Published

2021-04-16

Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections

Patrones de precipitación históricos en la región Sur-Sureste de México y proyecciones futuras

DOI:

https://doi.org/10.15446/esrj.v25n1.87255

Keywords:

Precipitation patterns, climate change scenarios, water availability, south-southeast Mexico (en)
Patrones de precipitación, escenarios de cambio climático, disponibilidad de agua, sur-sureste de México (es)

Downloads

Authors

  • Mercedes Andrade-Velázquez Cátedra CONACYT ̶ Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C. (CCGS).
  • Ojilve Ramón Medrano Pérez Cátedra CONACYT ̶ Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C. (CCGS). https://orcid.org/0000-0002-5445-1136
This study analyzed climate change scenarios and their potential impact on water availability for the South-Southeast region (SSR) of Mexico. Precipitation patterns were examined using the Standardized Precipitation Index for three emissions scenarios, Representative Concentration Pathway (RCP) 4.5, RCP 6.0, and RCP 8.5, during the periods of 1960-2016, 2015-2039 (near future), and 2075-2099 (far future). Historical changes in precipitation in the SSR indicated the presence of dry and wet events driven by El Niño-Southern Oscillation, the Pacific Decadal Oscillation, and the Atlantic Multidecadal Oscillation, which are the regional climate modulators. However, the impact of these phases has not been quantified for the future. The results of our climate change projections show that the Grijalva and Usumacinta rivers and surrounding regions (Chiapas and Tabasco) will have an increase in the percentage of dry and wet events in the near future (2015-2039), while there is a medium to low probability of this occurrence in rest of the SSR. By 2075-2099, Grijalva and Usumacinta will continue to have a high probability of dry events due to climate change, and the Yucatan will also exhibit this behavior. RCP 4.5 was projected to be the wettest scenario for the study area, while RCP 8.5 projected an increase in dry events in the area during both periods (2015-2039 and 2075-2099). RCP 6.0 projected a drier 2015-2039 and wetter 2075-2099.

El presente estudio analiza los escenarios del cambio climático y su impacto potencial en la disponibilidad de agua para la Región Sur-Sureste (RSS) de México, examinando el comportamiento de los patrones de precipitación mediante el uso del Índice Estandarizado de Precipitación para tres escenarios RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5 durante los periodos 1960-2016, 2015-2039 (futuro cercano), y 2075-2099 (futuro lejano).  Además de comprender los cambios históricos en la precipitación en la RSS, la cual muestra presencia de eventos secos y húmedos, donde El Niño-Oscilación del Sur, la Oscilación Decadal Pacífico y la Oscilación Multidecadal del Atlántico son los moduladores climáticos regionales. Sin embargo, para el futuro no se ha cuantificado el impacto de estos. Los resultados bajo las proyecciones de cambio climático muestran para el futuro cercano (2015-2039) en la región de los ríos Grijalva y Usumacinta (Chiapas y Tabasco) incrementos en el porcentaje de eventos secos como húmedos bajo las proyecciones de los escenarios de cambio climático, sea cual sea el escenario, mientras que el resto de la RSS tiene mediana o baja probabilidad de que esto ocurra. Para 2075-2099, Grijalva y Usumacinta continúan con una alta probabilidad de que bajo cambio climático haya eventos secos, Yucatán también tiene este comportamiento. RCP4.5 mostró ser el escenario más húmedo para la zona de estudio, mientras que el RCP8.5 presenta mayores eventos secos en la zona en ambos períodos (2015-2039 y 2075-2099). RCP6.0 se mostró más seco para 2015-2039 y más húmedo para 2075-2099.

References

Álvarez-Olguín, G., & Escalante-Sandoval, C. (2016). Modes of Variability of Annual and Seasonal Rainfall in Mexico. Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), 1-14. DOI: 10.1111/1752-1688.12488

Andrade-Velázquez, M. (2017). Visión climática de la precipitación en la cuenca del Río Usumacinta. En Denise Soares y Antonino García García (Coord.), La cuenca del Río Usumacinta desde la perspectiva del cambio climático (pp. 57-75). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): México. Available at: <https://www.gob.mx/imta/documentos/la-cuenca-del-rio-usumacinta-desde-la-perspectiva-del-cambio-climatico>. Date of Access: 05 feb. 2020.

Andrade-Velázquez, M., & Medrano-Pérez, O. R. (2020). Precipitation patterns in Usumacinta and Grijalva basins (southern Mexico) under a changing climate. Revista Bio Ciencias, 7, e905. DOI: https://doi.org/10.15741/revbio.07.e905

Arreguín-Cortés, F. I., Rubio-Gutiérrez, H., Domínguez-Mora, R., & de Luna-Cruz, F. (2014). Análisis de las inundaciones en la planicie tabasqueña en el periodo 1995-2010. Tecnología y ciencias del agua, 5(3), 05-32. Available at: <http://www.revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/424>. Date of Access: 05 feb. 2020

Audefroy, J. F. (2015). Potential effects of climate change on the habitat in Mexico. Disaster Prevention and Management, (24)2, 249-262. DOI: https://doi.org/10.1108/DPM-08-2014-0166

Bates, B. C., Kundzewicz, Z. W., Wu, S. & Palutikof, J. P. (2008). Climate Change and Water. Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat, Geneva, 210 pp.

Cairns, M. A., Haggerty, P. K., Alvarez, R., De Jong, B. H. J., & Olmsted, I. (2000). Tropical Mexico’s recent land‐use change: a region’s contribution to the global carbon cycle. Ecological Applications, 10, 1426-1441. DOI: 10.1890/1051-0761(2000)010[1426:TMSRLU]2.0.CO;2

CAFS (Comisión de Asuntos Fronterizos Sur). (2018). Programa de Trabajo. Tercer Año de Ejercicio, LXIII Legislatura, Senado de la Republica. Ciudad de México, México. Accessed: May 2020. Available at: http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_fronterizos_sur/programa.php

Cavazos, T., Salinas, J. A., Martínez, B., Colorado, G., De Grau, P., Prieto, R., Conde, C., Quintanar, A., Santana, J. S., Romero, R., Maya, M. E., Rosario, J. G., Ayala, M. R., Carrillo, H., Santiesteban, O., & Bravo, M. E. (2013). Actualización de escenarios de cambio climático para México como parte de los productos de la Quinta Comunicación Nacional.

Chen, C., Cane, M. A., Wittenberg, A. T., & Chen, D. (2017). ENSO in the CMIP5 Simulations: Life cycles, divesity and responses to climate change. Journal of Climate, 30, 775–801. DOI: https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0901.1.

Coelho, C. A., & Goddard, L. (2009). El Niño-Induced Tropical Droughts in Climate Change Projections. Journal of Climate, 22, 6456–6476. DOI: https://doi.org/10.1175/2009JCLI3185.1.

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). (2018). Atlas del Agua en México. Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ciudad de México, México. Available at: https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/AAM_2018.pdf (last accessed May 2020).

DOF (Diario Oficial de la Federación). (2014). PROGRAMA Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018. Available at: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343111&fecha=30/04/2014 (last accessed May 2020).

Duran-Encalada, J. A., Paucar-Cáceres, A., Bandala, E. R., & Wright, G. H. (2017). The impact of global climate change on water quantity and quality: A system dynamics approach to the U.S.–Mexican transborder region. European Journal of Operational Research, 256(2), 567–581. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.06.016

Duncan-Golicher, J., & Morales, J. (2005). Correlations between precipitation patterns in the state of Chiapas and the El Niño Sea surface temperature index. In: E. F. Kauffer (Ed.), El agua en la frontera México-Guatemala-Belice (pp. 457-475). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): México.

Esquivel-Arriaga, G., Cerano-Paredes, J., Sánchez-Cohen, I., Velásquez-Valle, M. A., Flores-López, F., & Bueno-Hurtado, P. (2019). Análisis temporal de sequías (1922-2016) en la cuenca alta del río Nazas usando el SPI y su relación con ENSO/Temporal análisis of droughts (1922-2016) in the upper Nazas River Basin using SPI and its relationship with ENSO. Tecnología y ciencias del agua, [S.l.], 10(5), 126-153.

Florescano-Mayet, E., Sancho y Cervera, J., & Pérez-Gavilán-Arias, D. (1980). Las sequías en México: historia, características y efectos. Comercio Exterior, 30(7), 747-757.

Gallardo-Cruz, J. A., Fernández-Montes de Oca, A., & Rives, C. (2019). Detección de amenazas y oportunidades para la conservación en la cuenca baja del Usumacinta a partir de técnicas de percepción remota. Ecosistemas, 28(2), 82-99. DOI: 10.7818/ECOS.1611

Gama, L., Ordoñez, E. M., Villanueva-García, C. Ortiz-Pérez, M. A., López, H. D., Torres, R. C., ... Valadez, M. E. M. (2010). Floods in Tabasco Mexico: history and perspectives. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 133. DOI: 10.2495/FRIAR100031.

García, A. G., & Kauffer, E. F. M. (2011). Las cuencas compartidas entre México, Guatemala y Belice: Un acercamiento a su delimitación y problemática general. Frontera Norte [en línea], 23 (enero-junio). Available at: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13618448005&gt (Date of Access: March 2020).

Giddings, L., Soto, M., Rutherford, B. M., & Maarqouf, A. (2005). Standardized Precipitation Index Zones for México. Atmósfera, 18(1), 33-56. Retrieved from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-62362005000100003&lng=es&tlng=en (Date of Access: March 2020).

Giorgi, F., & Mearns, L. O. (2002). Calculation of Average, Uncertainty Range, and Reliability of Regional Climate Changes from AOGCM Simulations via the “Reliability Ensemble Averaging” (REA) Method. Journal of Climate, 15, 1141–1158. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0442(2002)015<1141:COAURA>2.0.CO;2

González-Villela, R., & Montero-Martínez, M. J. (2018). Efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en el caudal del río Usumacinta, México. In: D. Soares & A. García-García (Eds.), La cuenca del Río Usumacinta desde la perspectiva del cambio climático (pp. 149-180). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): México. Available at: <https://www.gob.mx/imta/documentos/la-cuenca-del-rio-usumacinta-desde-la-perspectiva-del-cambio-climatico>. Date of access: March 2020.

González, J. E., Georgescu, M., Lemos, M. C., Hosannah, N., & Niyogi, D. (2017). Climate change's pulse is in Central America and the Caribbean. Eos, 98. DOI: https://doi.org/10.1029/2017EO071975.

Guttman, N. B. (1999). Accepting the Standardized Precipitation Index: A calculation algorithm. Journal of the American Water Resources Association, 35(2), 311-322. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1999.tb03592.x

Harris, I., Jones, P., Osborn, T., & Lister, D. (2014). Updated high-resolution grids of monthly climatic observations of the crust 3.10 dataset. International Journal of Climatology, 34(3), 623642. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.3711

INEGI. (2018). Marco Geoestadísitico Municipal, febrero 2018. http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/nacional/tematicos/climas.pdf Date of access: May 2020.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2000). Nebojsa Nakicenovic and Rob Swart (Eds.) Cambridge University Press, UK. Pp 570.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. In: T. F. Stocker, D. Qin, G. -K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, & P. M. Midgley (Eds.), Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2018). Summary for Policymakers. In: V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (Eds.), Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.

Jessoe, K., Manning, D. T., & Taylor, J. E. (2018). Climate Change and Labour Allocation in Rural Mexico: Evidence from Annual Fluctuations in Weather. The Economic Journal, 128, 230-261. DOI: https://doi.org/10.1111/ecoj.12448

Kauffer, E. (2006). El agua en la frontera sur de México: Una aproximación a la problemática de las cuencas compartidas con Guatemala y Belice. Boletín del archivo histórico del agua, no. 33, año 11, mayo-agosto, México, AHA/CIESAS/CNA, pp. 25-29. Available at: <https://biblat.unam.mx/hevila/Boletindelarchivohistoricodelagua/2006/vol11/no33/3.pdf>. Date of access: 05 feb. 2020.

Kristvik, E., Muthanna, T. N., & Alfredsen, K. (2019). Assessment of future water availability under climate change, considering scenarios for population growth and ageing infrastructure. Journal of Water and Climate Change, 10(1), 1–12. DOI: https://doi.org/10.2166/wcc.2018.096

Koutroulis, A. G., Papadimitriou, L. V., Grillakis, M. G., Tsanis, I. K., Warren, R., & Betts, R. A. (2019). Global water availability under high-end climate change: A vulnerability-based assessment. Global Planetary Change, 175, 52-63. DOI: https://doi.org/10.1016/J.GLOPLACHA.2019.01.013

Kolb, M., & Galicia-Sarmiento, L. (2011). Patrones y procesos regionales de deforestación y regeneración en la cuenca Grijalva-Usumacinta. Primer Encuentro de Investigación en la Región Usumacinta. Págs. 12-22. 2-4 de marzo de 2011.

Landa, R., Magaña, V., & Neri, C. (2008). Agua y clima: elementos para la adaptación al cambio climático. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. Available at: <https://www.atmosfera.unam.mx/wp-content/uploads/2017/12/agua-y-clima.pdf>. Date of access: 11 feb. 2020.

Márdero, S., Nickl, E., Schmook, B., Schneider, L., Rogan, J., Christman, Z., & Lawrence, D. (2012). Sequías en el sur de la península de Yucatán: análisis de la variabilidad anual y estacional de la precipitación. Investigaciones geográficas, 78, 19-33.

Magaña, V., Méndez, B., Neri, N., & Vázquez, G. (2018). El Riesgo ante la sequía meteorológica en México. Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía, 9(1), 35-48. ISSN 2007-2961. Available at: https://rde.inegi.org.mx/index.php/2018/04/01/riesgo-ante-la-sequia-meteorologica-en-mexico/ (last accessed: March 2020).

Magaña, V., Vázquez, J. L., Pérez, J. B., & Pérez, J. L. (2001). El fenómeno El Niño/oscilación del sur (ENOS) y sus impactos en México. In: E. Escobar-Briones, M. Bonilla, A. Badán, M. Caballero, & A. Winckell (Eds), Los efectos fenómeno El Niño en México 1997-1998 (pp. 17-24). México. Available at: http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers16-12/010065911.pdf (last accessed: March 2020).

Magaña, V., Amador, J. A., & Medina, S. (1999). The Midsummer Drought over Mexico and Central America. Journal of Climate, 12, 1577–1588. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0442(1999)012<1577:TMDOMA>2.0.CO;2.

Mateos, E., Santana, J. -S., Montero-Martínez, M. J., Deeb, A., & Grunwaldt, A. (2016). Possible climate change evidence in ten Mexican watersheds. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 91, 10–19. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pce.2015.08.009

Martínez-Austria, P. F., & Patiño-Gómez, C. (2012). Efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en México. Tecnología y Ciencias del Agua, 3(1), 5-20. Available at: http://www.revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/1 (last accessed: May 2020).

Maloney, E. D., Camargo, S. J., Chang, E., Colle, B., Fu, R., Geil, K. L., Hu, Q., Jiang, X., Johnson, N., Karnauskas, K. B., Kinter, J., Kirtman, B., Kumar, S., Langenbrunner, B., Lombardo, K., Long, L. N., Mariotti, A., Meyerson, J. E., Mo, K. C., Neelin, J. D., Pan, Z., Seager, R., Serra, Y., Seth, A., Sheffield, J., Stroeve, J., Thibeault, J., Xie, S., Wang, C., Wyman, B., & Zhao, M. (2014). North American Climate in CMIP5 Experiments: Part III: Assessment of Twenty-First-Century Projections. Journal of Climate, 27, 2230–2270. DOI: https://doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00273.1.

McKee, T. B., Doesken, N. J. & Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scale. In: Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology, Anaheim, California, 17–22 January 1993. Boston, American Meteorological Society, 179–184. Available at: <http://www.droughtmanagement.info/literature/AMS_Relationship_Drought_Frequency_Duration_Time_Scales_1993.pdf>. Date of access: March 2020.

Méndez-González, J., Návar-Cháidez, J. J., & González-Ontiveros, V. (2008). Análisis de tendencias de precipitación (1920-2004) en México. Investigaciones geográficas, (65), 38-55. Retrieved from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112008000100004&lng=es&tlng=es (Date of access: March 2020).

Méndez-González, J., Ramírez-Leyva, A., Cornejo-Oviedo, E., Zárate-Lupercio, A., & Cavazos-Pérez, T. (2011). Teleconexiones de la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) a la precipitación y temperatura en México. Investigaciones Geográficas, 0(73). DOI: http://dx.doi.org/10.14350/rig.23862

Méndez, M., & Magaña, M. (2010). Regional aspects of prolonged meteorological droughts over Mexico and Central America. Journal of Climate, 23, 1175–1188. DOI: https://doi.org/10.1175/2009JCLI3080.1.

Mendoza, B., V. Velasco, & E. Jáuregui. (2006). A Study of Historical Droughts in Southeastern Mexico. Journal of Climate, 19, 2916–2934. DOI: https://doi.org/10.1175/JCLI3726.1.

Mendoza-Uribe, I., & Vázquez-Zavaleta M. A. (2017). Detection of rain and temperature climate extremes in the state of Guerrero. Ingeniería, 21(1), 13-30. Available at: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46752305002

Meng, L., Zhuang, W., Zhang, W., Ditri, A., & Yan, X. (2019). Decadal Sea Level Variability in the Pacific Ocean: Origins and Climate Mode Contributions. Journal Atmospheric Oceanic Technology, 36, 689–698. DOI: https://doi.org/10.1175/JTECH-D-18-0159.1

Molina, M., Sarukhán, J., & Carabias, J. (2017). El cambio climático. Causas, efectos y soluciones. Colección La Ciencia Para Todos: FCE, SEP, CONACyT, México, 222 p.

Montero-Martínez, M. J., Santana-Sepúlveda, J. S., Pérez-Ortiz, N. I., Pita-Díaz, Ó., & Castillo-Liñan, S. (2018). Comparing climate change indices between a northern (arid) and a southern (humid) basin in Mexico during the last decades. Advances in Science and Research, 15, 231-237. DOI: https://doi.org/10.5194/asr-15-231-2018.

Mora, C., Spirandelli, D., Franklin, E. C., Lynham, J., Kantar, M. B., Miles, W., Smith, C. Z., Freel, K., Moy, J., Louis, L. V., Barba, E. W., Bettinger, K., Frazier, A. G., Colburn IX, J. F., Hanasaki, N., Hawkins, E., Hirabayashi, Y., Knorr, W., Little, C. M., Emanuel, K., Sheffield, J., Patz, J. A., & Hunter, C. L. (2018). Broad threat to humanity from cumulative climate hazards intensified by greenhouse gas emissions. Nature Climate Change, 8, 1062-1071. DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-018-0315-6

Mujere, N. & Eslamian, S. (2014). Climate Change Impacts on Hydrology and Water Resources. In: S. Eslamian (Ed.), Handbook of Engineering Hydrology (113-126). Ch. 7, Vol. 2: Modeling, Climate Changes, and Variability. Francis and Taylor, CRC Group, USA.

Muñoz-Jiménez, R., Giraldo-Osorio, J. D., Brenes-Torres, A., Avendaño-Flores, I., Nauditt, A., Hidalgo-León, H. G., … Birkel, C. (2019). Spatial and temporal patterns, trends and teleconnection of cumulative rainfall deficits across Central America. International Journal of Climatology, 39(4), 1940–1953. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.5925

NDMC (National Drought Mitigation Center). (2020). SPI: Map Interpretation. University of Nebraska-Lincoln, United States of America. Available at: https://drought.unl.edu/droughtmonitoring/SPI/MapInterpretation.aspx (last accessed May 2020)

Oki, T., Blyth, E. M., Berbery, E. H., Alcaraz-Segura, D. (2013). Land Use and Land Cover Changes and Their Impacts on Hydroclimate, Ecosystems, and Society. In: G. Asrar, & J. Hurrell (Eds.), Climate Science for Serving Society (pp 185-203). Springer, Dordrecht. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-6692-1_7

OMM (Organización Meteorológica Mundial). (2012). Índice normalizado de precipitación. Guía del usuario. OMM-N 1090. ISBN 978-92-63-31090-3.

Ortiz-Partida, J. P., Sandoval-Solis, S., Arellano-González, J., Medellín-Azuara, J., & Taylor J. E. (2020). Managing Water Differently: Integrated Water Resources Management as a Framework for Adaptation to Climate Change in Mexico. In: E. Vieira, S. Sandoval-Solis, V. Pedrosa, & J. Ortiz-Partida (Eds.), Integrated Water Resource Management (pp 59-72). Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16565-9_6

Peralta-Carreta, C., Gallardo-Cruz, J. A., Solórzano, J. V., & Hernández-Gómez, M. (2019). Clasificación del uso de suelo y vegetación en áreas de pérdida de cobertura arbórea (2000–2016) en la cuenca del río Usumacinta. Madera y Bosques, 25(3), e2531779. DOI: 10.21829/myb.2019.2531779

Prieto-González, R., Cortés-Hernández, V. E., & Montero-Martínez, M. J. (2011). Variability of the standardized precipitation index over México under the A2 climate change scenario. Atmósfera, 24(3), 243-249.

Pokhrel, Y., Burbano, M., Roush, J., Kang, H., Sridhar, V., & Hyndman, D. (2018). A Review of the Integrated Effects of Changing Climate, Land Use, and Dams on Mekong River Hydrology. Water, 10(3), 266. MDPI AG. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/w10030266

Romo-López, R. M. E. (2008). Hacia una historia ambiental de Tabasco. Ambiente y sociedad en Tabasco. Anuario de Historia, 3, 108-128. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Santana, J. S., Montero-Martínez, M. J., & Mateos-Farfán, E. (2017). Meteorología para la creación y análisis de índices comparativos del índice normalizado de precipitación: cuenca del Río Usumacinta, un caso de estudio. In: D. Soares & A. García-García (Eds.), La cuenca del Río Usumacinta desde la perspectiva del cambio climático (pp. 149-180). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): México. Available at: <https://www.gob.mx/imta/documentos/la-cuenca-del-rio-usumacinta-desde-la-perspectiva-del-cambio-climatico>. Date of access: 08 feb. 2020.

Sisto, N. P., Ramírez, A. I., Aguilar-Barajas, I., & Magaña-Rueda, V. (2016). Climate threats, water supply vulnerability and the risk of a water crisis in the Monterrey Metropolitan Area (Northeastern Mexico). Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 91, 2-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pce.2015.08.015

Stagge, J. H., Kingston, D. G., Tallaksen, L. M., & D. M. Hannah. (2017). Observed drought indices show increasing divergence across Europe. Scientific Report, 7, 14045. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-14283-2

Tudela, F. (1990). Recursos naturales y sociedad en el trópico húmedo tabasqueño. In: E. Leff (Ed.) Medio ambiente y desarrollo en México. Vol. I. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM; Ed. Porrúa. México. Pp.:149-227.

Tudela, F. (2004). Los síndromes de sostenibilidad de desarrollo: El caso de México. Santiago de Chile: CEPAL.

UN Environment (2019). Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People. Nairobi. DOI: 10.1017/9781108627146.

University of East Anglia Climatic Research Unit, Harris, I. C., & Jones, P. D. (2017). CRU TS4.01: Climatic Research Unit (CRU) Time-Series (T.S.) version 4.01 of high-resolution gridded data of month-by-month variation in climate (Jan. 1901- Dec. 2016). Centre for Environmental Data Analysis, 04 Dec. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.5285/58a8802721c94c66ae45c3baa4d814d0

Valdés-Manzanilla, A. (2016). Historical floods in Tabasco and Chiapas during sixteenth–twentieth centuries. Natural Hazards, 80, 1563–1577. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-015-2039-5

Valdés-Manzanilla, A. (2018). Effect of climatic oscillations on flood occurrence on Papaloapan River, México, during the 1550--2000 period. Natural Hazards, 94(1), 167–180. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-018-3379-8

Wehner, M., Easterling, D. R., Lawrimore, J. H., Heim, R. R., Vose, R. S., & Santer, B. D. (2011). Projections of Future Drought in the Continental United States and Mexico. Journal of Hydrometeorology, 12, 1359–1377. DOI: https://doi.org/10.1175/2011JHM1351.1.

Yeh, S., & Kirtman, B. P. (2007). ENSO Amplitude Changes due to Climate Change Projections in Different Coupled Models. Journal of Climate, 20, 203–217. DOI: https://doi.org/10.1175/JCLI4001.1.

How to Cite

APA

Andrade-Velázquez, M. and Medrano Pérez, O. R. (2021). Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections. Earth Sciences Research Journal, 25(1), 69–84. https://doi.org/10.15446/esrj.v25n1.87255

ACM

[1]
Andrade-Velázquez, M. and Medrano Pérez, O.R. 2021. Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections. Earth Sciences Research Journal. 25, 1 (Apr. 2021), 69–84. DOI:https://doi.org/10.15446/esrj.v25n1.87255.

ACS

(1)
Andrade-Velázquez, M.; Medrano Pérez, O. R. Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections. Earth sci. res. j. 2021, 25, 69-84.

ABNT

ANDRADE-VELÁZQUEZ, M.; MEDRANO PÉREZ, O. R. Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections. Earth Sciences Research Journal, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 69–84, 2021. DOI: 10.15446/esrj.v25n1.87255. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/article/view/87255. Acesso em: 22 aug. 2024.

Chicago

Andrade-Velázquez, Mercedes, and Ojilve Ramón Medrano Pérez. 2021. “Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections”. Earth Sciences Research Journal 25 (1):69-84. https://doi.org/10.15446/esrj.v25n1.87255.

Harvard

Andrade-Velázquez, M. and Medrano Pérez, O. R. (2021) “Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections”, Earth Sciences Research Journal, 25(1), pp. 69–84. doi: 10.15446/esrj.v25n1.87255.

IEEE

[1]
M. Andrade-Velázquez and O. R. Medrano Pérez, “Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections”, Earth sci. res. j., vol. 25, no. 1, pp. 69–84, Apr. 2021.

MLA

Andrade-Velázquez, M., and O. R. Medrano Pérez. “Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections”. Earth Sciences Research Journal, vol. 25, no. 1, Apr. 2021, pp. 69-84, doi:10.15446/esrj.v25n1.87255.

Turabian

Andrade-Velázquez, Mercedes, and Ojilve Ramón Medrano Pérez. “Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections”. Earth Sciences Research Journal 25, no. 1 (April 16, 2021): 69–84. Accessed August 22, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/article/view/87255.

Vancouver

1.
Andrade-Velázquez M, Medrano Pérez OR. Historical precipitation patterns in the South-Southeast region of Mexico and future projections. Earth sci. res. j. [Internet]. 2021 Apr. 16 [cited 2024 Aug. 22];25(1):69-84. Available from: https://revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/article/view/87255

Download Citation

CrossRef Cited-by

CrossRef citations6

1. Mercedes Andrade-Velázquez, Ojilve Ramón Medrano-Pérez, Martín José Montero-Martínez, Alejandro Alcudia-Aguilar. (2021). Regional Climate Change in Southeast Mexico-Yucatan Peninsula, Central America and the Caribbean. Applied Sciences, 11(18), p.8284. https://doi.org/10.3390/app11188284.

2. Mercedes Andrade-Velázquez, Martín José Montero-Martínez. (2023). Historical and Projected Trends of the Mean Surface Temperature in South-Southeast Mexico Using ERA5 and CMIP6. Climate, 11(5), p.111. https://doi.org/10.3390/cli11050111.

3. Martín José Montero-Martínez, Oscar Pita-Díaz, Mercedes Andrade-Velázquez. (2022). Potential Influence of the Atlantic Multidecadal Oscillation in the Recent Climate of a Small Basin in Central Mexico. Atmosphere, 13(2), p.339. https://doi.org/10.3390/atmos13020339.

4. José Francisco León‐Cruz, Ernesto Caetano, Jorge Cortés‐Ramos, Christian Dominguez, Juan Matias Méndez‐Pérez. (2023). Thunderstorm and hailstorm environments in Mexico. International Journal of Climatology, 43(10), p.4379. https://doi.org/10.1002/joc.8093.

5. Mariana V. Capparelli, John C. McNamara, Carl L. Thurman, Rosela Pérez-Ceballos, Mario A. Gómez-Ponce, José-Gilberto Cardoso-Mohedano, Gabriel M. Moulatlet. (2022). Can tolerances of multiple stressors and calculated safety margins in fiddler crabs predict responses to extreme environmental conditions resulting from climate change?. Marine Pollution Bulletin, 179, p.113674. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113674.

6. Mercedes Andrade-Velázquez, Martín José Montero-Martínez. (2023). Statistical Downscaling of Precipitation in the South and Southeast of Mexico. Climate, 11(9), p.186. https://doi.org/10.3390/cli11090186.

Dimensions

PlumX

Article abstract page views

525

Downloads

Download data is not yet available.