, R., and RICHTER, J. Water penetration into soils with different textures and initial moisture contents. <i>Soil Science</i>. Vol. 144, No. 6, 1987, pp. 389&#45;393.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732993&pid=S2007-2422201200040001000009&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">MEDARD, A.J. <i>Evaluaci&oacute;n de la producci&oacute;n de sedimentos y del escurrimiento superficial en peque&ntilde;as cuencas agr&iacute;colas</i>. Tesis de maestr&iacute;a. Montecillo, M&eacute;xico: Colegio de Postgraduados, 1994, 135 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732995&pid=S2007-2422201200040001000010&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">MISHRA, S.K., SAHU, R.K., ELDHO, T.I., and JAIN, M.K. An improved Ia&#45;S relation incorporating antecedent moisture in SCS&#45;CN methodology. <i>Water Resources Management</i>. Vol. 20, No. 5, 2006, pp. 643&#45;660.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732997&pid=S2007-2422201200040001000011&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">RAWLS, W.J., BRAKENSIEK, D.L., and SAXTON, K.E. Estimation of soil properties. <i>Transactions of the American Society of Agricultural Engineers</i>. Vol. 25, No. 5, 1982, pp. 1316&#45;1320.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9732999&pid=S2007-2422201200040001000012&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">RAWLS, W.J., BRAKENSIEK, D.L., and SONY, B. Agricultural management of soil water properties, part I: soil water retention and Grenn&#45;Ampt infiltration parameters. <i>Transactions of the American Society of Agricultural Engineers</i>. Vol. 26, No. 6, 1983, pp. 1752&#45;1753.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733001&pid=S2007-2422201200040001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">RIVERA, R.P., MEDINA, M.R. WRUCK, S.W. y G&Oacute;MEZ, G.A. <i>Estudio de erosi&oacute;n h&iacute;drica actual de la cuenca Villa Victoria, Estado de M&eacute;xico</i>. Memoria T&eacute;cnica. Jiutepec, M&eacute;xico: Comisi&oacute;n Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua, 1997, 21 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733003&pid=S2007-2422201200040001000014&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">SOIL CONSERVATION SERVICE. Estimation of direct runoff from storm rainfall. Ch. 10. <i>In Hydrology National Enginery Handbook. Suppl. A, Sect</i>. 4. Washington, D.C.: USDA&#45;SCS, 1985.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733005&pid=S2007-2422201200040001000015&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">TAPIA, V.L.M., TISCARE&Ntilde;O, L.M., VEL&Aacute;ZQUEZ, V.M., ROCHA, A.J.L. y OROPEZA, M.J.L. <i>Modelaci&oacute;n de la erosi&oacute;n y escurrimiento en suelos de ladera en la cuenca del Lago de P&aacute;tzcuaro</i>. Publicaci&oacute;n T&eacute;cnica n&uacute;m. 3. Morelia, M&eacute;xico: INIFAP&#45;CENAPROS, 2004, 44 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733007&pid=S2007-2422201200040001000016&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">TISCARE&Ntilde;O, L.M., B&Aacute;EZ, G.A.D., VEL&Aacute;ZQUEZ, V.M., POTTER, K.N., STONE, J.J., TAPIA V.L. M., and CLAVER&Aacute;N, A.R. Agricultural research for watershed restoration in central M&eacute;xico. <i>Journal of Soil and Water Conservation</i>. Vol. 54, No. 4, 1999, pp. 686&#45;692.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733009&pid=S2007-2422201200040001000017&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">TRUMAN, C.C. and WILLIAMS, R.G. Effects of peanut cropping practices and canopy cover conditions on runoff and sediment yield. <i>Journal of Soil and Water Conservation</i>. Vol. 56, No. 2, 2001, pp. 152&#45;159.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733011&pid=S2007-2422201200040001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">VEL&Aacute;SQUEZ, V.M.A. <i>An&aacute;lisis fractal de la rugosidad de un andosol como indicador de su erosionabilidad</i>. Tesis doctoral. Programa de Hidrociencias. Montecillo, M&eacute;xico: Colegio de Postgraduados, 2006, 177 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733013&pid=S2007-2422201200040001000019&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">VIRAMONTES, D., ESTEVES, M., DESCROIX, L., DUWING, C., ROJAS ROJAS, F., GUTIERREZ, A. y DE LE&Oacute;N MOJARRO, B. Cuantificaci&oacute;n del escurrimiento y erosi&oacute;n h&iacute;drica en andosoles de una microcuenca experimental en Valle de Bravo. <i>Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico</i>. Vol. XXIII, n&uacute;m. 3, julio&#45;septiembre de 2008, pp. 89&#45;103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733015&pid=S2007-2422201200040001000020&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">WANIELISTA, M.P. Hydrology and water models with special reference to the phosphorus loading concept in limnology. <i>Schweiz. Z. Hydrol</i>. Vol. 37, 1990, pp. 53&#45;83.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733017&pid=S2007-2422201200040001000021&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">WOOLHISER, D.A., SMITH, R.E., and GOODRICH, D.C. <i>Kineros: A kinematic runoff and erosion model: Documentation and User's Manual</i>. Beltsville, USA: Department of Agriculture, Agricultural Research Service, ARS, 1990, 130 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9733019&pid=S2007-2422201200040001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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