6 research outputs found

    Climate Patterns and Their Influence in the Cordillera Blanca, Peru, Deduced from Spectral Analysis Techniques

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    Climate patterns are natural processes that drive climate variability in the short, medium, and long term. Characterizing the patterns behind climate variability is essential to understand the functioning of the regional atmospheric system. Since investigations typically reveal only the link and extent of the influence of climate patterns in specific regions, the magnitude of that influence in meteorological records usually remains unclear. The central Peruvian Andes are affected by most of the common climate patterns of tropical areas, such as Intertropical Convergence Zone (ITCZ), Sea Surface Temperature (SST), solar irradiance, Madden Julian Oscillation (MJO), Pacific Decadal Oscillation (PDO), and El Niño Southern Oscillation (ENSO). They are also affected by regional processes that are exclusive from South America, such as the South American Low-Level Jet (SALLJ), South American Monsoon System (SAMS), Bolivian High (BH), and Humboldt Current. The aim of this research is to study the climate variability of precipitation, maximum and minimum temperatura records over Cordillera Blanca (Peru), and its relationship with the intensity and periodicity of the common climate patterns that affect this region. To achieve this aim, a spectral analysis based on Lomb’s Periodogram was performed over meteorological records (1986–2019) and over different climate pattern indexes. Results show a coincidence in periodicity between MJO and SALLJ, with monthly cycles for precipitation and temperature (27-day, 56-day, and 90-day cycles). Moreover, the most intense periodicities, such as annual (365 days) and biannual (182 and 122 days) cycles in meteorological variables, possibly would be led by ITCZ and ENSO together, as well as a combination of the Humboldt Current and SALLJ. Additionally, interannual periodicities (3-year, 4.5-year, 5.6–7-year and 11-year cycles) would have coincidence with the ENSO–solar combination, while the longest cycles (16 years) could match PDO variability

    Virtualizing university teaching through Open Educational Resources by means of ArcGIS Online (REARGOL)

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    La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID19) ha demostrado la necesidad de acelerar la digitalización de la docencia universitaria. Las herramientas digitales para la transferencia ciencia-educación, que ya eran esenciales para asegurar la calidad de la docencia presencial, se han transformado en imprescindibles cuando las circunstancias han impuesto la docencia virtual. El proyecto REARGOL ha desarrollado y ensayado en ArcGIS online instrumentos para la virtualización de contenidos en asignaturas de grado y máster, sobre geomorfología, gestión de desastres, patrimonio natural y patrimonio cultural. Ha sido un ensayo piloto, replicable en todas las titulaciones y temáticas susceptibles de generar información geoespacial (prácticamente todos los títulos y áreas de conocimiento). El único límite es la imaginación. El proyecto ha priorizado la participación de estudiantes de grado, máster y doctorado, que han desarrollado 4 tipos de aplicaciones: Mapas Web y Web AppBuilder (visores cartográficos interactivos), encuestas Survey 123 (formularios recogida de datos), Cuadros de Mandos (plataformas online que permiten combinar varias aplicaciones) y Story Maps (presentaciones para mostrar conjuntamente información y aplicaciones ArcGIS online). Las aplicaciones que se ensayaron con éxito durante el curso 2020-2021, en asignaturas de grado y máster, así como en TFMs y TFGs, continúan utilizándose en el curso 2021-2022.The SARS-CoV-2 (COVID19) pandemic has shown the urgent need to improve university teaching. Digital resources for Science-Education transfer, which already were crucial for ensuring the quality of face-to-face teaching, turned to be indispensable when the health crisis forced virtual teaching. The REARGOL project has developed and tested ArcGIS Online tools for the virtualization of Bachelor’s and Master’s courses focused on geomorphology, natural disaster management, and natural and cultural heritage. This has been a preliminary test that could be applied to all undergraduate and postgraduate degrees, that can produce geospatial information in all knowledge areas. Imagination is the only constraint. The project has prioritized the participation of undergraduate and postgraduate students (Master and PhD). The project has priorized the participation of undergraduate and postgraduate (Master’s and PhD) students. They have developed four types of applications: Web Maps and Web AppBuilder (interactive cartographical viewers), Survey 123 (data collection forms), Dashboards (online platforms allowing to combine several applications) and Story Maps (presentations for displaying information and ArcGIS online applications). The tools successfully tested during the 2020-2021 academic year are still being used in the current one, in Bachelor’s and Master’s degrees, as well as in Bachelor’s and Master’s final dissertations.Depto. de GeografíaFac. de Geografía e HistoriaFALSEsubmitte

    Medio periglaciar, permafrost y riesgos naturales en un volcán tropical extinto: Nevado Chachani (sur de Perú)

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    El Nevado Chachani (16°11' S; 71°31' W; 6.057 m s.n.m.), situado en la Cordillera Occidental de los Andes Centrales (Sur de Perú) y a 22 km de la ciudad de Arequipa, no presenta actualmente ningún signo de actividad volcánica. En las laderas orientadas hacia el sur se han encontrado glaciares rocosos que muestran evidencias geomorfológicas de encontrarse activos. La presencia de estas formas ha motivado el planteamiento del objetivo del presente trabajo, que consiste en delimitar el área caracterizada por unos determinados parámetros térmicos que posibilitan el desarrollo de los procesos periglaciares y realizar un primer acercamiento a la localización de permafrost en el Nevado Chachani. El interés del tema, en relación con el Cambio Global, radica en la posible presencia de un recurso hídrico, así como las consecuencias económicas que las variaciones de estos sistemas conllevarán a las comunidades humanas. Para ello se han instalado sondas térmicas en el interior del suelo y en el aire en tres estaciones en la ladera sur del complejo volcánico (4.850, 4.976 y 5.331 m). El análisis de la distribución de las temperaturas del aire señala que el límite inferior del ámbito periglaciar se localiza a 4.650 m y por encima de los 5.615 m los procesos de la helada son dominantes. Por otro lado, la aplicación del modelo de distribución de permafrost indica la posible existencia de permafrost por encima de los 5.050 m en las laderas meridionales.The Nevado Chachani (16 ° 11 'S 71 ° 31' W, 6057 m asl) is located in the Cordillera Occidental of the Central Andes (Southern Peru), 22 km from the city of Arequipa. No current or recent eruptive activity has been recorded or detected. Rock glaciers can be found on south-facing slopes, some of them showing geomorphologic evidence of activity. The presence of these landforms has led to the approach the objective of this work which consists of delineating the extent in which thermal characteristics allow the existence of periglacial processes and performs a first approach to the location of permafrost in the Nevado Chachani. The importance of the permafrost distribution, and its relationship to Global Change, lies in the presence of important water resource and the economic consequences that could lead to human communities the changes in these systems. Three sampling stations were installed on the Southeast slope of the volcano complex (4850, 4976 and 5331 m) with an air probe and ground probes at several depths. The analysis of the distribution of air temperatures indicates that the lower limit of periglacial area is located at 4651 m and above 5617 m the freezing processes are dominant. Furthermore, the implementation of permafrost distribution model indicates the possible existence of permafrost above 5050 m on the southern slopes

    Periglacial environment, permafrost and natural hazards in an extinct tropical volcano: Nevado Chachani (Southern Peru)

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    El Nevado Chachani (16°11' S; 71°31' W; 6.057 m s.n.m.), situado en la Cordillera Occidental de los Andes Centrales (Sur de Perú) y a 22 km de la ciudad de Arequipa, no presenta actualmente ningún signo de actividad volcánica. En las laderas orientadas hacia el sur se han encontrado glaciares rocosos que muestran evidencias geomorfológicas de encontrarse activos. La presencia de estas formas ha motivado el planteamiento del objetivo del presente trabajo, que consiste en delimitar el área caracterizada por unos determinados parámetros térmicos que posibilitan el desarrollo de los procesos periglaciares y realizar un primer acercamiento a la localización de permafrost en el Nevado Chachani. El interés del tema, en relación con el Cambio Global, radica en la posible presencia de un recurso hídrico, así como las consecuencias económicas que las variaciones de estos sistemas conllevarán a las comunidades humanas. Para ello se han instalado sondas térmicas en el interior del suelo y en el aire en tres estaciones en la ladera sur del complejo volcánico (4.850, 4.976 y 5.331 m). El análisis de la distribución de las temperaturas del aire señala que el límite inferior del ámbito periglaciar se localiza a 4.650 m y por encima de los 5.615 m los procesos de la helada son dominantes. Por otro lado, la aplicación del modelo de distribución de permafrost indica la posible existencia de permafrost por encima de los 5.050 m en las laderas meridionales.The Nevado Chachani (16 ° 11 'S 71 ° 31' W, 6057 m asl) is located in the Cordillera Occidental of the Central Andes (Southern Peru), 22 km from the city of Arequipa. No current or recent eruptive activity has been recorded or detected. Rock glaciers can be found on south-facing slopes, some of them showing geomorphologic evidence of activity. The presence of these landforms has led to the approach the objective of this work which consists of delineating the extent in which thermal characteristics allow the existence of periglacial processes and performs a first approach to the location of permafrost in the Nevado Chachani. The importance of the permafrost distribution, and its relationship to Global Change, lies in the presence of important water resource and the economic consequences that could lead to human communities the changes in these systems. Three sampling stations were installed on the Southeast slope of the volcano complex (4850, 4976 and 5331 m) with an air probe and ground probes at several depths. The analysis of the distribution of air temperatures indicates that the lower limit of periglacial area is located at 4651 m and above 5617 m the freezing processes are dominant. Furthermore, the implementation of permafrost distribution model indicates the possible existence of permafrost above 5050 m on the southern slopes
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