Panorama das Alterações nos Padrões de Precipitação e Erosão diante de Mudanças Climáticas: Revisão de Literatura
DOI:
https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.3.p1724-1747Palavras-chave:
erosividade, eventos extremos de precipitação, modelos climáticos globais.Resumo
Os efeitos das mudanças climáticas na erosividade possivelmente afetarão os processos erosivos no século 21, tornando emergente a discussão dessa temática. Sendo assim, os objetivos desta revisão de literatura são: traçar as relações entre a variação de perda de solos e erosividade diante de mudanças climáticas, apresentando produtos cartográficos das décadas passadas e para todo o século 21; apresentar um panorama geral de pesquisas (publicadas entre 2016-2020); e demonstrar quais são os desafios e próximos passos na pesquisa sobre esta temática. Para tanto, a pesquisa de artigos foi realizada nas plataformas do Portal de Periódicos da CAPES, Google Scholar e Science Direct, totalizando 33 artigos. Foram consideradas pesquisas de natureza conceitual, com revisões de literatura sobre os temas e de natureza procedimental com cálculos do fator R e estimativas de perda de solos. Os trabalhos consultados mostram que a erosividade estimada e a taxa de perda de solos devem aumentar e diminuir em função das futuras mudanças climáticas. Embora, em escala global, haja estimativas do aumento de erosividade para a área tropical do planeta, atingindo majoritariamente países em desenvolvimento como o Brasil. Isso demonstra a emergência da elaboração de estudos para o país, em escala regional, de bioma e de bacias hidrográficas. Nesse sentido, ressaltamos a importância da abordagem sistêmica, que pode ser proporcionada pela Geografia nos estudos desta temática, visto que os desafios se relacionam a dificuldade de integrar diversos fatores ambientais e obter dados de campo nas modelagens preditivas de perda de solo.
Overview of Changes in Rainfall and Erosion Patterns in the Face of Climate Change: Literature Review
A B S T R A C T
The effects of climate change on erosivity are likely to affect erosion processes in the 21st century, which makes the discussion emerging. Thus, the goals of this literature review are: to trace the relationship between the variation in soil loss and erosivity in the face of climate change, presenting cartographic products from the past decades and for the entire 21st century; present an overview of research (published between 2016-2021); demonstrate challenges and next steps in research on this topic. Therefore, the search for papers was carried out on the platforms of the CAPES Journal Portal, Google Scholar and Science Direct, totaling 78 papers. Conceptual researches was considered, with literature reviews on the themes and procedural researches with calculations of the R factor and soil loss estimate. The consulted papers show that the estimated erosivity and the rate of soil loss are expected to increase and decrease as a result of future climate changes. Although, on a global scale, there are estimates of the increase in erosivity for the tropical area of the planet, mainly affecting developing countries like Brazil. This demonstrates the emergence of studies for the country, on a regional scale, of biomes and hydrographic basins. In this sense, we emphasize the importance of the systemic approach, which can be provided by Geography in the studies of this theme, since the challenges are related to the difficulty of integrating various environmental factors and obtaining field data in predictive models of soil loss.
Keywords: erosivity, extreme precipitation events, global climate models
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Referências
Almagro, A., Oliveira, P.T.S., Nearing, M.A., Hagemann, S., 2017. Projected climate change impacts in rainfall erosivity over Brazil. Scientific Reports [online] 7. Disponível: https://doi.org/10.1038/s41598-017-08298-y. Acesso: 25 ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-08298-y
Altieri, M.A., Nicholls, C. I., 2017. The adaptation and mitigation potential of traditional agriculture in a changing climate. Climate Change [online] 140. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10584-013-0909-y. Acesso: 25 ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s10584-013-0909-y
Amanambu, A. A., Li, L., Egbinola, C. N., Obarein, O. A., Mupenzi, C., Chen, D., 2019. Spatio-temporal variation in rainfall-runoff erosivity due to climate change in the Lower Niger Basin, West Africa. CATENA [Online] 172 Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.09.003. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.09.003
Anache, J. A. A., Flanagan, D. C., Srivastava, A., Wendland, E. 2018. Land use and climate change impacts on runoff and soil erosion at the hillslope scale in the Brazilian Cerrado. Science of The Total Environment [online], 622–623, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.257. Acesso: 02 set. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.257
Azari, M., Oliaye, A., Nearing, M. A., 2021. Expected climate change impacts on rainfall erosivity over Iran based on CMIP5 climate models. Journal of Hydrology [Online] 593 Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125826. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125826
Azim F., Shakir A.S., Habib-ur-Rehman K.A. 2016. Impact of climate change on sediment yield for Naran watershed, Pakistan. International Journal of Sediment Research [online] 31, 212–219. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2015.08.002. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2015.08.002
Babur, M., Shrestha, S., Bhatta, B. Datta, A., Ullah, H., 2020. Integrated assessment of extreme climate and landuse change impact on sediment yield in a mountainous transboundary watershed of India and Pakistan. Journal of Mountain Science [online] 17. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11629-019-5547-z. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s11629-019-5547-z
Ballabio, C., Borrelli, P., Spinoni, J., Meusburger, K., Michaelides, S., Beguería, S., Klik, A., Petan, S., Janeček, M., Olsen, P., Aalto, J., Lakatos, M., Rymszewicz, A., Dumitrescu, A., Tadić, M. P., Diodato, N., Kostalova, J., Rousseva, S., Banasik, K., Alewell, C., Panagos, P. 2017. Mapping monthly rainfall erosivity in Europe. Science of The Total Environment [online] 579. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.123. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.123
Berberoglu, S., Cilek, A., Kirkby, M., Irvine, B., Donmez, C., 2020. Spatial and temporal evaluation of soil erosion in Turkey under climate change scenarios using the Pan-European Soil Erosion Risk Assessment (PESERA) model. Environmental Monitoring and Assessment [Online] 192. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10661-020-08429-5. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-020-08429-5
Bergier, I., Assine, M.L., McGlue, M.M., Alho, C.J.R., Silva, A., Guerreiro, R.L., Carvalho, J.C. 2018. Amazon rainforest modulation of water security in the Pantanal wetland. Science of the Total Environment [online] 619–620. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.163 Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.163
Borrelli, P., Robinson, D.A., Panagos, P., Lugato, E., Yang, J.E., Alewell, C., Wuepper, D., Montanarella, L., Ballabio, C. 2020. Land use and climate change impacts on global soil erosion by water (2015-2070). Proceedings of the National Academy of Sciences [online] 36. Disponível: https://doi.org/10.1073/pnas.2001403117. Acesso: 30 nov. 2020. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2001403117
Borrelli, P., Robinson, D.A., Fleischer, L.R., Lugato, E., Ballabio, C., Alewell. C., Meusburger, K., Modugno, S., Schutt, B., Ferro, V., Bagarello, V., Oost, K.V., Montanarella, L., Panagos, P. 2017. An assessment of the global impact of 21st century land use change on soil erosion. Nature Communications [online] 8. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41467-017-02142-7. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-017-02142-7
Breure A., Lijzen J., Maring L. 2018. Soil and land management in a circular economy. Science of the Total Environment [online] 624. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.137. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.137
Chen, C. N., Tfwala, S. S., Tsai, C. H., 2020. Climate Change Impacts on Soil Erosion and Sediment Yield in a Watershed. Water [Online] 12 (8). Disponível em: https://doi.org/10.3390/w12082247. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/w12082247
Chimdessa, K., Quraishi, S., Kebede, A., Alamirew, T., 2019. Effect of Land Use Land Cover and Climate Change on River Flow and Soil Loss in Didessa River Basin, South West Blue Nile, Ethiopia. Hydrology [Online] 2. Disponível em: https://doi.org/10.3390/hydrology6010002. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/hydrology6010002
Chuenchum, P., Xu, M., Tang, W., 2020. Predicted trends of soil erosion and sediment yield from future land use and climate change scenarios in the Lancang–Mekong River by using the modified RUSLE model. International Soil and Water Conservation Research [Online] 8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2020.06.006. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2020.06.006
Colman, C.B., Oliveira, P.T.S., Almagro, A., Soares-Filho, B.S., Rodrigues, D.B.B. 2019. Effects of Climate and Land-Cover Changes on Soil Erosion in Brazilian Pantanal. Sustainability [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3390/su11247053. Acesso: 02 set. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/su11247053
Cui, Y., Pan, C., Liu, C., Luo, M., Guo, Y, 2020. Spatiotemporal variation and tendency analysis on rainfall erosivity in the Loess Plateau of China. Hydrology Research [Online] 51 (5) Disponível em: https://doi.org/10.2166/nh.2020.030. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.2166/nh.2020.030
Das, B., Paul, A., Bordoloi, R, Tripathi, O.P., Pandey, P.K. 2018. Soil erosion risk assessment of hilly terrain through integrated approach of RUSLE and geospatial technology: a case study of Tirap District, Arunachal Pradesh. Modeling Earth Systems and Environment [online] 4, 373–381. Disponível: https://doi.org/10.1007/s40808-018-0435-z. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s40808-018-0435-z
Debortoli, N.S., Dubreuil, V., Hirota, M., Filho, S.R., Lindoso, D.P. Nabucet, J. 2016. Detecting deforestation impacts in Southern Amazonia rainfall using rain gauges. International Journal of Climatology [online] 37, 2889-2900. Disponível: http://dx.doi.org/10.1002/joc.4886. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.4886
Duulatov, E., Chen, X., Amanambu, A.C., Ochege, F.U., Orozbaev, R., Issanova, G., Omurakunova, G. 2019. Projected Rainfall Erosivity Over Central Asia Based on CMIP5 Climate Models. Water [online] 11. Disponível: https://doi.org/10.3390/w11050897. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/w11050897
FAO – Food and Agriculture Organization. 2019. Erosão do solo: o maior desafio para o manejo sustentável do solo. Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Acesso: 30 dez. 2020.
Gafforov, K.S., Bao, A., Rakhimov, S., Liu, T., Abdullaev, F., Jiang, L., Durdiev, K., Duulatov, E., Rakhimova, M., Mukanov, Y. 2020. The Assessment of Climate Change on Rainfall-Runoff Erosivity in the Chirchik – Akhangaran Basin, Uzbekistan. Sustentability [online] 12. Disponível: https://doi.org/10.3390/su12083369. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/su12083369
Gericke, A., Kiesel, J., Deumlich, D., Venohr, M., 2019. Recent and Future Changes in Rainfall Erosivity and Implications for the Soil Erosion Risk in Brandenburg, NE Germany. Water [Online] 11. Disponível em: https://doi.org/10.3390/w11050904. Acesso: 31 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/w11050904
Giang, P. Q., Giang, L. T., Toshiki, K., 2017. Spatial and Temporal Responses of Soil Erosion to Climate Change Impacts in a Transnational Watershed in Southeast Asia. Climate [online] 5(1) Disponível em: https://doi.org/10.3390/cli5010022. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/cli5010022
Gupta, S., Kumar, S., 2017. Simulating climate change impact on soil erosion using RUSLE model− a case study in a watershed of mid-Himalayan landscape. Journal of Earth System Science [online] 126. Disponível em:https://doi.org/10.1007/s12040-017-0823-1. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s12040-017-0823-1
Hipt, F.O., Diekkrüger, B., Steup, G., Yira, Y., Hoffmann, T., Rode, M. 2018. Modeling the impact of climate change on water resources and soil erosion in a tropical catchment in Burkina Faso, West Africa. Catena [online] 163. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.11.023. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.11.023
Hoomehr, S., Schwartz, J.S., Yoder, D.C., 2016. Potential changes in rainfall erosivity under GCM climate change scenarios for the southern Appalachian region, USA. Catena [online] 136. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.01.012. Acesso: 11 ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.01.012
Hu, Y., Gao, M., Batunacun., 2020. Evaluations of water yield and soil erosion in the Shaanxi-Gansu Loess Plateau under different land use and climate change scenarios. Environmental Development [Online] 34. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2019.100488. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2019.100488
Huynh, C.V., Pham, T.G., Nguyen, T.Q., Nguyen, L.H.K., Tran, P.T., Le, Q.N.P., Nguyen, M. T.H. 2020. Understanding Indigenous Farming Systems in Response to Climate Change: An Investigation into Soil Erosion in the Mountainous Regions of Central Vietnam. Applied Science [online] 10. Disponível: https://doi.org/10.3390/app10155091. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/app10155091
IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019. Special Report: Special Report on Climate Change and Land.
Kaura, M., Arias, M., Benjamin, J. Oeurng, C. Cochrane, T. 2019. Benefits of forest conservation on riverine sediment and hydropower in the Tonle Sap Basin, Cambodia. Ecosystem Services [online] 39. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.101003. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.101003
Kebede, Y. S, Endalamaw, N. T., Sinshaw, B. G., Atinkut, H. B., 2021. Modeling soil erosion using RUSLE and GIS at watershed level in the upper beles, Ethiopia. Environmental Challenges
[Online] 2. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.envc.2020.100009. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envc.2020.100009
Kopittke, P. M., Menzies, N. W., Wang, P., McKenna, B. A., Lombi, E., (2019). Soil and the intensification of agriculture for global food security. Environment International [Online] 132 Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105078. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105078
Kourgialas, N.N., Koubouris, G.C., Karatzas, G.P., Metzidakis, I. 2016. Assessing water erosion in Mediterranean tree crops using GIS techniques and field measurements: the effect of climate change. Natural Hazards [online] 83. Disponível: https://doi.org/10.1007/s11069-016-2354-5. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-016-2354-5
Leta, O. T., El-Kadi, A. I., Dulai, H., Ghazal, K. A., 2016. Assessment of climate change impacts on water balance components of Heeia watershed in Hawaii. Journal of Hydrology: Regional Studies [Online] 8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2016.09.006. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2016.09.006
Li, Z., Fang, H. 2016. Impacts of climate change on water erosion: A review. Earth-Science Reviews [online] 163. Disponível: http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.10.004. Acesso em 31/12/2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.10.004
Li, X., Ye, X. 2018. Variability of rainfall erosivity and erosivity density in the Ganjiang River Catchment, China: characteristics and influences of climate change. Atmosphere (Basel) [online] 9. Disponível: https://doi.org/10.3390/atmos9020048. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/atmos9020048
Liu, Y., Zhao, W., Liu, Y., Pereira, P. 2020. Global rainfall erosivity changes between 1980 and 2017 based on an erosivity model using daily precipitation data. Catena [online] 194. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104768. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104768
Luetzenburg, G., Bittner, M.J., Calsamiglia, A., Renschler, C.S., Estrany, J., Poeppl, R. 2020. Climate and land use change effects on soil erosion in two small agricultural catchment systems Fugnitz – Austria, Can Revull – Spain. Science of The Total Environment [online] 704. Disponível: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135389. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135389
Marziali, L., Tartari, G., Salerno, F. Valsecchi, L., Bravi, C., Lorenzi, E., Genoni, P., Guzzella, L. 2017. Climate change impacts on sediment quality of Subalpine reservoirs: implications on management. Water (Switzerland) [online] 9. Disponível: https://doi.org/10.3390/w9090680. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.20944/preprints201709.0012.v1
Miheretu, B.A., Yimer, A.A. 2018. Estimating soil loss for sustainable land management planning at the Gelana sub-watershed, northern highlands of Ethiopia. International Journal of River Basin Management [online] 16. Disponível em: https://doi.org/10.1080/15715124.2017.1351978. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/15715124.2017.1351978
Mondal, A., Khare, D., Kundu, S., 2016. Impact assessment of climate change on future soil erosion and SOC loss. Natural Hazards [Online] 82. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11069-016-2255-7. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-016-2255-7
Mondal, A., Khare, D., Kundu, S., 2016. Change in rainfall erosivity in the past and future due to climate change in the central part of India. International Soil and Water Conservation Research [Online] 4. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2016.08.004. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2016.08.004
Montanarella, L., Pennock, D. J., Mckenzie, N., Badraoui, M., Chude, v., Baptista, I., mamo, T., Yemefack, M., Singh Aulakh, M., Yagi, K., Young Hong, S., Vijarnsorn, P., Zhang, G.-L., Arrouays, D., Black, H., Krasilnikov, P., Sobocká, J., Alegre, J., Henriquez, C. R., de Lourdes Mendonça-Santos, M., Taboada, M., Espinosa-Victoria, D., Alshankiti, A., Alavipanah, S. K., Elsheikh, E. A. E. M., Hempel, J., Camps Arbestain, M., Nachtergaele, F. , Vargas, R. 2016. World's soils are under threat. Soil [online] 2. Disponível em: https://doi.org/10.5194/soil-2-79-2016. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.5194/soil-2-79-2016
Nasidi, N.M., Wayayok, A., Abdullah, A.F. Kassim, M. S. M., 2020. Spatio-temporal dynamics of rainfall erosivity due to climate change in Cameron Highlands, Malaysia. Modeling Earth Systems and Environment [Online]. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40808-020-00917-4. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s40808-020-00917-4
Nearing, M. A., Yin, S., Borrelli, P., Polyakov, V. O., 2017. Rainfall erosivity: An historical review,
CATENA, [Online] 157. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.06.004. Acesso: 31 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.06.004
Nunes, A.N., Lourenço, L., Vieira, A., Bento-Gonçalves, A. 2016. Precipitation and Erosivity in Southern Portugal: seasonal variability and trends (1950–2008). Land Degradation and Development, [Online] 27. Disponível em: https://doi.org/10.1002/ldr.2265. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.2265
Oliveira, V. A. de, Mello, C. R. de, Beskow, S, Viola, M. R., Srinivasan, R., 2019. Modeling the effects of climate change on hydrology and sediment load in a headwater basin in the Brazilian Cerrado biome. Ecological Engineering [Online] 133. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.04.021. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.04.021
Oliveira, V. A. de, Mello, C. R. de, Viola, M. R., Srinivasan, R., 2017. Assessment of climate change impacts on streamflow and hydropower potential in the headwater region of the Grande river basin, Southeastern Brazil. International Journal of Climatology [Online] 37. Disponível em: https://doi.org/10.1002/joc.5138. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.5138
Pal, S. C., Chakrabortty, R., 2019. Simulating the impact of climate change on soil erosion in sub-tropical monsoon dominated watershed based on RUSLE, SCS runoff and MIROC5 climatic model. Advances in Space Research [Online] 64 Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.asr.2019.04.033. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asr.2019.04.033
Panagos, P., Ballabio, C., Meusburger, K., Spinoni, J., Alewell, C., Borrelli, P. 2017. Towards estimates of future rainfall erosivity in Europe based on REDES and WorldClim datasets. Journal of Hydrology [online] 548. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.03.006. Acesso: 30 dez. 2020.a DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.03.006
Panagos, P., Borrelli, P., Meusburger, K. 2017. Global rainfall erosivity assessment based on high-temporal resolution rainfall records. Scientific. Reports [online] 7. Disponível: https://doi.org/10.1038/s41598-017-04282-8. Acesso: 30 dez. 2020.b DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-04282-8
Panagos, P., Imeson, A., Meusburger, K., Borrelli, P., Poesen, J., Alewell, C., 2016. Soil conservation in Europe: wish or reality? Land Degradation & Development [online] 27. Disponível em: https://doi.org/10.1002/ldr.2538 Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.2538
Panagos, P., Katsoyiannis, A., 2019. Soil erosion modelling: The new challenges as the result of policy developments in Europe. Environ Research [online] 172. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.02.043. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.02.043
Parajuli, P. B., Jayakody, P., Sassenrath, G. F., Ouyang, Y., 2016. Assessing the impacts of climate change and tillage practices on stream flow, crop and sediment yields from the Mississippi River Basin. Agricultural Water Management [Online] 168. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.02.005. Acesso: 31 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.02.005
Parsons, A. J., 2019. How reliable are our methods for estimating soil erosion by water? Science of the Total Environment [online] 676. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.307. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.307
Perović, V., Kadović, R., Djurdjević, V. Braunović, S., Čakmak, D., Mitrović, M., Pavlović, P., 2019. Effects of changes in climate and land use on soil erosion: a case study of the Vranjska Valley, Serbia. Regional Environment Change [Online] 19. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10113-018-1456-x. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-018-1456-x
Plangoen, P., Udmale, P. 2017. Impacts of Climate Change on Rainfall Erosivity in the Huai Luang Watershed, Thailand. Atmosphere [online] 8. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos8080143. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/atmos8080143
Poesen, J. 2018. Soil erosion in the Anthropocene: Research needs. Earth Surface Processes and Landforms [online] 43. Disponível em: https://doi.org/10.1002/esp.4250. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/esp.4250
Riquetti, N. B., Mello, C. R., Beskow, S., Viola, M. R., 2020. Rainfall erosivity in South America: Current patterns and future perspectives. Science of The Total Environment [Online] 724. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138315. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138315
Rosa, A. G., Sousa, A. M. L. de, Costa, J. A. da, Souza, E. Barreiros de., 2016. Erosividade da chuva em Rondon do Pará, PA, Brasil de 1999 a 2015 e projetada para 2035. Revista Ambiente & Água [Online] 11(4). Disponível em: https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1956. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1956
Ruiz-Pérez, G., González-Sanchis, M., Del Campo, A.D., Francés, F. 2016. Can a parsimonious model implemented with satellite data be used for modelling the vegetation dynamics and water cycle in water-controlled environments? Ecological Modelling [Online] 324. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2016.01.002. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2016.01.002
Sartori, M., Philippidis, G., Ferrari, E., Borrelli, P., Lugato, E., Montanarella, L., Panagos, P. 2019. A linkage between the biophysical and the economic: Assessing the global market impacts of soil erosion. Land Use Policy [Online] 86. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.014. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.014
Serdeczny, O., Adams, S., Baarsch, F., Coumou, D., Robinson, A., Hare, W., Schaeffer, M., Perrette, M., Reinhardt, J. 2017. Climate change impacts in Sub-Saharan Africa: from physical changes to their social repercussions. Regional Environmental Change [online] 17. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10113-015-0910-2 Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-015-0910-2
Sherriff, S.C., Rowan, J.S., Fenton, O., Jordan, P., Uallacháin, D. 2018. Sediment fingerprinting as a tool to identify temporal and spatial variability of sediment sources and transport pathways in agricultural catchments. Agriculture, Ecosystems & Environment [online] 267. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.08.023. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.08.023
Spera, S.A., Galford, G.L., Coe, M.T., Macedo, M.N., Mustard, J.F. 2016. Land-use change affects water recycling in Brazil’s last agricultural frontier. Global Change Biology [online] 22. Disponível em: 10.1111 / gcb.13298. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.13298
Stefanidis, S., Stathis, D., 2018. Effect of Climate Change on Soil Erosion in a Mountainous Mediterranean Catchment (Central Pindus, Greece). Water [Online] 10 Disponível em: https://doi.org/10.3390/w10101469. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/w10101469
Talchabhadel, R., Nakagawa, H., Kawaike, K. 2020. Evaluating the rainfall erosivity (R-factor) from daily rainfall data: an application for assessing climate change impact on soil loss in Westrapti River basin, Nepal. Modeling Earth System Environments [online] 6. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40808-020-00787-w. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s40808-020-00787-w
Vanmaercke, M., Poesen, J., Mele, B.V., Demuzere, M., Bruynseels, A., Golosov, V., Bezerra, J.F.R., Bolysov, S., Dvinskih, A., Frankl, A., Fuseina, Y., Guerra, A.J.T., Haregeweyn, N., Ionita, I., Imwangana, F.M., Moeyersons, J., Moshe, I., Samani, A.N., Niacsu, L., Nyssen, J., Otsuki, Y., Radoane, M., Rysin, I., Ryzhov, Y.V.,
Yermolaev, O. 2016. How fast do gully headcuts retreat? Earth-Science Reviews [online] 154. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.01.009. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.01.009
Wang, L., Cherkauer, K. A., Flanagan, D. C., 2018. Impacts of Climate Change on Soil Erosion in the Great Lakes Region. Water [Online] 10 (6). Disponível em: https://doi.org/10.3390/w10060715. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/w10060715
Wei, S.C., Zhang, X.P., McLaughlin, N.B., Chen, X.W., Jia, S.X., Liang, A.Z., 2017. Impact of soil water erosion processes on catchment export of soil aggregates and associated SOC. Geoderma [online] 294. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.021. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.021
Yang, W., Long, D., Bai, P., 2019. Impacts of future land cover and climate changes on runoff in the mostly afforested river basin in North China, Journal of Hydrology [Online] 570. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.12.055. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.12.055
Zare, M., Nazari Samani, A.A., Mohammady, M., Teimurian, T., Bazrafshan, J., 2016. Simulation of soil erosion under the influence of climate change scenarios. Environmental Earth Science [Online] 75. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12665-016-6180-6. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s12665-016-6180-6
Zhou, Y., Xu, Y. J., Xiao, W., Wang, J., Huang, Y., Yang, H., 2017. Climate Change Impacts on Flow and Suspended Sediment Yield in Headwaters of High-Latitude Regions—A Case Study in China’s Far Northeast. Water [Online] 9(12) Disponível em: https://doi.org/10.3390/w9120966. Acesso: 30 dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/w9120966
Zhu, G., Tang, Z. Shangguan, Z., Peng, C., Deng, L., 2019. Factors affecting the spatial and temporal variations in soil erodibility of China. Journal of Geophysical Research: Earth Surface [Online] 124. Disponível em: https://doi.org/10.1029/2018JF004918. Acesso: 30 dez. 2020.a DOI: https://doi.org/10.1029/2018JF004918
Zhu, Q., Yang, X., Ji, F., Liu, D. L., Yu, Q., 2019. Extreme rainfall, rainfall erosivity, and hillslope erosion in Australian Alpine region and their future changes. International Journal of Climatology [Online] 40. Disponível em: https://doi.org/10.1002/joc.6266. Acesso: 30 dez. 2020.b DOI: https://doi.org/10.1002/joc.6266
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