Estimación del retroceso glaciar de la Sierra Nevada del Cocuy, Boyacá – Colombia. para el periodo 2000 – 2023 a partir de imágenes satelitales libres
Este articulo está basado en la elaboración de un estudio basado en información espacial recopilada por medio de imágenes satelitales libres, se espera poder ver el retraso en la cobertura glacial y su relación que tiene con el cambio climático, siendo un ecosistema altamente afectado por los efecto...
- Autores:
-
Hernández Malaver, Erik Fabian
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.umng.edu.co:10654/47408
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10654/47408
- Palabra clave:
- GLACIARES - COLOMBIA - BOYACA
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Este articulo está basado en la elaboración de un estudio basado en información espacial recopilada por medio de imágenes satelitales libres, se espera poder ver el retraso en la cobertura glacial y su relación que tiene con el cambio climático, siendo un ecosistema altamente afectado por los efectos del aumento de temperatura sobre la tierra. Motivo por el cual este estudio es de gran utilidad con estos productos se podrá estimar la cantidad de glacial que se ha perdido en el Nevado del Cocuy a través de los años, con el fin de desarrollar una serie de recomendaciones que permitan prologar la vida de este ecosistema y poder replicarse, para otros nevados en Colombia. |
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Bernex, N., y Tejada, M. (2010). Cambio climático, retroceso glaciar y gestión integrada de los recursos hídricos. Sociedad Geográfica de Lima. Castro, E. G., Chasiluisa, C. B., Giné, D. S., y Sánchez, R. G. (2018). Análisis de la variación temporal y espacial de la cobertura glaciar del Nevado Cayambe, Ecuador, mediante fotografías aéreas e imágenes Landsat. GeoFocus. International Review of Geographical Information Science and Technology, (22), 97-113. García Rodríguez, D. P., y Pardo Rodríguez, M. L. (2021). Estrategias para el fortalecimiento de alianzas territoriales en torno al turismo del Nevado del Cocuy en el marco de la política de turismo sostenible de Colombia. • Haeberli, W., et al. (2007). Glacier Mass Balance and Length Variation in the Swiss Alps: 1840-2010. U.S. Geological Survey Professional Paper 1386-K, 181-200. Huss, M., y Hock, R. (2018). Global-scale hydrological response to future glacier mass loss. Nature Climate Change, 8(2), 135-140. IDEAM, (2023). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Immerzeel, W. W., et al. (2020). Importance and vulnerability of the world's water towers. Nature, 577(7790), 364-369. Inocente, F., Gonzales, J., Mendoza-Nieto, E., y Méndez-Izquierdo, T. (2020). Calentamiento global y la desglaciación al Suroeste del Nevado Yerupajá, Perú. Peruvian Agricultural Research, 2(2). IPCC (2014). Cambio Climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 24 Expertos sobre el Cambio Climático [Pachauri, R.K. & Meyer, L.A. (eds.)]. Ginebra, Suiza: IPCC. Leiva, J. L. (2017). Análisis multitemporal del retroceso glaciar de los nevados de Colombia a través de la utilización de herramientas SIG. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/17348. Mendizabal, M. (2008). El retroceso de los glaciares: Termómetro del Cambio Climático. Coordinador General del Programa Nacional de Cambios Climáticos, 2, 5. Mölg, T., y Hardy, D. R. (2004). Ablation and associated energy balance of a horizontal glacier surface on Kilimanjaro. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 109(D16). • PNNC (2023). Parques Nacionales Naturales de Colombia (2023). Vuille, M., et al. (2008). Modeling the hydrological cycle in high mountains: Synthesis of a new core dataset for the tropical Andes. Hydrological Processes, 22(12), 2321-2335. WGMS (2020). Glacier Mass Balance Bulletin. No. 14 (2017-2018). World Glacier Monitoring Service. Zemp, M., et al. (2019). Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 to 2016. Nature, 568(7752), 382-386. |
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Hernández Malaver, Erik FabianEspecialista en Geomática2025-09-08T17:05:22Z2025-09-08T17:05:22Z2023-06-05https://hdl.handle.net/10654/47408instname:Universidad Militar Nueva Granadareponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granadarepourl:https://repository.umng.edu.coEste articulo está basado en la elaboración de un estudio basado en información espacial recopilada por medio de imágenes satelitales libres, se espera poder ver el retraso en la cobertura glacial y su relación que tiene con el cambio climático, siendo un ecosistema altamente afectado por los efectos del aumento de temperatura sobre la tierra. Motivo por el cual este estudio es de gran utilidad con estos productos se podrá estimar la cantidad de glacial que se ha perdido en el Nevado del Cocuy a través de los años, con el fin de desarrollar una serie de recomendaciones que permitan prologar la vida de este ecosistema y poder replicarse, para otros nevados en Colombia.This article is based on the elaboration of a study based on spatial information collected through free satellite images, it is expected to be able to see the delay in glacial cover and its relationship with climate change, being an ecosystem highly affected by the effects of the increase in temperature on the earth. For this reason, this study is very useful: with these products it will be possible to estimate the amount of glacier that has been lost in the Nevado del Cocuy.Especializaciónapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Estimación del retroceso glaciar de la Sierra Nevada del Cocuy, Boyacá – Colombia. para el periodo 2000 – 2023 a partir de imágenes satelitales libresEstimation of glacial retreat of the sierra nevada del cocuy, boyacá – colombia. for the period 2000 – 2023 from free satellite imageryGLACIARES - COLOMBIA - BOYACACAMBIOS CLIMATICOS - COLOMBIATELEDETECCION POR SATELITEMEDIO AMBIENTE - MONITOREONevadoGlaciarCobertura de la tierraimágenes de radarGoogle Earth Engineimágenes sentinelimagenes lansatlansat imagerySnowyGlacierLand coverradar imageryGoogle Earth Enginesentinel imageryTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fEspecialización en GeomáticaFacultad de IngenieríaUniversidad Militar Nueva GranadaBernex, N., y Tejada, M. (2010). Cambio climático, retroceso glaciar y gestión integrada de los recursos hídricos. Sociedad Geográfica de Lima.Castro, E. G., Chasiluisa, C. B., Giné, D. S., y Sánchez, R. G. (2018). Análisis de la variación temporal y espacial de la cobertura glaciar del Nevado Cayambe, Ecuador, mediante fotografías aéreas e imágenes Landsat. GeoFocus. International Review of Geographical Information Science and Technology, (22), 97-113.García Rodríguez, D. P., y Pardo Rodríguez, M. L. (2021). Estrategias para el fortalecimiento de alianzas territoriales en torno al turismo del Nevado del Cocuy en el marco de la política de turismo sostenible de Colombia.• Haeberli, W., et al. (2007). Glacier Mass Balance and Length Variation in the Swiss Alps: 1840-2010. U.S. Geological Survey Professional Paper 1386-K, 181-200.Huss, M., y Hock, R. (2018). Global-scale hydrological response to future glacier mass loss. Nature Climate Change, 8(2), 135-140.IDEAM, (2023). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.Immerzeel, W. W., et al. (2020). Importance and vulnerability of the world's water towers. Nature, 577(7790), 364-369.Inocente, F., Gonzales, J., Mendoza-Nieto, E., y Méndez-Izquierdo, T. (2020). Calentamiento global y la desglaciación al Suroeste del Nevado Yerupajá, Perú. Peruvian Agricultural Research, 2(2).IPCC (2014). Cambio Climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 24 Expertos sobre el Cambio Climático [Pachauri, R.K. & Meyer, L.A. (eds.)]. Ginebra, Suiza: IPCC.Leiva, J. L. (2017). Análisis multitemporal del retroceso glaciar de los nevados de Colombia a través de la utilización de herramientas SIG. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/17348.Mendizabal, M. (2008). El retroceso de los glaciares: Termómetro del Cambio Climático. Coordinador General del Programa Nacional de Cambios Climáticos, 2, 5.Mölg, T., y Hardy, D. R. (2004). Ablation and associated energy balance of a horizontal glacier surface on Kilimanjaro. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 109(D16). • PNNC (2023). Parques Nacionales Naturales de Colombia (2023).Vuille, M., et al. (2008). Modeling the hydrological cycle in high mountains: Synthesis of a new core dataset for the tropical Andes. Hydrological Processes, 22(12), 2321-2335.WGMS (2020). Glacier Mass Balance Bulletin. No. 14 (2017-2018). World Glacier Monitoring Service.Zemp, M., et al. (2019). Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 to 2016. Nature, 568(7752), 382-386.Calle 100ORIGINALHernádezMalaverErikFabian2023.pdf.pdfHernádezMalaverErikFabian2023.pdf.pdfArtículoapplication/pdf2058902https://repository.umng.edu.co/bitstreams/c947c4de-1cd4-4947-a590-a093245e1db5/downloadc36efff429d2be96435cfca5a515868cMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83420https://repository.umng.edu.co/bitstreams/80496051-5d90-4360-b185-c04a90b795bb/downloada609d7e369577f685ce98c66b903b91bMD54THUMBNAILHernádezMalaverErikFabian2023.pdf.pdf.jpgHernádezMalaverErikFabian2023.pdf.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5930https://repository.umng.edu.co/bitstreams/df90b375-9231-4682-a44f-a52896f9d419/downloadaeffff8b17375a1675bc643137dfdfb4MD5510654/47408oai:repository.umng.edu.co:10654/474082025-09-09 03:01:49.868http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/open.accesshttps://repository.umng.edu.coRepositorio Institucional 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