Evolución de la morfodinámica del sistema fluvial del Río Magdalena durante el Holoceno en la cuenca del Valle Medio del Magdalena entre Barrancabermeja y Aguachica, Colombia

dc.contributor.advisorSarmiento Pérez, Gustavo Adolfo
dc.contributor.advisorTorres Acosta, Verónica
dc.contributor.authorMeneses Angulo, Luisa Fernanda
dc.contributor.orcidMeneses Angulo, Luisa Fernanda [0009000612845539]spa
dc.coverage.regionMagdalena, Río, Colombia
dc.date.accessioned2024-01-22T14:34:41Z
dc.date.available2024-01-22T14:34:41Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionilustraciones, diagramas, figuras, fotografías, mapasspa
dc.description.abstractEl río Magdalena, principal sistema fluvial de Colombia, exhibe un comportamiento de río trenzado desde el Valle Superior del Magdalena (VSM), sin embargo, cambia su morfodinámica en el Valle Medio del Magdalena (VMM), de manera que entre las poblaciones de Barrancabermeja y Aguachica presenta tramos intercalados de sistema trenzado y anastomosado. Finalmente, al norte de Aguachica se constituye como un río anastomosado. Las posibles explicaciones que se le han dado a este fenómeno sugieren una estrecha asociación entre la tasa de hundimiento de la cuenca con la tasa de sedimentación y a fluctuaciones del nivel del río producto de deglaciaciones en el Holoceno, sin embargo, esta investigación busca analizar la evolución de la morfodinámica del sistema fluvial del río Magdalena y los procesos que ocasionaron la variación del comportamiento del río en el área de estudio, desde la relación entra la geomorfología y la dinámica fluvial. Mediante interpretación de imágenes satelitales, trabajo de campo y estudio de variables hidro-climatológicas, se tuvo como resultado la identificación de los rasgos del sistema fluvial junto con el análisis de los componentes espacio-temporales del mismo y la evaluación de la influencia de las variables hidro-climatológicas en la dinámica del río. De manera que se caracterizaron los procesos que influyeron en su evolución morfodinámica, lo que permitió concluir que factores como: 1. Que el confinamiento del valle y el aumento del nivel base del río, son fenómenos producto del avance de los abanicos aluviales provenientes de la Cordillera Oriental; y 2. Las avulsiones de los canales, desarrolladas por interacción de los componentes del sistema fluvial; son factores que podrían controlar la evolución del río Magdalena de sistema trenzado a sistema anastomosado en el área de estudio. Asimismo, se propone un modelo que explica la evolución del sistema fluvial de río trenzado a anastomosado. (Texto tomado de la fuente)spa
dc.description.abstractThe Magdalena River, Colombia´s principal river system, exhibits a braided river behavior from the Upper Magdalena Valley (VSM), nevertheless it changes its morphodynamics in the Middle Magdalena Valley (VMM), such between the towns of Barrancabermeja and Aguachica the Magdalena River presents interpersed sections of braided and anastomosed system. Finally from Aguachica onwards, it becomes an anastomosed river. The possible explanations that have been given to this phenomenon suggest a close association between the basin subsidence rate with the sedimentation rate, and fluctuations in the river level due to the Holocene deglaciation. Nevertheless, this research aims to analyze the evolution of the morphodynamics of the Magdalena River fluvial system and the processes that caused the variation of the behavior of the study area, from the relationship between geomorphology and fluvial dynamics. Through the interpretation of satellite images, field work and the study of hydro-climatological variables, the identification of the features of the fluvial system was obtained together with the análisis of its spatiotemporal components and the evaluation of the influence of hydro-climatological variables on the river’s dynamics. Thus, the processes that influenced its morphodynamic evolution were characterized, which lead to the conclusion that factors as: 1. The valley confinement and the increase of the base level of the river, are both phenomena resulting from the advance of alluvial fans coming from the Eastern Cordillera; and 2. The avulsions of the channels, developed by the interaction of the components of the fluvial system; both are factors that might control the evolution of the Magdalena River from a braided system to an anastomosed system in the study area. Likewise, a model is proposed that explains the evolution of the fluvial system from braided to anastomosed river.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias - Geologíaspa
dc.description.researchareaDinámica fluvialspa
dc.format.extentxix, 114 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85387
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.facultyFacultad de Cienciasspa
dc.publisher.placeBogotá, Colombiaspa
dc.publisher.programBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Geologíaspa
dc.relation.referencesAceituno, F., Loaiza, N. (2014). Early and Middle Holocene evidence for plant use and cultivation in the Middle Cauca River Basin, Cordillera Central (Colombia). Quaternary Science Reviews, 86, 49- 62.spa
dc.relation.referencesAlcántara-Ayala, I. (2000). Índice de susceptibilidad a movimientos del terreno y su aplicación en una región semiárida. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 17 (1), 66-75.spa
dc.relation.referencesÁngel-Martínez, C. E., Prieto-Gómez, G. A., Cristancho-Mejía, F. (2020). Modelo geológico- geofísico (escala regional) Producto 5. Proyecto MEGIA.spa
dc.relation.referencesBajjali, W. (2018). ArcGIS for Environmental and Water Issues. Gewerbestrasse: Springer.spa
dc.relation.referencesBenfield, A., Yu, Z., Benavides, J.C. (2021). Environmental controls over Holocene carbon accumulation in Distichia muscoides-dominated peatlands in the eastern Andes of Colombia. Quaternary Science Reviews, 251.spa
dc.relation.referencesBritish Society for Geomorphology, BSG (2015). 10 reasons why geomorphology of wetlands is important. London, UK.spa
dc.relation.referencesBSG - British Society for Geomorphology. (2014). 10 reasons why geomorphology is important. London, UK.spa
dc.relation.referencesCaballero, M., Peinalba, M.C., Martínez, M., Ortega-Guerrero, B., Vázquez, L. (2005). A Holocene record from a former coastal lagoon in Bahia Kino, Gulf of California, Mexico. The Holocene, 15 (8), 1236-1244.spa
dc.relation.referencesCampbell, C. V. (1967). Lamina, laminaset, bed and bedset. Sedimentology, 8, 7-26.spa
dc.relation.referencesCampos Aranda, D.F. (1998). Procesos del ciclo hidrológico. México: Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, Facultad de Ingeniería.spa
dc.relation.referencesCardale de Schrimpff, M., Berrio, J.C., Groot, A.M., Botero, P., Duncan, N. (2019). Culture and the environment on the floodplain of the river Cauca in southwestern Colombia: Reconstructing the evidence from the Late Pleistocene to the Late Holocene. Quaternary International, 505, 34-54.spa
dc.relation.referencesCardozo, A.Y.V., Ferreira, D., Mendes da Silva, E., Duque, S.R.E., Rangel, J.O.Ch., Sifeddine, A., Turcq., B., Spadano, A.L. (2014). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 415, 127– 136.spa
dc.relation.referencesCarson, M. A, Kirkby, M. J. (2009). Hillslope Form and Process. Cambridge: Cambridge University Press.spa
dc.relation.referencesCastillo, M., Lugo-Hubp, J. (2011). Estado actual del conocimiento, clasificación y propuesta de inclusión del término knickpoint en el léxico geológico- geomorfológico del español. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 63 (2), 353-364.spa
dc.relation.referencesColombo, F. (2010). Abanicos aluviales: Secuencias y modelos de sedimentación. En Arche, A (ed), Sedimentología. Barcelona: Textos Universitarios.spa
dc.relation.referencesDNP - Departamento Nacional de Planeación. (2017). Efectos económicos de futuras sequías en Colombia: Estimación a partir del Fenómeno El Niño 2015. Dirección de estudios económicos. Bogotá, Colombia.spa
dc.relation.referencesDonchyts, G., Baart, F., Winsemius, H., Gorelick, N., Kwadijk, J., & van de Giesen, N. (2016). Earth’s Surface water change over the past 30 years. Nature Climate Change, 6 (9), 810–813.spa
dc.relation.referencesESRI (2022). EVI. Recuperado de https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/arcpy/spatial- analyst/evi.htmspa
dc.relation.referencesEuropean Space Agency, ESA (2015). Sentinel-2 User Handbook. Paris, France.spa
dc.relation.referencesFerguson, R. I., 1987. Accuracy and precision of methods for estimating river loads, Earth Surface Processes and Landforms, 12, 95-104.spa
dc.relation.referencesFlórez, A. (2003). Colombia: evolución de sus relieves y modelados. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, Unilibros.spa
dc.relation.referencesGarcía, Y., Añez, M. (2017). Evolución reciente de los drenajes de los ríos Chicamocha y Suarez. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.spa
dc.relation.referencesGarcía-Chevesich, P. (2009). Erosion processes and control. The University of Arizona, Tucson, United States.spa
dc.relation.referencesGómez, A., Berrío, J.C., Hooghiemstra, H., Becerra, M., Marchant, R. (2007). A Holocene pollen record of vegetation change and human impact from Pantano de Vargas, an intra-Andean basin of Duitama, Colombia. Review of Palaeobotany and Palynology, 145, 143–157.spa
dc.relation.referencesGrupo de investigación HYDS (2021). Modelo hidrodinámico multiescala. Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC No. FP44842-157-20218. Producto 7. Proyecto MEGIA: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.spa
dc.relation.referencesHydroBASINS. (2014). Hydrosheds. Recuperado de https://www.hydrosheds.orgspa
dc.relation.referencesIDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2010). Flórez, A., Barajas, A., Jaramillo, O., Barrera, M., Williams, J., Tobón, E., Martínez, N., Ceballos, J., Velandia, A., Chávez, L., Prieto, A., Ramírez, D. Sistemas Morfogénicos del Territorio Colombiano. Bogotá.spa
dc.relation.referencesIDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2021). Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM. Recuperado de https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo- Sostenible/Cat-logo-Nacional-de-Estaciones-del-IDEAM/hp9r-jxuuspa
dc.relation.referencesIGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2013). Descripción y Corrección de Productos Landsat 8 LDCM (Landsat Data Continuity Mission). Grupo Interno de Trabajo en Percepción Remota y Aplicaciones Geográficas. Bogotá, Colombia.spa
dc.relation.referencesJaramillo, A., Villamizar, V., Calvo, J., Rangel, J., Parra, N. (2015). Orígenes y análisis del territorio en las ciénagas de El Congo, Musanda, Doña María, El Sordo, Juncal, Baquero, Morales y Sostilla (sur del Cesar). En Rangel, J (ed.), Colombia, diversidad biótica XIII: complejo cenagoso Zapatosa y ciénagas del Sur del Cesar. Biodiversidad, conservación y manejo. (19 – 54). Bogotá: Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesJaramillo, A., Villamizar, V., Calvo, J., Rangel, J., Parra, N. (2015). Los sedimentos de las ciénagas de El Congo, Musanda, Doña María, El Sordo, Juncal, Baquero, Morales y Sostilla (sur del Cesar). En Rangel, J (ed.), Colombia, diversidad biótica XIII: complejo cenagoso Zapatosa y ciénagas del Sur del Cesar. Biodiversidad, conservación y manejo. (55 - 84). Bogotá: Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesKleinhans, M.G., De Hass, T., Lavooi, E., Makaske, B. (2012). Evaluating competing hypotheses for the origin and dynamics of river anastomosis. Earth Surface Processes and Landforms. 36 p.spa
dc.relation.referencesLatrubesse, E.M. (2003). The late Quaternary paleohydrology of large South-American fluvial systems. In Gregory, K.J and Benito, G. (ed.), Palaeohydrology: Understanding Global Change. (193 – 215). New York: Wiley.spa
dc.relation.referencesLatrubesse, E.M. (2008). Patterns of anabranching channels: The ultimate end-member adjustment of mega rivers. Geomorphology, 101, 130–145.spa
dc.relation.referencesLEH-UN – Laboratorio de Ensayos Hidráulicos Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá (2005). Río Magdalena geomorfología y dinámica fluvial. Sector Betania – La Gloria.spa
dc.relation.referencesLópez, C.E. (2021). Landscapes variability and the early peopling of the inter-Andean Magdalena Valley, Colombia (South America). Quaternary International, 578, 139-154.spa
dc.relation.referencesMakaske, B. (2001). Anastomosing rivers: A review of their classification, origin, and sedimentary products. Earth-Science Reviews, 53, 149 – 196.spa
dc.relation.referencesMakaske, B., Lavooi, E., De Haas, T., Kleinhans, M., Smith, D. (2017). Upstream control of river anastomosis by sediment overloading, upper Columbia River, British Columbia, Canada. Sedimentology, 64, 1488–1510.spa
dc.relation.referencesMakaske, B., Smith, D., Berendsen, H., Boer, A., van Nielen-Kiezebrink, M., Locking, T. (2009). Hydraulic and sedimentary processes causing anastomosing morphology of the upper Columbia River, British Columbia, Canada. Geomorphology, 111, 194–205.spa
dc.relation.referencesMora, G., Martínez, J. I. (2005). Sedimentary metal ratios in the Colombia Basin as indicators for water balance change in northern South America during the past 400,000 years. Paleoceanography, 20, 1 – 12.spa
dc.relation.referencesMorales, L. G. Podesta, D. J.,Hatfield, W. C., Tanner, H., Jones, S. H., Barker, M. H., O’donoghue, D. J., Moler, C. E., Dubois, E. P., Ja- Cobs, C., And Goss, C. R. (1958), General geology & oil occurrences of the Middle Magdalena Valley, Colombia: Habitat of Oil. Symposium, American Association of Petroleum Geologists.641-695.spa
dc.relation.referencesMoreno, C.J., Horton, B.K., Caballero, V., Mora, A., Parra, M. & Sierra J. (2011). Depositional and provenance record of the Paleogene transition from foreland to hinterland basin evolution during Andean orogenesis, northern Middle Magdalena Valley Basin, Colombia. Journal of South American Earth Sciences, 32, 246-263.spa
dc.relation.referencesMorón-Polanco, S. E. (2016). Understanding the origin and controls on the development of anabranching rivers. The University of Adelaide, Adelaide, Australia.spa
dc.relation.referencesNanson, G. C., Knighton, A. D. (1996). Anabranching rivers: their cause, character and classification, Earth Surface processes and landforms, 21, 217-239.spa
dc.relation.referencesNardini, A., Yepez, S., Zuniga, L., Gualtieri, C., Bejarano, M. D. (2020). A Computer Aided Approach for River Styles—Inspired Characterization of Large Basins: The Magdalena River (Colombia). Water, 12 (1147), 29 p.spa
dc.relation.referencesNASA (2021). The tropical rainfall measuring mission (TRMM). Recuperado de https://gpm.nasa.gov/missions/trmmspa
dc.relation.referencesNie, J. Horton, B. K., Saylor, J.E., Mora, A., Mange, M. Garzio- Ne, C. N., Basu, A., Moreno, C. J., Caballero, V. & Parra, M. (2012). Integrated provenance analysis of a convergent retroarc foreland system heavy minerals, Nd isotopes, and sandstone compositions of the Middle Valley basin, northern Andes, Colombia. Earth Science Reviews, 11, 111-126.spa
dc.relation.referencesNOAA (2021). Cold & Warm Episodes by season. Recuperado de https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.phpspa
dc.relation.referencesOchoa, T. (2011). Hidráulica de ríos y procesos morfológicos. Bogotá: Ecoe ediciones.spa
dc.relation.referencesPye, K., Rhodes, E.G. (1985). Holocene development of an episodic transgressive dune barrier, Ramsay Bay, North Queensland, Australia. Marine Geology, 64. 189—202.spa
dc.relation.referencesRodríguez, A. (1985). Las cuencas intramontanas Andinas. II Simposio Bolivariano. Bogotá.spa
dc.relation.referencesRomero, F., Donado, L: D., Sarmiento, G. (2018). Plan Operativo del Proyecto MEGIA – Modelo multiescala de gestion integral del agua con análisis de incertidumbre de la información para la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio del Magdalena. En Proyecto de Investigación – Contrato RC No. FP44842-157-2018.spa
dc.relation.referencesSarmiento, G., Puentes, J., Sierra, C. (2015). Evolución Geológica y Estratigrafía del Sector Norte del Valle Medio del Magdalena. Geología Norandina, 12, 51-82.spa
dc.relation.referencesSarmiento, G., Bonilla, G., Atuesta, D., Bermúdez, J., García, D., Hernández, S., López, L., Valdivieso, G. (2022). Litogeoquímica del área de estudio en el Valle Medio del Magdalena. Producto 4 Proyecto MEGIA [Manuscrito no publicado]. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.spa
dc.relation.referencesSarmiento, G., Villamizar, V., Meneses, L., Torres, V. (2023). Geodinámica fluvial área de estudio en el Valle Medio del Magdalena. Producto 3 Proyecto MEGIA [Manuscrito no publicado]. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.spa
dc.relation.referencesSchumm, S. (1977). The fluvial system. New York:Wiley.spa
dc.relation.referencesSGC – Servicio Geológico Colombiano. Gómez, J., Montes, N.E., compiladores. (2020). Mapa Geológico de Colombia en Relieve 2020. Escala 1:1 000 000. Servicio Geológico Colombiano, 2 hojas. Bogotá.spa
dc.relation.referencesSinha, R., Latrubesse, E., Nanson, G. (2012). Quaternary fluvial systems of tropics: Major issues and status of research. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, (356-357), 1-15.spa
dc.relation.referencesSlingerland, R., Smith, N. (2004). River avulsions and their deposits. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 32, 257-285.spa
dc.relation.referencesSmith, D., Putman, P. (1980). Anastomosed river deposits: modern and ancient examples in Alberta, Canada. Canadian Journal of Earth Sciences, 17. 1396-1406.spa
dc.relation.referencesSmith, D.G. (1986). Anastomosing river deposits, sedimentation rates and basin subsidence, Magdalena River, northwestern Colombia, South America. Sedimentary Geology, 46, 177-196.spa
dc.relation.referencesSolomina, N., Bradley, R., Hodgson, D., Ivy-Ochs, S., Jomelli, V., Mackintosh, A., Nesje, A., Owen, L., Wanner, H., Wiles, G., Young, N. (2015). Holocene glacier fluctuations. Quaternary Science Reviews. 111, 9-34.spa
dc.relation.referencesStrahler, A. (1957). Quantitative análisis of watershed geomorphology. Transactions, American Geophysical Union, 38 (6), 913-920.spa
dc.relation.referencesTanner, W. (1974). The Incomplete Flood Plain. Geology, 2. 105-108.spa
dc.relation.referencesThissen, J.J.M. (2019). Automating surface water detection for rivers the estimation of the geometry of rivers based on optical earth observation sensors. University of Twente, Enschede, Netherlands.spa
dc.relation.referencesUSGS - United States Geological Survey. (2019). The Natural Water Cycle. Recuperado de https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/el-ciclo-natural-del-agua- natural-water-cycle-spanish#8spa
dc.relation.referencesValbuena, D. L. (2017). Geomorfología y condiciones hidráulicas del sistema fluvial del rio Sinú integración multiescalar 1945 – 1999 – 2016. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.spa
dc.relation.referencesThorez, J. (1976): Practical Identification of Clay Minerals. Institute of Mineralogy, Liége state University, Belgium.spa
dc.relation.referencesTucker, M.E. (2001). Sedimentary Petrology (3 ed.). Oxford: Blackwell Science.spa
dc.relation.referencesUSDA – United States Department of Agriculture (2020). Stream Power (and River Sensitivity Coarse Screening). Recuperado de https://extension.umass.edu/riversmart/sites/extension.umass.edu.riversmart/files/fact- sheets/pdf/Task_Force_StreamPower.pdfspa
dc.relation.referencesVan der Hammen, T., Hooghiemstra, H. (2003). Interglacial–glacial Fuquene-3 pollen record from Colombia: an Eemian to Holocene climate record. Global and Planetary Change, 36, 181 – 199.spa
dc.relation.referencesVan der Hammen, T. (1986). Fluctuaciones Holocenicas del nivel de inundaciones en la cuenca del bajo Magdalena-Cauca-San Jorge (Colombia). Geología Norandina, 10, 12-18.spa
dc.relation.referencesVélez, M.I., Hooghiemstra, H., Metcalfe, S., Wille, M., Berrío, J.C. (2006). Late Glacial and Holocene environmental and climatic changes from a limnological transect through Colombia, northern South America. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 234, 81 – 96.spa
dc.relation.referencesVilla-Navarro, F., Zúñiga-Upegui, P., Castro-Roa, D., García-Melo, J., García-Melo, L., Herrada- Yara, M. (2006). Peces del alto Magdalena, cuenca del río Magdalena, Colombia. Biota Colombiana, 7 (1), 3 – 22.spa
dc.relation.referencesWang, S., Chen, Z., Smith, D. (2005). Anastomosing river system along the subsiding middle Yangtze River basin, southern China. Catena, 60, 147 – 163.spa
dc.relation.referencesWhipple, K.X., DiBiase, R.A., Crosby, B.T. (2013). Bedrock rivers. Geomorphology, 9, 550-573.spa
dc.relation.referencesXu, Hanqiu. (2006). Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote Sensing, 27 (14).spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.ddc550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorologíaspa
dc.subject.lccFotografía aérea en geomorfologíaspa
dc.subject.lccAerial photography in geomorphologyeng
dc.subject.lccGeomorfología fluvialspa
dc.subject.lccFluvial geomorphologyeng
dc.subject.lembGeomorfologíaspa
dc.subject.lembGeomorphologyeng
dc.subject.proposalSistema fluvialspa
dc.subject.proposalRío anastomosadospa
dc.subject.proposalEvolución morfodinámicaspa
dc.subject.proposalAvulsiónspa
dc.subject.proposalConfinamientospa
dc.subject.proposalFluvial systemeng
dc.subject.proposalAnastomosing rivereng
dc.subject.proposalMorphodynamics evolutioneng
dc.subject.proposalConfinementeng
dc.subject.proposalAvulsioneng
dc.subject.wikidataRío anastomosadospa
dc.subject.wikidataBraided rivereng
dc.subject.wikidataMorfología de ríospa
dc.subject.wikidataRiver morphologyeng
dc.titleEvolución de la morfodinámica del sistema fluvial del Río Magdalena durante el Holoceno en la cuenca del Valle Medio del Magdalena entre Barrancabermeja y Aguachica, Colombiaspa
dc.title.translatedEvolution of the morphodynamics of the Magdalena River fluvial system during the Holocene in the Middle Magdalena Valley basin, during the Holocene between Barrancabermeja and Aguachica, Colombiaeng
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantesspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadoresspa
dcterms.audience.professionaldevelopmentPúblico generalspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.awardtitleModelo multiescala de gestión integral del agua con análisis de incertidumbre de la información para la realización de la evaluación ambiental estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle Medio del Magdalena. MEGIAspa
oaire.fundernameContrato 157-2018 suscrito con Minciencias, antes Colciencias y financiado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANHspa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
1030556869.2023.pdf
Tamaño:
9.72 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Tesis de Maestría en Ciencias Geología

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
5.74 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: