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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia de la marea en la hidrodinámica del sistema Mecoacán-río González, México]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of tides on the hydrodynamics of the Mecoacán-González River system, Mexico]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The state of Tabasco is highly vulnerable to flooding, with the most serious in recent years occuring in 2007, covering 62% of its territory. For this reason, the Comprehensive Water Plan of Tabasco was created in order to identify solutions to diminish the vulnerability of this area to extreme events. One of the possible solutions is to divert large volumes of water to the Samaria River, which flows through the Gonzalez River into the ocean. This study analyzes the flow behavior of the Mecoacán-González River system and the role tides play in its regulation. In the Gonzalez River, the flow towards the ocean decreases significantly during high tide, and even stops during neap tides. The flow in the Hondo River (from the Gonzalez River into the Mecoacan Lagoon) can reverse itself, and in the mouth of the lagoon it is regulated by the tide. This suggests that a significant increase in water volume in the Gonzalez River would be subject to a slow flow discharge into the sea due to the effect of tidal currents, which could cause an increase in the level of the river water and present a flood risk in the area during extreme weather events. Evidence for tidal wave penetration into locations far from the river mouth suggests that the tide could also regulate the river upstream. In addition, observations of the water's physical properties indicate that temperature and salinity near the mouth depend on sea water intrusion, while distant locations depend on atmospheric factors.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Influencia de la marea en la hidrodin&aacute;mica del sistema Mecoac&aacute;n&#45;r&iacute;o Gonz&aacute;lez, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Influence of tides on the hydrodynamics of the Mecoac&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez River system, Mexico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gabriela Medell&iacute;n*, Ismael Mari&ntilde;o&#45;Tapia</b></font>    <br>     <font face="verdana" size="2"><i>Centro de Investigaci&oacute;n y de Estudios Avanzados (Cinvestav)</i> <i>del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, M&eacute;xico,     <br>     *Autor de correspondencia.</i></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp; </p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Adri&aacute;n Pedrozo&#45;Acu&ntilde;a, Cecilia Enr&iacute;quez, Fernando Gonz&aacute;lez&#45;Villarreal    <br> 	</b></font><font face="verdana" size="2"><i>Universidad Nacional Aut&oacute;noma de 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:</b><i>    <br> Dra. Gabriela Medell&iacute;n.</i>    <br> Centro de Investigaci&oacute;n y de Estudios Avanzados (Cinvestav)    <br> del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, Unidad M&eacute;rida    <br> Km 6, Carretera Antigua a Progreso, Cordemex    <br> 97310 M&eacute;rida, Yucat&aacute;n, M&eacute;xico    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <a href="mailto:gmedellin@mda.cinvestav.mx">gmedellin@mda.cinvestav.mx</a>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Ismael Mari&ntilde;o Tapia.</i>    <br>       Centro de Investigaci&oacute;n y de Estudios Avanzados (Cinvestav)    <br>       del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, Unidad M&eacute;rida    <br>       Km 6, carretera Antigua a Progreso, Cordemex    <br>       97310 M&eacute;rida, Yucat&aacute;n, M&eacute;xico    <br>   <a href="mailto:imarino@mda.cinvestav.mx">imarino@mda.cinvestav.mx</a>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Adri&aacute;n Pedrozo Acu&ntilde;a.</i>    <br>       Instituto de Ingenier&iacute;a    <br>       Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       Ciudad Universitaria    <br>       04510 M&eacute;xico, D.F., M&eacute;xico    <br>   <a href="mailto:apedrozoa@iingen.unam.mx">apedrozoa@iingen.unam.mx</a>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dra. Cecilia Enr&iacute;quez.</i>    <br>       Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigaci&oacute;n Sisal    <br>       Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico    <br>       Puerto de Abrigo s/n    <br>       97355 Sisal, Yucat&aacute;n, M&eacute;xico    <br>   <a href="mailto:cenriqz@ciencias.unam.mx">cenriqz@ciencias.unam.mx</a>.    <br>       Antes: Instituto de Ingenier&iacute;a    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico    <br>       Ciudad Universitaria    <br>       04510 M&eacute;xico, D.F., M&eacute;xico.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Fernando Gonz&aacute;lez&#45;Villarreal.</i>    <br>       Instituto de Ingenier&iacute;a    <br>       Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico    <br>       Ciudad Universitaria    <br>       04510 M&eacute;xico, D.F., M&eacute;xico    <br>   <a href="mailto:fgonzalezv@iingen.unam.mx">fgonzalezv@iingen.unam.mx</a>.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 03/03/12    <br> 	Aceptado: 31/07/12</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">El estado de Tabasco, M&eacute;xico, es altamente vulnerable a inundaciones. La m&aacute;s grave de los &uacute;ltimos a&ntilde;os fue en 2007 y cubri&oacute; el 62% de su territorio. A ra&iacute;z de este suceso surgi&oacute; el Plan H&iacute;drico Integral de Tabasco, con el objeto de encontrar soluciones para disminuir la vulnerabilidad de la zona ante eventos extremos. Una de ellas consiste en el desv&iacute;o de grandes caudales hacia el r&iacute;o Samaria, que desemboca al mar por el r&iacute;o Gonz&aacute;lez. Este estudio analiza el comportamiento de los flujos del sistema r&iacute;o Gonz&aacute;lez&#45;Mecoac&aacute;n y el rol de la marea en su regulaci&oacute;n. En el r&iacute;o Gonz&aacute;lez, el flujo hacia el mar es disminuido de forma considerable en pleamar, llegando a detenerse durante mareas vivas. En el r&iacute;o Hondo (que fluye del r&iacute;o Gonz&aacute;lez hacia Mecoac&aacute;n), el flujo llega a revertirse, mientras que en la boca lagunar est&aacute; modulado por la marea. Esto sugiere que un aumento considerable en el caudal del r&iacute;o Gonz&aacute;lez estar&iacute;a sujeto a un lento drenaje hacia el mar por efecto de la corriente mareal. Lo anterior causar&iacute;a un aumento del nivel del r&iacute;o y riesgo de inundaci&oacute;n en esa zona durante eventos extremos. Las evidencias de penetraci&oacute;n de la onda de marea hasta un sitio alejado de la desembocadura del r&iacute;o sugieren que el flujo r&iacute;o arriba podr&iacute;a tambi&eacute;n estar modulado por la marea. Adem&aacute;s, las observaciones termohalinas indican que la salinidad y temperatura cerca de la desembocadura est&aacute;n gobernadas por intrusi&oacute;n salina, mientras que en sitios alejados depender&iacute;an de factores atmosf&eacute;ricos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> inundaci&oacute;n costera, Tabasco, laguna costera, PHIT.</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>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The state of Tabasco is highly vulnerable to flooding, with the most serious in recent years occuring in 2007, covering 62% of its territory. For this reason, the Comprehensive Water Plan of Tabasco was created in order to identify solutions to diminish the vulnerability of this area to extreme events. One of the possible solutions is to divert large volumes of water to the Samaria River, which flows through the Gonzalez River into the ocean. This study analyzes the flow behavior of the Mecoac&aacute;n&#45;Gonz&aacute;lez River system and the role tides play in its regulation. In the Gonzalez River, the flow towards the ocean decreases significantly during high tide, and even stops during neap tides. The flow in the Hondo River (from the Gonzalez River into the Mecoacan Lagoon) can reverse itself, and in the mouth of the lagoon it is regulated by the tide. This suggests that a significant increase in water volume in the Gonzalez River would be subject to a slow flow discharge into the sea due to the effect of tidal currents, which could cause an increase in the level of the river water and present a flood risk in the area during extreme weather events. Evidence for tidal wave penetration into locations far from the river mouth suggests that the tide could also regulate the river upstream. In addition, observations of the water's physical properties indicate that temperature and salinity near the mouth depend on sea water intrusion, while distant locations depend on atmospheric factors.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> coastal flooding, Tabasco, coastal lagoon, PHIT.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<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">La planicie del estado de Tabasco es altamente vulnerable a inundaciones. Localizado en la cuenca hidrogr&aacute;fica del sistema Grijalva&#45;Usumacinta, este estado presenta el mayor escurrimiento de agua a lo largo del a&ntilde;o en el pa&iacute;s. El r&iacute;o Usumacinta es el m&aacute;s caudaloso de M&eacute;xico, seguido por el r&iacute;o Grijalva. Este &uacute;ltimo drena la parte alta de estado de Chiapas, convirti&eacute;ndose despu&eacute;s en el r&iacute;o Samaria; y el r&iacute;o Usumacinta drena la parte alta del estado de Tabasco, as&iacute; como de Guatemala (Marengo&#45;Mogoll&oacute;n y Salinas&#45;Uribe, 2003). El sistema Grijalva&#45;Usumacinta incluye innumerables afluentes (<i>e.g.</i> r&iacute;o Mezcalapa), as&iacute; como una gran cantidad de lagunas que eventualmente se conectan con el sistema en &eacute;poca de lluvias. Asimismo, existen otros caudales importantes, como el del r&iacute;o Tonal&aacute;, que sirve de l&iacute;mite entre Tabasco y Veracruz, y el r&iacute;o Gonz&aacute;lez, brazo del r&iacute;o Mezcalapa, que desemboca al Golfo de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/html/a5f1.htm" target="_blank">figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el a&ntilde;o 2007, Tabasco sufri&oacute; la inundaci&oacute;n m&aacute;s grave de los &uacute;ltimos cincuenta a&ntilde;os, cubriendo el 62% del territorio del estado (Rivera&#45;Trejo <i>et al</i>., 2009). A partir de dichas inundaciones surgi&oacute; el Plan H&iacute;drico Integral de Tabasco (PHIT), con el prop&oacute;sito de encontrar soluciones para disminuir la vulnerabilidad de esta zona ante eventos extremos. Una de las obras planeadas dentro del PHIT para disminuir el riesgo de inundaci&oacute;n, sobre todo en la ciudad de Villahermosa (capital del estado), consiste en el desv&iacute;o de grandes caudales hacia el r&iacute;o Samaria, el cual desemboca al mar por el r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la finalidad de hacer una caracterizaci&oacute;n de la situaci&oacute;n actual del r&iacute;o Gonz&aacute;lez y el sistema lagunar que lo rodea, que permitir&iacute;a estudiar las posibles implicaciones de dicha obra, se dise&ntilde;&oacute; una campa&ntilde;a de campo intensiva en el &aacute;rea. Esta campa&ntilde;a incluy&oacute; mediciones de flujo, nivel y caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas del agua en puntos espec&iacute;ficos del sistema, as&iacute; como un levantamiento batim&eacute;trico de todo el sistema, medici&oacute;n de puntos de control en tierra para la posterior obtenci&oacute;n de un modelo digital de terreno a partir de im&aacute;genes de sat&eacute;lite y perfiles de playa a lo largo de aproximadamente 20 km de costa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se abordar&aacute; lo relativo a las mediciones de flujos, niveles y caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas del agua, y su relaci&oacute;n con la variaci&oacute;n de nivel en el mar exterior. El objetivo es caracterizar el comportamiento del flujo y la variaci&oacute;n de la superficie libre en sitios espec&iacute;ficos del sistema lagunar de Mecoac&aacute;n y el r&iacute;o Gonz&aacute;lez bajo condiciones medias, as&iacute; como la intrusi&oacute;n de agua marina en el sistema. Adem&aacute;s, a partir de las observaciones, se pretende investigar las posibles consecuencias de un aumento de caudal en el r&iacute;o Gonz&aacute;lez.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La zona de estudio se encuentra limitada por las coordenadas 18&ordm; 19' y 18&ordm; 27' de latitud norte, y 92&ordm; 50' y 93&ordm; 11' de longitud oeste. Dicha zona est&aacute; ubicada en la porci&oacute;n m&aacute;s baja de la llanura deltaica del r&iacute;o Mezcalapa, rodeada por zonas pantanosas y vegetaci&oacute;n de manglar (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/html/a5f1.htm" target="_blank">figuras 1</a> y <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">2</a>). El r&iacute;o Gonz&aacute;lez mide alrededor de 500 m en su parte m&aacute;s ancha, presentando una profundidad media entre los 4 y 5 m, con profundidades m&aacute;ximas entre los 9 y 10 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, la laguna Mecoac&aacute;n presenta una dimensi&oacute;n aproximada de 12 km en direcci&oacute;n W&#45;E y 5 km en direcci&oacute;n N&#45;S. Esta laguna, al igual que las lagunas menores, se caracteriza por tener fondo plano con profundidad media de aproximadamente 1.2&nbsp;m y no se encuentran profundidades mayores a los tres metros, excepto en los canales de la boca, donde se alcanzan profundidades de hasta 6 m.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La marea astron&oacute;mica al exterior del sistema es predominantemente diurna, con un rango de unos 65 cm en mareas vivas y 15 cm en mareas muertas.</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">Con el fin de obtener informaci&oacute;n sobre la hidrodin&aacute;mica y las condiciones termohalinas en el sistema lagunar de Mecoac&aacute;n y el r&iacute;o Gonz&aacute;lez, se realiz&oacute; una campa&ntilde;a de campo, con una duraci&oacute;n aproximada de dos semanas (26/07/2009 a 10/08/2009), en la cual se efectuaron mediciones en la zona de la laguna Mecoac&aacute;n durante la primera semana, y en la zona del r&iacute;o Gonz&aacute;lez durante la segunda.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para medici&oacute;n de flujos en sitios espec&iacute;ficos se instal&oacute; un corrient&iacute;metro <i>vector</i>, que adem&aacute;s de aportar datos de la velocidad del flujo en las tres dimensiones, aporta datos del nivel del agua a partir de mediciones de presi&oacute;n. Instrumentos de este tipo se instalaron en la parte interior de la boca de la laguna Mecoac&aacute;n, a 500 m de la desembocadura del r&iacute;o Hondo hacia la laguna Mecoac&aacute;n, y a 6 km de la desembocadura del r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<img src="/img/revistas/tca/v4n2/a5i1.jpg"> en <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura&nbsp;2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, para la medici&oacute;n de conductividad, temperatura y presi&oacute;n, se instalaron instrumentos CTD (<i>Conductivity, Temperature, and Depth</i>). Estas variables se midieron al interior de la boca de la laguna Mecoac&aacute;n y a 6 km de la desembocadura del r&iacute;o Gonz&aacute;lez, as&iacute; como en sitios alejados a las bocas, colocando uno en la laguna Tilapa y otro en la laguna Santa Anita (<img src="/img/revistas/tca/v4n2/a5i2.jpg"> en <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura&nbsp;2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, se utiliz&oacute; un corrient&iacute;metro ac&uacute;stico ADP (<i>Acoustic Doppler Profiler</i>), con el prop&oacute;sito de obtener perfiles de velocidad en toda la columna de agua a trav&eacute;s del canal principal de la boca lagunar de Mecoac&aacute;n y la desembocadura del r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<img src="/img/revistas/tca/v4n2/a5i3.jpg"> en <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>). Estas mediciones se realizaron cada hora durante un ciclo de mareas vivas, con el fin de observar el efecto de las corrientes de marea cuando &eacute;stas son m&aacute;s intensas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de los datos mencionados, y con el prop&oacute;sito de obtener informaci&oacute;n m&aacute;s detallada sobre la relaci&oacute;n entre las distintas variables, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis espectral. El inter&eacute;s de este trabajo se centra en las variaciones diurnas y semidiurnas, principalmente, por lo que en principio se utiliz&oacute; un filtro de paso bajo para conservar s&oacute;lo las variaciones de baja frecuencia (de una a cuatro veces por d&iacute;a) de cada serie temporal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de las series filtradas se calcul&oacute; el espectro cruzado, para as&iacute; conocer la relaci&oacute;n entre dos series de tiempo. Dicho an&aacute;lisis aporta informaci&oacute;n acerca de la relaci&oacute;n entre las oscilaciones en bandas espec&iacute;ficas de frecuencia. Posteriormente, a partir de esta informaci&oacute;n, se obtuvo la coherencia y la fase entre ambas series de tiempo. La parte real de la coherencia se encuentra entre &#45;1 y 1, mientras que la coherencia cuadrada est&aacute; entre 0 y 1. Esta &uacute;ltima muestra el grado de semejanza entre dos series de tiempo en funci&oacute;n de la frecuencia, con valores que van de 0 (nada semejantes) a 1 (id&eacute;nticas). Num&eacute;ricamente, se puede interpretar la funci&oacute;n de la coherencia como una funci&oacute;n del espectro de densidad cruzado normalizada por el producto de la funci&oacute;n espectral de energ&iacute;a de ambas series. Al realizar el an&aacute;lisis de la coherencia, se deben especificar los l&iacute;mites de confianza para los valores de coherencia cuadrada. Si 1&#45;a es el intervalo de confianza del (1&#45;a) 100% que se desea especificar para una funci&oacute;n de coherencia en particular, entonces, para todas las frecuencias, el valor l&iacute;mite para la coherencia cuadrada (el nivel a partir del cual los valores de coherencia cuadrada pueden ocurrir por azar) est&aacute; dado por (Emery y Thomson, 1997):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v4n2/a5i4.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde EDOF = DOF/2 (<i>Equivalent Degrees of Freedom</i>) es el n&uacute;mero de observaciones coespectrales independientes en cada banda de frecuencia (Thompson, 1979). Los intervalos de confianza m&aacute;s utilizados son 90, 95, y 99%, que corresponden a los intervalos de significancia &#945; = 0.10, 0.05, y 0.01, respectivamente. En este estudio se utiliza un intervalo de confianza del 90%. Por &uacute;ltimo se calcula la diferencia de fase entre dos series de tiempo como una funci&oacute;n de la frecuencia. La diferencia en fase determina el retraso o avance de una oscilaci&oacute;n en relaci&oacute;n con otra para una frecuencia dada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta secci&oacute;n se presenta un an&aacute;lisis de las observaciones obtenidas durante la campa&ntilde;a de campo, las cuales permiten conocer el comportamiento hidr&aacute;ulico del sistema e inferir su respuesta a posibles modificaciones.</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>a) Variaci&oacute;n del caudal en la boca de la laguna Mecoac&aacute;n y la desembocadura del r&iacute;o Gonz&aacute;lez durante un ciclo de marea</i></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de los perfiles de velocidad (<i>u</i>(<i>x,z,t</i>), <i>v</i>(<i>x,z,t</i>)) obtenidos de las mediciones realizadas con el ADP, tanto en la parte interior de la boca de la laguna Mecoac&aacute;n como en la desembocadura del r&iacute;o Gonz&aacute;lez, se calcul&oacute; el caudal promedio por hora que fluye a trav&eacute;s de la secci&oacute;n transversal ubicada en el transecto se&ntilde;alado en la <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura 2</a> (<img src="/img/revistas/tca/v4n2/a5i3.jpg">) durante un ciclo de marea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al comparar la serie temporal de caudal promedio con la serie temporal de la predicci&oacute;n de nivel del mar en el exterior, se observa que la direcci&oacute;n promedio del flujo en la boca de la laguna Mecoac&aacute;n se revierte cada vez que sube o baja la marea, tal y como se esperaba (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f3.jpg" target="_blank">figura 3a</a>). Los valores positivos de Q indican flujo hacia el mar, y los negativos indican flujo hacia la laguna. El valor del caudal, Q, es m&aacute;ximo en direcci&oacute;n hacia el mar (+<i>Q</i>) cuando la marea es m&iacute;nima (bajamar). En cambio, cuando el flujo es dominante en direcci&oacute;n a la laguna (&#45;<i>Q</i>), el caudal alcanza su valor m&aacute;ximo durante la pleamar. Cabe se&ntilde;alar que la magnitud del caudal alcanza un valor mayor cuando el flujo es hacia el mar (~361 m<sup>3</sup>/s) que cuando es hacia la laguna (~312 m<sup>3</sup>/s). El flujo es controlado por el gradiente de presi&oacute;n asociado con la onda de marea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento del caudal en la desembocadura del r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f3.jpg" target="_blank">figura 3b</a>), el cual tambi&eacute;n est&aacute; gobernado por los cambios en el nivel del mar, es similar al observado en la desembocadura de la laguna Mecoac&aacute;n, ya que las ondas se encuentran tambi&eacute;n en oposici&oacute;n de fase. Sin embargo, a diferencia de la laguna, el valor del caudal promedio en la desembocadura del r&iacute;o es siempre positivo, es decir, el flujo dominante es siempre en direcci&oacute;n hacia el mar. En cuanto a la magnitud del caudal, &eacute;sta es m&aacute;xima durante la bajamar, cuando el flujo del r&iacute;o es dominante y encuentra menor resistencia. Asimismo, durante la pleamar, el valor del caudal es m&iacute;nimo, siendo casi nulo cuando las corrientes del r&iacute;o y de la marea se oponen.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha observado que durante mareas vivas, la disminuci&oacute;n de la intensidad del flujo del r&iacute;o es a&uacute;n m&aacute;s evidente, llegando casi a detenerse por completo. Lo anterior se debe tomar en cuenta en caso de planear el aumento de caudal en el r&iacute;o, ya que &eacute;ste se ver&iacute;a sujeto a un lento drenaje hacia el mar durante marea alta en mareas vivas. Dicho efecto podr&iacute;a incrementarse en el caso de una sobreelevaci&oacute;n del nivel del mar debido a eventos extremos (marea de tormenta).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>b) Regulaci&oacute;n del flujo por la marea en sitios cercanos a las desembocaduras</i></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se presentan las observaciones obtenidas con el corrient&iacute;metro tridimensional <i>vector</i> durante aproximadamente una semana en un sitio cercano a las bocas de la laguna Mecoac&aacute;n, el r&iacute;o Hondo, y el r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<img src="/img/revistas/tca/v4n2/a5i1.jpg"> en <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura&nbsp;2</a>). Los datos de presi&oacute;n est&aacute;n dados en decibares (db), y un db equivale de manera aproximada a un metro de columna de agua (mca), por lo que la presi&oacute;n se presenta en unidades de metros. Por otro lado, a partir de las componentes horizontales de velocidad de flujo, es posible calcular la direcci&oacute;n y magnitud del flujo a cada paso de tiempo (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la laguna Mecoac&aacute;n, el instrumento se coloc&oacute; al interior del canal principal de la boca de la laguna, a una profundidad de unos 3 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observa que la variaci&oacute;n de nivel en la boca lagunar est&aacute; gobernada por los cambios en el nivel del mar exterior, &#951;, presentando atenuaci&oacute;n y desfase de la onda de marea (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f4.jpg" target="_blank">figura 4a</a>). La amplitud de la variaci&oacute;n de nivel al interior de la boca lagunar es de aproximadamente la mitad de la observada en el mar, y los m&aacute;ximos y m&iacute;nimos de nivel ocurren primero en el mar que en la boca de la laguna, siendo mayor el desfase en la pleamar que en la bajamar. Es decir, el nivel tarda m&aacute;s en subir que en bajar al interior de la laguna.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la velocidad y direcci&oacute;n de flujo, se observa que la direcci&oacute;n del flujo es hacia el sur (hacia la laguna) durante la marea llenante y viceversa; la direcci&oacute;n es hacia el mar (N), con peque&ntilde;as variaciones hacia el noroeste (NW) y noreste (NE) durante la marea vaciante. Por otro lado, en cuanto a la magnitud de la velocidad del flujo, las velocidades menores corresponden a pleamar y bajamar. Las velocidades mayores ocurren durante la marea llenante y vaciante, present&aacute;ndose los valores m&aacute;ximos (que alcanzan los 0.35 m/s) durante esta &uacute;ltima. Estos datos, al igual que los obtenidos con el ADP (presentados en la secci&oacute;n anterior), indican un claro intercambio de agua a trav&eacute;s de la boca lagunar de Mecoac&aacute;n, donde el flujo est&aacute; condicionado por las variaciones de nivel del mar exterior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La relaci&oacute;n entre las variaciones de las tres componentes de la corriente en el interior de la boca de la laguna Mecoac&aacute;n con relaci&oacute;n a las variaciones de nivel en el mismo punto, se pueden observar en la <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f5.jpg" target="_blank">figura 5a</a>. Los espectros cruzados muestran un pico de energ&iacute;a alrededor de la frecuencia diurna en todos los casos, siendo de mayor intensidad para la componente <i>v</i>, en la cual se observa tambi&eacute;n un pico menor en la frecuencia semidiurna. Las componentes horizontales <i>u</i> y <i>v</i> presentan un pico negativo, mientras que para la componente w es positivo y de menor intensidad. Ello quiere decir que la corriente N&#45;S (<i>v</i>) es negativa (en direcci&oacute;n hacia el sur) cuando aumenta el nivel (marea llenante) y positiva (en direcci&oacute;n al norte) cuando baja el nivel (marea vaciante), mientras que para <i>w</i> existe flujo hacia arriba al aumentar el nivel y viceversa. La coherencia es m&aacute;s alta para la componente en la direcci&oacute;n predominante de propagaci&oacute;n de la onda de marea v (~9), seguida por la componente <i>w</i> (~0.7), y la coherencia m&aacute;s baja la presenta la componente u (0.6), la cual se encuentra por debajo del l&iacute;mite de confianza. El desfase para la frecuencia diurna es de entre 125 y 135&deg; (8&#45;9 h) para las componentes <i>u</i> y <i>v</i>, y de ~&#45;45&deg; (&#45;3 h) para la componente <i>w</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso del r&iacute;o Gonz&aacute;lez, el instrumento se coloc&oacute; sobre la margen oeste del r&iacute;o a una distancia de unos 6 km de la desembocadura y a una profundidad de 3.7 m. En este punto del r&iacute;o Gonz&aacute;lez se observa una atenuaci&oacute;n y un desfase de la onda de marea mucho menor al observado en el caso de la boca de la laguna (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f4.jpg" target="_blank">figura 4b</a>). Por lo tanto, la variaci&oacute;n de nivel es ligeramente menor a la observada en el mar, ambas con una amplitud de aproximadamente 0.2 m, la cual va disminuyendo a lo largo del tiempo en ambos sitios. En general, se observa que la variaci&oacute;n de nivel a 6 km de la desembocadura del r&iacute;o est&aacute; gobernada por la variaci&oacute;n de nivel en el mar exterior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la velocidad del flujo, &eacute;sta se encuentra modulada por los cambios de nivel. Se observa que la velocidad del flujo disminuye de manera notable al aumentar el nivel, cuando la corriente de marea se opone al flujo del r&iacute;o. Esto se observa con mayor claridad cuando la carrera de marea es mayor, al inicio del d&iacute;a 4 de agosto (08/04), cuando el flujo disminuye por un periodo prolongado y la direcci&oacute;n del flujo se vuelve muy dispersa. Ello es significativo, ya que la direcci&oacute;n del flujo es persistente hacia el NW (hacia el mar), excepto durante el periodo mencionado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del c&aacute;lculo del coespectro, se observa que la relaci&oacute;n entre las componentes de velocidad y el nivel muestra un pico de concentraci&oacute;n de energ&iacute;a en la frecuencia diurna y uno menor en la semidiurna para todos los casos (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f5.jpg" target="_blank">figura 5b</a>). La coherencia es alta (~1) para la frecuencia diurna y semidiurna para las tres componentes. Sin embargo, el valor de la coherencia para la frecuencia diurna se encuentra por arriba del l&iacute;mite de confianza de 90% s&oacute;lo para las componentes u y v. La componente w est&aacute; en fase con las variaciones de nivel, mientras que las componentes u y v se encuentran en oposici&oacute;n de fase (&plusmn;180&deg; o 12h), lo que significa que la velocidad de la corriente en direcci&oacute;n NW disminuye al aumentar el nivel y viceversa.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al este de la laguna Mecoac&aacute;n desemboca el r&iacute;o Hondo (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>). El corrient&iacute;metro <i>vector</i> se coloc&oacute; a unos 500 m de la desembocadura del r&iacute;o y a 4.7 m de profundidad (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f4.jpg" target="_blank">figura 4c</a>). Al igual que en la boca de la laguna, se observa que la variaci&oacute;n de nivel en el r&iacute;o est&aacute; gobernada por la variaci&oacute;n del nivel del mar exterior, con un evidente desfase (~7 h) y atenuaci&oacute;n de la amplitud de la onda, siendo la amplitud de la variaci&oacute;n en el r&iacute;o aproximadamente la mitad de la observada en el mar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La velocidad del flujo presenta una variaci&oacute;n diurna en relaci&oacute;n con los cambios de nivel, adem&aacute;s de fluctuaciones de menor periodo debidas a procesos locales (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f4.jpg" target="_blank">figura 4c</a>). Respecto a la variaci&oacute;n diurna, las velocidades menores (V~0.04 m/s) ocurren cuando el nivel en el r&iacute;o comienza a subir, y las velocidades mayores (V~0.5 m/s) cuando el nivel comienza a bajar. Esto es de esperarse, ya que las corrientes generadas por los cambios de nivel se contraponen al flujo del r&iacute;o cuando el nivel est&aacute; subiendo, disminuyendo as&iacute; la velocidad del flujo, y van en la direcci&oacute;n de la corriente del r&iacute;o cuando el nivel est&aacute; bajando. Es interesante observar que la direcci&oacute;n del flujo en el r&iacute;o es persistente hacia el oeste&#45;noroeste (WNW), con excepci&oacute;n de las primeras horas del d&iacute;a 08/02, cuando el flujo se revierte por completo hacia el este&#45;sureste (ESE) durante aproximadamente cuatro horas. Durante ese mismo periodo se observa tambi&eacute;n una disminuci&oacute;n en la velocidad del flujo (V~0.01 m/s) y un aumento en la amplitud de la marea exterior respecto a los d&iacute;as anteriores, que podr&iacute;a traducirse en una mayor intensidad de la corriente inducida por la marea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior indica que la corriente inducida por la marea es capaz de revertir el flujo del r&iacute;o en direcci&oacute;n al r&iacute;o Gonz&aacute;lez. Esto es importante de tomar en cuenta al planear el desv&iacute;o de grandes caudales hacia el r&iacute;o Gonz&aacute;lez, ya que el r&iacute;o Hondo representa una v&iacute;a de descarga del r&iacute;o Gonz&aacute;lez hacia la laguna Mecoac&aacute;n.</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>c) Intrusi&oacute;n de agua marina y penetraci&oacute;n de la onda de marea en sitios cercanos y lejanos a las desembocaduras</i></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de las mediciones obtenidas con el CTD anclado en sitios cercanos a las bocas (<img src="/img/revistas/tca/v4n2/a5i2.jpg"> <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura&nbsp;2</a>), es posible conocer el grado de intrusi&oacute;n de agua marina al sistema. En el caso de la laguna Mecoac&aacute;n, el instrumento se ancl&oacute; junto al <i>vector</i> a unos 3 m de profundidad. Las series temporales de temperatura, salinidad, y densidad (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f6.jpg" target="_blank">figura 6a</a>) muestran un claro intercambio de agua a trav&eacute;s de la boca lagunar en cada ciclo de marea. Al subir el nivel es notable la intrusi&oacute;n de agua marina, ya que coincide con una disminuci&oacute;n de la temperatura, y un aumento en la salinidad y densidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cambio, a 6 km de la desembocadura del r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f6.jpg" target="_blank">figura 6b</a>) se observa una clara intrusi&oacute;n de agua marina s&oacute;lo durante la pleamar del d&iacute;a 04/08, cuando la temperatura disminuye de forma notable; la salinidad aumenta hasta casi 35 psu, y la densidad potencial s&#45;q se incrementa hasta ~25 kg/m<sup>3</sup>. El resto del tiempo no se observa intrusi&oacute;n de agua marina de manera tan notoria, en gran parte debido a que la amplitud de la onda de marea va disminuyendo en los d&iacute;as siguientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en las observaciones de nivel en sitios cercanos a las bocas en la secci&oacute;n anterior, es evidente que existe una clara penetraci&oacute;n de la onda de marea tanto en el caso de la laguna como en el caso del r&iacute;o. Sin embargo, la intrusi&oacute;n de agua marina ocurre en cada ciclo de marea en el caso de la laguna y en el caso del r&iacute;o ocurre s&oacute;lo durante la pleamar en mareas vivas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las mediciones realizadas con el CTD en sitios alejados de las bocas, se observa que al sur de la laguna Mecoac&aacute;n (laguna Tilapa, <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>) todas las variables presentan una variaci&oacute;n diurna (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f7.jpg" target="_blank">figura 7a</a>). La variaci&oacute;n de nivel en la laguna Tilapa, medida por el sensor de presi&oacute;n del CTD y dada en cm, se debe de manera principal a la marea. Las ondas son muy similares en forma, aunque como se esperaba, difieren en amplitud y fase. La amplitud de la onda es aproximadamente la mitad en la laguna (~10 cm) respecto a la observada en el mar (~20 cm), y existe cierto desfase, ocurriendo los m&aacute;ximos de nivel en la laguna Tilapa varias horas (~8 h) despu&eacute;s de ocurrir en el mar. Por otro lado, la temperatura y conductividad se encuentran en fase (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f7.jpg" target="_blank">figura 7a</a>), y por tanto su variaci&oacute;n no puede ser consecuencia de intrusi&oacute;n de agua marina hasta este punto, ya que en ese caso se observar&iacute;a de manera simult&aacute;nea menor temperatura y mayor salinidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las observaciones en la laguna Santa Anita, al sur del r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>), indican que existe penetraci&oacute;n de la onda de marea, pero no hay evidencias de intrusi&oacute;n de agua marina (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f7.jpg" target="_blank">figura 7b</a>). La variaci&oacute;n de nivel en la laguna parece estar gobernada por la variaci&oacute;n del nivel del mar exterior; se observa que la amplitud de las variaciones en ambos sitios disminuye al paso del tiempo, aunque existe una atenuaci&oacute;n y desfase de la onda importantes (&#951;<sub>SA</sub> &asymp; &#951;<sub>ext</sub>/2, ~6 h). En cuanto a la temperatura del agua en la laguna Santa Anita, &eacute;sta presenta tambi&eacute;n una variaci&oacute;n diurna que no es consecuencia de intrusi&oacute;n de agua marina en cada ciclo de marea, ya que la conductividad es pr&aacute;cticamente nula en este sitio.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, se calcul&oacute; el coespectro entre salinidad/conductividad y temperatura para obtener informaci&oacute;n de la relaci&oacute;n entre dichas propiedades f&iacute;sicas del agua en un sitio espec&iacute;fico cerca de las bocas y lejos de las bocas tanto en la zona de Mecoac&aacute;n como en la zona del r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f8.jpg" target="_blank">figura 8</a>). En caso de intrusi&oacute;n de agua marina por efecto de la marea, la salinidad y temperatura guardar&iacute;an una estrecha relaci&oacute;n inversamente proporcional (pico negativo) en la frecuencia diurna (frecuencia de variaci&oacute;n del nivel en el mar exterior); en otras palabras, su desfase ser&iacute;a cercano a los 180&ordm;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona de la laguna Mecoac&aacute;n (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f8.jpg" target="_blank">figura 8a</a>) se observan las caracter&iacute;sticas propias de intrusi&oacute;n de agua marina en el coespectro, la coherencia y la fase para el caso del interior de la boca de la laguna: un evidente pico negativo (aumento de salinidad al disminuir la temperatura y viceversa), coherencia muy cercana a uno en la frecuencia diurna y semi&#45;diurna, y un desfase de 180&deg;. Sin embargo, en la laguna Tilapa, la relaci&oacute;n es distinta. Se observa un pico positivo en la frecuencia diurna entre conductividad y temperatura asociado con una alta coherencia y ambas variables pr&aacute;cticamente en fase&nbsp;(~0&deg;).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, en la regi&oacute;n del r&iacute;o Gonz&aacute;lez (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f8.jpg" target="_blank">figura 8b</a>), la situaci&oacute;n es similar. Se observa un pico negativo alrededor de la frecuencia diurna a 6 km de la desembocadura, con una coherencia mayor a 0.9 y un desfase de 180&deg;, mientras que en la laguna Santa Anita (SA) no se observa una relaci&oacute;n clara entre conductividad y temperatura (no se advierte concentraci&oacute;n de energ&iacute;a en ninguna frecuencia) y la coherencia es baja para todas las frecuencias.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior sugiere una vez m&aacute;s que existe intrusi&oacute;n de agua marina en los sitios cercanos a las bocas, siendo evidente en cada ciclo de marea en el caso de la laguna Mecoac&aacute;n y s&oacute;lo durante mareas vivas en el caso del r&iacute;o Gonz&aacute;lez, mientras que en los sitios alejados de las bocas no existe evidencia de intrusi&oacute;n de agua marina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se ha mencionado, la variaci&oacute;n de nivel en sitios cercanos y lejanos a las desembocaduras se encuentra gobernada principalmente por la variaci&oacute;n de nivel en el mar exterior, observando cierta atenuaci&oacute;n, desfase y deformaci&oacute;n de la onda (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> y <a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f7.jpg" target="_blank">7</a>). Para explorar esta relaci&oacute;n con m&aacute;s detalle, se calcul&oacute; el espectro cruzado entre el nivel en el mar exterior y el nivel medido en sitios cercanos a las bocas, as&iacute; como entre este &uacute;ltimo y el nivel en sitios alejados a las bocas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coespectro entre las variaciones de nivel en la zona de la laguna Mecoac&aacute;n (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f9.jpg" target="_blank">figura 9a</a>) presenta un pico evidente de energ&iacute;a en la frecuencia diurna para ambos casos (&#951;<sub>boca</sub> <i>versus</i> &#951;<sub>ext</sub> y &#951;<sub>T</sub> <i>versus</i> &#951;<sub>boca</sub>). Existe tambi&eacute;n un segundo pico de menor importancia entre el nivel exterior y el nivel en la boca, que corresponde a frecuencia semidiurna, el cual no aparece en el espectro cruzado con Tilapa. La coherencia es m&aacute;xima (~1) para la frecuencia diurna y semidiurna, observando un desfase de unos 60&deg; en la frecuencia diurna, lo que equivale a aproximadamente cuatro&nbsp;horas para ambos casos. Para la frecuencia semidiurna, el desfase es tambi&eacute;n de 60&deg; (2 h) entre el nivel exterior y el nivel en la boca, y de 90&deg; (3 h) entre el nivel en la boca y el nivel en la laguna Tilapa (&#951;<sub>T</sub>). Con base en lo anterior, se puede concluir que las variaciones de nivel tanto en el interior de la boca de la laguna Mecoac&aacute;n como en la laguna Tilapa se deben en gran parte a las variaciones de nivel en el mar exterior (penetraci&oacute;n de la onda de marea).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, en la zona del r&iacute;o Gonz&aacute;lez, al comparar la onda de marea de un sitio a otro, se observa que en el exterior, la onda se encuentra casi en fase con la observada a 6 km r&iacute;o arriba de la desembocadura; mientras que en la laguna Santa Anita, el desfase es evidente (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f9.jpg" target="_blank">figura 9b</a>). La magnitud de dicho desfase es de 68&deg; o 4.5 h para la frecuencia diurna (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f9.jpg" target="_blank">figura 9b</a>). Sin embargo, el desfase entre el mar exterior y a 6 km de la desembocadura es de s&oacute;lo una hora (15&deg;) para la frecuencia diurna y de unos 40 min (20&deg;) para la frecuencia semidiurna. La coherencia para ambos casos es cercana a uno para las frecuencias diurnas y semidiurnas, observ&aacute;ndose en el espectro cruzado el pico de mayor energ&iacute;a en la frecuencia diurna, y uno de mucha menor energ&iacute;a para la frecuencia semidiurna entre el nivel del mar en el exterior y el observado a 6 km de la desembocadura del r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las observaciones de nivel y de condiciones termohalinas tanto en la laguna Tilapa como en la laguna Santa Anita sugieren que la onda de marea penetra hasta estos sitios lejanos a las bocas, pero no existe intrusi&oacute;n de agua marina, por lo que las variaciones en temperatura y conductividad parecen estar gobernadas por intercambios de calor con la atm&oacute;sfera.</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d) Influencia de variables atmosf&eacute;ricas en la variaci&oacute;n de condiciones termohalinas y de nivel en sitios alejados de las bocas</i></font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ya que la variaci&oacute;n de las condiciones termohalinas en sitios alejados de las bocas no es consecuencia de intrusi&oacute;n de agua marina, su variaci&oacute;n podr&iacute;a ser explicada por un intercambio de calor con la atm&oacute;sfera, la cual tambi&eacute;n presenta una variaci&oacute;n diurna en temperatura (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f7.jpg" target="_blank">figura 7</a>, l&iacute;nea gris), ocurriendo los m&aacute;ximos de temperatura primero en la atm&oacute;sfera y unas horas despu&eacute;s en el agua. Cuando la temperatura en el agua aumenta, la conductividad se incrementa tambi&eacute;n. El agua dulce que se pierde por evaporaci&oacute;n eleva la conductividad y la salinidad de la masa de agua. Si se toma en cuenta que el agua de mar presenta una conductividad de unos 56 mS/cm y el agua pura una conductividad pr&aacute;cticamente nula, el agua en la laguna Tilapa se considera salobre, presentando una conductividad media de unos 24 mS/cm, mientras que el agua en la laguna Santa Anita presenta una conductividad pr&aacute;cticamente nula (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f7.jpg" target="_blank">figura 7</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de investigar la relaci&oacute;n entre la temperatura atmosf&eacute;rica y la conductividad y temperatura en dichos sitios alejados de las desembocaduras, se calcul&oacute; el espectro cruzado, coherencia y fase entre dichas variables. En la laguna Tilapa (sur de la laguna Mecoac&aacute;n) se observan dos picos evidentes de correspondencia: el mayor en la frecuencia diurna y uno asociado con menor energ&iacute;a en la frecuencia semidiurna tanto para la temperatura como para la conductividad <i>versus</i> la temperatura atmosf&eacute;rica (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f10.jpg" target="_blank">figura 10a</a>). La coherencia es muy cercana a uno para ambos casos en la frecuencia diurna y s&oacute;lo para el caso de la temperatura en la frecuencia semidiurna. El desfase para la frecuencia diurna tanto para la temperatura como para la conductividad <i>versus</i> la temperatura atmosf&eacute;rica es de ~75&deg; o 5 horas. Tanto los resultados observados en el espectro cruzado como la alta coherencia obtenida sugieren que es muy probable que las variaciones diurnas de temperatura y conductividad en este sitio est&eacute;n relacionadas de manera directa con una transferencia de calor con la atm&oacute;sfera, misma que ocurre en un lapso de cinco horas en este sitio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la zona del r&iacute;o Gonz&aacute;lez (laguna Santa Anita) se observa una clara correspondencia en la frecuencia diurna entre la temperatura de la laguna y la temperatura atmosf&eacute;rica (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f10.jpg" target="_blank">figura 10b</a>). La coherencia entre estas variables es muy cercana a uno para la frecuencia diurna, presentando un desfase de unos 37&deg; o 2.5 horas. La conductividad no tiene una relaci&oacute;n clara con la temperatura atmosf&eacute;rica, ya que se observa baja energ&iacute;a en todas las frecuencias, y la coherencia est&aacute; por debajo del l&iacute;mite de confianza para la frecuencia diurna y semidiurna. A diferencia de la laguna Tilapa, en la laguna Santa Anita, la conductividad no se ve afectada de forma directa por la temperatura atmosf&eacute;rica. Ya que la salinidad es pr&aacute;cticamente nula en este sitio, &eacute;sta no aumentar&iacute;a a pesar de que pudiera haber evaporaci&oacute;n producto de un aumento de temperatura. Por otro lado, el desfase entre la temperatura atmosf&eacute;rica y la temperatura del agua es menor en la laguna Santa Anita al observado en la laguna Tilapa. Es decir, la transferencia de calor es m&aacute;s r&aacute;pida en el caso de la laguna Santa Anita. Esto puede deberse a que el instrumento se ancl&oacute; a una profundidad menor en la laguna Santa Anita (0.6 m) que en la laguna Tilapa (1.35 m).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se explora la relaci&oacute;n entre la variaci&oacute;n de nivel y la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f7.jpg" target="_blank">figura 7</a>, l&iacute;nea gris), ya que existe el llamado efecto de bar&oacute;metro inverso, el cual explica cambios en el nivel de un cuerpo de agua como resultado de variaciones en la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica, con una relaci&oacute;n aproximada de 1 cm por hPa (1&nbsp;hPa = 1 mbar). Al comparar la variaci&oacute;n de presi&oacute;n en el agua (nivel) con la variaci&oacute;n de la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica, se observa que ambas ondas se encuentran en oposici&oacute;n de fase, consistente con el efecto de bar&oacute;metro inverso; sin embargo, hay una relaci&oacute;n de aproximadamente 1 mbar de aumento en presi&oacute;n atmosf&eacute;rica por 2 cm de disminuci&oacute;n de presi&oacute;n en el agua. Por lo tanto, los cambios de nivel no podr&iacute;an ser explicados en su totalidad por alteraciones en la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica, sino como un efecto combinado de penetraci&oacute;n de la onda de marea y variaci&oacute;n de la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica. A partir del c&aacute;lculo del coespectro entre la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica y el nivel en la laguna Santa Anita (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f12.jpg" target="_blank">figura 12</a>), se obtiene un pico negativo alrededor de la frecuencia diurna. Esto tiene sentido, ya que seg&uacute;n el efecto "bar&oacute;metro inverso", al aumentar la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica se produce una depresi&oacute;n del nivel del cuerpo de agua. Por otro lado, la coherencia es cercana a 1 y el desfase cercano a 180&deg;. Estas observaciones sugieren que es probable que en la laguna Santa Anita la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica tenga un efecto importante sobre las variaciones de nivel. Cabe mencionar que en el caso de la laguna Tilapa no se encontr&oacute; una relaci&oacute;n directa entre los cambios de nivel y la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, se investiga la influencia del viento sobre las variaciones de nivel en la laguna Santa Anita. Los datos de viento se obtuvieron a partir de una EMAS (Estaci&oacute;n Meteorol&oacute;gica Autom&aacute;tica de Superficie) de la SEMAR cercana a la zona de estudio (Coatzacoalcos, Veracruz). Es importante mencionar que el viento proviene principalmente del N y NNE, aunque existen algunos episodios de viento que vienen del sur, pero asociados con muy baja energ&iacute;a (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f11.jpg" target="_blank">figura 11</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del c&aacute;lculo del coespectro entre las variaciones de baja frecuencia (1 a 4 cpd) de nivel y velocidad del viento (<a href="/img/revistas/tca/v4n2/a5f12.jpg" target="_blank">figura 12</a>), se observa un pico negativo pr&oacute;ximo a la frecuencia diurna. La coherencia en dicha frecuencia es muy cercana a uno, y el desfase entre la velocidad del viento y el nivel es de ~155&deg; o 10.3 horas, encontr&aacute;ndose casi en oposici&oacute;n de fase, lo que quiere decir que el m&aacute;ximo de velocidad de viento ocurre unas horas antes (~2 horas) que el m&iacute;nimo de nivel. Esto podr&iacute;a explicarse como una depresi&oacute;n de nivel (<i>set down</i>) en la costa norte de laguna (lugar donde se ancl&oacute; el instrumento) provocado por un viento persistente proveniente del norte.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior sugiere que las variaciones de nivel en la laguna Santa Anita sean producto de un efecto combinado de penetraci&oacute;n de la onda de marea, variaciones en la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica y viento.</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">La marea juega un papel fundamental en la regulaci&oacute;n de los flujos y las condiciones termohalinas en el sistema lagunar de Mecoac&aacute;n y el r&iacute;o Gonz&aacute;lez. Las observaciones de intensidad y direcci&oacute;n de flujo permiten concluir que en la boca de la laguna Mecoac&aacute;n el flujo est&aacute; gobernado casi en su totalidad por la variaci&oacute;n del nivel en el mar exterior. Asimismo, en el r&iacute;o Hondo, el flujo est&aacute; modulado por la marea, disminuyendo de forma notable su velocidad e incluso logrando revertir la direcci&oacute;n del flujo en mareas vivas. Por &uacute;ltimo, las observaciones de flujo en el r&iacute;o Gonz&aacute;lez muestran que &eacute;ste se encuentra tambi&eacute;n regulado por la marea, disminuyendo de manera considerable en marea alta durante mareas vivas, llegando incluso a detenerse. Estas observaciones permiten inferir las posibles consecuencias del desv&iacute;o de grandes caudales hacia el r&iacute;o Gonz&aacute;lez, provenientes del r&iacute;o Samaria, como una de las medidas para disminuir el riesgo de inundaci&oacute;n en la ciudad de Villahermosa. Ya que el flujo en la zona de estudio est&aacute; fuertemente regulado por la marea, dependiendo de la fase en que &eacute;sta se encuentre, podr&iacute;a resultar en un lento drenaje del r&iacute;o Gonz&aacute;lez hacia el mar, as&iacute; como hacia la laguna Mecoac&aacute;n a trav&eacute;s el r&iacute;o Hondo, cuyo flujo podr&iacute;a detenerse e incluso revertirse en direcci&oacute;n al r&iacute;o Gonz&aacute;lez. Lo anterior provocar&iacute;a un aumento considerable del nivel en el r&iacute;o Gonz&aacute;lez, e incluso desbordamiento y riesgo de inundaci&oacute;n en la zona. Si este fen&oacute;meno ocurriera durante un evento de tormenta, asociado con una sobreelevaci&oacute;n del nivel del mar y por lo tanto corrientes mareales m&aacute;s intensas, el efecto regulador de la marea sobre los flujos ser&iacute;a a&uacute;n m&aacute;s importante.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, las observaciones de las condiciones termohalinas en sitios cercanos a las bocas sugieren que el grado de intrusi&oacute;n de agua marina al interior del sistema est&aacute; modulado por la variaci&oacute;n del nivel del mar, por lo que una sobreelevaci&oacute;n de la marea (debida a eventos extremos) podr&iacute;a provocar que la intrusi&oacute;n de agua marina ocurra en mayor medida y hasta sitios m&aacute;s alejados de las desembocaduras. Por &uacute;ltimo, las evidencias de penetraci&oacute;n de la onda de marea hasta sitios alejados de las desembocaduras sugieren que el flujo en sitios r&iacute;o arriba (no medido) podr&iacute;a tambi&eacute;n estar en cierto grado modulado por variaciones en el nivel del mar. Sin embargo, ser&iacute;a necesario realizar modelaciones num&eacute;ricas para: a) investigar el grado de influencia de las variables atmosf&eacute;ricas sobre los cambios en el nivel del agua y las condiciones termohalinas en sitios alejados de las desembocaduras donde la intrusi&oacute;n de agua marina es insignificante, y b) simular, bajo distintos escenarios, los efectos de un aumento considerable del caudal en el r&iacute;o Gonz&aacute;lez, asociado con una posible sobreelevaci&oacute;n del nivel del mar exterior debida a eventos extremos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen a la Secretar&iacute;a de Marina por haber proporcionado los datos de viento utilizados en el presente trabajo. La campa&ntilde;a de campo, as&iacute; como la beca posdoctoral del primer autor fueron financiados por el PHIT, 2a etapa. Un agradecimiento especial al bi&oacute;logo Emanuel Uc S&aacute;nchez y a la maestra en ciencias Mariana Gonz&aacute;lez Leija del Cinvestav&#45;M&eacute;rida, por su participaci&oacute;n en la planeaci&oacute;n y el desarrollo de la campa&ntilde;a de campo, as&iacute; como a Alberto Sosa y a los estudiantes del Instituto de Ingenier&iacute;a de la UNAM: Alejandra Amaro Loza, Luis Garnica, Antonio Osegueda y Juan Pablo Rodr&iacute;guez.</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">EMERY, W.J. and THOMSON, R.E. <i>Data analysis methods in physical oceanography</i>. UK: Pergamon, 1997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9738993&pid=S2007-2422201300020000500001&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">MARENGO&#45;MOGOLL&Oacute;N, H. y SALINAS&#45;URIBE, O. Eventos extremos de 1999 en el sureste mexicano. Actualizaci&oacute;n del an&aacute;lisis hidrol&oacute;gico del complejo hidroel&eacute;ctrico Grijalva, en Chiapas, M&eacute;xico. <i>Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico</i>. Vol. XVIII, n&uacute;m. 4, 2003, pp. 87&#45;118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9738995&pid=S2007-2422201300020000500002&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">PEDROZO&#45;ACU&Ntilde;A, A., MEDELL&Iacute;N&#45;MAYORAL, G., RODR&Iacute;GUEZ RINC&Oacute;N, J.P., HIDALGO GARNICA, L.E., OSEGUEDA&#45;ESCORZA, A.S., AMARO&#45;LOZA, A., MARI&Ntilde;O&#45;TAPIA, I., ENRIQUEZ&#45;ORTIZ, C., SOSA&#45;HERN&Aacute;NDEZ, A. y UC&#45;S&Aacute;NCHEZ, E. <i>Anexo&nbsp;2 &#45; Procesos Costeros y Sistemas Lagunares PHIT &#150; Fase 2, Informe final de la salida de Campo.</i> M&eacute;xico, D.F.: Coordinaci&oacute;n de Hidr&aacute;ulica, IIUNAM, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9738997&pid=S2007-2422201300020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">RIVERA&#45;TREJO, F., SOTO&#45;CORT&Eacute;S, G. y BARAJAS&#45;FERN&Aacute;NDEZ, J. La inundaci&oacute;n de 2007 en Tabasco, M&eacute;xico: evoluci&oacute;n de niveles de agua. <i>Ingenier&iacute;a hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico.</i> Vol. XXIV, n&uacute;m. 4, 2009, pp. 159&#45;166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9738999&pid=S2007-2422201300020000500004&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">THOMPSON, R.O.R.Y. Coherence significance levels. <i>J. Atmos. Sci.</i> Vol. 36, 1979, pp. 2020&#45;2021.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9739001&pid=S2007-2422201300020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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