# Erosión del suelo

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*Updated:* 2026-08-02T03:46:58+00:00

LA EROSIÓN ES UNO DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO

# Erosión del suelos

## Identificando las causas y sus efectos

💧 La lluvia, la escorrentía y el viento pueden acelerar la pérdida del horizonte superficial, el más fértil del suelo.

🌍 Comprender estos procesos permite implementar medidas de conservación y manejo sostenible.

La erosión es el desprendimiento y arrastre (lavado) del suelo de un lugar a otro causado por la lluvia, el viento, o por, malas prácticas que realiza el hombre en su chacra. Por éstas pérdidas disminuye poco o poco la profundidad del suelo y hace que pierda su fertilidad.

#### **Clases de erosión del suelo**

La erosión del suelo se puede clasificar según su origen y la intensidad del proceso:

##### **La erosión del agua**

La erosión causada por el agua es debida principalmente a la fuerza de arrastre que desplaza el agua a través del flujo de la corriente de un río, aumentando el cauce, permitiendo deslizamientos del terreno de las zonas aledañas, y también mediante la disolución de materia, que puede llegar a descomponer ciertas rocas como la piedra caliza.

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El agua de lluvia golpea la superficie del terreno y genera cambios físicos en las partículas, generando cambios de humedad y permitiendo una mayor facilidad de rotura y arrastre del suelo.

##### **La erosión del viento**

La causada por el viento, o erosión eólica puede parecer pequeña, pero es la principal causante de la formación de **desiertos.** El viento transporta distintas partículas que al chocar con la roca producen fricción. A corto plazo no se observan cambios aparentes o tan rápidos como la erosión del agua, pero en el largo plazo, los resultados son devastadores, ya que el viento alcanza muy diversas superficies.

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El ejemplo más claro son la formación de desiertos en forma de dunas arenosas que continuamente están desplazándose y chocando unas con otras hasta formar una fina arenilla.

##### **La erosión glaciar**

Los glaciares son enormes cantidades de hielo y rocas que reposan sobre el terreno y cuando existe una cierta pendiente, se deslizan debido a la fuerza de la gravedad, arrastrando unas piedras con otras (abrasión) y permitiendo distintos roces a lo largo del recorrido.

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##### **La erosión del mar**

El mar es otro agente natural que permite la erosión del terreno de manera continuada con cada ola que rompe en la superficie. La consecuencia de este movimiento perpetuo es la erosión de la costa, recortando zonas geográficas y formando distintas playas.

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La propia salinidad del agua también actúa sobre las rocas disolviéndolas en su interior, sobre todo en el caso de la tiza y de la caliza.

Muchas zonas costeras sufren los tres agentes a la vez, la lluvia, el viento y el mar, que puede ir modificando el paisaje en el largo plazo.

##### **La erosión antrópica**

La erosión antrópica o erosión causada por el hombre es aquella que sucede a consecuencia de las inadecuadas prácticas agropecuarias.

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La erosión del suelo es una forma severa de degradación física; se estima que cerca del 80% de la tierra agrícola en el mundo sufre erosión moderada a severa y el 10% erosión ligera a moderada.

El 40% del territorio colombiano presenta erosión de ligera a severa y la zona andina es la más afectada, con el 88% del área en estado de erosión hídrica.

#### **Factores y grados de erosión**

El grado de erosión se determina midiendo la cantidad de suelo superficial remanente en un terreno.

En la clasificación de suelos, el grado de erosión se agrupa en las siguientes categorías:

###### **Ninguna o muy poca erosión**

Los suelos de este grupo muestra muy poca o ninguna erosión. La capa que corta el arado o el suelo que cultiva el agricultor está en el horizonte  superficial A.

Se ha perdido menos del 25% de la capa superficial.

###### **Erosión moderada**

En este grupo los suelos muestran pérdidas hasta el punto que el arado corriente corta parte del subsuelo y lo mezcla con suelo del horizonte A.

Se ha perdido del 25 al 75% de la capa superficial.

###### **Erosión severa**

En los suelos de este grupo la pérdida del suelo ha llegado hasta el punto que casi todo el horizonte A ha desaparecido.

La capa que corta el arado es prácticamente el subsuelo y se ha perdido más del 75% de la capa superficial.

La clasificación de los tipos de suelo se basa en su profundidad, dividiéndose de la siguiente manera:

**Profundidad (cm)****Clasificación**0,00 – 0,25Muy poco profundo0,25 – 0,60Poco profundo1,00 – 1,60Moderadamente profundo1,60 – 2,00Profundo

La clasificación de los grados de erosión se establece de la siguiente manera:

**Grado****Pérdida de suelo (Ton.Ha-1**.Año-1)Nula0Ligera0 – 10Moderada10 – 50Severa50 – 200Muy severa> 200

Cada año, se estima que entre 20 y 30 Gt de suelos es erosionado por agua, 5 Gt por laboreo y 2 Gt por viento en la capa arable.

Si la actual tendencia no cambia, se prevé que el potencial de producción total anual se reducirá en un 10 % para el 2050.

La tasa media de erosión por viento, agua y laborea se estima en 0,9 mm por año.

#### Erosión de los en Colombia

La **erosión del suelo en Colombia** es un problema ambiental significativo que afecta diversas regiones del país debido a factores.

**Porcentaje de erosión por regiones en Colombia**

**Erosión****Caribe****Orinoquia****Andina****Pacífico****Amazonia**Muy alta37251101Alta1530714Moderada2081214Baja1881513Muy baja4660,034Sin erosión62349787**Total****100****100****100****100****100**

###### Amenaza por erosión

[https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/03/EROSION.pdf](https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/03/EROSION.pdf)

###### **Grado de Erosión**

[https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/03/GRADO-DE-EROSION.pdf](https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/03/GRADO-DE-EROSION.pdf)

#### **Caracterización de procesos erosivos**

Los procesos erosivos ocurren como respuesta rápida o lenta de la naturaleza, las características físico-químicas de la roca ante diferentes factores como las altas precipitaciones , la influencia sísmica de la región y la intervención antrópica.

##### **Procesos de erosión o lavado superficial**

La erosión es el desprendimiento, transporte y depositación de partículas de suelo o roca, por acción de las fuerzas generadas por el movimiento del agua, produciendo un flujo que puede formar canales produciendo **surcos y cárcavas.**

##### **Erosión en Surcos**

Formada por la concentración de agua de escorrentía, arrastrando partículas y a su paso formando canales poco profundos, generalmente paralelos ya que siguen la dirección de la pendiente; estos forman una micro-red de drenaje donde al profundizarse se unen aumentando su tamaño dando lugar a la formación de cárcavas.

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##### **Erosión en Cárcavas**

Se llama cárcavas a canales o zanjas de diversos tamaños y forma, causados por la lluvia, son similares a los surcos solo que más profundos y amplios.

Las cárcavas hacen parte del proceso de deterioro el cual comprende la alteración física y química de los materiales y su subsecuente desprendimiento o remoción.

Las cárcavas constituyen el estado más avanzado de erosión y se caracterizan por su profundidad, que facilita el avance lateral y frontal por medio de desprendimientos de masas de material en los taludes de pendiente alta que conforman el perímetro de la cárcava.

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Las cárcavas inicialmente tienen una sección en V pero al encontrar un material más resistente o interceptar el nivel freático se extienden lateralmente, tomando forma en U.

##### **Movimientos en masa**

Los movimientos en masa son desplazamientos de corte que ocurren a lo largo de una o varias superficies, ayudados por la gravedad, los cuales obedecen a procesos naturales de erosión-meteorización de acuerdo a las características mineralógicas de las unidades litológicas, o a procesos de desestabilización de masas de tierra por el efecto de cortes, rellenos, deforestación, etc.

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##### **Reptación**

La reptación consiste en movimientos de tipo viscoso, muy lentos a extremadamente lentos del suelo subsuperficial sin una superficie de falla definida. Asociado a una deformación de materiales poco consolidados, como depósitos y suelos residuales, aunque también puede presentarse en rocas.

Generalmente, el movimiento es de unos pocos centímetros al año y afecta a grandes áreas de terreno.

Se le atribuye a las alteraciones climáticas relacionadas con los procesos de humedecimiento y secado en suelos, usualmente, muy blandos o alterados. 

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#####  **Deslizamientos**

Son movimientos de masas de tierra, rocas o escombros que se deslizan cuesta abajo debido a la gravedad. Ocurren cuando la estabilidad del suelo se ve afectada por factores como la saturación de agua, la deforestación, la erosión, actividades humanas o movimientos sísmicos.

Se clasifican en dos tipos de movimientos:

###### **Rotacional**

La superficie de falla es formada por una curva cuyo centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del cuerpo del movimiento.

Posee agrietamientos concéntricos y cóncavos en la  dirección del movimiento, una característica especial es la formación de una superficie cóncava en forma de cuchara.

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###### **Traslacional**

En estos movimientos el material es desplazado a lo largo de una superficie de debilidad bien sea de falla, fractura, estratificación o zonas de cambio en su estado de meteorización; sobre planos de baja pendiente más o menos plana con poco o nada de rotación.

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##### **Flujo**

Movimientos de bloques pequeños de roca y/o de material residual saturado que se mueve sobre una superficie de falla; pueden ocurrir en presencia de agua o en seco.

Los materiales pueden ser poco consolidados, alterados, fracturados o agrietados, los cuales absorben agua fácilmente y su saturación conduce a la formación de flujos.

En la zona ocurren por la acción de fuertes lluvias. Es frecuente la ocurrencia de los flujos simultáneamente en sitios diferentes, dentro de una misma formación en el momento de una determinada lluvia de gran intensidad o de un evento sísmico.

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## Cálculo de la erosión del suelo

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🔥 “*.*”

Es una herramienta predictiva utilizada para estimar la cantidad de suelo que se pierde por erosión hídrica por efecto de la lluvia y escorrentía superficial en una determinada área.

Se aplica en estudios de cuencas, agricultura, ordenamiento del territorio y manejo ambiental.

Ayuda a tomar decisiones para evitar o reducir la degradación del suelo.

Sirve para planificación ambiental, protección de cuencas y diseño de prácticas de manejo y conservación.

##### Representación matemática método USLE

Para la predicción de pérdidas de suelo a través de **USLE**, es necesario ***valorar*** cada uno de ***sus factores***.

Esto se realiza mediante la ***observación*** de ***parámetros*** de diversa índole.

Es conveniente reunir ***antecedentes históricos*** de las áreas que se requiera clasificar.

![\displaystyle A = R \ast K \ast L \cdot S \ast C \ast P]()

En donde:

- A = pérdida media anual de suelo, (ton-ha-1-año-1).
- R = erosividad de la lluvia, (MJ·mm/ha·h·año).
- K= erodabilidad del suelo, (t·h/MJ·mm).
- L= longitud de la pendiente (m).
- S= pendiente, (°).
- C= cubierta vegetal y manejo del recurso (adimensional).
- P= técnica de conservación aplicada (adimensional).

#### Erosión Potencial

Es la tasa máxima estimada de pérdida de suelo por erosión hídrica que ocurriría en ausencia de prácticas de conservación y sin cobertura vegetal protectora.

Es un escenario teórico que representa la vulnerabilidad natural del terreno, basado en sus condiciones físicas del suelo como la pendiente y lluvia, antes de aplicar manejo o protección.

- Identificar zonas con alta susceptibilidad a la erosión.
- Establecer prioridades de intervención en cuencas.
- Comparar con la erosión actual o efectiva
- Mide el impacto de las prácticas de conservación.
- Evaluar escenarios de cambio de uso del suelo.

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Se utiliza la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE), pero sin considerar la cobertura vegetal (C) ni las prácticas de conservación (P).

#### Erosión Efectiva

Es la cantidad real de suelo que se pierde por erosión hídrica en condiciones actuales de uso y manejo del suelo.
A diferencia de la erosión potencial, este valor sí considera la cobertura vegetal existente (Factor C) y las prácticas de conservación aplicadas (Factor P).

En otras palabras, refleja la erosión que efectivamente está ocurriendo en el territorio, resultado de la interacción entre los factores naturales y el manejo humano.

- Para evaluar el impacto real de la erosión en una zona específica.
- Para medir la efectividad de prácticas de manejo y conservación del suelo.
- Para diseñar o ajustar planes de ordenamiento territorial y ambiental.
- Para comparar contra la erosión potencial y definir zonas críticas.

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Se utiliza la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE), con todos los factores incluidos, a diferencia de la erosión potencial.

#### Cálculo modelo USLE usando aplicaciones SIG

- Se puede aplicar en ArcGIS, QGis u otros SIG mediante modelamiento vectorial y raster.
- Permite generar mapas de *erosión actual* y *erosión* *potencial*.
- Aplica en escalas desde microcuencas hasta cuencas hidrográficas completas.

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#### Erosividad de la lluvia

#### Factor R

Mide la **capacidad de la lluvia** para causar erosión del suelo.

Representa la energía de impacto de las gotas de lluvia y la fuerza del escurrimiento superficial asociada.

Es uno de los componentes más influyentes en la estimación de pérdida de suelo por erosión hídrica.

##### Método de calculo

Uso de modelos geoestadísticos como Kriging o IDW en ArcGIS o QGis para interpolar superficies de precipitación a partir de estaciones meteorológicas.

A partir de datos pluviométricos o fórmulas empíricas según precipitación media.

###### Insumos:

- **Fuente de información:** Estaciones de precipitación (CAR-IDEAM)
- **Variable:** Precipitación media mensual multianual
- **Procedimiento:** Índice de Fourier modificado
- **Estandarización:** Interpolación IWD y reclasificación
- **Ponderación:** Asignación de ponderación
- **Factor:** Erosividad de la precipitación

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El Índice de Fournier Modificado (IFM) es una herramienta hidrometeorológica empírica utilizada para estimar la erosividad de la lluvia.

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En donde:

- Pi = precipitación del mes i (mm)
- Panual = precipitación total anual (mm)

##### Rangos de clasificación del índice de Fournier modificado

**Clase****Rango****Categoría**1< 60Muy baja260 – 90Baja390 – 120Moderada4120 – 160Alta5> 160Muy alta

##### Representación de la erosividad por precipitación

#### Ejemplo:

##### Factor erosividad de la lluvia para la jurisdicción CAR

Al realizar el proceso de reclasificación, se obtiene la distribución espacial del índice de Fournier modificado en el territorio, evidenciando las zonas con mayor grado de afectación.

[Mapa Factor R](https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/05/factor-r.pdf)

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#### Erodabilidad del suelo

#### Factor K

Mide la susceptibilidad del suelo a la erosión hídrica, es decir, cuán fácilmente se desprenden y transportan las partículas del suelo cuando ocurre precipitación y escorrentía.

La erodabilidad del suelo depende de características físicas como la textura y el contenido de materia orgánica.

El Factor K no cambia fácilmente con el tiempo, pero puede ser alterado por degradación del suelo, compactación o pérdida de materia orgánica.

##### Método de calculo

En estudios GIS, se asigna un valor de K a cada unidad cartográfica o edáfica.

El valor se extrae de tablas validadas del IGAC de los estudios de suelos.

###### Insumos:

- **Fuente de información:** Estudios de suelos (IGAC)
- **Variable:** Textura y contenido de materia orgánica
- **Procedimiento:** Relación entre textura y materia orgánica
- **Estandarización: **Interpolación IWD y reclasificación
- **Ponderación: **Asignación de ponderación
- **Factor:** Erodabilidad del suelo

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##### Valores de erodabilidad del suelo para las diferentes texturas y contenidos de materia orgánica.

Clase TexturalMateria Orgánica
< 0.5%Materia Orgánica
2%Materia Orgánica
> 4%Arena0,0070,0040,003Arena fina0,00210,0180,013Arena muy fina0,0550,0470,037Arena franca0,0160,0130,011Arena fina franca0,0320,0260,021Arena muy fina franca0,0580,050,04Franco arenoso fino0,0360,0320,025Franco arenoso0,0460,040,032Franco arenoso muy fino0,0620,0540,043Franco0,050,0450,038Limo franco0,0630,0550,043Limo0,0790,0680,055Franco arenoarcilloso0,0360,0330,028Franco arcilloso0,0370,0330,028Franco arcillolimoso0,0490,0420,034Arcilla arenosa0,0180,0170,016Arcilla limosa0,0330,030,025Arcilla0,0170,038—–

##### Rangos de clasificación

**Clase****Rango****Categoría**1< 0.008Muy baja20.008 – 0.02Baja30.02 – 0.035Moderada40.035 – 0.05Alta5> 0.05Muy alta

##### Representación de la erodabilidad del suelo

#### Ejemplo:

##### Factor erodabilidad del suelo para la jurisdicción CAR

Al ción.

[Mapa Factor K](https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/05/factor-k.pdf)

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#### Efecto del relieve

#### Factor LS

La pendiente del terreno (Factor S) influye directamente en la velocidad del agua y, por lo tanto, en su capacidad de erosión; a mayor inclinación, mayor pérdida de suelo.

La longitud de la ladera (Factor L) determina cuánto se acelera el escurrimiento superficial; cuanto más larga la pendiente, más energía gana el agua para erosionar el suelo.

Ambos factores (L y S) afectan exponencialmente la erosión, ya que pequeños aumentos en pendiente o longitud pueden multiplicar la pérdida de suelo.

Los Factores L y S se combinan en el parámetro LS dentro de la ecuación USLE, para representar el efecto conjunto de la topografía en la erosión del suelo.

##### Método de calculo

Se puede aplicar utilizando software como ArcGIS, mediante herramientas como *Spatial Analyst y Hydrology Tools*, o en QGIS, empleando módulos como *LS Factor y Field Based de SAGA*, para modelar y analizar el flujo de agua a través de superficies.

###### Insumos:

- **Fuente de información: **Modelo digital de elevación (ALOS-PALSAR)
- **Variable: **Longitud e inclinación de la pendiente
- **Procedimiento: **Calculo efecto longitud e inclinación de la pendiente
- **Estandarización:** Reclasificación
- **Ponderación:** Asignación de ponderación
- **Factor:** Efecto del relieve

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En donde:

- L = longitud de pendiente (m)
- S = porcentaje de inclinación (%)

##### Representación de la prácticas de manejo

#### Ejemplo:

##### Factor relieve para la jurisdicción CAR

Al ión.

[Mapa Factor LS](https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/05/factor-p.pdf)

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#### Cubertura vegetal

#### Factor C

Representa la eficacia de la cobertura vegetal y el uso del suelo para proteger el suelo contra la erosión hídrica. Indica la proporción de erosión en condiciones reales respecto a una parcela de referencia sin cobertura.

Una buena cobertura vegetal reduce el impacto de las gotas de lluvia y disminuye la velocidad de escorrentía.

En cambio, terrenos desnudos, cultivados o degradados presentan mayores pérdidas de suelo.

##### Método de calculo

Se asignan valores de C según tablas regionales o literatura científica.

###### Insumos:

- **Fuente de información:** Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (IDEAM)
- **Variable:** Cobertura del suelo
- **Procedimiento:** Clasificación según el grado de protección
- **Estandarización:** Reclasificación
- **Ponderación:** Asignación de ponderación
- **Factor:** Efecto de la cobertura

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**Valores de la cobertura terrestre en la protección del suelo**

Tipo de Cobertura o cultivoValor de CTipo de Cobertura o cultivoValor de CTeritorios Artificiales0Yuca0,43Aguacate0,1Pastos limpios y manejados0,02Algodón0,52Pastos arbolados0,02Arroz0,19Pastos enmalezados0,02Cacao0,18Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales0,02Café (sin sombra)0,18Mosaico de pastos y cultivos0,15Café (con sombra)0,09Mosaico de pastos con espacios naturales0,01Cebolla bulbo y ajo0,82Otros cultivos transitorios0,4Cereales de clima frío (Trigo y cebada)0,675Cultivos permanentes herbáceos0,3Cítricos y mango0,375Cultivos permanentes arbustivos0,1Mosaico de Cultivos Transitorios0,235Cultivos permanentes arbóreos0,05Fríjol0,45Bosque denso0,001Hortalizas (hoja y raíz)0,6Bosque natural0,0034Maíz0,53Bosque plantado0.0095Maní0,575Bosque secundario0,017Ñame0,525Guagua0.0136Papa0,61Bosque abierto y rastrojos0,005Patilla y melón0,265Bosque de galería y ripario0,005Piña0,33Plantación forestal0,015Plátanos y bananos0,25Rastrojo0,0259Sorgo0,555Vegetación de páramo0,574Soya0,46Suelo desnudo1Tabaco0,545Zonas de extracción minera0,07Tomate de árbol0,1Cuerpos de Agua0Tomate (solanáceas)0,625Pantanos y humedales0

##### Rangos de clasificación de la cobertura terrestre en la protección del suelo

**Clase****Rango****Categoría**1< 0.01Muy baja20.01 – 0.1Baja30.1 – 0.3Moderada40.3 – 0.8Alta5> 0.8Muy alta

##### Representación de la protección de la cobertura vegetal

#### Ejemplo:

##### Factor protección de la cobertura vegetal en la protección del suelo en la jurisdicción CAR

Al ctación.

[Mapa Factor C](https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/05/factor-c.pdf)

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#### Técnica de conservación

#### Factor P

Representa la efectividad de las prácticas mecánicas o estructurales aplicadas al terreno para reducir la erosión hídrica.

Se trata de un coeficiente adimensional que modifica la pérdida de suelo en función del tipo y orientación de las técnicas de conservación empleadas.

El Factor P es el único factor de la USLE que depende totalmente de la intervención humana.

La adopción de técnicas adecuadas puede reducir la erosión hasta en un 90% en terrenos de alta pendiente.

Es un indicador útil para simular escenarios de manejo sostenible en cuencas y zonas agrícolas.

##### Método de calculo

###### Insumos:

- **Fuente de información:** Modelo digital de elevación (ALOS-PALSAR) y Cobertura de la Tierra Corine Land Cover (IDEAM)
- **Variable:** Cálculo de la pendiente y clasificación por uso
- **Procedimiento:** Clasificación según la práctica de conservación
- **Estandarización:** Reclasificación
- **Ponderación:** Asignación de ponderación
- **Factor:** Efecto de la cobertura

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##### Representación de la prácticas de manejo

#### Ejemplo:

##### Factor prácticas de manejo de los suelos en la jurisdicción CAR

Al ión.

[Mapa Factor P](https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/05/factor-p.pdf)

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#### Erosión Potencial y Efectiva

#### Cálculo de la susceptibilidad

#### Evaluación multicriterio (EMC)

Es un conjunto de técnicas que permite integrar y ponderar múltiples factores cada uno con distinta importancia para tomar decisiones objetivas.

En el contexto de susceptibilidad a la erosión:

- Selección de criterios
- Asignación de pesos
- Agregación de valores
- Clasificación en categorías

**Matriz de valoración de los factores que inciden en la susceptibilidad a la erosión**

**Criterios o
factores****Erosividad
de la lluvia****Erodabilidad
del suelo****Efecto
relieve****Efecto
cobertura
de la tierra****Prácticas de
conservación**Erosividad
de la lluvia**1**211/21Erodabilidad
del suelo1/2**1**211Efecto
relieve11/2**1**11Efecto
cobertura
de la tierra211**1**1Prácticas de
conservación1111**1****Total TMV****5,5****5,5****6,0****4,5****5,0**

Una vez realizada la valoración entre pares de criterios, es necesario normalizar la matriz de comparación con el fin de determinar la ponderación correspondiente a cada uno de los criterios evaluados con la siguiente formula:.

![\frac{1}{\sum_{j=1}^{n}\text{Criterio}_{n_{j}}}]()

**Matriz de ponderación de los criterios para la susceptibilidad a la erosión**

**Criterios o
factores****Erosividad
de la lluvia****Erodabilidad
del suelo****Efecto
relieve****Efecto
cobertura
de la tierra****Prácticas de
conservación****Wij**Erosividad
de la lluvia0,180,360,170,110,20**0,20**Erodabilidad
del suelo0,090,180,330,220,20**0,21**Efecto
relieve0,180,090,170,220,20**0,17**Efecto
cobertura
de la tierra0,360,180,170,220,20**0,23**Prácticas de
conservación0,180,180,170,220,20**0,19****Total****1,0****1,0****1,0****1,0****1,0****1,0**

#### Álgebra de mapas

Es una técnica de análisis espacial que permite realizar operaciones matemáticas entre capas raster en un SIG.

Cada celda del mapa se considera una unidad de cálculo donde se combinan valores numéricos provenientes de distintos factores ambientales.

Cada capa raster se reclasifica en rangos con valores normalizados de 1 a 5, en donde 1 representa una baja influencia en la erosión mientras que 5 representa una alta influencia en la erosión.

Esto permite compararlas en una misma escala antes de ponderar.

Erosividad de la lluvia

![]()

### 0,2⋅*R*

Erodabilidad del suelo

![]()

### 0,21⋅*K*

Efecto del relieve

![]()

### 0,17⋅*LS*

Cobertura vegetal

![]()

### 0,23⋅*C*

Técnica de conservación

![]()

### 0,19⋅*P*

**Rangos para la susceptibilidad a la degradación por erosión**

ClaseRangoCategoría10 – 1Muy baja21 – 2,5Baja32,5 – 3,5Moderada43,5, – 4,5Alta5> 4,5Muy alta

##### Representación de la erosión potencial

#### Ejemplo:

##### Erosión potencial para la jurisdicción CAR

Una vez aplicado el modelo cartográfico expuesto se obtiene la susceptibilidad la erosión potencial.

[Mapa Erosión Potencial](#)

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##### Representación de la erosión efectiva

#### Ejemplo:

##### Erosión efectiva para la jurisdicción CAR

Una vez aplicado el modelo cartográfico expuesto se obtiene la susceptibilidad la erosión efectiva.

[Mapa Erosión Efectiva](https://cienciadelsuelo.com/wp-content/uploads/2025/05/erosion-car.pdf)

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