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.