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<title>Presentaciones (Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales)</title>
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<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:52:46 GMT</pubDate>
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<title>I Conversatorio de Geomorfología aplicada "Torrencialidad y morfometría en la cuenca alta del río Chama".</title>
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<description>I Conversatorio de Geomorfología aplicada "Torrencialidad y morfometría en la cuenca alta del río Chama".
Silva León, Gustavo Adolfo
Se aborda la cuenca alta del río Chama con un marco de referencia hidrográfico y&#13;
geomorfológico. En ella se diferencian subcuencas y microcuencas según categorías de&#13;
extensión y tipos de cauces torrenciales. Las subcuencas mayores son las de los ríos&#13;
Nuestra Señora, Mucujún, Albarregas y La González, en orden de tamaño; y las de las&#13;
quebradas La Toma, Gavidia, Mucuy, Mucunután y La Fría, en orden de afluencia. Las&#13;
microcuencas de los torrentes y las subcuencas de las quebradas torrenciales se dividen&#13;
según Schum (1977) en atención a la dinámica de sus crecientes y sus sedimentos.&#13;
Se enfatiza el aspecto de cuenca alta con una visión hipsométrica progresiva, que&#13;
muestra una distribución asimétrica negativa de las áreas con respecto a la altitud,&#13;
debido al predominio de las áreas más altas sobre las más bajas, siendo dominante la&#13;
clase de 3.600 ma 4.000 m desde Mucurubá, sin incluir la subcuenca Nuestra Señora,&#13;
que se puede estudiar como una unidad hidrográfica particular. La hipsometría de la&#13;
cuenca alta refleja además una notable condición microtérmica y evidencia relaciones&#13;
existentes entre las áreas de drenaje, cotas de desagüe y altitudes medias.&#13;
De Flórez y Manzanilla (1999) se presentan una conceptualización hidrológica de la&#13;
cuenca del río Chama hasta Tabay con segmentos de cauces y vertientes, que se ilustran&#13;
para la subcuenca La Toma; así como crecidas simuladas para diferentes períodos de&#13;
retorno, utilizando tormentas hipotéticas de 8 horas de duración con intensidades de&#13;
lluvia uniformes. Como resultado general el Chama puede superar los 100 m3/s desde&#13;
Mucurubá, mientras la crecida cincuentenaria en Tabay rebasa los 200 m3/s. Los&#13;
caudales de estas crecidas crecen rápidamente hasta alcanzar su valor pico.&#13;
La morfometría de microcuencas y subcuencas es un condicionante del fenómeno&#13;
torrencial. Las condiciones geológicas merecen otro análisis. Variables relativas a&#13;
forma de cuenca, red de drenaje y relieve son seleccionadas en un compendio de&#13;
fórmulas. Tales variables se interpretan morfométrica e hidrológicamente según la&#13;
apreciación del autor. La relación de Horton igual a 0,395 se presenta como una forma&#13;
ni alargada ni ensanchada, que se toma como patrón morfométrico e hidrológico.&#13;
Se selecciona un grupo de microcuencas y subcuencas que manifiestan crecidas&#13;
torrenciales. Las mismas son zonificadas según Schum y se les indican valores&#13;
morfométricos que condicionan el fenómeno. Primero se presenta la microcuenca&#13;
mediana de la quebrada La Virgen y siguen la subcuenca pequeña Mucunután, las&#13;
microcuencas medianas de El Rincón y San Jacinto y la microcuenca grande&#13;
Montalbán. Un análisis más detallado se realiza para la microcuenca San Jacinto.
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