12 de febrero de 2015

De los fenómenos geodinámicos externos







Oscar Muniz


Nuevamente somos testigos de las causas/efecto producidos por los huaycos, deslizamientos, aluviones e inundaciones. Las lluvias en la sierra central convulsionaron las quebradas Quirio, Yanacoto, Rosario, Santo Domingo y San Antonio; los huaycos en Chosica; y los desbordes del rio en Chaclacayo (California, Huampani, Girasoles), y en Huarochiri (quebrada Ricardo Palma).

Estos fenómenos producidos año tras año por la abundante lluvia, la crecida de los ríos, afectan a las poblaciones ubicadas en su recorrido, la agricultura, el comercio y toda actividad de la población.

Seguramente antes de 1986 estos fenómenos se tenían registrados, pero no atenuados ni controlados, especialmente los efectos. Por tratarse de un fenómeno repetitivo anualmente con diferente intensidad la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), considero la necesidad de incluirlo en su estudio PERFIL AMBIENTAL DEL PERU, publicado en 1985 y reimpreso al año siguiente.

En el estudio la ONERN dice: “Los fenómenos geodinámicos externos se producen a consecuencia de los procesos morfo dinámicos atraves del desgaste, transporte y acumulaciones de los materiales físicos por acción de los agentes hídricos (agua, hielo), eólicos y gravitacionales, que al actuar sobre la superficie terrestre  alteran las características físicas y/o químicas de los materiales que la componen, modificando el relieve topográfico. Entre los fenómenos geodinamicos externos más frecuentes e importantes, por los efectos que ocasionan, se menciona a los huaycos, aluviones, deslizamientos e inundaciones”.

ONERN, también señala que la información utilizada para el estudio del Perfil ambiental del Perú, procede del “Diagnostico de los problemas de erosión en el Perú”, elaborado por la misma Oficina.

Principales Fenómenos Geodinamicos Externos

Huaycos: Consisten en la remoción de partículas solidas y superficiales de las partes altas y medias de una cuenca hidrográfica, causada por las lluvias estacionales, y que origina que diversas partículas sean depositadas abruptamente en la desembocadura del tributario principal de la cuenca. Este proceso morfo dinámico es peculiar en las vertientes semiáridas andinas, por la abundancia de materiales disgregables y las fuertes pendientes, conformación que propicia el arrastre de material detrítico por la escorrentía superficial de las vertientes, que al juntarse al canal de desagüe principal llegan a formar lavas lodosas y de bloques, propiciando una deposición violenta en la desembocadura de las quebradas.





La existencia de alternativas para atenuar los severos efectos de los huaycos relacionadas con el cumplimiento de algunas medidas, como la protección de las riberas con vegetación natural, integrada por arbustos y árboles, la protección de laderas, la reglamentación del tráfico pesado por las carreteras andinas, y finalmente la prohibición de construir viviendas en zonas susceptibles y con riesgos de huaycos.

Deslizamientos: Son movimientos de remoción en masa y de flujo rápido, que ocurren principalmente por la excesiva humedad que satura materiales que pueden absorber bastante agua, originando planos de arranque en pequeñas o grandes masas rocosas por acción de la gravedad y de la pendiente. Pueden ser lentos y  de corto recorrido (metros) o violentos y de recorrido largo (kilómetros), convirtiéndose en un alud que arrastra y rellena grandes aéreas como el ocurrido en la quebrada Manyunmarca (departamento de Huancavelica), que represo el rio Mantaro formando una presa natural con un almacenamiento de 1’600,000 m3, aproximadamente. La zona de mayor sensibilidad es el flanco oriental de la Cordillera Oriental y la Cordillera Subandina.





Es posible el control de los deslizamientos atraves de la aplicación de algunas medidas, como mantenimiento de coberturas adecuadas en terrenos de pendientes muy empinadas y de suelos inestables, evacuación de las aguas; evitar edificaciones en aéreas proclives a deslizamientos o colindantes a estas aéreas; y construcción de obras de contención como empalizadas y muros.

Aluviones: Son flujos de grandes masas de lodo, agua y hielo mezclados con rocas, que se originan en la ruptura de un dique natural (morrenas terminales o represamientos ocasionados por deslizamientos) o artificial, que se desplazan a gran velocidad sobre quebradas o valles, arrasando todo lo que encuentran a su paso e incorporando en su recorrido nuevos materiales que elevan su densidad y su gran fuerza destructora. Sus efectos: perdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales.





La Cordillera Blanca en el departamento de Ancash, se caracteriza por la ocurrencia frecuente de aluviones de gran magnitud, con incidencia en el Callejón de Huaylas. El más catastrófico ocurrió en 31 de mayo de 1970 sepultando la ciudad de Yungay y el poblado de Ranrahirca. El alud se produjo por la ruptura de una cornisa de hielo en la parte norte del nevado Huascaran, con un volumen calculado en 1’000,000 m3, lo que a su vez movilizo 24’000,000 m3. de suelo, con una caída libre de 1,000 metros hasta el piso del valle de Llanganuco, desde donde se desplazo una masa de lodo, hielo y rocas de 224’000,000 m3. En corto recorrido de 14 Km., aproximadamente a una velocidad de 400 Km/hora.

Inundaciones: Consiste en el desborde de las aguas de los ríos, que al salir de su cauce abandonan material constituido por cantos rodados, arenas, limos y arcillas. Se producen por el incremento paulatino o violento de volúmenes de escorrentía, a consecuencia del aumento excepcional de su caudal, que sobre pasa la capacidad de cauce, invadiendo las tierras cercanas a sus orillas y afectando consecuentemente a las actividades agropecuarias, vías de transporte y centros poblados.





En la región de la Selva son frecuentes las inundaciones durante los meses de lluvias. Afectan mayormente a la Selva Baja, debido a la amplitud de su lecho mayor y a la compresión de terrazas bajas como en los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. En 1984 el rio Ucayali inundo y destruyo la ciudad de Cotabamba. En la Selva Alta las inundaciones son menores. En la Costa y Sierra son más esporádicas, pues su ocurrencia no está bien prevista, arrasando con terrenos de cultivos y depositando materiales como arenas gruesas y cantos rodados. El 3 de febrero de 1925, los principales ríos de la Costa elevaron sus caudales causando daños en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa, a consecuencia del Fenómeno El Niño de aquel año.

El problema de desborde del lago Titicaca. Las aguas inundan  y ocasionan daños severos a los pueblos y áreas agrícolas ribereñas. El caso ocurrido en el verano de 1986, habiéndose unido el lago Titicaca con el lago Arapa, distantes entre sí unos 6 Km.

Para atenuar los efectos negativos de las inundaciones, se dispone de diversas alternativas: la construcción de obras de defensa y la protección de las orillas de los cauces, a través de la preservación o implantación de vegetación natural conformada por arbustos y árboles a lo largo de las riberas, la construcción de diques y espigones en las curvas de los ríos, en donde el agua golpea con más fuerza.

Evaluación de los daños producidos

Nos referimos puntualmente, en el lapso de 57 años (1925-1982) se produjeron 4,747 desastres naturales en el territorio nacional, de los cuales 4,300 corresponde a huaycos, 209 a inundaciones, 45 a aluviones y 193 a deslizamientos. Perdidas de vida humana 46,279, áreas de cultivo 61,600 Ha.  El huayco de mayor de mayor destrucción ocurrió el 12 de febrero de 1981, destruyendo la Carretera Central entre Tornamesa y Matucana, vía férrea y campos de cultivos. Los daños se estimaron en más de 4 mil millones de soles.


FRECUENCIA HISTÓRICA DE LOS FENÓMENOS GEODINAMICOS 1925-1982

AÑOS
HUAYCOS
INUNDACIONES
DESLIZAMIENTOS
ALUVIONES
TOTAL
1925-1930
560
20
2
2
584
1931-1935
299
10
-
1
310
1936-1040
75
6
-
1
82
1941-1945
411
13
2
5
431
1946-1950
112
7
10
2
131
1951-1955
336
11
5
5
357
1956-1960
224
21
8
-
253
1961-1965
935
19
37
13
1004
1966-1970
187
7
23
5
222
1971-1975
791
76
65
5
947
1976-1980
183
6
31
1
221
1981-1985*
187
13
10
5
215
TOTAL
4300
209
103
45
4747
  


Los fenómenos naturales no podrán ser modificados, solo hay que evitarlos y prevenirlos.  Entonces, por qué no evitarlos.  ¡Claro que existe información! Entonces, por qué no utilizarla. Muchas veces el criterio crematístico prima sobre el criterio social, de ahí que algunos gestionen y pregonen, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro.  Imaginamos los millones de dólares que dejarían de ganar los constructores, personal profesional y técnico si dieran solución a este problema que se repite todos los años.




23 de enero de 2015

LOS ASHANINKAS








Ashaninkas



La nacionalidad amazónica asháninka constituye una de las poblaciones más numerosas de la selva peruana.

Los asháninkas, conocidos por los extra­ños como «campas», habitan amplias extensiones, desde la selva alta central hasta el Brasil, que se encuentran atravesadas por grandes ríos como el Perené, Pichis, Palcazu, Mantaro, Apurímac, Ene, Tambo, Urubamba, Ucayali, a excepción de la zona del Gran Pajonal, que tiene una elevación de 1500 a 2000 msnm, y que divide a los asháninkas ribere­ños de los pajonalinos.

En 1635 logran entrar los misioneros franciscanos en el territorio asháninka, específicamente en el Cerro de la Sal, lugar muy importante para los pobladores de la selva. Pero no solamente los misioneros intentaron entrar en la selva central sino también los civiles españoles en busca de oro y de mano de obra para los obrajes.

A consecuencia de estas agresiones, ya desde fines del siglo xvi se produjeron levantamientos de asháninkas, como el de Ignacio Torote, natural de Cataripanco, que pre­cedió al levantamiento del cuzqueño Juan Santos Atahualpa en 1742, a quien secundaron no sólo los asháninkas sino otros pobladores nativos.

Se dice que a principios del siglo xx todavía se les llamaba coloquialmente «chunchos», vocablo pro­veniente de la sierra que denomina a los poblado­res de la vertiente oriental de los Andes.

Los asháninkas tampoco aceptan la denominación de «campas» por considerarla peyorativa, y hasta discriminatoria, ya que con estos nombres se rela­cionan términos como «salvajes», «primitivos», «no civilizados», «miembros de una cultura con nivel bajo», etc.

La estudiosa Elsa Vílchez señala que la lengua ashá­ninka forma parte de una de las doce familias lingüísticas de la amazonia: la familia lingüística ara­wak.

Por su parte, el antropólogo Fernando Santos sostiene que los grupos étnicos que conforman esta familia lingúistica se encuentran diseminados en una vasta área que comprende desde las Antillas hasta Bolivia y el sur del Brasil, pasando por la cuenca amazónica; se piensa que estas migraciones arawak se originaron en las faldas orientales de la sierra colombiana y ecuatoriana.

Según esta teoría, oleadas de poblaciones arawak habrían comenzado a movilizarse por la amazonia entre el 3000 y el 2000 a.C.; algunos grupos remontaron el Amazonas y comenzaron a subir por el Ucayali hasta las zonas interfiuviales de sus cabe­ceras, donde se fueron asentando, no sin enfrentarse a los otros grupos ya establecidos en el área.

Al igual que sus vecinos los amueshas, los ashá­ninkas se dedican a la agricultura de subsistencia, a la caza y la pesca, y se adornan con numerosos collares y brazaletes hechos de plantas y semillas vistosas.

Entre todas las nacionalidades amazónicas, la de los asháninkas es una de las que conserva más intacta su cultura tradicional a pesar de las agre­siones externas provenientes de grupos religio­sos, de la entrada exagerada de inmigrantes andi­nos y costeños, del avance de las exploraciones petroleras y de las incursiones terroristas, que han pretendido mellar su identidad y autonomía cultural. 

Se autodenominan yanesha y su población total es en la actualidad de unos 6980 miembros distribui­dos en pequeñas comunidades dispersas a lo largo de los valles de los ríos Pichis, Palcazu, y en la zona de Villa Rica. Fue uno de los primeros grupos en entrar en contacto con los españoles y se ha carac­terizado desde siempre por ser una de las etnias de mayor integración y cohesión grupal.

Esta etnia, además, está atravesando por un proce­so de revitalización de sus valores culturales tradi­cionales, siendo destacable que, a pesar del tradi­cional machismo de los pueblos amazónicos, la diferenciación de roles entre hombres y mujeres no es tan marcada en esta cultura como en otras de la zona.

Los nativos amueshas cuidan especialmente la fauna, el bosque, y todo cuanto les rodea; por ello sus caminos suelen ser sumamente angostos, pre­fieren doblar una rama con cuidado antes que eli­minarla y cazan sólo los animales que van a usar para su alimentación.


En el ámbito del departamento de Pasco se ha esta­blecido desde 1988 la denominada Reserva Comu­nal Yanesha, que beneficia a cerca de 10 comunida­des afincadas en la provincia de Oxapampa y alre­dedores.


Fuente: PeruTursmo






21 de enero de 2015

Proyecto Bagua-Jaén-San Ignacio 1973








Oscar Muñiz


Hemos querido cumplir con nuestro compromiso nunca antes manifestado, dar a conocer información fidedigna de los estudios sobre los recursos naturales del Perú, con el único propósito de que los interesados, especialmente los niños y jóvenes estudiantes, tengan datos e información disponible para su conocimiento y utilización que crean conveniente. Al final listamos algunas entregas, además de las que pueden encontrar en el índice general del blog.


En 1973 se elaboro y publico el Inventario y Evaluación Sistemática del Recurso Suelo de la zona de Bagua-Jaén-San Ignacio – Nivel de Reconocimiento, efectuando la determinación de las características y del potencial del recurso suelo del área de influencia cubierta por el proyecto de construcción de la carretera Jaén-San Ignacio y suministrar la información básica para elaborar los planes de desarrollo y disponer de elementos de juicio para seleccionar aéreas prioritarias para estudios definitivos de suelos.

El área de estudio consta de una superficie de 360,790 Ha., desde el valle del rio Utcubamba (Amazonas) hasta las zonas aledañas a la localidad de Jaén (Cajamarca) por el Sur y Sureste, el valle de los ríos Tambopata y Chinchipe, en su tramo medio, y la localidad de San Ignacio (Cajamarca), en su extremo norte.

Los suelos de la zona estudiada obedecen a varios orígenes y ocupan diferentes situaciones o posiciones topofisiográficas. Los suelos han sido clasificados en cinco (5) grupos: (1) suelos aluviales, (2) aluvio coluviales, (3) lacustres, (4) suelos residuales de naturaleza acida, y (5) suelos residuales de naturaleza calcárea.

Han sido identificadas y descritas 26 series edáficas y 3 clases de tierras misceláneas.

Las series descritas han sido consignadas en el siguiente cuadro:


Extensión Aproximada y Porcentaje de los Suelos del Área Estudiada


SERIE DE SUELOS
EXTE
NSION

Ha.
%
Jaén
2,380
0.6
Tomaque
2,100
0.6
Cunia
1,020
0.3
Higuerones
1,700
0.5
Huaquillo
790
0.2
Balsahuayco
350
0.1
Balsahuayco – Chinchipe
720
0.2
Bagua
2,190
0.6
Marañón
2,010
0.5
Paraíso
370
0.1
Shumba
1,840
0.7
San Francisco
840
0.2
Tamborapa
17,000
4.7
Chamaya
134,740
37.3
Altamiza
45,750
12.7
Peca
1,020
0.3
Pueblo Nuevo
7,550
2.1
Muro
9,350
2.5
Utcubamba – Valor
18,020
5.0
Colicar
3,900
1.1
Calabazo
8,580
2.4
Linara
1,340
0.5
Lirca
39,170
10.7
Pericos Rojo
1,370
0.4
Yandiluza
14,500
4.0
Tierras Misceláneas
37,820
10.5
Ríos y Tierras Urbanas
4,370
1.2
TOTAL
360,790
100.0
Fuente: ONERN




Concluye el estudio de reconocimiento de suelos con lo siguiente:

a)      Tierras apropiadas para cultivos intensivos y otros usos (agricultura diversificada), sin mayores problemas o limitaciones, comprende una superficie aproximada de 19,690 Ha., es decir, el 5.3% del área total evaluada.

b)      Tierras apropiadas para la fijación de cultivos intensivos (agricultura diversificada), pero con limitaciones más significativas que requieren practicas de manejo moderadas a intensivas, abarcando una superficie aproximada de 57,520 Ha., es decir, el 15.9% de la superficie total evaluada.

c)       Tierras apropiadas para la fijación y sostenimiento de cultivos perennes que comprenden frutales, pastos y forestales, abarcando una superficie aproximada de 17,470 Ha. o el 4.8% del área total evaluada.

d)      Tierras marginales no apropiadas para la agricultura a base de cultivos intensivos o permanentes pero que prestan valor para una actividad pecuaria extensiva o forestales de explotación, abarcando una superficie aproximadamente de 166,660 Ha. o el 46.5% del área total evaluada.

e)      Por último, tierras no apropiadas para propósitos agropecuarios ni explotación del recurso forestal, relegadas exclusivamente para bosques de protección, abarcando aproximadamente una superficie de 95,080 Ha. o el 26.3%.


Para diciembre de 1977 la ONERN se aboco al Estudio Detallado de Suelos de la Zona Jaén – San Ignacio, abarcando una superficie de 31,610 Ha., donde solo 26,189.65 Ha. han sido estudiadas edafológicamente ya que las 5,420.35 Ha. restantes corresponden a aéreas ocupadas por ríos, playas, centros poblados y tierras misceláneas.

Los suelos fueron clasificados en cinco grupos geomorficos. Paralelamente a la Clasificación Natural, se efectuó un agrupamiento o clasificación de las tierras según su aptitud para el riego habiéndose detectado las siguientes clases de tierras:

1,831.16 Ha. (5.79%) de Clase 1, consideradas como de mayor aptitud para el riego.
3,521.06 Ha. (11.14%) de Clase 2, que incluye tierras de moderada aptitud para el riego.
6,676.03 Ha. (21.12%) de Clase 3, consideradas como tierras afectadas por las fuertes limitaciones para el riego.
2,335.90 Ha. (7.40%) de Clase 4, que comprende tierras de aptitud limitada o de uso especial.
2,881.29 Ha. (9.11%) de Clase 5, conformada por tierras temporalmente no arables.
8,944.21 Ha. (28.30%) de Clase6, conformada por tierras sin aptitudes para el riego.


Leer




Bibliografía: Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales-ONERN

13 de enero de 2015

Parlamento Europeo: Transgénicos












GMO, Genetically Modified Organism

OMG, Organismo Modificado Genéticamente

9 de enero de 2015

¿Un nuevo amanecer?











Un estudio de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), considera que los bosques tropicales absorben 1400 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, el 56% del total global.

Según la misma fuente, los bosques y otro tipo de vegetación eliminan el 30% de las emisiones humanas de dióxido de carbono durante la fotosíntesis. Si la absorción fuera más lenta, el calentamiento global se aceleraría.

Joshua Fischer, coautor del estudio dice “Hasta nuestro análisis, no se había llevado a cabo con éxito una conciliación global de la información sobre los efectos del dióxido de carbono de las comunidades relacionadas con la atmosfera, la silvicultura y los modelos. Es increíble que todos estos tipos de orígenes de datos independientes empiecen a converger en una respuesta”

El otro coautor del estudio Britton Stephens sostiene que no es curiosidad saber qué tipo de bosque es el que absorbe la mayor cantidad de carbono. Esto permite comprender si los ecosistemas terrestres globales podrían continuar compensando nuestras emisiones de dióxido de carbono o permitirían agravar el cambio climático.

Un hecho constatado es que las emisiones originadas por el ser humano suman más dióxido de carbono a la atmosfera, los bosques de todo el mundo lo utilizan para crecer más rápido, disminuyendo la cantidad que permanece en el aire. A este efecto se le denomina fertilización carbónica.

Sabemos que el calentamiento global disminuye la disponibilidad d agua y que la Tierra se caliente, provocando los incendios forestales. En los trópicos se agrava el problema cuando los pobladores queman la madera durante la deforestación. Este hecho detiene la absorción del carbono.

También se comprobó que los bosques de latitudes medias del hemisferio norte absorben mas carbono que los bosques tropicales. Stephens demostró que muchos modelos climáticos no representaban correctamente los flujos de carbono por encima del nivel del suelo.


Schimel, otro investigador, concilia los resultados en todas las escalas, a medida que el aire mueve el dióxido de carbono alrededor de la Tierra. Lo que propone Schimel es una hipótesis que explica lo que se conoce del funcionamiento de la fotosíntesis y lo que pasa a escala planetaria.

La revancha del café








En el mes de junio/2014 nos referimos a la agro exportación de la aceituna peruana, pimiento morrón, entre otros productos agrícolas. En mayo/2014 nos ocupamos sobre el rebrote de la roya en las plantaciones de café de Oxapampa. Hoy la noticia es sobre la producción de café.


Anner Román, presidente de la Junta Nacional de Café, subraya, si el clima no tuviese alteraciones hasta finales de abril/2015, la cosecha de café podría alcanzar los 6 millones de quintales. Adicionalmente afirma, la cosecha del 2014 dejo una merma de 1.450 millones de quintales, lo cual representa una pérdida aproximada de S/. 470 millones, unos US$ 163 millones.

El estudio de la humedad del suelo de la Tierra








Para el 29/01/15, se encuentra programado el lanzamiento al espacio de un instrumento para la detección de humedad del suelo de propiedad de la NASA. Este aparato medirá la humedad de la Tierra. Su estructura consta de un radar, un diómetro y una antena de malla giratoria. Podrá medir las condiciones meteorológicas y de la agricultura.


SMAP



Cubre el globo terráqueo en tres días. La antena se puede guardar en un espacio de 30 x 120 cm., y el  disco de radar mide 6 metros de diámetro.

El radar del SMAP (Mapeo de la Humedad del Suelo) desarrollado y construido en el JPL (Jet Propulsión Laboratory), utiliza la antena para transmitir las microondas hacia la Tierra y recibir las señales que regresan, lo cual se denomina retro difusión. Las microondas penetran unas pocas pulgadas o más en el suelo antes de rebotar. Los cambios en las propiedades eléctricas de las microondas que regresan señalan  cambios en la humedad del suelo. Mediante el uso del procesamiento de radar de apertura sintética, el radar puede producir imágenes muy nítidas con una resolución de uno a tres kilómetros.

El radiómetro del SMAP detecta diferencias en las emisiones naturales de microondas de la Tierra que son causadas por el agua en el suelo.

Problema: Interferencia de radiofrecuencia. Las longitudes de onda de las microondas que SMAP utiliza están oficialmente reservadas para uso científico, pero las señales en longitudes de ondas cercanas que se utilizan para el control de tráfico aéreo, los teléfonos celulares, se propagan a las longitudes de onda del SMAP de forma imprevisible.


Además