Variación de largo plazo del albedo en el salar de Uyuni, Bolivia, utilizando series temporales MODIS 2001-2020
Long-Term Variability of Albedo in The Uyuni Salt Flat, Bolivia, Using Temporal Series MODIS 2001-2020
Variabilidade a longo prazo do albedo no Salar de Uyuni, Bolivia, usando a série temporal MODIS 2001-2020
DOI:
https://doi.org/10.15446/rcdg.v35n1.106101Palabras clave:
albedo, cambio climático, temperatura, precipitación, salar de Uyuni, variabilidad climática (es)albedo, climate change, temperature, precipitation, Uyuni salt flat, climate variability (en)
albedo, mudança climática, temperatura, precipitação, salar de Uyuni, variabilidade climática (pt)
Descargas
El albedo es una variable influyente en el balance energético de la Tierra y, por ende, en la variabilidad del clima sobre múltiples escalas espaciales y temporales. El salar de Uyuni, en Bolivia, por su ubicación, tamaño y características ópticas, es un área ideal para el estudio de la variabilidad espacio-temporal del albedo y de sus interacciones con las condiciones ambientales, como la precipitación y la temperatura. Este estudio tiene por objetivo evaluar la variabilidad temporal (2001-2020) del albedo en la superficie del salar de Uyuni y establecer interacciones con la temperatura y la precipitación. Para este fin, se utilizó la plataforma Google Earth Engine que permite la descarga de imágenes y datos temporales de los sensores MODIS y ERA5. Nuestros resultados apuntan claramente a que la superficie del salar de Uyuni presenta valores muy por debajo de los detectados dentro de su entorno de suelos arenosos (F: 1349; p < 0,001), y que este patrón es consistente a lo largo del periodo de estudio. Sin embargo, y contra nuestras predicciones, el albedo del salar no muestra una disminución significativa en los últimos veinte años, incluso si se considera la disminución en la precipitación promedio en el sistema en los últimos cincuenta años.
The albedo is an influential variable in the energy balance of the Earth and, therefore, in the variability of the climate on multiple spatial and temporal scales. The salar de Uyuni, Bolivia, due to its location, size and optical characteristics, is an ideal area for the study of the space-time variability of the albedo and its interactions with environmental conditions, such as precipitation and temperature. The objective of this study is to evaluate the temporal variability (2001-2020) of the albedo on the surface of the salar de Uyuni and to establish its interactions with temperature and precipitation. For this purpose, the Google Earth Engine platform was used, which allows the download of images and temporary data from the MODIS and ERA5 sensors. Our results clearly indicate that the surface of the salar de Uyuni presents values well below those of its surroundings of sandy soils (F: 1349; p < 0,001), and that this pattern is consistent throughout the study period. However, and against our predictions, the albedo of the salar does not show a significant decrease in the last twenty years, even if the decrease in the average precipitation in the system in the last 50 years is considered.
O albedo é uma variável influente no balanço energético da Terra e, portanto, na variabilidade do clima em múltiplas escalas espaciais e temporais. O salar de Uyuni, Bolivia, por sua localização, tamanho e características ópticas, é uma área ideal para o estudo da variabilidade espaço-temporal do albedo e suas interações com as condições ambientais, como precipitação e temperatura. O objetivo deste estudo é avaliar a variabilidade temporal (2001-2020) do albedo na superfície do salar de Uyuni e estabelecer suas interações com temperatura e precipitação. Para tanto, foi utilizada a plataforma Google Earth Engine, que permite o download de imagens e dados temporários dos sensores MODIS e ERA5. Nossos resultados indicam claramente que a superfície do salar de Uyuni apresenta valores bem inferiores aos de seu entorno de solos arenosos (F: 1349; p < 0,001), e que esse padrão é consistente ao longo do período de estudo. No entanto, e contra as nossas previsões, o albedo do salar não apresenta uma diminuição significativa nos últimos vinte anos, ainda que se considere a diminuição da precipitação média do sistema nos últimos 50 anos.
Referencias
Aceituno, Patricio. 1996. “Elementos del clima en el altiplano sudamericano”. Revista Geofísica 44: 37-55.
Allmendinger, Richard, Teresa E. Jordan, Suzanne M. Kay y Bryan L. Isacks. 1997. “The Evolution of the Altiplano-Puna Plateau of the Central Andes”. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 25: 139-174. https://doi.org/10.1146/annurev.earth.25.1.139
Alonso, Hugo y Francois Risacher. 1996. “Geoquímica del salar de Atacama, parte 1: origen de los componentes y balance salino”. Revista Geológica de Chile 23 (2) 113-122.
Alonso, Ricardo N. 2017. “Los salares de la Puna Argentina y su recurso minero”. En Ciencias de la tierra y recursos naturales del NOA, editado por Claudia Muruaga y Pablo Grosse, 1018-1038. San Miguel de Tucumán.
Andersen, Lykee E. y Luis C. Jemio, eds. 2015. La dinámica del cambio climático en Bolivia. La Paz: Fundación INESAD.
Andrade, Marcos y Francesco Zaratti. 2007. “Medidas de albedo en el salar de Uyuni”. Revista Boliviana de Física 13: 11-17.
Aoki, Teruo, Tadao Aoki, Masashi Fukabori, Akihiro Hachikubo, Yoshihiro Tachibana y Fumihiko Nishio. 2000. “Effects of Snow Physical Parameters on Spectral Albedo and Bidirectional Reflectance of Snow Surface”. Journal of Geophysical Research 105 (D8) 10219-10236. https://doi.org/10.1029/1999jd901122
Aramayo, C., F. Fontúrbel, S. Palomeque y R. Rocha. 2004. “La región altoandina de Bolivia”. En Ecología, medio ambiente y desarrollo sostenible: algunos ejemplos prácticos, editado por F. Fontúrbel, C. Ibáñez y C. Aramayo. CD-ROM. La Paz: Publicaciones Integrales.
Beck, Susan L. y George Zandt. 2002. “The Nature of Orogenic Crust in the Central Andes”. Journal of Geophysical Research 107 (B10) 7-16. https://doi.org/10.1029/2000jb000124
Blok, Dann, Gabriela Schaepman-Strub, Harm Bartholomeus, Monique M. P. D. Heijmans, Trofim C. Maximov y Frank Berendse. 2011. “The Response of Arctic Vegetation to the Summer Climate: Relation Between Shrub Cover, NDVI, Surface Albedo and Temperature”. Environment Research Letters 6 (3): 1-9. https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/3/035502
Broccoli, A. y S. Manabe. 1987. “The Influence of Continental Ice, Atmospheric CO2, and Land Albedo on the Climate of the Last Glacial Maximum”. Climate Dynamics 1: 87-99. https://doi.org/10.1007/bf01054478
Budyko, M. I. 1969. “The Effect of Solar Radiation Variations on the Climate of the Earth”. Tellus 21 (5): 611-619. https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1969.tb00466.x
Cahalan, Robert y Gerald North. 1979. “A Stability Theorem for Energy-Balance Climate Models”. Journal of Atmospheric Sciences 36 (7): 1178-1188. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1979)036%3C1178:astfeb%3E2.0.co;2
Campero, S. 2013. Atlas Climatológico de Bolivia. La Paz: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia.
Chepstow-Lusty, Alex, Mark B. Bush, Michael R. Frogley, Paul A. Baker, Sherilyn C. Fritz y James Aronson. 2005. “Vegetation and Climate Change on the Bolivian Altiplano Between 108.000 and 18.000 Yr Ago”. Quaternary Research 63 (1): 90-98. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2004.09.008
Coakley, J. A. 2003. “Reflectance and Albedo, Surface”. Encyclopedia of Atmospheric Sciences, editada por James R. Holton, 1914-1923. https://doi.org/10.1016/b0-12-227090-8/00069-5
Cotana, Franco, Federico Rossi, Mirko Filipponi, Valentina Coccia, Anna Laura Pisello, Emanuele Bonamente, Alessandro Petrozzi y Gianluca Cavalaglio. 2014. “Albedo Control as an Effective Strategy to Tackle Global Warming: A Case Study”. Applied Energy 130: 641-647. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.02.065
Curry, Judith A., Julie L. Schramm y Elizabeth E. Ebert. 1995. “Sea Ice-Albedo Climate Feedback Mechanism”. Journal of Climate 8 (2): 240-247. https://doi.org/10.1175/1520-0442(1995)008%3C0240:siacfm%3E2.0.co;2
De la Hoz, Gonzalo, Verónica Martínez y José Vedia. 2013. “El litio: desde los salares de la Puna a nuestros celulares”. Temas de Biología y Geología del NOA 3 (3): 58-67.
Dirmhirn, Imge y Frank Eaton. 1975. “Some Characteristics of the Albedo of Snow”. Journal of Applied Meteorology 14: 375-379. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1975)014%3C0375:scotao%3E2.0.co;2
Dobos, Endre. 2005. “Albedo”. Encyclopedia of Soil Science. https://doi.org/10.1081/e-ess3
ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecast). 2021. “ERA5: Data Documentation”. Copernicus Knowledge Base (ECMWF Confluence). Última modificación 12 de enero de 2022. https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/ERA5%3A+data+documentation
Fornillo, Bruno y Martina Gamba. 2019. “Industria, ciencia y política en el Triángulo del Litio”. Ciencia, Docencia y Tecnología 30 (58) 1-38.
Franch, Belen, Eric F. Vermote, J. A. Sobrino y E. Fédèle. 2013. “Analysis of Directional Effects on Atmospheric Correction”. Remote Sensing of Environment 128: 276-288. https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.10.018
Francou, Bernad, Mathias Vuille, Patrick Wagnon, Javier Mendoza y Jean-Emmanuel Sicart. 2003. “Tropical Climate Change Recorded by Glacier in the Central Andes During the Last Decades of the Twentieth Century: Chacaltaya, Bolivia, 16°S”. Journal of Geophysical Research 108 (D5). https://doi.org/10.1029/2002jd002959
Fritz, Sherilyn. 2001. “A 160.000-Year Record of Tropical Climate Variability from Salar de Uyuni, Bolivia”. American Geophysical Union 2001: 22a-0509.
Gaffin, S. R., M. Imhoff, C. Rosenzweig, R. Khanbilvardi, A. Pasqualini, A. Y. Y. Kong, D. Grillo, A. Freed, D. Hillel y E. Hartung. 2012. “Bright is the New Black-Multi-Year Performance of High-Albedo Roofs in an Urban Climate”. Environmental Research 7 (1): 2-12. https://doi.org/10.1088/1748-9326/7/1/014029
Gao, Feng, Crystal Schaaf, Alan Strahler, Andreas Roesch, Wolfgang Lucht y Robert Dickinson. 2005. “MODIS Bidirectional Reflectance Distribution Function and Albedo Climate Modeling Grid Products and the Variability of Albedo for Major Global Vegetation Types”. Journal of Geophysical Research 110 (D1). https://doi.org/10.1029/2004jd005190
Gascoin, S., A. Ducharne, P. Ribstein, E. Perroy y P. Wagnon. 2009. “Sensitivity of Bare Soil Albedo to Surface Soil Moisture on the Moraine of the Zongo Glacier (Bolivia)”. Geophysical Research Letters 36 (2). https://doi.org/10.1029/2008gl036377
Gorelick, Noel, Matt Hancher, Mike Dixon, Simon Ilyushchenko, David Thau y Rebecca Moore. 2017. “Google Earth Engine: Planetary-Scale Geospatial Analysis for Everyone”. Remote Sensing of Environment 202: 18-27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031
Gragg, K. 2008. Preservation of Microorganisms Within Halite Fluid Inclusions from the Salar de Uyuni, Bolivia. Tesis de doctorado, Universidad de Binghamton, Binghamton.
Graversen, Rune, Peter Langen y Thorsten Mauritsen. 2014. “Polar Amplification in CCSM4: Contributions from the Lapse Rate and Surface Albedo Feedbacks”. American Mejcli-d-13-00551.1
Gubbels, T., B. L. Isacks y E. Farrar. 1993. “High-Level Surfaces, Plateau Uplift, and Foreland Development, Bolivian Central Andes”. Geology 21 (8): 695-698. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1993)021%3C0695:hlspua%3E2.3.co;2
Hahnenberger, Maura. 2004. “Summertime Precipitation Variability and Atmospheric Circulation Over the South American Altiplano: Effects of Lake Titicaca and Salar de Uyuni”. Third Annual Student.
Hall, Alex. 2004. “The Role of Surface Albedo Feedback in Climate”. Journal Climate 17: 1550-1568. https://doi.org/10.1175/1520-0442(2004)017%3C1550:trosaf%3E2.0.co;2
Horton, Brian y Peter DeCelles. 1997. “The Modern Foreland Basin System Adjacent to the Central Andes”. Geology 25 (10): 895-898. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1997)025%3C0895:tmfbsa%3E2.3.co;2
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2021. Climate Change 2021, The Physical Science Basis. Ginebra: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896
Izquierdo, Andrea, Javier Foguet y Hector Grau. 2016. “Hidroecosistemas de la Puna y Altos Andes de Argentina”. Acta Geológica Iilloana 28 (2): 390-402.
Jerez, Bárbara, Ingrid Garcés y Robinson Torres. 2021. “Lithium Extractivism and Water Injustices in the Salar de Atacama, Chile: The Colonial Shadow of Green Electromobility”. Political Geography 87: 102382. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102382
Kukla, G. y D. Robinson. 1979. “Annual Cycle of Surface Albedo”. Monthly Weather Review 108: 56-68. https://doi.org/10.1175/1520-0493(1980)108%3C0056:acosa%3E2.0.co;2
Kumar, Lalit y Onismo Mutanga. 2018. “Google Earth Engine Applications Since Inception: Usage, Trends, and Potential. Remote Sensing”. Remote Sensing 10 (10): 1509. https://doi.org/10.3390/rs10101509
Laval, K. y L. Picon. 1986. “Effect of a Change of the Surface Albedo of the Sahel on Climate”. Journal of Atmospheric Sciences 43 (21): 2418-2429. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1986)043%3C2418:eoacot%3E2.0.co;2
Lewis, P. y M. J. Barnsley. 1994. “Influence of the Sky Radiance Distribution on Various Formulations of the Earth Surface Albedo”. Remote Sensing Unit. Department of Geography, University College London.
Lucht, W. y J. L. Roujean. 2000. “Consideration in the Parametric Modeling of BRDF and Albedo from Multiangular Satellite Sensor Observations”. Remote Sensing 18 (2-4): 343-379. https://doi.org/10.1080/02757250009532395
Magaña, Víctor. 2004. “El cambio climático global: comprender el problema”. En Cambio climático: una visión desde México, coordinado por Julia Martínez y Adrián Fernández, 17-28. Coyoacán: Instituto Nacional de Ecología. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Cambio-climatico-una-vision-desde-Mexico-(Julia-Martinez-y-Adrian-Fernandez-Bremauntz-compilado.pdf
Martínez, José, Cristina Escudero, Nuria Rodríguez, Sergio Rubin y Ricardo Amils. 2021. “Subsurface and Surface Halophile Communities of the Chaotropic Salar de Uyuni”. Environmental Microbiology 23 (7): 3987-4001. https://doi.org/10.1111/1462-2920.15411
Medrano-Ruedaflores, Edgardo, Fernando Paz-Pellat, José Luis Orozco-Mota, J. René Valdez-Lazalde y Martín Bolaños-González. 2013. “Evaluación de un modelo de la BRDF a partir de simulaciones con modelos semi-empíricos lineales (SEL)”. Terra Latinoamericana 31 (3): 181-192.
Meliá, J., Aleixandre Verger y F. Camacho-de Coca. 2005. Revisión de los modelos paramétricos de BRDF. Revista de Teledetección 23, 65-80.
Melice, J., M. A. Roche y J.-M. Flexor. 1993. “Lake Titicaca, a Recorder of Dryness Events in the Amazonian Region”. Conferencia presentada en el 3er Congreso Internacional de la Sociedad Brasileña de Geofísica, Río de Janeiro, Brasil. Del 7 al 11 de noviembre de 1993. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.324.1180
Mendonça, Magaly. 2017. “Monzón sudamericano: la integración de la circulación amazónica y altiplánica y las variabilidades climáticas del altiplano andino chileno”. Diálogo Andino, no. 54, 21-30. https://doi.org/10.4067/s0719-26812017000300021
Mignaqui, Vera. 2019. “Puna, litio y agua: estimaciones preliminares para reflexionar sobre el impacto en el recurso hídrico”. Revista de Ciencias Sociales 10 (36): 37-55.
Ministerio de Planificación del Desarrollo. 2002. Geoportal. Estado plurinacional de Bolivia. Unidad de Innovación Tecnológica 2021.
Moody, Eric, Michael King, Crystal Schaaf, Dorothy Hall y Steven Platnick. 2007. “Northern Hemisphere Five-Year Average (2000-2004) Spectral Albedos of Surfaces in the Presence of Snow: Statistics Computed from Terra MODIS Land Products”. Remote Sensing of Environment 111 (2-3): 337-345. https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.03.026
Morales, M. S., D. A. Christie, R. Villalba, J. Argollo, J. Pacajes, J. S. Silva, C. A. Alvarez, J. C. Llancabure y C. C. Soliz Gamboa. 2012. “Precipitation Changes in the South American Altiplano since 1300 AD Reconstructed by Tree-Rings”. Climate of the Past 8 (2): 653-666. https://doi.org/10.5194/cp-8-653-2012
Morello, Jorge, Silvia Matteucci, Andrea Rodríguez, Mariana Silva y Cristián de Haro. 2012. Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Muñoz-Sabater, Joaquín, Emanuel Dutra, Anna Agustí-Panareda, Clément Albergel, Gabriele Arduini, Gianpaolo Balsamo, Souhail Boussetta, Margarita Choulga, Shaun Harrigan, Hans Hersbach, Brecht Martens, Diego G. Miralles, María Piles, Nemesio J. Rodríguez-Fernández, Ervin Zsoter, Carlo Buontempo y Jean-Noël Thépaut. 2021. “ERA5-Land: A State-of-the-Art Global Reanalysis Dataset for Land Applications”. Earth System Science Data. Data 13 (9): 4349-4383. https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021
Murphy, D. M, S. Solomon, R. W. Portmann, K. H. Rosenlof, P. M. Forster y T. Wong. 2009. “An Observationally Based Energy Balance for the Earth Since 1950”. Journal of Geophysical Research 114 (D17). https://doi.org/10.1029/2009jd012105
Musilova, M., M. Tranter, J. L. Bamber, N. Takeuchi y A. M. Anesio. 2016. “Experimental Evidence That Microbial Activity Lowers the Albedo of Glaciers”. Geochemical Perspectives Letters 2 (2): 106-116. https://doi.org/10.7185/geochemlet.1611
Mutanga, Onisimo y Lalit Kumar. 2019. “Google Earth Engine Applications”. Remote Sensing 11 (5): 591. https://doi.org/10.3390/rs11050591
Nacif, Federico. 2014. “El litio en Argentina: de insumo estratégico a commodity”. Revista Herramienta 54: 101-117.
NASA (National Aeronautics and Space Administration). 2021. “MODIS Land”. Consultado el 5 de agosto de 2021. https://modis-land.gsfc.nasa.gov/snow.html
Nunnery, J. Andrew, Sherilyn C. Fritz, Paul A. Baker y Wout Salenbien. 2018. “Lake-Level Variability in Salar de Coipasa, Bolivia During the Past ∼40,000 yr". Quaternary Research 91 (2): 881-891. https://doi.org/10.1017/qua.2018.108
Oliveira-Villarroel, Sazcha, Mercedes Andrade-Velázquez y Ojilve Medrano-Pérez. 2021. “Exposición a cambios en el clima en Bolivia”. Tecnología y Ciencias del Agua 12 (6): 90-144. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2021-06-03
Oropeza, Oralia. 2004. “Evaluación de la vulnerabilidad a la desertificación”. En Cambio climático: una visión desde México, coordinado por Julia Martínez y Adrián Fernández, 203-314. Coyoacán: Instituto Nacional de Ecología. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Paoli, H., H. Elena, J. Mosciaro, F. Ledesma y Y. Noé. 2011. Cuenca cerrada de la Puna, caracterización de las cuencas hídricas de las provincias de Salta y Jujuy. Salta: INTA.
Payne, Richard. 1972. “Albedo of the Sea Surface”. Journal of the Atmospheric Sciences 29 (5): 959-970. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1972)029%3C0959:aotss%3E2.0.co;2
Pelkowski, Joaquin. 2007. “El albedo terrestre”. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 31 (121): 499-520. https://doi.org/10.18257/raccefyn.31(121).2007.2205
Peña, Marco y Fabián Olmedo. 2019. “Estimación de las variaciones espacio temporales de Albedo en los glaciares Olivares, Central Chile”. Revista Geográfica de Chile Terra Australis 55 (1): 35-44. https://doi.org/10.23854/07199562.2019551.pena35
Pérez, Carlos, Claire Nicklin, Olivier Dangles, Steven Vanek, Stephen Sherwood, Stephan Halloy, Karen Garrett y Gregory Forbes. 2010. “Climate Change in the High Andes: Implications and Adaptation Strategies for Small-Scale Farmers”. International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability 6 (5): 71-88. https://doi.org/10.18848/1832-2077/cgp/v06i05/54835
Petrov, Mihai. 2022. “The Evolution of Albedo Values of the Earth-Atmosphere System Under the Influence of Carbon Dioxide Pollutant Concentrations”. Society & Industry 4.0 7 (1): 36-41.
Porteous, Andrew. 1992. Dictionary of Environmental Science and Technology. https://doi.org/10.1002/pts.2770070209
Prohaska, Federico. 1961. “Algunos aspectos del clima de Alta Cordillera y de la Puna Argentina”. Boletín de Estudios Geográficos 15, 21-30.
Qu, B., J. Ming, S.-C. Kang, G.-S. Zhang, Y.-W. Li, C.-D. Li, S.-Y. Zhao, Z.-M. Ji y J.-J. Cao. 2014. “The Decreasing Albedo of the Zhadang Glacier on Western Nyainqentanglha and the Role of Light-Absorbing Impurities”. Atmospheric Chemistry and Physics 14 (20): 11117-11128. https://doi.org/10.5194/acp-14-11117-2014
Reuder, Joachim, Flavio Ghezzi, Eduardo Palenque, Rene Torrez, Marco Andrade y Francesco Zaratti. 2007. “Investigations on the Effect of High Surface Albedo on Erythemally Effective UV Irradiance: Results of a Campaign at Salar de Uyuni, Bolivia”. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 87 (1): 1-8. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2006.12.002
Riihelä, Aku, Panu Lahtinen y Teemu Hakala. 2011. The radiation, Snow Characteristics and Albedo at Summit (RASCALS) Expedition Report, vol. 8. Helsinki: Unigrafía.
Rivera, Mario. 1991. “The Prehistory of Northern Chile: A Synthesis”. Journal of World Prehistory 5: 1-47. https://doi.org/10.1007/bf00974731
Ronchail, Josyane. 1995. “Variabilidad interanual de las precipitaciones en Bolivia”. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines 24 (3): 369-378. https://doi.org/10.3406/bifea.1995.1188
Rouchy, Jean, Michel Servant, Marc Fournier y Christiane Causse. 1996. “Extensive Carbonate Algal Bioherms in Upper Pleistocene Saline Lakes of the Central Altiplano of Bolivia”. Sedimentology 43 (6): 973-993. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1996.tb01514.x
Sagan, Carl, Owen Toon y James Pollack. 1979. “Anthropogenic Albedo Changes and the Earth’s Climate”. Science 206 (4425): 1363-1368. https://doi.org/10.1126/science.206.4425.1363
Salomon, J. G., C. B. Schaaf, A. H. Strahler, Feng Gao y Yufang Jin. 2006. “Validation of the MODIS Bidirectional Reflectance Distribution Function and Albedo Retrievals Using Combined Observations from the Aqua and Terra Platforms”. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 44 (6): 1555-1565. https://doi.org/10.1109/tgrs.2006.871564
Santiago, José, Miriam López y Sergio López. 2008. “Tendencias del cambio climático global y los eventos extremos asociados”. Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo Sustentable 4 (3): 625-633. https://doi.org/10.35197/rx.04.03.2008.06.js
Schaaf, Crystal, Feng Gao, Alan H. Strahler, Wolfgang Lucht, Xiaowen Li, Trevor Tsang, Nicholas C. Strugnell, Xiaoyang Zhang, Yufang Jin, Jan-Peter Muller, Philip Lewis, Michael Barnsley, Paul Hobson, Mathias Disney, Gareth Roberts, Michael Dunderdale, Christopher Doll, Robert P. d’Entremont, Baoxin Hu, Shunlin Liang y David Roy. 2002. “First Operational BRDF, Albedo Nadir Reflectance Products from MODIS”. Remote Sensing of Environment 83 (1-2): 135-148. https://doi.org/10.1016/s0034-4257(02)00091-3
Sieland, Robert. 2014. “Hydraulic Investigations of the Salar de Uyuni, Bolivia”. Disertación para obtener el título académico de Doctor en Ciencias Naturales, Technische Universität, Bergakademie Freiberg.
Stephens, Graeme, Denis O’Brien, Peter J. Webster, Peter Pilewski, Seiji Kato y Jui-lin Li. 2015. “The Albedo of Earth”. Reviews of Geophysics 53 (1): 141-163. https://doi.org/10.1002/2014rg000449
Strahler, Alan H., Wolfgang Lucht, Crystal Barker Schaaf,Trevor Tsang, Feng Gao, Xiaowen Li, Jan-Peter Muller, Philip Lewis y Michael J. Barnsle, 1999. MODIS BRDF/Albedo Product: Algorithm Theoretical Basis Document Version 5.0. https://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod09.pdf
Tian, Xinpeng, Qiang Liu, Zhiqiang Gao, Yueqi Wang, Xiuhong Li y Jing Wei. 2021. “Improving MODIS Aerosol Estimates Over Land with the Surface BRDF Reflectances Using the 3D Discrete Cosine Transform and RossThick-LiSparse Models”. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 59 (12): 9851-9860. https://doi.org/10.1109/tgrs.2020.3048109
Useros, José. 2013. “El cambio climático: Sus causas y efectos medioambientales”. An Real Acad Med Cir Vall 50: 71-98.
Wanner, W, X. Li y A. H. Strhaler. 1995. “On the Derivation of Kernels for Kernel-Driven Models of Bidirectional Reflectance”. Journal of Geophysics Research 100 (D10): 21077-21089. https://doi.org/10.1029/95JD02371
Willeit, Matteo y Andrey Ganopolski. 2018. “The Importance of Snow Albedo for Ice Sheet Evolution Over the Last Glacial Cycle”. Climate of the Past 14 (5): 697-707. https://doi.org/10.5194/cp-14-697-2018
Winton, Michael. 2008. “Sea Ice-Albedo Feedback and Nonlinear Arctic Climate Change”. En Arctic Sea Ice Decline: Observations, Projections, Mechanisms, and Implications, editado por Eric T. DeWeaver, Cecilia M. Bitz y L.-Bruno Tremblay, 111-131. https://doi.org/10.1029/180gm09
Zaratti, Francesco, Ricardo Forno, Gonzalo Gutiérrez, Roger Apaza y Fernando Velarde. 2010. “Medidas de Albedo en UV-B en el salar de Uyuni”. Revista Boliviana de Física 17, 8-12.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2026 Autor - Revista

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía es publicada por la Universidad Nacional de Colombia y está licenciada bajo los términos de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License.











