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ABSTRACTS / RESUMES - Comitato Glaciologico Italiano

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lORGE LOPEZ-BLANCO ', LEOPOLDO GALICIA-SARMIENTO 2<br />

- & FELIPE G ARCIA-OLIVA 2<br />

Hierarchical analysis of relief features<br />

in a small watershed in a tropical deciduous forest<br />

ecosystem in Mexico<br />

lInstituto de Geografia, Unam, Circuito Exterior, Cd. Universitaria,<br />

C.P. 04510, Mexico<br />

2 Centro de Ecologia, Unam, A.P.70-275, C P.04510. Mexico<br />

This study is part of a long-term ecosystem evaluation<br />

project performed in five small watersheds in a tropical deciduous<br />

forest in Western Coast of Mexico. The present<br />

study corresponds to a hierarchical analysis of slope features<br />

in one of such small watersheds (Basin No.1, with a extent<br />

of 15 ha).<br />

The analysis considered four spatial scale levels: 1. Total<br />

watershed, 2. Facing-slope orientation (North-South), 3.<br />

Altitudinal ranks segmented by faults and, 4. Hillslope­<br />

Unit. Fourteen hillslopes units were delineated, which<br />

were grouped in four types according its geometric properties.<br />

Two main faults divide the study watershed in three altitudinal<br />

areas. The upper one has flat and homogeneous hillslope<br />

units. The middle sector has steeper and convex hillslope<br />

units and the bottom (near basin-mouth area) has<br />

both steeper convex and steeper plane hillslopes,<br />

The South-facing slopes are longer than the North-facing<br />

ones. Longer hillslopes have more slopes-breaks and<br />

South-facing hillslopes units are more different between<br />

them than others. The configuration of fluvial network was<br />

not explained at the total watershed level. The slope grade<br />

and the first-order subcatchment area are not correlated.<br />

However, the fluvial network is strongly influenced by the<br />

hillslope-unit morphology.<br />

As a result, the analysis suggest that there are three different<br />

environments where both processes initiation of channels<br />

and water movement take different roles.<br />

NINA VLADIMIROVNA LOUKINA<br />

Le calcul des vitesse des mouvements neotectoniques<br />

par I'analyse des terrasses marines et fluviales etdes<br />

surfaces d'aplanissement<br />

Institut de Geologie de l'Academic des Sciences de Russie,<br />

Pyzhevsky p., 7, Moscou 109017, Russia<br />

L'escalier unique d' etagements du relief: des terrasses marines<br />

et leurs correspondres ou independences terrasses<br />

fluviales et aussi leurs surelevation par des surfaces d' aplanissernent,<br />

contient l'information sur les mouvements neo-<br />

254<br />

tectoniques des region concretes. Pour Ie calcul des vitesses<br />

des mouvements recents les deux parametres sont<br />

necessaires: 1'hypsometrie des etagernents du relief et l'age<br />

du chaqun d' entre eux.<br />

Sous l'hypsometrie terrasses on comprend l'altitude relative<br />

de leur rebords au-dessus des niveaus de la ou de Ie lit<br />

des rivieres en metres; sous l'hypsometrie des surfaces d' aplanissement<br />

- les altitudes maximales absolues de leurs<br />

buttes-temoins.<br />

On definit l'age des terrasses et surfaces d' aplanissement<br />

comme la fin de leur formation. Ce temps s'etablit d' apres<br />

l'age des depots subaeriens des couverturs, superposant<br />

des sediments marins ou alluviaux sur les terrasses et des<br />

depots anciens ou bien des roches cristallins sur les surfaces<br />

d' aplanissement. Les depots sont dates d' apres les<br />

donnees biostratigraphiques, palynologiques, archeologiques,<br />

etc., tenant compte des resultats d'analyse d'age absolu.<br />

Ensuite les terrasses stadiaires sont correlees aux etapes<br />

climatostratigraphyques par utilisation l'echelle mondial<br />

de chronologie absolute C' est les fins des etapes climatiques<br />

definisscnt l'age des terrasses et des surfaces d' aplanissemant.<br />

Chaque etape climaticque comprend l'interglaciation<br />

(ou la periode plus chaude) et la glatiation (ou la<br />

periode plus froid), la regression et transgression des mers<br />

et de 1'Ocean Mondial, Ie cycle d'aridification et d'humidification,<br />

etc.<br />

Pour calculles vitesses des mouvements neotectoniques on<br />

construit les graphiques de dependance d' altitude des terrasses<br />

et des surfaces d' aplanissement de leur age absolu.<br />

Plus la pente de la courbe obtenue est douce, plus les vitesse<br />

de la fragmentation d' erosion sont petites et au contraire<br />

la vitesse de la fragmentation d' erosion est indentifiee<br />

a celIe des mouvements tectoniques positive. Ainsi on<br />

etablit les vitesses des soulevments des Ie moment du debut<br />

de la fragmentation du niveau de cretes.<br />

Al'aide de cette methode on etudiain des terrasses marines<br />

des rivages septentrionaux des Mers Noire et Caspienne,<br />

des terrasses fluviales et des surfaces d' aplamissement de la<br />

zone montagneuse de 1'Eurasie Oriental et du Sud de la Siberie,<br />

ainsi comme des regions adjactens des platformes. II<br />

est devenu claire que certaines systemes montagneux<br />

etains des soulevements 25 mIn. a en arriere, a la fine de<br />

l'Oligocene (Kopet-Dag , Tien-Shan); 1'autres - 10 - 6 mln,<br />

En arriere, a la fin du Miocene - au debut du Pliocene<br />

(Carpates, Crimee, Caucase); quelques-uris ont 1'age pas<br />

plus de 5 mIn. a (des systemes du Sud la Siberie) et il y a<br />

encore plus jeune (par example, Kamtchatka). Les extremites<br />

des plateformes s'entrainaient en soulevement il y a<br />

700-750 milles a en arriere,<br />

Le calcul des vitesses des mouvements neotectoniques<br />

etant realise on a obtenu Ie resultat sur l'intensification des<br />

soulevements tectoniques des systemes montagneuses en<br />

Pleistocene superieur (il y a 130 milles a) et pour les extremite<br />

des platformes - ala deuxieme moitie du Pleistocene<br />

superieur (il y a 55 milles a). On marque les vitesses maximales<br />

des soulevements tectoniques au Holocene. La vitesse<br />

moyenne de cette periode est plus de 1 mm par an.

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