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  • Índice Ubicación espacial 2 Cuadro geológico por delegación del municipio de Toluca 35 Cuadro de información de la cartografía política de las cabeceras municipales del estado de México 4 Mapa edafológico 36

    División Delegacional 9 Suelos 37 Cuadro de división delegacional 10 Cuadro tipo de suelo por delegación del municipio 39 Mapa de localidades de Toluca 11 Mapa de deslizamientos 42 Mapa de rasgos tipográficos del valle de Toluca 12 Cuadro de deslizamientos por delegación del municipio de Toluca 43 Mapa de subcuencas del valle de Toluca 13 Mapa de erosión 46 Mapa de curvas de nivel de valle de Toluca 14 mapa de uso de suelo 47 Mapa de altimetría 15 Cuadro de uso de suelo por delegación 48 Descripción orográfica de Toluca 16 Mapa del uso potencial del suelo 49

    Cuadro de aspectos topográficos del municipio de Toluca 17 Mapa de unidades ecológicas 50

    Mapa climático 19 Mapa de áreas naturales protegidas 51 Descripción orográfica de Toluca 20 Descripción de áreas naturales protegidas 52 Cuadro de clima por delegación 21 Mapa de factibilidad 53 Mapa de subcuencas del valle de Toluca 13 Mapa de políticas ambientales 54 Mapa hidrológico 24 Mapa de la red de alumbrado público 55 Cuenca hidrológica del valle de Toluca 25 Mapa de vialidades con alto flujo vehicular 56 Mapa precipitación media anual 28 Mapa de seguridad pública 57 Cuadro de precipitación media anual por delegación del municipio de Toluca 29 Mapa de cartografía de ejidos 58

    Mapa frecuencia de granizadas 30 Cuadro superficie municipal 59 Cuadro de frecuencia de granizadas por delegación del municipio de Toluca 31 Cuadro de asentamientos humanos regulares 60

    Mapa geológico 33 Mapa de los circuitos de la red de distribución de agua potable 61 Descripción geológica de Toluca 34

  • Categoría política de las cabeceras municipales Estado de México

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  • Información general

  • Divición delegacional del municipio de Toluca

  • Orografía Dentro de la orografía del municipio de Toluca se encuentra como el nivel volcánico más importante del municipio la elevación del Nevado de Toluca o Xinantécatl el cual forma parte de la Cordillera Neovolcánica Transversal y del Cinturón de Fuego del Pacífico, caracterizado por crestas y picos elevados entre los cuales destacan el Pico del Fraile con una altura de 4660 metros sobre el nivel del mar, formado por emisiones alternas de productos piroclásticos y derrames. En la parte central, junto a la cabecera municipal, se alza un sistema de elevaciones con ramificaciones, formado por las de Huitzila, Cóporo, Zopilocalco, Toloche y San Miguel, que al suroeste y oeste forman La Teresona, una colina en declive que se conecta en uno de sus extremos con el pequeño montículo de Coatepec; en el centro de la ciudad se alza el Calvario. Hacia el sur de la cabecera está el cerro de Tlacotepec; al norte el de Miltepec y el de Santa Cruz, en cuyo lomerío se unen la Teresona y el Tenishmo o cerro de Calixtlahuaca y por ultimo con una elevación hacia el suroeste se encuentra una cadena de lomas que culmina en el cerro de Tecaxic.

  • Aspectos topográficos del municipio de Toluca

  • Aspectos topográficos del municipio de Toluca

  • Tipos de clima Toluca de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada por E. García, están presentes principalmente tres tipos de clima: el templado, el semifrío con dos gradientes de humedad y el frío. El clima templado húmedo C(w) presenta verano largo, lluvia invernal inferior a 5%, es isotermal y la temperatura más elevada se manifiesta antes del solsticio de verano. Abarca la mayor parte de los municipios que corresponde al Valle de Toluca. Su fórmula es C (W2) (w) b (i) g. Dentro del clima semifrío C(E) se presentan dos subtipos de clima, el primero: C (E) (W2) (w) b (i) g, clima semifrío, subhúmedo, con porcentaje de precipitación invernal menor a 5%, el verano es largo; isotermal y con la temperatura más elevada antes del solsticio de verano, es característico de aquellas zonas con altitud considerable, como el Nevado de Toluca, la Sierra de Monte Alto y la Sierra de las Cruces. El segundo subtipo, el C (E) (m) (w) b (i) g, clima semifrío, húmedo, con verano largo isotermal, la lluvia de invierno es menor a 5% y la temperatura más alta se presenta antes del solsticio de verano, se localiza solamente en una porción del municipio de Xalatlaco. El tercer tipo de clima es el frío E (T) H, con temperatura media anual entre -2 y 5° C, y la del más frío es menor a 0° C. Es característico de zonas altas, como la parte más alta ubicada en el volcán Nevado de Toluca. Durante la época de verano, el paso constante de ondas tropicales y la aproximación de ciclones tropicales son comunes. Tales sistemas meteorológicos contribuyen de acuerdo a su intensidad, con nublados y lluvias abundantes sobre la zona.

  • Clima por Delegación

  • Clima por Delegación

  • CUENCA HIDROLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA La cuenca es un área de la superficie terrestre drenada por un único sistema fluvial. Sus límites están formados por las divisorias de aguas que la separan de zonas adyacentes pertenecientes a otras cuencas fluviales. El tamaño y forma de una cuenca viene determinado generalmente por las condiciones geológicas del terreno. El patrón y densidad de las corrientes y ríos que drenan éste territorio no sólo dependen de su estructura geológica, sino también del relieve de la superficie terrestre, el clima, el tipo de suelo, la vegetación y, cada vez en mayor medida, de las repercusiones de la acción humana en el medio ambiente de la cuenca. Las cuencas pueden considerarse como sistemas abiertos en los que es posible estudiar los procesos hidrológicos; se llama sistema abierto al conjunto de elementos y alteraciones interrelacionadas que intercambian energía y materia con las zonas circundantes. La medición y análisis cuantitativo de sus características hidrográficas se denomina morfometría de la cuenca. Por este motivo, la cuenca representa la unidad fundamental empleada en hidrología, la ciencia que se ocupa del estudio de las diferentes aguas en el medio ambiente natural. Constituye uno de los rasgos principales del paisaje, cuyo proceso de formación en la mayoría de los continentes está determinado por la erosión fluvial y el transporte y deposición de sedimentos. Ésta es la razón por la que las cuencas también son la unidad básica de estudio de la geografía física. El estudio de las cuencas permite también mejorar la evaluación de los riesgos de inundación y la gestión de los recursos hídricos gracias a que es posible medir la entrada, acumulación y salida de sus aguas y planificar y gestionar su aprovechamiento analíticamente. Asimismo, se ha comprobado que las investigaciones a pequeña escala no son eficaces: si resuelven un problema concreto, suelen generar otros que afectan a un sector diferente del sistema hidrográfico. Por lo tanto, se considera que la administración integrada de las cuencas es el mejor método para el desarrollo de los recursos hidrológicos y la regulación de los ríos, es importante estudiar las diferentes cuencas que existen en el Municipio ya que están interrelacionadas entre sí. FORMACIÓN DE LAS CUENCAS DE DRENAJE Existen cuencas de muy distinta extensión: desde las oceánicas, que representan las mayores cuencas del planeta, hasta las de áreas reducidas recorridas por pequeñas corrientes. Algunas se han formado a través de procesos geológicos que provocan dilataciones, hundimientos, fracturas o plegamientos de la corteza terrestre, o bien son consecuencia de la actividad volcánica. Otras son el resultado de la erosión de la superficie terrestre causada por el viento, el agua o el hielo. La estructura de las rocas subyacentes influye en el impacto de la erosión sobre el terreno, que da lugar a la existencia de zonas bajas que se forman sobre rocas erosionables y zonas altas con rocas resistentes a la erosión. Dado que las rocas que aparecen en la parte ascendente de un anticlinal (pliegue arqueado de la corteza terrestre causado por la compresión ejercida sobre los estratos) son más débiles que aquellas comprimidas en la parte descendente de un sinclinal (pliegue en forma de cubeta, donde los comprimidos estratos de la corteza terrestre buzan hacia un eje central interior, al contrario que en un anticlinal), la erosión suele provocar la inversión del relieve: las áreas elevadas pasan a ser cuencas y las zonas anteriormente deprimidas forman líneas divisorias de aguas. En el Municipio de Toluca las cuencas están formadas por la topografía del lugar, principalmente por el Volcán Nevado de Toluca.

  • Cuando las rocas subyacentes de una cuenca son permeables, las aguas que atraviesan el suelo, o aguas subterráneas, pueden filtrarse de una cuenca a otra. Por esta razón, los límites de una cuenca de aguas subterráneas no siempre coinciden con las líneas divisorias de aguas de la cuenca de drenaje de la superficie. Según la Comisión Nacional del Agua se sabe que el manto freático del Valle de Toluca se alimenta de las lluvias que caen en la Sierra de las Cruces al oeste del Municipio de Toluca. CUENCAS HIDROGRÁFICAS Las cuencas reciben agua en forma de precipitaciones como parte del ciclo del agua (ciclo hidrológico). Algunas precipitaciones regresan a la atmósfera una vez que han sido captadas por la vegetación y se han evaporado en la superficie de las hojas y ramas. La mayor parte se pierde por la evaporación que tiene lugar en el suelo y por la transpiración de las plantas. En los climas áridos y semiáridos es habitual que todas las precipitaciones se consuman de ésta forma; la escorrentía sólo ocurre en ocasiones, después de fuertes tormentas. La escorrentía depende, además de la tasa de evaporación, de la pendiente del terreno, de la naturaleza de las rocas y de la presencia o ausencia de manto vegetal. Cuando las precipitaciones superan a la pérdida debida a la evaporación y transpiración, el excedente de agua sigue su curso en el sistema de drenaje y corre sobre la superficie del terreno. Sin embargo, su avance no es uniforme; es posible que las aguas se acumulen en lagos, suelos o como parte de las aguas subterráneas durante largos periodos antes de fluir finalmente como escorrentía hasta alcanzar el canal de la cuenca. Las aguas que se infiltran y alcanzan la zona de aguas subterráneas permanentemente saturada (agua freática), por debajo del nivel freático, actúan como caudal basal de los ríos de la cuenca; las aguas de la zona parcialmente saturada (agua vadosa) fluyen, por acción de la gravedad, por el suelo y por las áreas situadas por encima del nivel freático. Las aguas que no logran filtrarse en el suelo discurren por la superficie. La proporción de escorrentía que sigue éstos diferentes caminos depende de diversos aspectos, algunos de los cuales son propiedades permanentes de la cuenca (su geología, estructura y relieve), mientras que otros factores pueden variar con el tiempo o como consecuencia de las actividades del hombre (clima, suelos, vegetación), y en función de la meteorología reciente de la cuenca (condiciones antecedentes). El drenaje del subsuelo, facilitado por el agua vadosa y por las aguas subterráneas, se produce más lentamente que el drenaje ocasionado por las aguas superficiales, un aspecto significativo a la hora de considerar el caudal basal del sistema fluvial junto con los aportes de las precipitaciones. Las condiciones antecedentes son de gran importancia a la hora de determinar la cantidad de escorrentía superficial. Cuando el suelo está saturado, el agua de lluvia no puede infiltrarse. El agua fluye sobre la superficie y desagua rápidamente en la red de canales. Después de una serie de tormentas consecutivas o de un periodo de precipitaciones prolongado, el área del suelo saturado se expande, con lo que se incrementa el caudal superficial. Esta situación ocasiona el vertido rápido de un gran volumen de agua en el sistema de canales, cuya capacidad puede quedar rebasada y provocar así una inundación.

  • PATRONES DE DRENAJE Cuando la escorrentía se concentra, la superficie terrestre se erosiona creando un canal. Los canales de drenaje forman una red que recoge las aguas de toda la cuenca y las vierte en un único río que se halla en la desembocadura de la cuenca. El clima y el relieve del suelo influyen en el patrón de la red, pero la estructura geológica subyacente suele ser el factor más relevante. Los patrones hidrográficos están tan íntimamente relacionados con la geología que son muy utilizados en geofísica para identificar fallas e interpretar estructuras. La clasificación de los principales patrones incluye las siguientes redes: dendríticas (en forma de árbol), enrejadas, paralelas, rectangulares, radiales y anuales. Hidrografía de Toluca Toluca, se localiza dentro del sistema hidrológico Lerma-Chapala-Santiago, uno de los más importantes del país, dentro del cual convergen tres cuencas que son:

    • Cuenca del Río Cutzamala • Cuenca del Río Grande Amacuzac • Cuenca del Rio Lerma- Toluca

    De las cuales la Cuenca con mayor presencia sobre el municipios es la del Río Lerma la cual abarca una superficie de 5,395.45 km2, lo que equivale al 24% del total estatal, encontrando en la parte sur de esta, el parteaguas entre las regiones hidrológicas RH12 y RH18 que involucra a las cuencas del Río Cutzamala y del Río Grande de Amacuzac, que comprende a los municipios de Zinacantepec, Toluca, Tenango del Valle, Tianguistenco y Xalatlaco. Durante la trayectoria de las corrientes principales de agua sobre el territorio, son recargadas por pequeños afluentes que escurren de manera independiente denominadas subcuencas encontrando las siguientes:

    • Subcuenca del Río Verdiguel (clave RH12Ak) con un área de 70.85 km2 y un perímetro de 53.71 km, localizada al sur del municipio. • Subcuenca del Río Tejalpa (clave RH12Aj) con un total área de 217.33 km2 y un perímetro de 79.62 km, localizada al sur-oeste del municipio. • Subcuenca del Río Almoloya- Otzolotepec (clave RH12Aa) con un área total de 1536.55 km2 y un perímetro de 179.43 km localizada al este del municipio. • Subcuenca del Río Otzolotepec-Atlacomulco (RH12Ab) con un área de 1135.15 km2 y un perímetro de 263.46 km localizada al norte del municipio. • Subcuenca del Rio Gavia (RH12Ai) con un área de 579.87 km2 y un perímetro de 119.92 km localizada al noroeste del municipio.

    Todas ellas de gran importancia para su estudio y manejo en la planificación de sistemas de potabilización, ubicación de asentamientos humanos, almacenamiento y distribución de agua para riego y prevención de desastres por inundaciones.

  • La mayor parte de la hidrografía proviene de los escurrimientos de la Sierra de las Cruces y del Nevado de Toluca formando ríos y gran cantidad de arroyos entre los que destacan los ríos: Tejalpa, Mayorazgo, San Agustín y el Lerma; y los arroyos la Gorita, Bernal, Buena Vista, Cacalapa, el Rosario, Huayatlaco, la Guajolota, la Luna, la Pila, las Cruces, San Pedro y Xati. El Río Lerma, aunque poco caudaloso, tiene un lecho extenso que involucra tanto a 32 municipios del Estado de México, como a los estados de Querétaro, Michoacán y Guanajuato, desembocando finalmente en el lago de Chapala, en Jalisco. Respecto al almacenamiento que se presenta en la zona, hay dos obras hidráulicas que sobresalen por su capacidad: la presa de Ignacio Ramírez y José Antonio Alzate.

  • Precipitación media anual por delegación del municipio de Toluca

  • Frecuencia de granizadas por delegación del municipio de Toluca

  • Frecuencia de granizadas por delegación del municipio de Toluca

  • Geología El municipio de Toluca se encuentra localizado dentro de una zona de actividad volcánica constituida por una secuencia de rocas formadas por derrames, piroclásicas y, en menor cantidad, por derrames continentales. Formó parte de una serie de lagos antiguos correspondientes al Lago de Toluca-Perales y Perales-Atlacomulco que probablemente constituyeron antiguas cuencas cerradas, actualmente drenadas por la erosión remontante del río Lerma. Estos lagos fueron constituidos sobre un relieve antiguo de rocas andesíticas. Las rocas más recientes consisten en rocas ígneas o volcánicas de la época Plioceno-Holoceno de la era Cenozoica, con una edad de entre 37 y 10 millones de años de antigüedad. Este tipo de rocas son de composición clástica, andesítica y basáltica, con depósitos piroclásticos y sedimentos fluviales y lacustres producidos simultáneamente con el vulcanismo. Como ejemplos de este tipo de rocas están: andesita, tobas, brecha, basaltos, riolitas y dacitas. Minería Los municipios que constituyen esta zona minera, en orden de importancia son: Calimaya, Metepec, Zinacantepec, Toluca, San Antonio la Isla, Rayón, Mexicalzingo y Chapultepec los cuales representan la principal fuente de abastecimiento de materiales pétreos para la construcción en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. En la zona de estudio existen 120 localidades mineras con diferente grado de operación: activas, inactivas, de explotación esporádica o no explotada. Actualmente en esta zona se extrae arena, arcilla, cantera volcánica, grava, tezontle, tepojal y tepetate.

  • Cuadro geológico por delegación

  • SUELOS Los tipos de suelo existentes en el Municipio de Toluca son muy variados debido a las condiciones geomorfológicas que le dieron origen. El suelo como recurso natural es uno de los más importantes en el desarrollo de la economía por su relación con el uso agrícola de las tierras, la base de la agricultura es el conocimiento de los terrenos que se desean cultivar, la ciencia encargada del estudio de los suelos es la edafología. Tenemos que al norte del Municipio existen suelos del tipo vertisol con dos asociaciones; pélico y crómico. El vertisol pélico es un suelo con una intensidad en el color baja, mientras que el vertisol crómico presenta una intensidad de color alta. La palabra vertisol significa suelos volteados es un suelo muy fértil en presencia de agua, cuando éste suelo se seca tiende a formar pequeños bloques agrietados e individuales. En la parte central del Municipio tenemos suelos del tipo feózem que son muy fértiles, son de color oscuro ricos en materia orgánica, algunas asociaciones que presenta éste suelo en el Municipio de Toluca son; feózem háplicos que quiere decir suelos simples, el feózem lúvicos son suelos lavados, la asociación feózem gleico nos indica suelos con capas de reducción química o moteadas como resultante del exceso de agua, también existe el suelo feózem calcárico que es rico en calcio, éstos suelos son buenos para la agricultura. En la parte centro norte existe un área de suelo planosol, éstos suelos tienen la tendencia de ser muy ácidos y la capa arcillosa reduce la productividad agrícola, como su nombre lo indica éstos suelos se presentan en superficies planas. Este suelo se produce donde el terreno superficial es plano o con algunas depresiones, pero sin estar sujeto a la erosión o deposición, se observa una máxima diferenciación del perfil si el manto freático no interfiere con la lixiviación y eluviación (procesos formadores de suelo). Un rasgo característico es el horizonte A que reposa abruptamente en la parte superior del horizonte B fuertemente diferenciado, es decir no hay una capa de transición entre ellos, el horizonte B está cementado, compacto o es alto en arcilla. Se forman bajo vegetación de árboles o de pastos. Las asociaciones que se presentan en el Municipio son; planosol dístrico del griego dys = mal, distrófico, estéril. El planosol eútrico es lo contrario, del griego eu = bien, eutrófico, fértil. La asociación planosol húmico del latín humus materia orgánica, la asociación planosol mólico del latín mollis = blando, connotativo de suelos con buena estructura superficial. La asociación planosol calcárico es un suelo rico en calcio. El suelo de tipo litosol se encuentra en la parte sur del Municipio, en las partes altas del Volcán Nevado de Toluca, y en pequeñas partes del cerro llamado La Teresona, son suelos muy someros que constituyen una masa imperfectamente intemperizada o fragmentos de roca aislados, se encuentra en pendientes abruptas donde poco o ningún material madre del suelo se ha acumulado, los litosoles son esencialmente roca desnuda o casi desnuda.

  • También al sur del Municipio tenemos el suelo tipo andosol, éste suelo es connotativo de suelos formados a partir de materiales ricos en vidrio volcánico que por lo común presentan un horizonte superficial de color oscuro. Las asociaciones que se presentan en el Municipio son andosol húmico que son muy ricos en materia orgánica y muy aptos para la agricultura. El suelo andosol mólico son suelos blandos connotativo de una buena estructura superficial. Mientras que el suelo tipo andosol vítrico se refiere a suelos ricos en material vítreo. El suelo tipo regosol, se encuentra hacia la parte sur del Municipio, en la zona del Volcán Nevado de Toluca, este suelo es connotativo de arenas secas, son suelos desarrollados de depósitos bien drenados o casi arenas puras pero que se incluyen en el grupo azonal. Las arenas secas no evolucionan fácilmente a suelos maduros con horizontes específicos porque contienen muy poca arcilla, humus o sales solubles como para ser movilizadas hacia abajo y concentrarse en el horizonte B. Las asociaciones de este tipo de suelo regosol son; calcárico que es rico en calcio y bueno para la agricultura, la asociación regosol dístrico.

  • Tipo de suelo por delegación

  • Tipo de suelo por delegación

  • Tipo de suelo por delegación

  • Deslizamientos de tierra por delegación del municipio de Toluca

  • Deslizamientos de tierra por delegación del municipio de Toluca

  • Deslizamientos de tierra por delegación del municipio de Toluca

  • Uso de suelo por delegación

  • Áreas Naturales Protegidas Las condiciones físicas y climáticas de la Región VI, Toluca, son propicias para el desarrollo de una variedad importante de formas de vida, en donde se pueden encontrar sitios de gran riqueza biológica, tanto animal como vegetal. Esta zona comparte 4 áreas naturales protegidas (ANP) de las 73 existentes en la entidad. El sistema de estas 4 ANP cubre una superficie total de 32857 hectáreas.

    Un problema recurrente en las áreas naturales protegidas, además de la tala clandestina, incendios inducidos y el sobre-pastoreo, es la aparición de asentamientos humanos no planificados que se establecen a través de invasiones ilegales de tierra en las zonas periféricas o incluso en las zonas núcleo de las reservas naturales, teniendo como consecuencia la alteración del hábitat mediante la eliminación de la cubierta vegetal y del suelo forestal, la desaparición de la fauna local, la contaminación de cuerpos de agua y zonas de recarga.

  • Superficie Territorial

  • Asentamientos humanos regulares