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suelo . Si la lluvia caída supera esa capacidad, el exceso escurre hacia abajo en la pendiente a arroyos, breadas, ríos, lagos y océanos” (p. 43), por lo general la escorrentía se suele referir a unidades hidrográficas, lo que significa valores referidos a nivel de cuenca.

2.1.3.2. EROSIÓN EÓLICA Este tipo de erosión se debe a la acción del viento sobre los suelos, en este caso las pequeñas partículas de suelo al no contar con una humedad que facilite su unidad estructural quedan expuesta a ser removidas por la fuerza de acción del viento dependiendo el grado de acción por factores como: la velocidad el viento, y cobertura del suelo siendo características cruciales para la degradación del recurso suelo en ambientes con un déficit en el régimen de lluvias (regiones áridas) (Gifford, 2005). Blanco-Canqui y Lal (2010) definen 5 formas de erosión •

Efluxión: Remoción de partículas de tamaño de 0.1 a 0.5 mm de diámetro.

Extrusión: Movilización de partículas más grandes al anterior producto del golpe constante de partículas más pequeñas.

Detrusión: Remoción de partículas acumuladas en crestas de los terrones de suelo que quedan más expuesta a velocidades altas del viento.

Eflación: Esta forma de degradación de suelo corresponde a la remoción de partículas finas que son elevadas del lugar y no vuelven a caer en el mismo sitio

Abrasión. Erosión producto del golpe directo y continuo de las partículas.

2.2. TERRAZAS AGRÍCOLAS Las terrazas son una serie sucesiva de plataformas dispuestas de manera escalonada en las pendientes de los terrenos. Son usadas para cultivo de: hortalizas, tubérculos, granos aunque no se descarta el hecho de usar cultivos permanentes como pastos y frutales (Quispe, Romero, y Albino, 2002). Bocco y Napoletano (2017) definen a las terrazas como intervalos de montículos de tierra, construidas en terrenos que presentan pendientes pronunciadas, además se caracterizan por tener una sección trasversal bastante ancha con profundidades variables, su finalidad es reducir la velocidad del agua que fluye sobre su superficie. De esta manera, se evita el transporte de sus partículas de manera acelerada (erosión) y también permite la actividad agrícola, son también una solución bajo condiciones topográficas extremas (Guyer, 2019).


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Capítulo 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7min
pages 88-92

4.2. DISCUSION

5min
pages 81-84

Figura 31: Comparación de pares para volúmenes generales Figura 32:Análisis de detección de cambios para el levantamiento “B” vs “C” (B_v/C_v)73

5min
pages 75-80

Figura 29:Comparación de pares para volúmenes positivos

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Figura 30: Comparación de pares para volúmenes negativos

1min
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Tabla 6: Diferencia de Volúmenes Calculados (m3

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Tabla 9: ANOVA de factor único para los volúmenes generales

2min
pages 71-72

de 3 meses

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Tabla 4:Puntos de control calculados

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Figura 20:Precisiones alcanzadas en el pos proceso de levantamiento GNSS

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3.2.4. FASE 3: LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO

1min
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Tabla 3:Relaciones de comparación establecidas

2min
pages 54-55

Figura 17:Planificación de vuelo para volar el área piloto

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nivel

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Figura 15:Agronivel Figura 16:Ilustracicón de proceso de trazado de contornos para construcción de curvas de

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Capítulo 3. METODOLOGÍA

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Figura 11: Nube de puntos

1min
pages 38-39

3.2.1. MATERIALES

1min
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Figura 2:Factores que afectan la erosión causada por el agua

1min
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2.3.3. FOTOGRAMETRÍA AÉREA DIGITAL

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2.3.1. SENSORES Y PLATAFORMAS

1min
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1.5. ALCANCE

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imágenes mediante el algoritmo SfM

3min
pages 36-37

2.2. TERRAZAS AGRÍCOLAS

1min
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fotogramétrica

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2.3.2. PLATAFORMAS UAV/DRONE/VANT

3min
pages 29-30
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