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dc.contributor.advisorSalas López, Rolando
dc.contributor.authorMeza Mori, Gerson
dc.date.accessioned2020-01-15T22:35:04Z
dc.date.accessioned2023-02-11T22:56:27Z
dc.date.available2020-01-15T22:35:04Z
dc.date.available2023-02-11T22:56:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14077/1960
dc.description.abstractAnte los constantes cambios que se vienen suscitando en el mundo (cambio climático), naturales, cambios en el uso de tierras (antropogénico); una de las herramientas de evaluación son los sistemas de información geográfica, con la generación de modelos ambientales de distribución espacial a nivel mundial, país o región, para evaluar los cambios constantes; es así, que el objetivo de este estudio fue analizar la distribución espacial de parámetros físico-químicos en suelos aplicando SIG(sistema de información geográfica) en la provincia de Utcubamba, mediante el uso de métodos geoestadísticos combinados variables cualitativas y cuantitativas. Se realizaron correlaciones entre los parámetros físico-químicos, los más representativos. Las variables fueron en formato raster(pendiente, elevación, distancia al área residencial, distancia a vías, distancia a ríos, los tipos de uso de la tierra, los tipos de suelo, geología, índice de humedad topográfica, precipitación y temperatura) se analizaron de forma sistemática y cuantitativa. Sobre la base de 217 muestras distribuidas mediante un muestreo sistemático, en la provincia de Utcubamba, recolectadas a una profundidad de (0-20 cm) (región Amazonas, Perú), estimamos la distribución espacial de los parámetros físico-químicos en los suelos mediante interpolación espacial, se incluyó kriging ordinario (KO), donde se obtuvo para pH el modelo gaussiano, CE el esférico, para el contenido de arena, limo y acilla fueron los modelos: exponencial, circular, exponencial respectivamente; con el fin de analizar si el modelo para pH y CE mejoraba se incluyó el método regresión kriging (RK) y regresión ponderada geográficamente kriging (GWRK) con cada variables cuantitativas y cualitativas. Los resultados (R2), mostraron que el mapeo con RK fue más consistente con los datos de muestreo de la distribución espacial de pH y CE en el área de estudio que el mapeo con KO y GWRK. Los métodos KO y GWRK para pH fueron similares. Los indicadores de precisión (error medio, error absoluto medio, error cuadrático medio, tuvo una mejora con RK que con KO y GWRK) indicaron que la introducción de variables auxiliares puede mejorar la precisión de la predicción en suelos, mejora la estructura espacial, volviéndola más precisa, siempre y cuando sean elegidas correctamente. Según la estadística descriptiva el área de estudio presenta suelos ácidos a moderadamente alcalinos (3.45-8.91), suelos no salinos con una CE eléctrica (0.02 a 0.99mS/m) y el contenido promedio de arena, limo y arcilla fue 52.74%, 17.21%, 29.51% respectivamente. La textura del suelo del área de estudio es Franco Arcilloso Arenoso.es_PE
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRMes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRMes_PE
dc.subjectModelos geoestadísticoses_PE
dc.subjectInterpolación espaciales_PE
dc.subjectSemivariogramases_PE
dc.titleAnálisis de la distribución espacial de parámetros físico-químicos en el suelo aplicando SIG, Utcubamba, Amazonas, Perúes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Ambiental
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
thesis.degree.levelTítulo Profesional
thesis.degree.nameIngeniero Ambiental


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