Call for Papers for the semi-thematic N° 67: (Re)defining rural territories, between the global South and North: actors, processes, scales.
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The analysis of morphometric parameters is relevant to understand the physical characteristics of a drainage basin and their impact in hydrographic dynamics, mainly in countries in the global south where flow measurements are not systematic and there are no long-term historical data series. This tool is particularly relevant for ungauged basins, such as the Sauce Corto stream basin (SC) (Buenos Aires, Argentina), analyzed in this study. The occurrence of extreme precipitation events in the upper part of this basin causes effects in the main towns of the Coronel Suárez district and its rural áreas. The aim of this work was to characterize morphometrically the sub-basins of the upper basin of the Sauce Corto stream in order to assess their potential to generate floods. The basins were characterized qualitatively-quantitatively and indexes related to the shape, relief and drainage network were used.
Its calculation made it possible to determine those sub-basins with the greatest hazard of flooding, with the basins on the western margin (Nacimiento Oeste, Nacimiento Este y Cerro 832) being those with the greatest potential, linked to parameters associated with the relief, the drainage network and the shape of this basin. Its study constitutes a tool for the development and implementation of local flood risk management.
Alam, A., Ahmed, B., & Sammonds, P. (2021). Flash flood susceptibility assessment using the parameters of drainage basin morphometry in SE Bangladesh. Quaternary International, 575–576, 295–307. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.04.047
Albarracín F. S., Alvarenga F., Sanclemet. E., & Pauluzek. A. (2020). Aspectos morfológicos de la cuenca del arroyo Nagel (Misiones, Argentina). Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2(2), 81–89.
Bhat, M. S., Alam, A., Ahmad, S., Farooq, H., & Ahmad, B. (2019). Flood hazard assessment of upper Jhelum basin using morphometric parameters. Environmental Earth Sciences, 78(2), 54. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8046-1
Bustos, M. S., & Georgieff, S. M. (2020). Análisis morfométrico de los principales tributarios del río Salí en la cuenca de Tapia – Trancas a partir del procesamiento en SIG y sensoramiento remoto. Acta Geológica Lilloana, 27–46. https://doi.org/10.30550/j.agl/2020.32.1-2/2
Camino, M. A., Juliana Bó, M., Cionchi, J. L., López de Armentia, A., del Río, J. L., & de Marco, S. G. (2018). Estudio morfométrico de las cuencas de drenaje de la vertiente sur del sudeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Revista Universitaria de Geografía, 27(1), 73–97.
Casado, A., & Campo, A. M. (2019). Extremos hidroclimáticos y recursos hídricos : estado de conocimiento en el suroeste bonaerense, Argentina. Cuadernos Geográficos, 58(1), 6–26. https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i1.6751
Castillo-Cruz, Z. G., & Medrano-Pérez, O. R. (2023). Análisis geomorfológico de las subcuencas Usumacinta y Grijalva en el sureste de México. Acta universitaria, 33. https://doi.org/10.15174/au.2023.3684
Chakraborty, S. (2023). Application of Basin Morphometry for Hydro-geomorphological Implications: A Study of the Indo-Bhutanese Duduya Watershed. Journal of the Geological Society of India, 99(4), 473–486. https://doi.org/10.1007/s12594-023-2335-8
Demoulin, A., Zarate, M., & Rabassa, J. (2005). Long-term landscape development: A perspective from the southern Buenos Aires ranges of east central Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 19(2), 193–204. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2004.12.001
Esper Angillieri, M. Y., & Fernández, O. M. (2017). Morphometric analysis of river basins using GIS and remote sensing of an Andean section of Route 150, Argentina. A comparison between manual and automated delineation of basins. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 34(2), 150–156. https://doi.org/10.22201/cgeo.20072902e.2017.2.482
Fertonani, M., & Prendes, H. (1983). Hidrología en áreas de llanura. Aspectos conceptuales teóricos y metodológicos. In M. C. Fuschini Mejía (Ed.), Hidrología de las Grandes Llanuras. Coloquio de Olavarría (pp. 119–155). UNESCO. Secretaría Nacional de Recursos Hídricos.
Gaurav Singh, V., & Singh, S. K. (2024). Analysis of geo-morphometric and topo-hydrological indices using COP-DEM: a case study of Betwa River Basin, Central India. Geology, Ecology, and Landscapes, 8(2), 101–128. https://doi.org/10.1080/24749508.2022.2097376
Gautam, P. K., Singh, D. sen, Kumar, D., & Singh, A. K. (2021). A GIS-based Approach in Drainage Morphometric Analysis of Sai River Basin, Uttar Pradesh, India. Journal of the Geological Society of India, 95(4), 366–376. https://doi.org/10.1007/s12594-020-1445-9
Gentili, J. O. (2012). Hidrografía del Arroyo Sauce Corto aplicada al estudio de las inundaciones y anegamientos. [Tesis de doctorado] Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur.
Gentili, J. O., & Gil, V. (2013). Variabilidad temporal de las precipitaciones en vertientes opuestas del Sistema de Ventania, Buenos Aires, Argentina. Revista Universitaria de Geografía, 22(1–2), 147–166.
Gil, V., Gentili, J., & Campo, A. M. (2009). Influencia de la litología en la variación de los parámetros morfométricos, Sistema de Ventania, Argentina. Papeles de Geografía, 49–50, 55–68.
Gil, V., Volonté, A., & Campo, A. M. (2019). Índices morfométricos a diferentes escalas aplicados al peligro de crecidas en cuencas pequeñas. Cuenca del arroyo San Bernardo, Argentina. Revista Brasileira de Geomorfologia, 20(4), 811–824. https://doi.org/10.20502/rbg.v20i4.1598
Gregory, K. L., & Walling, D. E. (1973). Drainage basin. Form and process: a geomorphological approach. Ed. E. Arnold.
Harrington, H. J. (1947). Explicación de las Hojas Geológicas 33m (Sierra de Curamalal) y 34m (Sierra La Ventana). Provincia de Buenos Aires. Boletín de La Dirección de Minería y Geología, 61, 1–43.
Horton, R. (1945). Erosional development of stream and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitative morphologie. Geological, Society of America, 56, 275–370.
Howard, A. D. (1967). Drainage analysis in geologic interpretation: a simulation. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologist, 51, 2246–2259.
Jardí, M. (1985). Forma de una cuenca de drenaje. Análisis de las variables morfométricas que nos la definen. Revista de Geografía, XIX, 41–68. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/download/45789/56812.
Luís Reis, I., Sousa Marinho, G., da Silva Rios, G., Brandão Santana, D., Henrique Expedito Lense, G., Luiz Mincato, R., & Rubira, F. G. (2023). Morphometric parameters of the relief and drainage network of a tropical subbasin. Revista Brasileira de Geomorfologia, 24(2). https://doi.org/10.20502/rbg.v24i2.2311
Masoud, M. H. (2016). Geoinformatics application for assessing the morphometric characteristics’ effect on hydrological response at watershed (case study of Wadi Qanunah, Saudi Arabia). Arabian Journal of Geosciences, 9(4), 280. https://doi.org/10.1007/s12517-015-2300-y
Melton, M. A. (1957). An analysis of the relation among elements of climate, surface properties and geomorphology. Office of Naval Research Project NR389-04.
Mendez, W., Pacheco, H., Cartaya, S., Marcano, A., & León, C. (2015). Caracterización hidroclimatológica y morfométrica de la cuenca del río San Julián (estado Vargas, Venezuela): aportes para la evaluación de la amenaza hidrogeomorfológica. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 24(2), 133–156. https://doi.org/10.15446/rcdg.v24n2.50213
Mesa, L. M. (2006). Morphometric analysis of a subtropical Andean basin (Tucumán, Argentina). Environmental Geology, 50(8), 1235–1242. https://doi.org/10.1007/s00254-006-0297-y
Moreira Braz, A., Mirándola García, P. H., Pinto, A. L., Salinas Chávez, E., & Oliveira, I. J. (2020). Manejo integrado de cuencas hidrográficas: posibilidades y avances en los análisis de uso y cobertura de la tierra. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 29(1), 69–85. https://doi.org/10.15446/rcdg.v29n1.76232
Návar, J., & Synnott, T. J. (2000). Soil infiltration and land use in Linares, N.L., Mexico. Terra Latinoamericana, 18(3), 255-262. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57318309
Oliveira, M., Santos, L. J. C., & Oliveira, J. G. de. (2023). Morfometria e evolução de feições erosivas de grandes dimensões no Noroeste do Paraná. Revista Brasileira de Geomorfologia, 24(2). https://doi.org/10.20502/rbg.v24i2.2320
Ortuño Cano, M. de los Á., & Gentili, J. O. (2023). Análisis morfométrico de la cuenca alta del arroyo Cura Malal Grande (Argentina) aplicado a la susceptibilidad de generar crecidas fluviales. Investigaciones Geográficas, 66, 48–64. https://doi.org/10.5354/0719-5370.2023.70111
Pallard, B., Castellarin, A., & Montanari, A. (2009). A look at the links between drainage density and flood statistics. Hydrology and Earth System Sciences, 13(7), 1019–1029. https://doi.org/10.5194/hess-13-1019-2009
Pereyra, F., & Ferrer, J. (1995). Geomorfología del flanco nororiental de las Sierras Australes, provincia de Buenos Aires. IV Jornadas Geológicas y Geofísicas Bonaerenses, 239–247.
Quiroga, D. R. A., Gil, V., & Coronato, A. (2017). Quantitative geomorphology applied to fluvial dynamic in Aviles and Moneta basins, Tierra Del Fuego, Southern Argentina. Environmental Earth Sciences, 76(5), 188. https://doi.org/10.1007/s12665-017-6494-z
Raja Shekar, P., & Mathew, A. (2024). Morphometric analysis of watersheds: A comprehensive review of data sources, quality, and geospatial techniques. Watershed Ecology and the Environment, 6, 13–25. https://doi.org/10.1016/j.wsee.2023.12.001
Romero Díaz, M. A., & López Bermúdez, F. (1987). Morfometría de redes fluviales: Revisión crítica de los parámetros más utilizados y aplicación al Alto Guadalquivir. Papeles de Geografía Física, 12, 47–62. Recuperado de https://revistas.um.es/geografia/article/view/42391
Sala, M., & Gay, R. (1981). Algunos datos morfométricos de la cuenca de Isábena. Notes de Geografía Física, 4, 41–65.
Schumm, S. (1956). The evolution of drainage systems and slopes in bad lands at Perth, Amboi, New Yersei. GSA Bulletin, 67(5), 597–646. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1956)67[597:EODSAS]2.0.CO;2
Sellés Martínez, J. (2001). Geología de la Ventania (Provincia de Buenos Aires (Argentina) The geology of Ventania (Buenos Aires Province, Argentina). Journal of Iberian Geology, 27, 43–69.
Senciales González, J. M. (1999). Redes fluviales. Metodología de análisis. Universidad de Málaga.
Simonetti, V. C., Silva, D. C. da C. e, & Rosa, A. H. (2022). Correlação espacial compartimentada dos padrões de drenagem com características morfométricas da bacia hidrográfica do rio Pirajibu-Mirim. Revista Brasileira de Geomorfologia, 23(1). https://doi.org/10.20502/rbg.v23i1.2037
Smith, K. G. (1950). Standards for grading texture of erosional topography. American Journal of Science, 248(9), 655–668. https://doi.org/10.2475/ajs.248.9.655
Strahler, A. (1964). Quantitative geomorphology of drainage basin and channel networks. In V. T. Chow (Ed.), Handbook of applied hydrology compendium of water-resources technology (pp. 39–76). McGraw-Hill.
Tola, S. Y., & Shetty, A. (2022). Flood susceptibility modeling based on morphometric parameters in Upper Awash River basin, Ethiopia using geospatial techniques. Sustainable Water Resources Management, 8(2), 49. https://doi.org/10.1007/s40899-022-00642-z
Tricart, J. (1965). Principal Methods of Geomorphology. Masson.
Van Zuidam, R. A. (1985). Aerial photo-interpretation in terrain analysis and geomorphologic mapping. Smits, The Hague.
Vich, A. I., Pasquali, E. L. V., Otta, S. A., Lauro, C., & Bastidas, L. B. (2021). Morphometric analysis of basins located in the piedmont of central Western Argentina. Cuadernos Geograficos, 60(1), 295–312. https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i1.9639
Zapperi, P., Ramos, M., Gil, V., & Campo, A. M. (2007). Caracterización de las precipitaciones estivales en el Suroeste bonaerense. Contribuciones Científicas, 1(2), 483–491.