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FACULTAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA,
AMBIENTAL Y ECOTURISMO
“ ECOLOGIA APLICADA ”
Tema: Zonas de Vida
BENIGNO GOMEZ ESCRIBA
INGENIERO GEOGRAFO
E-MAIL: gbenignopaulo@yahoo.es
CLASIFICACION DE LAS ZONAS DE VIDA DEL
MUNDO
El sistema de Leslie R. Holdridge fue dada a conocer por primera
vez en 1947.
Leslie Holdrigde (1907 - 1999)
botánico y climatólogo estadounidense
Trabajó en bosques tropicales y observó similitudes en la fisonomía o apariencia
de la vegetación, aunque no en la composición florística.
¿Qué factores propician tal similitud?
El sistema define en forma cuantitativa la relación que existe en el
orden natural entre los factores principales del clima (factores
independientes) y la vegetación (factores dependientes).
Es decir, subordinados a la acción directa del clima en cualquier
parte del mundo.
El sistema se apoya en un modelo matemático que describe en
forma resumida las características principales y los valores
cuantitativos climáticos de las distintas zonas de vida que
comprende esta clasificación.
Holdridge asimismo reconoció que dentro de cualquier división
natural del clima existe una variación local en la fisonomía de la
vegetación, vinculada a las condiciones específicas de topografía,
suelo, exposición, actividad animal e inclusive del hombre y sus
manifestaciones culturales.
FACTORES QUE DETERMINAN UNA ZONA DE VIDA
SEGÚN HOLDRIDGE
1.La biotemperatura media anual (en escala logarítmica):
El crecimiento de las plantas ocurre en un rango de temperaturas
de 0 °C a 30 °C, por debajo de la de congelación se toman como
0 °C, ya que las plantas se aletargan a esas temperaturas.
2.La precipitación anual en mm (en escala logarítmica).
3.La evapotranspiración potencial (EPT) La relación entre la
evapotranspiración y la precipitación media anual. Determina las
provincias de humedad.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE VIDA
DE L.R. HOLDRIDGE
Permite clasificar las diferentes áreas del mundo, desde el ecuador
hasta los polos (regiones latitudinales) y desde el nivel del mar
hasta las nieves perpetuas (pisos altitudinales).
Zona de vida: grupo de asociaciones vegetales dentro, las cuales
tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de
sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del
mundo”.
Este sistema esta basado en la fisonomía o apariencia de la
vegetación y no en la composición florística.
DIAGRAMA BIOCLIMATICO
Modelo matemático y de configuración tridimensional que
demuestra la interacción de los factores climáticos temperatura
(biotemperatura), precipitación y humedad ambiental (relación
de evapotranspiración potencial) que abarca todas las zonas de
vida que pueden ocurrir en el mundo.
Biotemperatura media anual .- Es la temperatura del aire
aproximadamente (0ºC – 30ºC) que determina el ritmo e
intensidad de los procesos fisiológicos de las plantas (fotosíntesis
de las plantas, respiración y transpiración) y la tasa de
evaporación directa de agua contenida en el suelo y en la
vegetación.
De corresponder a un promedio anual de largo periodo, pero
aceptable 10 años consecutivos.
Obtención de la Biotemperatura:
El método más factible y aceptable es tomar las máximas y
mínimas del día o mes, considerando como 0ºC cualquier valor
negativo y dividiendo el total entre dos.
El promedio de un año se determina sumando los valores de las
medias del día o mes y dividiendo la suma entre 365.25 días o 12
meses respectivamente.
1). BioTºC X de un día o mes = TºC Max. + TºC Min
2
2). BioTºC X de un año =Bio TºC X/dia o Bio TºC X/mes
365.25 12
3).Una tercera alternativa para el calculo de
biotemperatura, pero menos precisa es obteniendo
la temperatura media de cada mes.
Se presentan tres casos:
a. Si la temperatura media se encuentra entre 6ºC y 24ºC, la
Biotemperatura Media es equivalente a la Temperatura Media.
Si X TºC esta entre 6ºC y 24ºC, el X Bio TºC < > X TºC
b. Si la Temperatura Media es mayor de 24ºC ,la Biotemperatura Media
se calcula con la siguiente formula:
X Bio TºC = X TºC - 3Lat ( TºC - 24 )2
100
c. Si la Temperatura Media es menor de 6ºC, la Biotemperatura Media
se calcula con la siguiente formula:
X Bio TºC = X TºC Max x X TºC Max
X TºC Max - X TºC Min 2
Precipitación.-
Humedad condensada que cae de la atmósfera en forma de lluvia,
chubasco (con viento), nieve, garúa, granizo o rocío.
La precipitación que se usa en el Diagrama viene a ser un
promedio anual de una serie larga de años; pudiéndose considerar
aceptable un promedio de 10 años.
En el Diagrama están trazadas en escala logarítmica formando un
ángulo de 60º hacia la derecha con la línea de biotemperatura.
Estas líneas tienen valores asignados que van doblándose
sucesivamente de izquierda a derecha.
15.625 31.25 62.5 125 250 500 1000 2000 4000 8000 mm.
Humedad Ambiental.-
Esta determinada por la interrelación de dos factores:
biotemperatura y precipitación y, por consiguiente, si la cantidad
de agua almacenada en el suelo es lo suficientemente adecuada,
la tasa de ET será cada vez mayor cuanto mas alta sea la
biotemperatura.
Las fajas de humedad en el Diagrama están delimitadas por
líneas trazadas a escala logarítmica, formando ángulos de 60º
con las líneas de la biotemperatura.
Se observa que los valores mayores de 1.0 se encuentran a la
izquierda y los menores a este, a la derecha.
La ETP total por un año en milímetros puede calcularse de dos formas:
a) ETP = BiotºC x 58.93 mm
ºC
b) Sumando los valores de ETP mensual que se calcula multiplicando
la biotemperatura media mensual por las constantes 5.0, 4.84 y 4.46
según tenga el mes 31, 30 o 28 días respectivamente.
31 días x 5.00
30 días x 4.84
29 días x 4.56
28 días x 4.56
ETP anual es igual a la sumatoria de ETP mensual.
Relación ETP = ETP
Pp
Si la Relación ETP es igual a 1 entonces hay equilibrio
Pp
Si es menor a 1 entonces es húmedo
Si es mayor a 1 entonces es seco.
PISOS ALTITUDINALES Y REGIONES LATITUDINALES
Cuando se asciende desde el nivel mar hasta las cumbres mas
elevadas de las montañas, la temperatura media
experimenta un descenso progresivo dividiendo
transversalmente a las montañas en fajas o pisos altitudinales
delimitados por líneas de biotemperatura media anual que
coinciden con determinadas alturas sobre el nivel del mar, solo
validas localmente.
La región Latitudinal Tropical es la única región donde es posible
encontrar todas las Fajas o pisos altitudinales equivalentes a las
regiones latitudinales a nivel del mar, que se distinguiría desde
el Ecuador o línea Ecuatorial hasta cualquiera de los polos.
(Ver cuadro y grafico).
INTERPRETACION DEL MAPA ECOLOGICO
El mapa Ecológico del Perú a escala 1. 1’000,000 presenta la
distribución geográfica de 84 zonas de vida y 17 formaciones
transicionales.
Región Latitudinal Tropical, desde la línea Ecuatorial hasta
el paralelo 12º.
Región Latitudinal Subtropical, desde 12º hasta 17º.
Región Latitudinal Templada Calida, desde 17º hasta la
frontera con Chile.
Para su identificación, cada zona de vida natural y cada zona de
carácter transicional están representadas por un “símbolo” y un
“color definido”. Ejemplo:
bmh – MT significa bosque muy húmedo Montano Tropical.
bosque muy húmedo (zona de vida)
Montano (Piso altitudinal)
Tropical (Región latitudinal)
La distribución de la “gama de color” utilizada ha sido ordenada en
relación a las provincias de humedad asi:
Tonos rojos que incluyen rosado, guinda y naranja para zonas de
vida secas como son los desiertos.
Tonos verdes, que incluye verde claro y verde oscuro para zonas
pluviales.
Para una misma provincia de humedad el color es el mismo en las tres
regiones latitudinales. A continuación la gama de colores para las
provincias de humedad:
Color Provincia de Humedad
Rosado desecado
Guinda superárido
Rojo perarido
Marrón árido
Naranja semiárido
Amarillo subhumedo
Verde claro húmedo
Verde oscuro perhumedo
Violeta superhumedo
Violeta oscuro semisaturado
Modo de usar el mapa:
1.Una vez establecida en el mapa el área o el lugar que se
desea identificar se busca el símbolo de la zona de vida
correspondiente y, con la ayuda del color se traslada a la
leyenda de las zonas de vida que aparece en el Mapa en
su porción inferior izquierdo.
2.Para cada símbolo y color en la referida leyenda, se
obtiene el nombre completo de la zona de vida que
pertenece el lugar.
3.Luego, identificado la zona de vida se pasa al Diagrama
Bioclimatico correspondiente a la Región latitudinal
respectiva para completar la información pertinente a su
ubicación dentro del Diagrama, piso altitudinal y los
factores climáticos de biotemperatura y precipitación
total por año.
4.Las áreas que muestran un patrón a color en franjas
REGIÓN LATITUDINAL
TROPICAL
REGIÓN LATITUDINAL
SUBTROPICAL
REGIÓN LATITUDINAL
TEMPLADO CÁLIDO
Ejemplo:
La localidad de Jauja pertenece a la zona de vida
bosque húmedo- Montano Tropical.(bh – MT)
Un promedio de precipitación total anual que se
encuentra entre 500 y 100 mm.(750mm. Como
promedio).
Un promedio de biotemperatura anual que se
encuentra entre 6 y 12ºC (9ºC como promedio).
Ejemplos:
1. Si tenemos la siguiente información.
Latitud : 8º 45´
Altitud : 3200 msnm..
Biotº : 10.25ºC.
Pp : 200mm.
Hallar la zona de vida correspondiente.
Asociación vegetal Piso Altitudinal Región Latitudinal
Matorral desértico Montano Tropical
Por lo tanto la zona de vida se denomina matorral
desértico Montano Tropical ( md-MT).
2.Si tenemos la siguiente información.
Latitud : 6º 05´
Altitud : 2800 msnm..
Biotº : 13 - 20ºC.
Pp : 628mm.
Hallar la zona de vida correspondiente.
Asociación vegetal Piso Altitudinal Región Latitudinal
Bosque seco Montano Bajo Tropical
Por lo tanto la zona de vida se denomina :
bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT).
3.Si tenemos la siguiente información.
Latitud : 4º 07´
Altitud : 400 msnm..
Biotº : 24.5ºC.
Pp : 4200 mm.
Hallar la zona de vida correspondiente.
Asociación vegetal Piso Altitudinal Región Latitudinal
Por lo tanto la zona de vida se denomina :(bmh-T)
4.Si tenemos la siguiente información.
Latitud : 15º 35´
Altitud : 3400 msnm..
Biotº : 8 ºC.
Pp : 50.06 mm.
Hallar la zona de vida correspondiente.
Asociación vegetal Piso Altitudinal Región Latitudinal
Por lo tanto la zona de vida se denomina :(dp-MST)
OBTENCION DE ETR
Tener información de: Lomas de Lachay (Tº= 14.9, Pp=201 mm
1. Biot x anual
Pp total anual
2. ETP = 14.9 ºC x 58.93 mm = 878 mm
ºC
3. Re ETP = ETP = 878 mm = 4.37 ……(al grafico)
Pp 201 mm
4. Obtener el % de Re ETP = 15.5 %
5. Obtener ETR
ETR = ETP x Re ETP % = 136 mm
100
(La diferencia suelo, planta)
OBTENCION DE LA ALTURA DE LA VEGETACION CLIMAX
Altura de la vegetación = 2 biot ºC x % ETP
4 100
Altura = 2 (14.9) x 15.5 = 1.15 m (mínimo actual)
4 100
Máxima actual = 4 x 1.15 = 4.6 m.
1.DESIERTO DESECADO - PREMONTANO TROPICAL (dd-PT)
2. DESIERTO DESECADO - SUBTROPICAL (dd-S)
a).Ubicación y Extensión
El desierto desecado-Premontano Tropical se ubica en la región latitudinal
Tropical del país con una superficie de 8,140 Km2. y su equivalente
Zona de Vida, desierto desecado-Subtropical, se distribuye en la franja
latitudinal Subtropical con una superficie de 33,760 Km2. Ambas Zonas
de Vida totalizan una extensión de 41,900 Km2.,es decir el 3.2% de la
superficie territorial del país.
Geográficamente, se extienden a lo largo del litoral comprendiendo
planicies y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar
hasta 1,800 mètros de altura. El desierto desecado-Premontano Tropical
se encuentra desde 5° 02‘ hasta 8° 00' de latitud Sur y el desierto
desecado-Subtropical, desde 7° 40' hasta 17° 13' de latitud Sur. Las
principales localidades que se ubican en el desierto desecado-
Premontano Tropical son: Paita, Lambayeque, Chiclayo, San Pedro de Lloc
y Pacasmayo, entre las mas importantes y, para el caso del desierto
desecado-Subtropical, se tiene: Trujillo, Chimbote , Casma, Huarmey,
Huacho, Lima, Cafiete, Chincha, Pisco, lea, Palpa, Nazca, Caraveliy Aplao,
entre otras.
b. Clima
En el desierto desecado-Premontano Tropical (dd-PT), donde existen 8
estaciones climatológicas, la biotemperatura media anual maxima es de
22.9° C (Paita, Piura) y la media minima, de 19.5°C (Viru, La Libertad). El
promedio maximo de precipitación total por año es de 21.6 milimetros
(Chiclayo, Lambayeque) y el promedio minimo, de 2.2 milfmetros (Reque,
Lambayeque).
En el desierto desecado-Subtropical (dd-S), donde existen 55 estaciones
climatológicas y 4 pluviométricas, la biotemperatura media anual máxima
es de 22.2 grados centígrados (Rinconada,Ancash) y la media mínima, de
17.9°C (Huarmey, Ancash) . El promedio máximo de precipitación total
por año es de 44.0 milímetros (La Punta, Lima) y el promedio minimo, de
2.2 milimetros (Santa Isabel, Arequipa).
Segun el Diagrama de Holdridge, el promedio de evapotranspiración
potencial total por año, para ambas Zonas de Vida, varia entre 32 y mas
de 64 veces el valor de la precipitación y, por lo tanto, se ubican en la
provincia de humedad: DESECADO.
c. Relieve y Suelos
El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, variando
a abrupto, en los cerros aislados o en la Cordillera antigua de la
Costa. El escenario edáfico esta representado por suelos de
textura variable, entre ligeros a finos, con cementaciones
salinas, cálcicas o gipsicas (yeso) y con incipiente horizonte A
superficial con menos de 1% de materia orgánica.
Los grupos edafogénicos representativos son los Yermosoles
calcicos o gipsicos, Solonchaks (suelos salinos), Fluvisoles
(propio de los valles costeros irrigados) y, donde predominan las
arenas, los Regosoles, como formaciones dunosas. Los Litosoles
y las formaciones líticas son típicos de aquellas áreas empinadas
en donde aparece el material rocoso» Completan el cuadro
edáfico suelos de naturaleza volcanica (Andosoles vitricos).
d. Vegetación
La vegetación no existe o es muy escasa, apareciendo especies ha
lófitas distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del
extenso y monótono arenal grisáceo eólico.
e.—Uso Actual y Potencial de la Tierra
Mayormente, el uso agropecuario se ubica en los valles costeros
que disponen de riego permanente; en ellos, se ha desarrollado
una agricultura amplia y diversificada, incluyendo pastizales, con
rendimientos unitarios de los mas elevados del pais.
Potencialmente, en la mayoría de las tierras de estas Zonas de
Vida, actualmente eriazas , es posible mediante riego, llevar a
cabo o fijar una agricultura de carácter permanente y
económicamente productiva.
1.desierto desecado Premontano Tropical
2.desierto desecado Subtropical
USO ACTUAL
Agricultura diversificada en valles costeros irrigados.
POTENCIAL 0 VOCACION
Buen potencial en suelos apropiados y supeditado a dotación
permanente de agua.
USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS ZONAS DE VIDA
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Zonas de vida según Holdridge

  • 1. FACULTAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO “ ECOLOGIA APLICADA ” Tema: Zonas de Vida BENIGNO GOMEZ ESCRIBA INGENIERO GEOGRAFO E-MAIL: gbenignopaulo@yahoo.es
  • 2. CLASIFICACION DE LAS ZONAS DE VIDA DEL MUNDO El sistema de Leslie R. Holdridge fue dada a conocer por primera vez en 1947. Leslie Holdrigde (1907 - 1999) botánico y climatólogo estadounidense Trabajó en bosques tropicales y observó similitudes en la fisonomía o apariencia de la vegetación, aunque no en la composición florística. ¿Qué factores propician tal similitud? El sistema define en forma cuantitativa la relación que existe en el orden natural entre los factores principales del clima (factores independientes) y la vegetación (factores dependientes). Es decir, subordinados a la acción directa del clima en cualquier parte del mundo.
  • 3. El sistema se apoya en un modelo matemático que describe en forma resumida las características principales y los valores cuantitativos climáticos de las distintas zonas de vida que comprende esta clasificación. Holdridge asimismo reconoció que dentro de cualquier división natural del clima existe una variación local en la fisonomía de la vegetación, vinculada a las condiciones específicas de topografía, suelo, exposición, actividad animal e inclusive del hombre y sus manifestaciones culturales.
  • 4. FACTORES QUE DETERMINAN UNA ZONA DE VIDA SEGÚN HOLDRIDGE 1.La biotemperatura media anual (en escala logarítmica): El crecimiento de las plantas ocurre en un rango de temperaturas de 0 °C a 30 °C, por debajo de la de congelación se toman como 0 °C, ya que las plantas se aletargan a esas temperaturas. 2.La precipitación anual en mm (en escala logarítmica). 3.La evapotranspiración potencial (EPT) La relación entre la evapotranspiración y la precipitación media anual. Determina las provincias de humedad.
  • 5. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE VIDA DE L.R. HOLDRIDGE Permite clasificar las diferentes áreas del mundo, desde el ecuador hasta los polos (regiones latitudinales) y desde el nivel del mar hasta las nieves perpetuas (pisos altitudinales). Zona de vida: grupo de asociaciones vegetales dentro, las cuales tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo”. Este sistema esta basado en la fisonomía o apariencia de la vegetación y no en la composición florística.
  • 6. DIAGRAMA BIOCLIMATICO Modelo matemático y de configuración tridimensional que demuestra la interacción de los factores climáticos temperatura (biotemperatura), precipitación y humedad ambiental (relación de evapotranspiración potencial) que abarca todas las zonas de vida que pueden ocurrir en el mundo. Biotemperatura media anual .- Es la temperatura del aire aproximadamente (0ºC – 30ºC) que determina el ritmo e intensidad de los procesos fisiológicos de las plantas (fotosíntesis de las plantas, respiración y transpiración) y la tasa de evaporación directa de agua contenida en el suelo y en la vegetación. De corresponder a un promedio anual de largo periodo, pero aceptable 10 años consecutivos.
  • 7. Obtención de la Biotemperatura: El método más factible y aceptable es tomar las máximas y mínimas del día o mes, considerando como 0ºC cualquier valor negativo y dividiendo el total entre dos. El promedio de un año se determina sumando los valores de las medias del día o mes y dividiendo la suma entre 365.25 días o 12 meses respectivamente. 1). BioTºC X de un día o mes = TºC Max. + TºC Min 2 2). BioTºC X de un año =Bio TºC X/dia o Bio TºC X/mes 365.25 12
  • 8. 3).Una tercera alternativa para el calculo de biotemperatura, pero menos precisa es obteniendo la temperatura media de cada mes. Se presentan tres casos: a. Si la temperatura media se encuentra entre 6ºC y 24ºC, la Biotemperatura Media es equivalente a la Temperatura Media. Si X TºC esta entre 6ºC y 24ºC, el X Bio TºC < > X TºC b. Si la Temperatura Media es mayor de 24ºC ,la Biotemperatura Media se calcula con la siguiente formula: X Bio TºC = X TºC - 3Lat ( TºC - 24 )2 100 c. Si la Temperatura Media es menor de 6ºC, la Biotemperatura Media se calcula con la siguiente formula: X Bio TºC = X TºC Max x X TºC Max X TºC Max - X TºC Min 2
  • 9. Precipitación.- Humedad condensada que cae de la atmósfera en forma de lluvia, chubasco (con viento), nieve, garúa, granizo o rocío. La precipitación que se usa en el Diagrama viene a ser un promedio anual de una serie larga de años; pudiéndose considerar aceptable un promedio de 10 años. En el Diagrama están trazadas en escala logarítmica formando un ángulo de 60º hacia la derecha con la línea de biotemperatura. Estas líneas tienen valores asignados que van doblándose sucesivamente de izquierda a derecha. 15.625 31.25 62.5 125 250 500 1000 2000 4000 8000 mm.
  • 10. Humedad Ambiental.- Esta determinada por la interrelación de dos factores: biotemperatura y precipitación y, por consiguiente, si la cantidad de agua almacenada en el suelo es lo suficientemente adecuada, la tasa de ET será cada vez mayor cuanto mas alta sea la biotemperatura. Las fajas de humedad en el Diagrama están delimitadas por líneas trazadas a escala logarítmica, formando ángulos de 60º con las líneas de la biotemperatura. Se observa que los valores mayores de 1.0 se encuentran a la izquierda y los menores a este, a la derecha.
  • 11. La ETP total por un año en milímetros puede calcularse de dos formas: a) ETP = BiotºC x 58.93 mm ºC b) Sumando los valores de ETP mensual que se calcula multiplicando la biotemperatura media mensual por las constantes 5.0, 4.84 y 4.46 según tenga el mes 31, 30 o 28 días respectivamente. 31 días x 5.00 30 días x 4.84 29 días x 4.56 28 días x 4.56 ETP anual es igual a la sumatoria de ETP mensual. Relación ETP = ETP Pp Si la Relación ETP es igual a 1 entonces hay equilibrio Pp Si es menor a 1 entonces es húmedo Si es mayor a 1 entonces es seco.
  • 12. PISOS ALTITUDINALES Y REGIONES LATITUDINALES Cuando se asciende desde el nivel mar hasta las cumbres mas elevadas de las montañas, la temperatura media experimenta un descenso progresivo dividiendo transversalmente a las montañas en fajas o pisos altitudinales delimitados por líneas de biotemperatura media anual que coinciden con determinadas alturas sobre el nivel del mar, solo validas localmente. La región Latitudinal Tropical es la única región donde es posible encontrar todas las Fajas o pisos altitudinales equivalentes a las regiones latitudinales a nivel del mar, que se distinguiría desde el Ecuador o línea Ecuatorial hasta cualquiera de los polos. (Ver cuadro y grafico).
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  • 14. INTERPRETACION DEL MAPA ECOLOGICO El mapa Ecológico del Perú a escala 1. 1’000,000 presenta la distribución geográfica de 84 zonas de vida y 17 formaciones transicionales. Región Latitudinal Tropical, desde la línea Ecuatorial hasta el paralelo 12º. Región Latitudinal Subtropical, desde 12º hasta 17º. Región Latitudinal Templada Calida, desde 17º hasta la frontera con Chile. Para su identificación, cada zona de vida natural y cada zona de carácter transicional están representadas por un “símbolo” y un “color definido”. Ejemplo: bmh – MT significa bosque muy húmedo Montano Tropical. bosque muy húmedo (zona de vida) Montano (Piso altitudinal) Tropical (Región latitudinal)
  • 15. La distribución de la “gama de color” utilizada ha sido ordenada en relación a las provincias de humedad asi: Tonos rojos que incluyen rosado, guinda y naranja para zonas de vida secas como son los desiertos. Tonos verdes, que incluye verde claro y verde oscuro para zonas pluviales. Para una misma provincia de humedad el color es el mismo en las tres regiones latitudinales. A continuación la gama de colores para las provincias de humedad: Color Provincia de Humedad Rosado desecado Guinda superárido Rojo perarido Marrón árido Naranja semiárido Amarillo subhumedo Verde claro húmedo Verde oscuro perhumedo Violeta superhumedo Violeta oscuro semisaturado
  • 16. Modo de usar el mapa: 1.Una vez establecida en el mapa el área o el lugar que se desea identificar se busca el símbolo de la zona de vida correspondiente y, con la ayuda del color se traslada a la leyenda de las zonas de vida que aparece en el Mapa en su porción inferior izquierdo. 2.Para cada símbolo y color en la referida leyenda, se obtiene el nombre completo de la zona de vida que pertenece el lugar. 3.Luego, identificado la zona de vida se pasa al Diagrama Bioclimatico correspondiente a la Región latitudinal respectiva para completar la información pertinente a su ubicación dentro del Diagrama, piso altitudinal y los factores climáticos de biotemperatura y precipitación total por año. 4.Las áreas que muestran un patrón a color en franjas
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  • 23. Ejemplo: La localidad de Jauja pertenece a la zona de vida bosque húmedo- Montano Tropical.(bh – MT) Un promedio de precipitación total anual que se encuentra entre 500 y 100 mm.(750mm. Como promedio). Un promedio de biotemperatura anual que se encuentra entre 6 y 12ºC (9ºC como promedio).
  • 24. Ejemplos: 1. Si tenemos la siguiente información. Latitud : 8º 45´ Altitud : 3200 msnm.. Biotº : 10.25ºC. Pp : 200mm. Hallar la zona de vida correspondiente. Asociación vegetal Piso Altitudinal Región Latitudinal Matorral desértico Montano Tropical Por lo tanto la zona de vida se denomina matorral desértico Montano Tropical ( md-MT).
  • 25. 2.Si tenemos la siguiente información. Latitud : 6º 05´ Altitud : 2800 msnm.. Biotº : 13 - 20ºC. Pp : 628mm. Hallar la zona de vida correspondiente. Asociación vegetal Piso Altitudinal Región Latitudinal Bosque seco Montano Bajo Tropical Por lo tanto la zona de vida se denomina : bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT).
  • 26. 3.Si tenemos la siguiente información. Latitud : 4º 07´ Altitud : 400 msnm.. Biotº : 24.5ºC. Pp : 4200 mm. Hallar la zona de vida correspondiente. Asociación vegetal Piso Altitudinal Región Latitudinal Por lo tanto la zona de vida se denomina :(bmh-T)
  • 27. 4.Si tenemos la siguiente información. Latitud : 15º 35´ Altitud : 3400 msnm.. Biotº : 8 ºC. Pp : 50.06 mm. Hallar la zona de vida correspondiente. Asociación vegetal Piso Altitudinal Región Latitudinal Por lo tanto la zona de vida se denomina :(dp-MST)
  • 28. OBTENCION DE ETR Tener información de: Lomas de Lachay (Tº= 14.9, Pp=201 mm 1. Biot x anual Pp total anual 2. ETP = 14.9 ºC x 58.93 mm = 878 mm ºC 3. Re ETP = ETP = 878 mm = 4.37 ……(al grafico) Pp 201 mm 4. Obtener el % de Re ETP = 15.5 % 5. Obtener ETR ETR = ETP x Re ETP % = 136 mm 100 (La diferencia suelo, planta)
  • 29. OBTENCION DE LA ALTURA DE LA VEGETACION CLIMAX Altura de la vegetación = 2 biot ºC x % ETP 4 100 Altura = 2 (14.9) x 15.5 = 1.15 m (mínimo actual) 4 100 Máxima actual = 4 x 1.15 = 4.6 m.
  • 30. 1.DESIERTO DESECADO - PREMONTANO TROPICAL (dd-PT) 2. DESIERTO DESECADO - SUBTROPICAL (dd-S) a).Ubicación y Extensión El desierto desecado-Premontano Tropical se ubica en la región latitudinal Tropical del país con una superficie de 8,140 Km2. y su equivalente Zona de Vida, desierto desecado-Subtropical, se distribuye en la franja latitudinal Subtropical con una superficie de 33,760 Km2. Ambas Zonas de Vida totalizan una extensión de 41,900 Km2.,es decir el 3.2% de la superficie territorial del país. Geográficamente, se extienden a lo largo del litoral comprendiendo planicies y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta 1,800 mètros de altura. El desierto desecado-Premontano Tropical se encuentra desde 5° 02‘ hasta 8° 00' de latitud Sur y el desierto desecado-Subtropical, desde 7° 40' hasta 17° 13' de latitud Sur. Las principales localidades que se ubican en el desierto desecado- Premontano Tropical son: Paita, Lambayeque, Chiclayo, San Pedro de Lloc y Pacasmayo, entre las mas importantes y, para el caso del desierto desecado-Subtropical, se tiene: Trujillo, Chimbote , Casma, Huarmey, Huacho, Lima, Cafiete, Chincha, Pisco, lea, Palpa, Nazca, Caraveliy Aplao, entre otras.
  • 31. b. Clima En el desierto desecado-Premontano Tropical (dd-PT), donde existen 8 estaciones climatológicas, la biotemperatura media anual maxima es de 22.9° C (Paita, Piura) y la media minima, de 19.5°C (Viru, La Libertad). El promedio maximo de precipitación total por año es de 21.6 milimetros (Chiclayo, Lambayeque) y el promedio minimo, de 2.2 milfmetros (Reque, Lambayeque). En el desierto desecado-Subtropical (dd-S), donde existen 55 estaciones climatológicas y 4 pluviométricas, la biotemperatura media anual máxima es de 22.2 grados centígrados (Rinconada,Ancash) y la media mínima, de 17.9°C (Huarmey, Ancash) . El promedio máximo de precipitación total por año es de 44.0 milímetros (La Punta, Lima) y el promedio minimo, de 2.2 milimetros (Santa Isabel, Arequipa). Segun el Diagrama de Holdridge, el promedio de evapotranspiración potencial total por año, para ambas Zonas de Vida, varia entre 32 y mas de 64 veces el valor de la precipitación y, por lo tanto, se ubican en la provincia de humedad: DESECADO.
  • 32. c. Relieve y Suelos El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, variando a abrupto, en los cerros aislados o en la Cordillera antigua de la Costa. El escenario edáfico esta representado por suelos de textura variable, entre ligeros a finos, con cementaciones salinas, cálcicas o gipsicas (yeso) y con incipiente horizonte A superficial con menos de 1% de materia orgánica. Los grupos edafogénicos representativos son los Yermosoles calcicos o gipsicos, Solonchaks (suelos salinos), Fluvisoles (propio de los valles costeros irrigados) y, donde predominan las arenas, los Regosoles, como formaciones dunosas. Los Litosoles y las formaciones líticas son típicos de aquellas áreas empinadas en donde aparece el material rocoso» Completan el cuadro edáfico suelos de naturaleza volcanica (Andosoles vitricos).
  • 33. d. Vegetación La vegetación no existe o es muy escasa, apareciendo especies ha lófitas distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico. e.—Uso Actual y Potencial de la Tierra Mayormente, el uso agropecuario se ubica en los valles costeros que disponen de riego permanente; en ellos, se ha desarrollado una agricultura amplia y diversificada, incluyendo pastizales, con rendimientos unitarios de los mas elevados del pais. Potencialmente, en la mayoría de las tierras de estas Zonas de Vida, actualmente eriazas , es posible mediante riego, llevar a cabo o fijar una agricultura de carácter permanente y económicamente productiva.
  • 34. 1.desierto desecado Premontano Tropical 2.desierto desecado Subtropical USO ACTUAL Agricultura diversificada en valles costeros irrigados. POTENCIAL 0 VOCACION Buen potencial en suelos apropiados y supeditado a dotación permanente de agua. USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS ZONAS DE VIDA