
La Meseta de Loess [ a ] es una meseta en el centro-norte de China formada por loess , un sedimento clástico similar al limo formado por la acumulación de polvo arrastrado por el viento . Está ubicada al sureste del desierto de Gobi y está rodeada por el río Amarillo . Incluye partes de las provincias chinas de Qinghai , Gansu , Shaanxi y Shanxi . [ 4 ] El entorno deposicional de la Meseta de Loess china fue moldeado por el movimiento tectónico en el período Neógeno , luego de lo cual fuertes vientos del sureste causados por el Monzón del Este de Asia transportaron sedimentos a la meseta durante el período Cuaternario . [ 5 ] Los tres tipos morfológicos principales en la Meseta de Loess son plataformas de loess, crestas y colinas, [ 4 ] formadas por la deposición y erosión de loess. La mayor parte del loess proviene del desierto de Gobi y otros desiertos cercanos. [ 6 ] Los sedimentos fueron transportados a la Meseta de Loess durante los períodos interglaciales por los vientos predominantes del sureste y los vientos monzónicos de invierno . Después de la deposición de los sedimentos en la meseta, se compactaron gradualmente para formar loess bajo el clima árido. [ 4 ]
La Meseta de Loess es una de las mesetas de loess más grandes y gruesas del mundo. [ 5 ] Su área de 635 000 kilómetros cuadrados (245 000 mi² ) corresponde a alrededor del 6,6 % del área terrestre de China. [ 1 ] Alrededor de 108 millones de personas habitan la Meseta de Loess. [ 3 ]
Debido a los fuertes vientos, la erosión también es intensa en toda la meseta. Por lo tanto, se presentan rasgos erosivos, como escarpes de viento, diaclasas verticales de loess y barrancos . [ 5 ] [ 7 ] [ 8 ] En las últimas décadas, el medio ambiente y el clima han cambiado, incluyendo el patrón de lluvias, la cubierta vegetal y los peligros naturales . [ 9 ] Estos cambios pueden estar relacionados con el desarrollo humano en la meseta; los funcionarios ambientales chinos están tratando de encontrar formas sostenibles de gestionar la región. [ 9 ]
Geología

Geomorfología
Existen tres tipos principales de morfología en la Meseta de Loess: plataforma de loess, crestas de loess y colinas de loess . [ 4 ] La meseta de loess es plana y presenta numerosos estratos de loess. Se ubica principalmente en la parte sur de la Meseta de Loess. Las crestas de loess se forman por erosión y se encuentran en la parte central de la Meseta de Loess. Las colinas de loess son dunas cónicas y se ubican en la parte norte de la Meseta de Loess. La geomorfología de la Meseta de Loess se forma por la erosión y la deposición de loess. [ 10 ]
En la Meseta de Loess, la geomorfología suele cambiar desde montañas rocosas hasta llanuras aluviales en el piedemonte y, finalmente, a un cinturón de valles fluviales . Este patrón se repite desde el noroeste hasta el sureste de la Meseta de Loess. [ 4 ]
La altura de las montañas rocosas es mucho mayor que la del depósito de loess. La altura y la morfología de las montañas varían según la ubicación. [ 4 ]
Una de las montañas más altas de la Meseta de Loess se llama Mahan Mountain. Su elevación es de aproximadamente 3670 metros (12 040 pies) , lo que supone 1300 metros (4300 pies) más que la línea de loess. Es una montaña de cima plana y presenta restos de paleopenella en su cumbre. [ 4 ]
Algunas de las laderas de la montaña, especialmente la ladera de barlovento (ladera norte), estaban cubiertas de bosques en el pasado. [ 4 ]
La llanura aluvial en el piedemonte está compuesta por abanicos aluviales que se pueden encontrar en esta zona y que están ubicados al pie de las montañas rocosas. [ 4 ]
El tamaño de este cinturón depende de la cantidad de escorrentía y materiales de erosión de las montañas rocosas. [ 4 ]
Los antiguos abanicos aluviales están cubiertos de loess eólico . Más lejos de las montañas rocosas, se pueden encontrar mesetas de loess y formaciones de loess llamadas "Ping", que incluso se conectan con el siguiente cinturón, que es el cinturón del valle del río. [ 10 ]
El cinturón del valle del río comprende llanuras aluviales , terrazas fluviales y lechos de río. Las terrazas de mayor altura están cubiertas principalmente por una gruesa capa de loess. Esta se transforma en otro tipo de paisaje, la cresta de loess, debido a una fuerte erosión. Si la erosión es débil, las terrazas más altas se convierten en una meseta de loess. Estas cuencas fluviales planas , que incluyen la llanura del valle y las terrazas inferiores, son importantes para la construcción y las actividades agrícolas. [ 4 ]
Características erosivas
Escarpa de viento y crestas de roca madre


El desierto de Mu Us se encuentra en el noroeste de la meseta de Loess. La escarpa de viento en la meseta de Loess marca el límite entre el desierto de Mu Us y la meseta de Loess. También representa una transición de la acumulación de loess a la erosión eólica en la meseta de Loess. [ 10 ] Se forman muchas crestas lineales de roca madre detrás de la escarpa de viento, paralelas a la dirección del viento. En la parte norte de la meseta de Loess, las crestas de roca madre apuntan hacia el noreste. Sin embargo, la dirección de las crestas gira lentamente hacia el norte en la parte central de la meseta de Loess. En la parte norte de la meseta de Loess, las crestas están orientadas a 118° ±14°, mientras que en la parte central están orientadas a 179° ± 11°. Esto indica el papel de la erosión eólica. [ 5 ]
La dirección del viento monzónico en el Cuaternario coincide con la climatología moderna . [ 5 ] Para observar los vectores del viento cerca de la superficie, compararon el viento del Cuaternario con el viento actual. Los resultados muestran que la dirección del viento en los eventos de tormenta de invierno y primavera coincide con la orientación de las crestas del lecho rocoso. Por lo tanto, las tormentas de viento modernas también contribuyen a la configuración de la geomorfología eólica. [ 5 ]
El río Amarillo ha proporcionado un suministro continuo de sedimentos que han sido removidos por el viento. [ 11 ] Además, la erosión eólica se intensifica al llegar al escarpe eólico de la meseta de Loess. Debido a la compresión de las líneas de corriente del escarpe eólico, la velocidad del viento aumenta. [ 12 ]
Como resultado, la Meseta de Loess no solo es un lugar de deposición de loess, sino también una fuente de polvo debido a la fuerte erosión eólica. La erosión eólica es muy severa durante el período glacial. [ 5 ] Durante el período glacial, hay muy poca vegetación, lo que favorece la erosión eólica.
juntas verticales de loess
La distribución de las diaclasas verticales del loess depende de la estructura del loess, la humedad del agua, los estratos y la microtopografía. Existen características de desarrollo vertical y lateral. [ 7 ]
Características de desarrollo vertical
Verticalmente, las juntas se pueden encontrar en diferentes estratos de loess, incluyendo capas de loess del Pleistoceno tardío, medio y temprano. [ 7 ] Es una de las estructuras más significativas de la Meseta de Loess. [ 7 ] [ 13 ] El desarrollo y tamaño de las juntas verticales de loess dependen de la cobertura vegetal y la pendiente. Una pendiente pronunciada y una escasa cobertura vegetal favorecen el desarrollo de las juntas. Muchas juntas verticales de loess se pueden encontrar fácilmente en los acantilados verticales de la meseta. [ 7 ] Las juntas y la interfaz loess-paleosuelo están orientadas perpendicularmente. [ 7 ] Además, en una capa de loess seca, las juntas verticales de loess son la parte húmeda de la misma. Por lo tanto, es muy difícil notar las juntas verticales de loess en estratos profundos. [ 7 ] El agua de lluvia y riego se infiltrará en los estratos de loess a través de la superficie de la junta vertical y la zona de concentración de poros. [ 7 ] Los sistemas de juntas en los estratos de loess son de diferentes tamaños, propiedades, períodos y orígenes. Las juntas verticales de loess se distribuyen por toda la meseta de loess. [ 7 ] Las juntas en los deslizamientos de tierra se pueden categorizar por sus diferentes características.
Las juntas originales se forman en el escarpe mayor, el escarpe menor, los acantilados verticales originales y los flancos. No presentan desplazamiento y están cerradas. [ 7 ]
Las juntas verticales de descarga y las juntas verticales de meteorización se encuentran en la parte superior y el borde de la pendiente o deslizamientos de tierra y en su mayoría tienen forma abierta y poco desplazamiento. [ 7 ]
Las juntas deslizantes se encuentran en el cuerpo de los deslizamientos de tierra. Generalmente tienen forma escalonada y presentan un gran desplazamiento. [ 7 ]
Las juntas colapsables se forman cuando hay asentamiento asimétrico durante las lluvias o el riego. Se ubican lejos del borde de la meseta y con un desplazamiento aparente. [ 7 ]
Características del desarrollo lateral
El desarrollo lateral de las juntas verticales del loess se puede dividir en cuatro etapas.
En la etapa de desarrollo se pueden encontrar juntas verticales originales, juntas de descarga y juntas de intemperie. En este rango, las juntas son principalmente juntas de intemperie y juntas de descarga. No hay relleno en las superficies de las juntas. [ 7 ]
En la etapa de microdesarrollo, la distribución de las juntas de loess es más dispersa. Las juntas se están llenando de arena fina. Esto indica la infiltración de agua y la acumulación de sedimentos en el agua. [ 7 ]
En la etapa de subdesarrollo se encuentran pocas o casi ninguna articulación. [ 7 ]
Y por último, en la etapa no desarrollada no se encuentra ninguna junta vertical. [ 14 ] El loess es muy seco. El contenido de humedad promedio es del 16,22 %. [ 7 ]
Barrancos
La erosión de cárcavas actúa como una fuente importante de sedimentos. [ 15 ] Si un área presenta erosión de cárcavas, significa que tiene una degradación grave del suelo. En la Meseta de Loess, la contribución de la erosión de cárcavas a la producción total de sedimentos en las zonas montañosas es de aproximadamente entre el 60 % y el 90 %. [ 8 ] Es un problema grave en la Meseta de Loess. Para conocer la contribución de la erosión de cárcavas, podemos medir los cambios en el volumen de las mismas.

En la meseta de Loess existen tres tipos de barrancos, que incluyen barrancos de fondo, barrancos de ladera y barrancos de margen de valle. [ 8 ]
Desarrollo geológico
En conclusión, el contorno geomorfológico de la Meseta de Loess fue moldeado por el movimiento tectónico desde el Neógeno. Posteriormente, debido al monzón del este de Asia durante el Cuaternario, comenzaron a formarse el loess y diversas características erosivas. Sin embargo, debido a las actividades humanas, muchas áreas de la Meseta de Loess se convirtieron en entornos erosivos. [ 4 ] [ 9 ]

depósitos de loess
Formación de loess
El loess no necesariamente es lo mismo que el limo. El loess son sedimentos eólicos amarillos transportados por el viento desde una región árida o semiárida durante el período Cuaternario. [ 17 ] Alrededor del 6% de la superficie terrestre del mundo está cubierta de loess. El loess registra el clima y el medio ambiente del pasado. [ 18 ]
La Meseta de Loess china es uno de los mayores depósitos de loess del mundo. [ 17 ] Cuando los sedimentos son transportados a la Meseta de Loess, son materiales limosos. Tras depositarse en zonas áridas y bajo una intensa meteorización química y el proceso de carbonatación, se forma el loess. Se definen dos tipos de loess según su proceso de formación.
El loess típico es el que se deposita durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Se forma en condiciones áridas o semiáridas. [ 4 ]
El loess secundario es loess compactado por loess superior y que no experimenta los procesos de meteorización y carbonatación. Además, se forma por la transformación de loess fluvial y lacustre en zonas semiáridas. [ 4 ]
Distribución del loess

Tanto el espesor como el tamaño del loess disminuyen de noroeste a sureste. [ 4 ] [ 19 ] La figura muestra la topografía de la Meseta de Loess china. El loess cerca de las montañas Liu-p'an es el más grueso, con un espesor de entre 200 y 300 metros (660 a 980 pies) , mientras que el loess cerca del río Amarillo tiene un espesor de alrededor de 100 metros (330 pies) . [ 4 ] Esto se relaciona con la clasificación por el viento. Cuando el viento monzónico y la tormenta de polvo soplan desde el noroeste, transportan loess de diferentes tamaños. Al llegar a la Meseta de Loess, la energía del viento comienza a disminuir, por lo que deposita primero el loess más grande y pesado. Continúa moviéndose hacia el sureste de la Meseta de Loess, y la energía del viento sigue disminuyendo. Por lo tanto, los materiales de loess más finos se depositan en el extremo sureste de la Meseta. Por eso el loess más grueso se encuentra en el noroeste de la Meseta de Loess, mientras que el más fino está en el sureste. [ 19 ]
Algunos estudios encontraron que el loess que se formó durante el Pleistoceno Medio es extenso y grueso. Por lo tanto, el período principal para la formación de la Meseta de Loess es el Pleistoceno Medio. [ 19 ] La mayor parte del loess en el oeste de la montaña Liupan es amarillo. Sin embargo, el loess en el este tiene muchos colores diferentes, como rojo anaranjado intenso y marrón dorado. Las diferencias de color indican que la montaña Liupan se formó antes de la deposición del loess y causó las diferentes propiedades del loess en diferentes lados de la montaña. [ 4 ]
Sedimentación del loess
La mayor parte del loess se deposita y se conserva bien en los "Yuans", que son muy planos. Algunos estudios encontraron que la tasa de sedimentación aparente , que determina los cambios en la tasa de deposición , presenta cambios similares a los cambios en el tamaño del grano. Cuando el tamaño del grano aumenta, la tasa de sedimentación aparente también aumenta. Hay dos razones. [ 19 ]
Existen otros factores que controlan los cambios en el tamaño del grano. Además de las variaciones en la intensidad del viento, el tamaño del grano también puede verse afectado por la aridez de las zonas de origen. Esto modifica la distancia de transporte de los sedimentos. Durante los periodos interglaciales , la Meseta de Loess retrocedió hacia el noroeste, mientras que se desplaza hacia el sureste durante los periodos glaciales . Por lo tanto, la distancia entre las zonas de origen y la Meseta de Loess varía considerablemente. El tamaño del grano aumentará en algunas zonas del noroeste durante los periodos glaciales, incluso si la intensidad del viento no cambia. [ 20 ]
Esto también puede estar asociado con los vientos de transporte. Durante los períodos glaciares, el anticiclón siberiano se intensifica y el monzón de invierno se vuelve más seco y fuerte. Por lo tanto, la cantidad y el tamaño de grano de los sedimentos aumentarán. [ 19 ]
Mineralogía del loess
Más del 90% del loess es calcita , feldespato , mica y cuarzo . De estos, alrededor del 50% es cuarzo. El 10% restante son ortoclasa , viitaniemiita , sudoíta , clinoclora y nimita . [ 6 ]
A partir de los resultados mineralógicos, isotópicos y químicos, es fácil encontrar la procedencia del loess. [ 6 ]
Procedencia de los depósitos de loess
Fuentes

Las fuentes de loess en la Meseta de Loess china son el desierto de Gobi y los desiertos cercanos, incluidos el desierto de Tengger , el desierto de Badain Jaran , el desierto de Ulan Buh, el desierto de Mu Us y el desierto de Hobq . [ 6 ] Sin embargo, la principal fuente es el desierto de Gobi. Esto se demuestra porque sus minerales, isótopos y compuestos químicos son similares. Ambos lugares tienen cuarzo como mineral principal del loess. El valor de 87 Sr/ 86 Sr es extremadamente alto y ambos tienen altas proporciones de Eu/Yb y Eu/Eu, que son elementos traza . [ 6 ] Estos datos demuestran que el loess proviene del desierto de Gobi. El desierto de Gobi se encuentra al norte de la meseta. Aunque la distancia entre el desierto de Gobi y la Meseta de Loess china es bastante grande, es posible que el loess pueda viajar una distancia tan grande. Hay varias razones por las que la fuente del loess es el desierto de Gobi y los desiertos de arena. [ 6 ]
Viento predominante : El viento predominante en los desiertos de arena y el desierto de Gobi proviene del noroeste. Dado que el desierto de Gobi y los desiertos de arena se ubican al noroeste de la meseta de loess china, el viento predominante crea una conexión entre todos estos lugares. El loess puede llegar a la meseta gracias al viento predominante. [ 6 ]
Sin montañas de por medio: En la trayectoria de transporte del polvo, no hay montañas altas de por medio. En el caso de que las montañas altas bloqueen el polvo durante su transporte, este puede depositarse en la ladera de barlovento de la montaña. [ 6 ]
El monzón también es importante para determinar el origen del loess, ya que influye en la dirección del viento. Hay vientos monzónicos de invierno que fluyen desde Mongolia debido a la célula de alta presión en Siberia-Mongolia. Esto desempeña un papel importante en el transporte de polvo y loess a la Meseta de Loess. [ 19 ]
Tormenta de polvo: Este es el factor más importante. Durante la primavera, se producen muchas tormentas de polvo intensas en la Meseta de Loess que suelen durar más de dos días. Con una tormenta de polvo más prolongada, el loess puede desplazarse a mayor distancia. [ 6 ] La tormenta de polvo es arrastrada desde el noroeste hacia la Meseta de Loess. [ 4 ] [ 21 ]
Origen del loess
Aunque la fuente de los materiales de loess proviene del desierto de Gobi y de los desiertos de arena, estos no los producen. Las tres cordilleras, incluidas las montañas Gobi Altay, las montañas Hangayn y las montañas Qilian, son las responsables de la formación de los materiales de loess para el desierto y la meseta. [ 6 ]
Elevación elevada: [ 6 ] Según el gradiente térmico ambiental , la temperatura del aire disminuirá 6 °C (11 °F) por cada 1000 metros (3300 pies) . Por lo tanto, cuanto más alta sea la montaña, más extremo será el clima. Las tres montañas superan los 2500 metros (8200 pies) , con altitudes que oscilan entre los 2500 y los 5500 metros (8200 y 18000 pies) . La cima de la montaña puede tener una temperatura de 0 °C (32 °F) o inferior. Esto favorece el proceso de meteorización por heladas y los ciclos de congelación y descongelación, que provocan la meteorización física de las rocas en la cima de la montaña. Este proceso transforma las rocas en granos de tamaño pequeño. [ 4 ]
Alto relieve y pendiente: [ 6 ] Cuando el agua de deshielo y el agua de los ríos de montaña fluyen desde la cima, crean una gran cantidad de energía potencial debido a la pendiente y el alto relieve. Al fluir por los valles y las laderas rocosas inestables, el agua arrastra muchos materiales clásticos. [ 6 ] Los materiales removidos son transportados por el agua y depositados en las faldas de las montañas y las cuencas de las tierras bajas. Esto puede incluso formar abanicos aluviales. Hay un enorme abanico aluvial en las faldas de las montañas Gobi Altay. Por lo tanto, los sedimentos y arenas del desierto provienen de la montaña. Posteriormente, el viento transportará los sedimentos a la Meseta de Loess y los clasificará. [ 6 ]
Actividades tectónicas: [ 6 ] Cuando hay actividades tectónicas en Alta Asia, se libera energía. Esto causa la denudación de la roca y la erosión de los ríos de las montañas. Los materiales de loess se forman en las montañas durante las actividades tectónicas. [ 6 ] Además, los sedimentos también se producen por el proceso de abrasión eólica en los desiertos y el río Amarillo. [ 22 ] Sin embargo, estas no son las principales fuentes de loess.
Por lo tanto, el loess en la Meseta de Loess china se produce principalmente en las tres cadenas montañosas y se deposita en los desiertos. Mediante los vientos monzónicos y las tormentas de polvo, el loess es transportado a la Meseta de Loess. [ 6 ] [ 19 ]
Clima y medio ambiente
Cambios climáticos y ambientales
La población de la Meseta de Loess ha ido en aumento desde el siglo XVII. En el año 2000, la población alcanzó los 104 millones. [ 23 ] Este rápido crecimiento demográfico ha generado algunos problemas ambientales en la Meseta de Loess. Por ejemplo, la deforestación . La gente tala los bosques para obtener más tierras para la agricultura y utiliza la madera como combustible y material de construcción. Esta es la razón por la que la cubierta forestal ha disminuido drásticamente. En la Meseta de Loess se observan cada vez más desastres naturales anómalos y extremos. Esto podría estar relacionado con el cambio climático y ambiental. [ 9 ]
peligros naturales
Entre los distintos peligros naturales asociados a la Meseta de Loess se incluyen tormentas de polvo , inundaciones y sequías, plagas de langostas y deslizamientos de tierra . [ 9 ]
El número de tormentas de polvo está aumentando y se han vuelto más intensas. [ 9 ] Los materiales pueden ser transportados por la tormenta de polvo a distancias muy largas. Afecta a Corea, Japón e incluso a los Alpes europeos. [ 9 ] Los impactos de las tormentas de polvo pueden ser enormes. Pueden sepultar vastas extensiones de tierras de cultivo y afectar el sistema respiratorio humano. También pueden causar la muerte de ganado y personas. [ 9 ]
La frecuencia de inundaciones y sequías está estrechamente relacionada. [ 24 ] Esto se debe a que el aumento de la sequía indica que el clima se ha vuelto más extremo. El número de inundaciones también aumentará. [ 9 ] La frecuencia de inundaciones y sequías está aumentando de forma anormal. [ 9 ]
La meseta de Loess se vuelve más vulnerable a las plagas de langostas debido a que el clima se vuelve más frío y húmedo. [ 9 ] Destruirán las tierras de cultivo y reducirán el rendimiento de las cosechas.
Entre 1965 y 1979, más de 1000 deslizamientos de tierra ocurridos en la Meseta de Loess fueron provocados por sismos sísmicos y lluvias monzónicas de verano. [ 9 ]
desarrollo sostenible
Fondo

La Meseta de Loess sufre una de las erosiones de suelo más severas del mundo. [ 25 ] La erosión del suelo en la región se ve afectada por muchos factores, incluyendo la cubierta vegetal, las precipitaciones, la fuerza de los vientos, el clima, etc. Sin embargo, las actividades humanas son las que más contribuyen a la erosión del suelo en la Meseta de Loess en los últimos años. Se estima, a partir de registros históricos, que la cubierta forestal en la Meseta de Loess se redujo en un factor de ocho durante los últimos tres milenios, alcanzando un mínimo en 1949, lo que provocó una erosión anual del suelo de 3700 toneladas de suelo por km² . Especialmente las partes norte y este de la región estuvieron cubiertas de bosques en el pasado. [ 26 ]
La población de la meseta de Loess china se triplicó entre 1949 y 2000, alcanzando los 104 millones de habitantes en ese año. [ 9 ] Más del 70% de las laderas se utilizan para actividades agrícolas. [ 27 ]Las actividades agrícolas en las laderas empinadas dejaron al descubierto los materiales de loess. Durante las fuertes lluvias y tormentas, el loess se arrastra fácilmente, provocando una grave erosión del suelo. En 1999 se constató que la mayor parte de los pastizales sufrían sobrepastoreo y degradación del suelo . [ 27 ] Asimismo, la minería y la construcción también contribuyen a la erosión del suelo.
Proyectos de restauración
Para promover la agricultura sostenible y las estrategias de conservación del suelo en la Meseta de Loess, se iniciaron esfuerzos de reforestación durante la década de 1960. [ 26 ] En 1999, el instituto de conservación del suelo y del agua promovió un principio para la construcción ecoagrícola conservacionista. Hay cuatro estrategias principales: [ 27 ]
- Restaurar la vegetación, incluyendo el césped y los arbustos .
- Construir tierras esenciales para el cultivo de cereales, como por ejemplo mediante terrazas .
- Plante más cultivos comerciales y árboles.
- cría de animales .
La conservación y la construcción sostenible se dividen en tres etapas:
En 1999, el gobierno chino lanzó el proyecto de restauración «Granos por Bosques» , respaldado por el Banco Mundial y las Naciones Unidas , que se implementó como proyecto piloto en la Meseta de Loess. El proyecto prohibió el cultivo en laderas y el pastoreo libre; los agricultores recibieron subsidios en grano y efectivo para convertir los campos en pastizales o bosques. A principios de la década de 2000, los rendimientos de los cereales disminuyeron, lo que generó debates sobre la seguridad alimentaria. Posteriormente, el gobierno modificó el programa y los rendimientos se recuperaron. [ 28 ] El primer proyecto de restauración de la Meseta de Loess costó 252 millones de dólares estadounidenses, según datos de 2007. [ 29 ]
Desde 1975 hasta 2015, los proyectos de restauración en la cuenca del río Beiluo, en la parte suroeste de la meseta de Loess, transformaron tierras de cultivo en pastizales y bosques, aumentando la cobertura forestal en aproximadamente un 18 % y elevando el valor general de los servicios ecosistémicos de la cuenca en aproximadamente un 54 % (alrededor de US$3200 millones). [ 30 ] Desde el inicio del programa hasta 2020, la cuenca del río Jinghe observó la recuperación de bosques y pastizales en las colinas, lo que mejoró la conservación del suelo y el agua y los servicios ecosistémicos. [ 31 ] En general, se estima que la cobertura forestal aumentó en 15 000 km² entre 2007 y 2017 en la meseta. [ 32 ]
Entre 2000 y 2024, la Meseta de Loess cambió a un clima más cálido y ligeramente más húmedo. [ 33 ]
Notas
Referencias
- 1 2 Sun, Jianfeng; Li, Guangdong; Zhang, Ying; Qin, Weishan; Wang, Mengyao (2022-07-01). "Identificación de áreas prioritarias para la forestación en la región de la Meseta de Loess de China" . Indicadores Ecológicos . 140 108998. Bibcode : 2022EcInd.14008998S . doi : 10.1016/j.ecolind.2022.108998 . ISSN 1470-160X .
- ↑ "Meseta de Loess" . Encyclopædia Britannica .
- 1 2 Li, Xueling; Philp, Joshua; Cremades, Roger; Roberts, Anna; He, Liang; Li, Longhui; Yu, Qiang (abril de 2016). "Vulnerabilidad agrícola en la meseta de Loess china en respuesta al cambio climático: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación" . Ambio . 45 ( 3): 350– 360. Bibcode : 2016Ambio..45..350L . doi : 10.1007/s13280-015-0727-8 . ISSN 0044-7447 . PMC 4815761. PMID 26563383 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Dai, XR; Zhang, LY (1992). "Sobre la formación y evolución de la Meseta de Loess en China" . Revista de la Universidad de Lanzhou .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Kapp, P.; Pullen, A.; Pelletier, JD; Russell, J.; Goodman, P.; Cai, FL (2015). "Del polvo al polvo: Erosión eólica cuaternaria del desierto de Mu Us y la meseta de loess, China". Geología . 43 (9): 835– 838. Bibcode : 2015Geo....43..835K . doi : 10.1130/G36724.1 . ISSN 0091-7613 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sun, J (2002). "Procedencia del material de loess y formación de depósitos de loess en la Meseta de Loess China" . Earth and Planetary Science Letters . 203 (3): 845– 859. Bibcode : 2002E & PSL.203..845S . doi : 10.1016/S0012-821X(02)00921-4 . ISSN 0012-821X .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Feng, L.; Lin, H.; Zhang, MS; Guo, L.; Jin, Z.; Liu, XB (2020). " Desarrollo y evolución de las juntas verticales de loess en la meseta de loess china a diferentes escalas espaciotemporales" . Ingeniería Geológica . 265 105372. Bibcode : 2020EngGe.26505372F . doi : 10.1016/j.enggeo.2019.105372 . ISSN 0013-7952 . S2CID 210617961 .
- 1 2 3 Li, Z.; Zhang, Y.; Zhu, QK; Yang, S.; Li, HJ; Ma, H. (2017). "Un modelo de evaluación de la erosión de barrancos para la Meseta de Loess china basado en cambios en la longitud y el área de los barrancos" . CATENA . 148 : 195–203 . Bibcode : 2017Caten.148..195L . doi : 10.1016/j.catena.2016.04.018 . ISSN 0341-8162 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Wang, L.; Shao, MA; Wang, QJ; Gale, WJ (2006). "Cambios históricos en el medio ambiente de la meseta de Loess china" . Environmental Science & Policy . 9 (7): 675– 684. Bibcode : 2006ESPol...9..675W . doi : 10.1016/j.envsci.2006.08.003 . ISSN 1462-9011 .
- 1 2 3 Mason, JA; Nater, EA; Zanner, CW; Bell, JC (1999). "Un nuevo modelo de efectos topográficos en la distribución del loess" . Geomorphology . 28 (3): 223– 236. Bibcode : 1999Geomo..28..223M . doi : 10.1016/S0169-555X(98)00112-3 . ISSN 0169-555X .
- ↑ Stevens, T.; Carter, A.; Watson, TP; Vermeesch, P.; Andò, S.; Bird, AF; Lu, H.; Garzanti, E.; Cottam, MA; Sevastjanova, I. (2013). "Vínculo genético entre el río Amarillo, el desierto de Mu Us y la meseta de Loess china" . Quaternary Science Reviews . 78 : 355–368 . Bibcode : 2013QSRv...78..355S . doi : 10.1016/j.quascirev.2012.11.032 . ISSN 0277-3791 .
- ↑ Jackson, PS; Hunt, JCR (1975). "Flujo de viento turbulento sobre una colina baja" . Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society . 101 (430): 929– 955. Bibcode : 1975QJRMS.101..929J . doi : 10.1002/qj.49710143015 . ISSN 1477-870X .
- ↑ Tang, D.; Peng, J.; Wang, Q.; Xu, J. (2011). "Mecanismo y características del deslizamiento de tierra típico de Loess de Lvliang" . Applied Mechanics and Materials . 90–93 : 90–93 , 1313–1317 . Bibcode : 2011AMM....90.1313T . doi : 10.4028/www.scientific.net/AMM.90-93.1313 . S2CID 110269194 .
- ↑ Peng, J.; Tong, X.; Wang, S.; Ma, P. (2018). "Estructuras geológicas tridimensionales y factores y modos de deslizamiento de loess". Environ. Earth Sci . 77 (19): 675. Bibcode : 2018EES....77..675P . doi : 10.1007/s12665-018-7863-y . S2CID 135041821 .
- ↑ Woodward, DE (1999). "Método para predecir la erosión de cárcavas efímeras en tierras de cultivo" . CATENA . 37 (3): 393– 399. Bibcode : 1999Caten..37..393W . doi : 10.1016/S0341-8162(99)00028-4 . ISSN 0341-8162 .
- ^ Ryan, William BF; Carbotte, Suzanne M.; Coplan, Justin O.; O'Hara, Suzanne; Melkonian, Andrés; Arko, Robert; Weissel, Rose Anne; Ferrini, Vicki; Goodwillie, Andrés; Nitsche, Frank; Bonczkowski, Julieta (2009). "Síntesis de topografía global de resolución múltiple" . Geoquímica, Geofísica, Geosistemas . 10 (3): Q03014. Código Bib : 2009GGG....10.3014R . doi : 10.1029/2008gc002332 . ISSN 1525-2027 . S2CID 128575491 .
- 1 2 Li, Yanrong; He, Shengdi; Peng, Jianbing; Xu, Qiang; Aydin, Adnan; Xu, Yongxin (2020-09-15). "Geología del loess y procesos superficiales: una nota introductoria" . Journal of Asian Earth Sciences . 200 104477. Bibcode : 2020JAESc.20004477L . doi : 10.1016/j.jseaes.2020.104477 . ISSN 1367-9120 . S2CID 224975888 .
- ↑ Smalley, IJ; Marković, SB (2014). "Loessificación e hidroconsolidación: existe una conexión" . CATENA . Dinámica del loess y el polvo, entornos, formas del relieve y pedogénesis: un homenaje a Edward Derbyshire. 117 : 94–99 . Bibcode : 2014Caten.117...94S . doi : 10.1016/j.catena.2013.07.006 . ISSN 0341-8162 .
- 1 2 3 4 5 6 7 Ding, ZL; Yu, ZW; Yang, SL; Sun, JM; Xiong, SF; Liu, TS (2001). "Cambios simultáneos en el tamaño de grano y la tasa de sedimentación del loess eólico, la meseta de loess china" . Geophysical Research Letters . 28 (10): 2097– 2100. Bibcode : 2001GeoRL..28.2097D . doi : 10.1029/2000GL006110 . ISSN 1944-8007 .
- ↑ Jimin, Sun; Zhongli, Ding; Tungsheng y Liu (1998-03-01). "Distribuciones del desierto durante el máximo glacial y el óptimo climático: Ejemplo de China" . Episodes Journal of International Geoscience . 21 (1): 28– 31. doi : 10.18814/epiiugs/1998/v21i1/005 .
- ↑ Sun, J.; Zhang, MY; Liu, TS (2001). "Características espaciales y temporales de las tormentas de polvo en China y sus regiones circundantes, 1960–1999: Relaciones con el área de origen y el clima" . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 106 (D10): 10325–10333 . Bibcode : 2001JGR...10610325S . doi : 10.1029/2000JD900665 .
- ↑ Derbyshire, E.; Meng, XM; Kemp, RA (1998). "Procedencia, transporte y características del polvo eólico moderno en la provincia occidental de Gansu, China, e interpretación del registro de loess del Cuaternario" . Journal of Arid Environments . 39 (3): 497– 516. Bibcode : 1998JArEn..39..497D . doi : 10.1006/jare.1997.0369 . ISSN 0140-1963 .
- 1 2 Sun, YB; An, ZS; Clemens, S.; Bloemendal, J.; Vandenberghe, J. (2010). "Siete millones de años de variabilidad del viento y la precipitación en la meseta de loess china" . Earth and Planetary Science Letters . 297 (3): 525– 535. Bibcode : 2010E & PSL.297..525S . doi : 10.1016/j.epsl.2010.07.004 . ISSN 0012-821X .
- ↑ Xu, JX (2001). "Roturas históricas de riberas del curso inferior del río Amarillo influenciadas por factores de la cuenca hidrográfica" . CATENA . 45 (1): 1– 17. Bibcode : 2001Caten..45....1J . doi : 10.1016/S0341-8162(01)00136-9 . ISSN 0341-8162 .
- ↑ Jia, Xiaoxu; Shao, Ming'an; Zhu, Yuanjun; Luo, Yi (2017-03-01). "Disminución de la humedad del suelo debido a la forestación en la Meseta de Loess, China" . Journal of Hydrology . 546 : 113–122 . Bibcode : 2017JHyd..546..113J . doi : 10.1016/j.jhydrol.2017.01.011 . ISSN 0022-1694 .
- 1 2 "Bosques mixtos de la meseta de loess del centro de China" . One Earth . 15 de diciembre de 2021. Consultado el 19 de agosto de 2024 .
- 1 2 3 4 5 6 Liu, G (1999). "Conservación del suelo y agricultura sostenible en la meseta de Loess: desafíos y perspectivas". Ambio . 28 (8): 663– 668. ISSN 0044-7447 . JSTOR 4314979 .
- ↑ Davidson, Helen (14 de marzo de 2025) .«Todas las aves regresaron»: Cómo un proyecto chino fue pionero en la conservación del agua y el suelo . The Guardian .
- ↑ "Restauración de la meseta de Loess de China" . Banco Mundial . 15 de marzo de 2007.
- ↑ Xing, Jiacheng; Zhang, Jianjun; Wang, Jing; Li, Mingjun; Nie, Shitan; Qian, Mingjie (2023). "La restauración ecológica en la meseta de Loess, China, requiere una estrategia de gestión específica: evidencia de la cuenca del río Beiluo" . Forests . 14 (9): 1753. Bibcode : 2023Fore...14.1753X . doi : 10.3390/f14091753 .
- ↑ Zhixiong Tang, Zixiang Zhou, De Wang, Fubin Luo, Jizhou Bai, Yuan Fu (2022). "Impacto de la restauración de la vegetación en los servicios ecosistémicos en la meseta de Loess, un estudio de caso en la cuenca del río Jinghe, China" . Indicadores Ecológicos . 142 : 109–183 . Bibcode : 2022EcInd.14209183T . doi : 10.1016/j.ecolind.2022.109183 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ Zhou, Hui; Xu, Fu; Dong, Jinwei; Yang, Zhiqi; Zhao, Guosong; Zhai, Jun; Qin, Yuanwei; Xiao, Xiangming (enero de 2019). "Seguimiento de la reforestación en la meseta de Loess, China, después del proyecto "Grano por Verde" mediante la integración de imágenes PALSAR y Landsat" . Remote Sensing . 11 (22): 2685. Bibcode : 2019RemS...11.2685Z . doi : 10.3390/rs11222685 . ISSN 2072-4292 .
- ↑ Xianlei Fan, Ying Qu, Jing Zhang, Edith Bai (2024). "Los programas de restauración de la vegetación de China aceleraron el reverdecimiento de la vegetación en la Meseta de Loess" . Meteorología Agrícola y Forestal . 350. doi : 10.1016/j.agrformet.2024.109994 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
- Mesetas de China
- Relieve de Gansu
- Relieve de Mongolia Interior
- Relieve de Ningxia
- Relieve de Shaanxi
- Relieve de Shanxi