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WorksheetsHIDRO (TU PUEDES)
Total questions: 79
Worksheet time: 1hrs 21mins
Toma una superficie de entrada y te devuelve como resultado un ráster que muestra la dirección de flujo que sale desde cada celda. Existen 8 direcciones de salida válidas íntimamente relacionadas con las 8 celdas adyacentes hacia donde puede fluir el agua.
Flow Direction
Flow Accumulation
Stream Link
Stream Order
El área en el cual cae el agua y la red a través de la cual fluye hacia un punto mas bajo es referido normalmente como (a) .
Se define como la contabilidad cuantitativa del ciclo hidrológico.
(a)
Procesos del Ciclo Hidrológico
Infiltración, Evaporación, Transpiración, Escurrimiento, Evapotranspiración, transporte de sedimentos.
endorreica, arreica, exorreica.
solido, liquido y gaseoso
ninguno
El (a) resulta de vital importancia para la determinación del flujo del agua.
Herramienta utilizada para rellenar sumideros de un DEM.
Fill Sinks
Flow Direction
Flow Accumulation
Slope
Es determinada por el aspecto o dirección de la pendiente, esto es la dirección en donde se producen la mayor velocidad de cambio de elevación en un modelo digital.
(a)
Punto en el que el agua fluye fuera de un área. Suele ser el punto mas bajo a lo largo del limite de la cuenca de drenaje.
(a)
Aquellas cuencas que drenan fuera de la unidad hidrológica, llegan al mar u océano.
Endorreica
Arreica
Exorreica
Endémica
Calcula el flujo acumulado como el peso acumulado de todas las celdas que fluyen hacia cada celda con pendiente descendente en el ráster de salida.
Flow Direction
Stream Order
Fill Sinks
Flow Accumulation
Se clasifican las celdas con acumulación de flujo superior a un umbral especificado por el usuario como celdas pertenecientes a la red de flujo.
Stream Order
Stream Definition
Watershed
Flow Accumulation
Divide el cauce en segmentos no interrumpidos.
Stream Order
Stream Link
Flow Direction
Stream to feature
Crea un ráster del orden de las corrientes. Es decir, califica los arroyos asignando un orden numérico que permite identificarlos y clasificarlos basándose en la cantidad de afluentes que presentan.
Stream Order
Stream Link
Flow Length
Watershead
Crea un shape de drenajes.
Stream order
Stream Link
Stream to feature
Whatershed
El sitio que recoge toda la escorrentía que se produce en una cuenca se denomina (a)
Limite entre dos cuencas hidrográficas contiguas. Delimita y marca el perímetro de la cuenca.
(a)
Representación grafica de la variación de elevación de una cuenca, en la cual puede observarse la distribución de las zonas altas, medias y bajas.
Elevación media
Registro de Precipitación
Área de la Cuenca
Curva Hipsométrica
Indicador adimensional de la forma de la cuenca.
Indice Kappa
Indice de compacidad o Indice de Gravelius
Indice de Asimetría
Representación grafica de la superficie en Km2 o en porcentaje, comprendida entre dos cotas, siendo la marca de clase el promedio de las alturas.
(a)
Linea obtenida al representar las diferentes alturas desde su nacimiento a su desembocadura.
Perfil longitudinal
Perfil de equilibrio
Flujo laminar
Proceso es el que crea la morfología de las cuencas, es el responsable de la desertización de las cuencas, los fenómenos de progradación en embalses, la estabilidad de los cauces.
(a)
En una cuenca se reconocen dos tipos de cauces...
Cauce efímero y cauce tributario
Orden 1 y Orden 2
Cauce perennes y cauce efimero
Cauce alto y cauce medio
Tipos de Drenaje
Drenaje Dendrítico
Patrón similar a un árbol con una ramificación irregular de afluentes en muchas direcciones.
Drenaje Paralelo
Muestra corrientes principales regularmente espaciadas y mas o menos paralelas.
Drenaje Enrejados
Tiene una dirección de drenaje dominante con una dirección secundaria paralela.
Drenaje Radiales
Tiene corrientes que fluyen hacia afuera en todas las direcciones desde un tracto elevado central.
Ciencia del análisis cuantitativo del relieve.
(a)
La aplicación del conjunto de análisis geomorfométricos puede estructurarse en las siguientes etapas:
Toma de datos de elevación en puntos establecidos (muestreo), Generación de un modelo de la superficie a partir de los anteriores
Presencia de valores discrepantes muy improbables
Corrección de errores y eliminación de elementos erróneos
Presencia de zonas sin datos
Empleo de los parámetros y elementos anteriores, Calculo de parámetros y elementos derivados
Los formatos vectoriales, tales como la representación mediante curvas de nivel son menos adecuados, ya que no son óptimos para recoger variables continuas.
Verdadero
Falso
La creación del MDE implica la utilización de métodos de
(a) . Un uso habitual es la creación a partir de (b) , con cuyos valores puede obtenerse una capa continua de elevaciones. También puede obtenerse a partir de (c) tomados en campo, para estudios de gran precisión.
Métodos adecuados para la interpolación del MDE
(a) (b)
Preparación del MDE
Eliminar errores groseros
Descripción mas precisa del relieve
Descripción mas precisa de los procesos hidrológicos y ecológicos que tienen lugar
Toma de datos de elevación en puntos establecidos (muestreo)
La corrección de valores del MDE implica
Errores incorporados por las distintas fuentes de datos
Presencia de valores discrepantes uy improbables (OUTLIERS)
Presencia de zonas sin datos
Calculo de parámetros y elementos derivados
La preparación del MDE corrige este comportamiento para solventar los dos principales problemas que se presentan a la hora de asignar direcciones de flujo: la presencia de zonas llanas y la existencia de depresiones.
Verdadero
Falso
Estudia el relieve y la orografía de la superficie por este definida, caracterizándolo a través de parámetros adicionales.
(a)
Grupos principales del Análisis morfométrico
MEDIDAS GEOMETRICAS
Describen las propiedades geométricas de la porción del relieve contenida en la ventana de análisis.
Medidas geométricas de segundo orden
Aporta información sobre la concavidad de la superficie. El parámetro se denomina curvatura.
Medidas geométricas de primer orden
Se obtienen a partir del "Gradiente", Se extrae: la pendiente y orientación.
MEDIDAS ESTADISTICAS
Conceptos estadísticos: la media, la desviación típica, el coeficiente de asimetría, kurtosis.
Define el comportamiento hidrológico de cada celda como unidad aislada. Este comportamiento viene condicionado directamente por las celdas circundantes, ya que es la relacion entre las alturas de cada una de ellas con la celda central lo que indica la (a)
El modelo mas sencillo de asignación de Direcciones de flujo es el D8, llamado también (a)
Representan un problema para la asignación de Direcciones de flujo
(a)
Formas de solución de problemas de Dirección de flujo para zonas llanas y producto de los procesos de interpolación que tienen lugar para la creación del MDE para depresiones, pueden deberse a:
Zona llana 1
Asignar en función de las direcciones en las zonas circundantes.
Zona llana 2
Modificar las elevaciones, añadiéndoles una pendiente que refleje la tendencia y la transición.
Depresiones Artificiales
Debidas a los procesos de creación del MDE.
Depresiones Naturales que deben ser eliminadas
Tales como lagos o embalses, estas depresiones se encuentran llenas y se produce un flujo sobre ella
Depresiones Naturales que no deben ser eliminadas
Tales como las existentes en zonas Kársticas, que suponen un impedimento para el flujo.
Es el parámetro principal que puede obtenerse de la aplicación de los algoritmos de direcciones de flujo. Suma de las areas de las celdas conectadas.
(a)
Como crear un mapa de pendientes en Arcgis
(a)
Controla la velocidad con que se dará la escorrentía superficial en dicha cuenca. Este parámetro puede relacionarse con la velocidad y energía de flujos. Se calcula con un mapa de pendiente acumulada, se determina según la pendiente dividiéndolo por el mapa de área acumulada.
(a)
Se dice que una celda esta afectada cuando entre aquellas celdas que se encuentran situadas aguas arriba de esta se incluyen celdas en el borde el MDE.
(a)
Si tenemos un MDE de la parte baja del cauce, podemos calcular sin problemas todos los parámetros morfométricos como pendiente, orientación, etc. Sin embargo, los parámetros hidrológicos no serán correctos, ya que estamos ignorando (a) del cauce
Tramos de un rio
Curso alto
Da lugar el nacimiento del rio que luego fluye por fuertes pendientes y con aspecto de torrente.
Curso Medio
Discurre el agua a menos velocidad, se caracteriza por un ensanchamiento del cauce.
Curso Bajo
Desemboca el agua recogida por el curso medio del rio. La pendiente y la velocidad se reducen.
Se emplea para el calculo de índices y otros parámetros derivados.
(a)
(a) es una de las tareas principales del análisis hidrológico. El objetivo de este proceso es definir, de entre las celdas del MDE, cuales forman parte de los cauces y cuales no. En aquellas que forman parte de los cauces, se asume que existe un (b) . En los restantes, el (c) .
El procedimiento para llevar a extracción de redes de drenaje implica los siguientes pasos:
Selección de celdas de cabecera, en las cuales se da el inicio de los cauces.
Delineación de lo cauces analizando las celdas agua abajo de las de cabecera.
Depende del proceso de precipitación, características del suelo y la litología.
Es el relieve quien condiciona la definición de la red de drenaje.
La elección de un umbral debe realizarse de tal modo que la red de drenaje coincida en la mayor medida posible con la realidad fisiográfica, tanto en la coincidencia de las cabeceras con los puntos reales de nacimiento de los cauces como en el numero de estos.
Verdadero
Falso
Pueden extraerse del análisis del MDE, estará compuesta por todas las celdas aguas arriba de la misma.
(a)
Formas de subdividir una cuenca
Mediante celdas de salida adicionales correspondiente a cada subcuenca
Mediante un umbral de tamaño máximo de las subcuencas
Método de Shreve, tendremos una cuenca en cada subcuenca para cada subtramo, ya que estos ordenes varían en cada confluencia.
Método de Strahler, serán consideradas como celdas de salida aquella confluencias en las que se unan cauces de igual orden.
La estimación de la velocidad constante puede hacerse utilizando el (a)
Los ordenes son aditivos, la intersección de dos vínculos de 1er orden crea un vinculo de 2do orden, la intersección de un vinculo de 1er orden + el de 2do orden crea un vinculo de 3er orden, y la intersección de un vinculo de 2do orden + 3er orden crea un vinculo de 4to orden.
(a)
Se le asigna un orden 1 a todos los vínculos sin afluentes, la intersección de dos vínculos de DISTINTOS ordenes no aumentara el orden. Es decir, solo se sumaran los vínculos con IGUALES ordenes.
(a)
Permite saber si dos celdas tienen conexión visual o conocer que otras celdas son visibles desde una celda dada.
(a)
El (a) es un gráfico que muestra la variación en el tiempo de alguna información hidrológica tal como: nivel de agua, caudal, carga de sedimentos, entre otros.
Resulta de especial importancia por su capacidad para discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad.
INFRARROJO CERCANO (IRC 0.7 A 1.2)
INFRARROJO DE ONDA CORTA (SWIR 1.2 A 2.5)
INFRARROJO LEJANO O TERMICO (IRT 8 A 14)
MICRO-ONDAS (M, POR ENCIMA DE 1MM)
Parámetros del agua y vegetación relacionadas a las bandas espectrales
Infrarrojo térmico
Aporta información sobre la temperatura del agua.
Infrarrojo Reflectivo (0.76-0.90 um)
Enfatiza el contraste de zonas agua-tierra, suelo vegetación.
Infrarrojo Medio
Monitorea el estado del manto de nieve, hielo.
Banda 6 (TERMAL)
Detección de vegetación enferma
BANDA 2 (Rojo)
Discriminación de especies de plantas
Parámetros Generales de una Cuenca Hidrográfica, estos pueden ser medidos y analizados para comprender mejor las características físicas y la dinámica hidrológica de una cuenca.
Altitud de la Cuenca
Elevación media de la cuenca hidrográfica
Coeficiente de forma
Relacion entre el perímetro de la cuenca y la longitud
Factor de forma
Relacion entre el área de la cuenca y el cuadrado de la longitud del rio principal
Densidad de Drenaje
Longitud total de los canales de drenaje en la cuenca por unidad de area.
Orden de rio
Numero que indica la jerarquía del rio en la red hidrográfica.
Parámetros de relieve de una cuenca hidrográfica, evalúa las características físicas del relieve y como influyen en su comportamiento hidrológico, incluyendo la velocidad del flujo de agua y la erosión del suelo.
Curvatura Horizontal
Tasa de cambio en la dirección del flujo del agua a medida que el rio se mueve por la cuenca.
Curvatura Vertical
Tasa de cambio en la elevación del flujo del agua a medida que el rio se mueve por la cuenca.
Longitud del Perfil Longitudinal
Longitud del rio principal desde la fuente hasta su desembocadura
Índice de Relieve
Diferencia de elevación entre el punto mas alto y el mas bajo de la cuenca.
Densidad de Drenaje
Longitud total de los canales de drenaje en la cuenca por unidad de area.
Caracterización de una red de canales, son útiles para entender la estructura de la red de canales.
Coeficiente de ramificacion
Relacion entre el numero total de canales y la longitud total de los canales.
Área de Drenaje
Superficie que drena hacia el canal
Patrones de Drenaje
Formas geométricas que adoptan los canales de drenaje en la cuenca, dendríticos, paralelos, Trellis.
Orden de los canales
Se clasifican en función de su tamaño y posición en la red.
Los parámetros que caracterizan la forma de una cuenca hidrográfica, importantes para la evaluación de la forma de una cuenca.
Relacion de Elongación
Relacion entre la longitud máxima y la longitud perpendicular máxima.
Índice de Circularidad
Expresa el grado de desviación de la forma de la cuenca con respecto a un circulo.
Coeficiente de Compacidad
Relacion entre el área de la cuenca y el área de un circulo con el mismo perímetro.
Factor de Forma
Relacion entre el área de la cuenca y el cuadrado de la longitud del rio principal
COMBINACION DE BANDAS (SATELITE LANDSAT)
COLOR NATURAL
4,3,2
FALSO COLOR
7,6,4
COLOR INFRARROJO (VEGETACION O FALSO COLOR)
54,3
AGRICULTURA
6,5,2
AGUA
5,6,4
Métodos de Interpolación para hallar la altura
IDW (ponderación por distancia)
Spline
Kriging (simple, ordinario e universal)
TIN
Pasos para el desarrollo de un modelo hidrológico
Modelo Perceptual (Decidir los pasos)
Modelo Conceptual (Decidir las ecuaciones)
Modelo Procedimental (Correr el código o software)
Calibración del modelo (Obtener valores de parámetro)
Validación del modelo (Comprobar el desempeño)
Un modelo Hidrológico puede ser adecuado para (a) y (b) . Sin embargo, el mismo modelo puede rendir resultados pobres para (c) .
Servicios ecosistémicos de interés para la modelación hídrica
Rendimiento hidrico
Capacidad de una cuenca para convertir los ingresos de agua en ella, en caudal a su salida.
Regulación hidrológica
Capacidad para amortiguar los ingresos de agua para generar una salida de caudal mas homogénea.
Regulación de la calidad del agua
Capacidad para mejorar las características físicas, químicas y biológicas del agua.
Regulación de eventos extremos
Regula los fenómenos extremos, a fin de controlar la magnitud, frecuencia y duración de eventos.
Conservación de los suelos
Capacidad para controlar la erosión laminar y mejorar la fertilidad, humedad y producción vegetal.
Tipos de modelos hidrológicos
Por el nivel de descripción
Empíricos, conceptuales y base física.
Según la discretización espacial
Agregados, semidistribuidos y distribuidos
Según la aleatoriedad de los modelos
Determinísticos y estocásticos
El (a) trata a cada cuenca de estudio como si fuera una unidad. Un (b) es aquel donde las mismas entradas producirán de manera invariable las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre, es utilizado para la calibración de los parámetros de los modelos. El (c) se resalta para procesos aleatorios, como la ocurrencia de lluvia o las predicciones del clima.
Modelos hidrológicos populares
SWAT
Evaluación de suelo y agua
KINEROS
Orientado a eventos, basado en los procesos de interceptación, infiltración, escorrentía y erosión.
TOPMODEL
Indicador de susceptibilidad de zonas de la cuenca a saturarse.
HEC-HMS y HEC-GeoHMS
Diseñado para simular procesos hidrológicos completos de cuencas.
WEAP
Planificación y distribución de agua.
Los datos de entrada al modelo pueden provenir de fuentes primarias o secundarias. (a) son aquellos que obtenemos de la realidad, recogiéndolo o produciéndolo con instrumentos propios. (b) son informaciones que han sido producidas por otras personas y pueden ser reutilizadas.
El caso mas desfavorable en la medición de campo es aquel en que la exactitud es pobre pero la precisión es alta, porque genera una falsa sensación de certeza.
Verdadero
Falso
Conjunto de suposiciones y elecciones que se realizan explicita o implícitamente en un modelo.
(a)
Escenarios de modelación, una simulación estará directamente relacionada con los supuestos y la parametrización de los escenarios de evaluación, tanto como lo esta con la cantidad y calidad de los datos de entrada.
Escenario BASE o actual
Constituye la linea base para la evaluación, se recopila info especifica.
Escenario BAU (business as usual) o tendencial
Resultante de un comportamiento tendencial de cambios en uso de suelo y degradación natural
Escenario PES (pesimista) o de degradación máxima potencial
Representa el peor estado posible de degradación de la infraestructura natural y servicios priori.
Escenario IN o de recuperación de infraestructura natural
Se proyecta al desempeño de los servicios ecosistémicos resultantes de las intervenciones.
Escenario SEM u optimista
Generan el escenario de manejo sostenible de ecosistemas, act. de protección, mantenimiento y recupe
En el modelo hidrológico, (a) es un proceso de ensayo y error done se prueba una configuración de parámetros de modelo y se contrastan los resultados frente a una lista de datos observados y considerados como reales.
Pasos principales de la calibración en un modelo hidrológico
Definición de parámetros de entrada
Modelación en base de dichos parámetros para generar resultados
Análisis de desempeño
Muestreo automático
Todas son correctas
En una (a) se define un numero M de parámetros necesarios para el ingreso al modelo, lo que genera un conjunto de resultados de longitud T. En una (b) el proceso de muestreo produce cientos o miles de combinaciones únicas de parámetros. Se genera siguiendo una estrategia estadística formal y asumiendo una distribución de probabilidad para cada parámetro.
Proceso de calibración que define rangos dentro de los cuales se espera que se encuentren los valores óptimos de los parámetros.
(a)
Indicadores de Desempeño
Eficiencia Nash-SutCliffe
Comparación entre la serie de tiempo, los datos observados y los datos simulados.
Raíz del error cuadrático medio
Estima el error entre la serie de tiempo de datos observados y datos simulados.
Relacion entre RMSE y la desviación estándar
Combina el RMSE con la desviación estándar de los datos observados.
Sesgo porcentual
Mide la tendencia promedio de los datos simulados
Eficiencia Kling-Gupta
Relacion entre desviación estándar y la relacion entre las medias.
En una modelación hidrológica, se emplea para evaluar la confianza de los resultados.
(a)
Proceso en el que se evalúa como cambian las salidas de un modelo ante variaciones en las entradas.
(a)
