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Experiments on Multi-Instance Retrieval

6.4 Proposed Method

6.5.2 Experiments on Multi-Instance Retrieval

Se procede a la caracterización de los regímenes térmico y pluviométrico con la finalidad de extraer la información más interesante desde el punto de vista fitoclimático (GÓMEZ , 2007):

Régimen térmico:

• Mes más cálido: ... Jul/ 12,58º C.

• Mes más frío: ... Ene/ 2,92º C.

• Temperatura media de las mínimas del mes más frío ... -2,48º C

• Temperatura media de la máximas de mas más cálido ... 30,80º C

• Oscilación media anual de la temperatura ... 33,28º C

• Temperatura media de las máximas en verano (Julio. Agosto y Septiembre) 29,20º C

• Máxima absoluta en el periodo de observación... 41,00

• Mínima absoluta en el periodo de observación ... -12,00º C

• Meses con temperatura media inferior a 6º C ... 3 (Ene, Feb y Dic).

• Meses de helada probable ... 5 (Mar, Abril, May, Sep, Oct y Nov).

• Meses de helada segura ... 3 (Enero, Feb; Dic). Régimen pluviométrico:

• Mes más lluvioso ... Dic/ 75,68 mm.

• Mes más seco ... Jul/ 15,68 mm.

• Precipitación en invierno (Ene, Feb y Mar) ... 158,42 mm.

• Precipitación en primavera (Abril, May y Jun) ... 177,44 mm.

• Precipitación en verano (Jul, Ago, Sep) ... 80,77 mm.

• Precipitación en otoño (Oct, Nov y Dic) ... 207,60 mm.

• Estación más lluviosa ...otoño.

• Estación más seca ... verano. Periodo vegetativo:

• Meses de parón vegetativo por frío (T< 6º C) ... 3 (Ene, Feb y Dic).

• Meses de parón vegetativo por aridez (P< 2T) ... 2 (Julio y Agosto).

3.1.1.4 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA.

Según la clasificación de RUIZ y RUIZ DEL CASTILLO (1977) la zona de estudio se está

encuadrada en la Depresión del Tajo y Mancha Norte, en dominio mediterráneo, con Clima

Mediterráneo continental.

3.1.1.5 CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

(ETP) POR EL MÉTODO DE THORNTHWAITE

.

Para todo lo referente a este apartado nos referiremos al texto de GÓMEZ (2007):

Concepto de evapotranspiración potencial (THORNWAITE 1944): “El agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor, en un suelo que tenga la superficie completamente cubierta por vegetación y en el supuesto de no existir limitación de agua para obtener un crecimiento vegetal optimo”.

De modo que la evapotranspiración potencial así definida es función exclusiva del clima y es independiente de la especie vegetal.

• Fundamento: Basándose en experiencias realizadas con lisímetros, Thornwaite

determinó una expresión de cálculo en la que intervienen las temperaturas medias y la latitud de cada lugar.

• Expresión:

Si Ti< 26,5º C: ETPi = 16x fi x (10 x Ti/ I)&

Si Ti >26,5ºC: ETPi = fi x (8,00356 Ti – 76,5926)

Donde,

Ti: Temperatura media del mes “i” en grados centígrados.

I: Índice de calor anual, cuyo valor es la suma de los doce valores mensuales. Ii= (Ti/5)

1,524

&: &= 0,000000675x I2 + 0,0172 x I +0,49239.

Fi: Duración media de la luz solar por comparación a un mes de 30 días y 12 horas de luz

(extraído de los apuntes de “Caracterización básica de biotopos forestales” de la Unidad Docente de Ecología de la E.U.I.T. Forestal, U.P.M.).

Los valores obtenidos para la ETP son los siguientes: MES TI I & F I (40´) ETP (mm/ mes) ETP (mm/ día) ENE 2,99 0,46 1,35 0,84 7,10 0,23 FEB 4,48 0,85 0,83 12,12 0,43 MAR 6,98 1,66 1,03 27,43 0,88 ABR 9,15 2,49 1,11 42,57 1,42 MAY 13,15 4,32 1,24 77,69 2,51 JUN 18,34 7,16 1,25 122,90 4,10 JUL 21,72 9,24 1,27 156,92 5,06 AGO 21,28 8,96 1,18 141,83 4,58 SEP 17,91 6,90 1,04 98,98 3,30 OCT 11,90 3,72 0,96 52,58 1,70 NOV 6,67 1,55 0,83 20,78 0,69 DIC 3,64 0,62 0,81 8,93 0,29 TOTAL 138,20 47,92 769,83

Tabla 4.- Cálculo del ETP.

Por lo tanto, la evapotranspiración más desfavorable se dará en el mes de julio, tomando

un valor de 5,06 mm/día.

3.1.1.6 CONCLUSIONES:

Las principales limitaciones por el clima para la introducción de especies vegetales en relación con el clima mediterráneo continental existente se dan por sequía, temperaturas máximas y heladas.

Un factor muy importante a la hora de introducir especies vegetales es que exista una cantidad de agua cuantitativa y cualitativamente suficiente. Debido al clima mediterráneo seco unido a la escasez de agua disponible para riego y al caótico diseño de red de abastecimiento de la urbanización, se introducirán, salvo excepciones, especies xerófilas.

3.1.2 EDAFOLOGÍA.

La Edafología (SERRADA, 2003) es la ciencia que estudia las características, formación, evolución y clasificación de los suelos.

Las condiciones físicas y químicas del suelo son determinantes a la hora de elegir las especies vegetales que se introducirán en el jardín.

Según SERRADA (2003): las necesidades vegetales en relación al suelo

implican la presencia de unas características mínimas que permitan su desarrollo. Según este autor resulta necesario para el correcto desarrollo vegetal la presencia del volumen mínimo de suelo para permitir un correcto desarrollo del sistema radical; una cantidad suficiente de aire para que se produzca adecuadamente la respiración de las raíces; así como agua absorbible suficiente y los minerales necesarios para la nutrición. Además no deben existir disfunciones por la presencia de alguna sustancia tóxica o de otras, que, no siéndolo puedan actuar como inhibidoras de la nutrición o de la absorción de agua. Siendo las propiedades edáficas que se corresponden con estas necesidades: profundidad, permeabilidad (textura y estructura), capacidad de retención de agua, fertilidad, salinidad, presencia de caliza activa y reacción.

Los datos de partida para el análisis de suelos han sido cedidos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.

La información ha sido extraída del examen en laboratorio de las muestras tomadas en una calicata. Las características más relevantes en relación al emplazamiento y cualidades de la zona donde se abrió dicha calicata se detallan a continuación:

• Provincia: Guadalajara.

• Término Municipal: Guadalajara.

• Finca: “El Sotillo”.

• Coordenadas UTM: o X: 490000. o Y: 4494000. • Altitud: 870 m. • Pendiente: 33%. • Orientación: Norte.

• Vegetación: Quercus ilex subsp. ballota.

• Litofacies: calizas.

Los datos corresponden a una parcela situada en el Término Municipal de Guadalajara en una zona que dista 31 Km. del Paraje “Las Caballerizas”. Se han tomado como válidos estos, por encontrarse la parcela de estudio relativamente cerca y por presentar unas características edafogenéticas similares: clima, fisiografía, roca madre, vegetación…

La distancia entre la calicata y la zona de estudio ha sido estimada sobre la capa web geográfica de Google Earth.

Según GÓMEZ (2007) uno de los objetivos principales de la analítica de muestras edáficas es disponer de información cuantificada que permita caracterizar las propiedades más importantes del suelo de modo que resulte posible la comparación entre los distintos suelos. Se hace difícil tratar un perfil como una unidad para posibilitar dicha comparación ya que cada suelo presenta diferente número de horizontes edáficos y de distintos espesores. Para

solventar este problema se proponen los Valores Característicos del Perfil (VCP)

que se definen como valores que expresan de forma trascendente el papel de la Variable Edáfica (VE) en el conjunto del perfil.

El mismo autor propone los siguientes tipos de VCP según el procedimiento de cálculo indicándose genéricamente con el subíndice i los distintos horizontes edáficos:

• MPE: el valor Medio de la Variable Edáfica (VEi ) ponderado con el espesor de

cada horizonte (Ei) según la siguiente expresión:

MPE= (∑EI X VEI )/ ∑EI.

• MRM: el valor Medio de la Variable Edáfica (VEi ) ponderado con el espesor de

cada horizonte (ei) y su posición relativa en el perfil.

GÓMEZ (2007) asume el criterio propuesto por RUSSEL y MOORE (1968) los cuales proponen que el peso de la ponderación de cada horizonte disminuya exponencialmente con la profundidad, por lo que se asigna un peso de ponderación mayor a los horizontes superficiales que a los profundos.

El peso (Wi), para un horizonte i se determina según la siguiente expresión:

WI = -E -0,02 X NIVEL INFERIOR + E -0,002 X NIVEL SUPERIOR.

Mientras que MRM se calcula como:

MRM= (∑WI X VEI)/ (∑WI)

• Vmáx y/o Vmín: los valores extremos de la Variable Edáfica (VEi) mínimo y/o

máximo según interese, de entre todos los valores que la VE toma en los diferentes horizontes del perfil.

La elección de los Valores Característicos del Perfil están determinados según interesa en función del tipo de variable edáfica.

En la interpretación de los resultados de laboratorio se indicará para cada VE el VCP elegido.

Además del análisis en laboratorio a modo introductorio se señala que según RUIZ (1996) el sustrato tiene origen sedimentario. Los sedimentos fueron depositados en el terciario. Se trata de materiales básicos y éutrofos (ricos en nutrientes).

3.1.2.1

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE

LABORATORIO Y PARAMÉTROS ECOLÓGICOS DE

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