Influência de eventos climáticos extremos na ocorrência de queimadas e no poder de regeneração vegetal

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.2.p1098-1113

Palavras-chave:

temperatura do ar, fenômenos climáticos, focos de calor, NDVI

Resumo

O fogo é uma ferramenta milenar utilizada pelo homem no meio agrícola. Contudo, essa prática pode causar infortúnios pela destruição da fauna e flora local, principalmente se ocorrido em regiões de clima semiárido e baixa pluviosidade. O objetivo deste artigo foi de verificar as dinâmicas das cicatrizes de queimadas, baseado nas técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto; além da influência de fenômenos climáticos extremos e da temperatura do ar para as queimadas nas mesorregiões do Sertão e São Francisco Pernambucano. Utilizou-se os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para a análise climática e definição dos meses mais secos do ano. Aplicaram-se os dados do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (AGRITEMPO) para obtenção da temperatura do ar máxima diária. Usou-se os dados do National Weather Service (NOAA) para verificação do El Niño e La Niña. As imagens do sensor Moderate Resolution Imaging Spectrorradiometer (MODIS) foram utilizadas para a caracterização das queimadas e também o acompanhamento do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Os meses mais secos do ano são de agosto a novembro, os mais suscetíveis às queimadas e que apenas a temperatura do ar não influencia diretamente nessas situações. O El Niño acarreta em um aumento nesses episódios no mês de novembro, na La Niña, essas ocorrências são mais evidentes nos meses de outubro. Dessa forma, baseado nos artifícios mencionados, verificou-se a interferência dos fenômenos climáticos extremos e da temperatura do ar máxima na ocorrência das queimadas, além da sua caracterização a partir das imagens de satélites e mineração de dados.

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Biografia do Autor

José Rafael Ferreira de Gouveia, UFRPE

UFRPE

Cristina Rodrigues Nascimento, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Engenheira Agrônoma formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (2003), com Mestrado (2006) e Doutorado (2010) na Faculdade de Engenharia Agrícola - Universidade Estadual de Campinas - FEAGRI/UNICAMP. Atualmente é Professora Associada do Departamento de Agronomia, área Fitotecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, onde desenvolve pesquisas nas áreas de Agrometeorologia, Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento.

Hortência Cristina da Silva, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Atualmente é graduanda do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental na Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus Recife.

Geber Barbosa de Albuquerque Moura, Universidade Federal Rural de Pernambuco

ossui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba - UFCG (1990), mestrado em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba - UFCG (1993) e doutorado em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (2001). Atualmente é professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Climatologia, Agrometeorologia e Sensoriamento Remoto, com ênfase no balanço de radiação e energia, e no monitoramento ambiental. Ainda, colabora, como membro efetivo do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola - PGEA da URFPE. Publicou diversos artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. Concluiu a orientação de 7 doutores e 14 mestres, e várias orientações de iniciação cientifica.

Pabrício Marcos Oliveira Lopes, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Possui Graduação em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba (1997), também possui Graduação em Licenciatura Plena em Física pela Universidade Estadual da Paraíba (1999). Mestrado em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba (1999) e Doutorado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2006). Foi pesquisador bolsista de Desenvolvimento Regional na confecção de sensor improvisado, montagem e tratamento de dados de transpiração em caule de goiabeira; na montagem de estações meteorológicas automáticas sobre dosséis de mangueira e de goiabeira, tratamento de dados e modelagem do balanço de radiação e de energia; coleta de amostras de solo, medição, tratamento de dados de conteúdo de água em diferente profundidade no solo e na modelagem do balanço hídrico do solo; Monitoramento e medição do desenvolvimento e crescimento de goiaba desde a floração até a maturação; medição de índice de área foliar de mangueira e goiabeira com e sem folhas, financiado pela UFPB, na EMBRAPA Semiárido (1999-2001). Foi bolsista de modelagem e tratamento de dados ambientais e anemométricos da rede de estações meteorológicas automáticas do Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais (SONDA) do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climático (CPTEC/INPE) e da estação meteorológica de Petrolina incluída nas redes Aerossol Robotic Network (AERONET) e Baseline Network for Surface Radiation (BSRN) (2006). Lecionou como Professor de Ensino de Física do quadro efetivo na rede estadual de ensino médio do estado de São Paulo (2004). Atualmente é Professor Associado III da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Professor Colaborador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (Conceito CAPES 6). Revisor da Revista brasileira de Engenharia Agrícola (Agriambi) e Brazilian Journal of Irrigation and Drainage (Irriga), Revista Brasileira de Geográfica Física (RBGF) e Revista de Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT). Tem experiência na área de Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, Agrometeorologia, com ênfase Monitoramento Ambiental e Recuperação de Solos Agrícolas e Áreas Degradadas, atuando principalmente nos seguintes temas. Climatologia, Mudanças ambientais, Caatinga, Degradação Ambiental, Balanço de Radiação e de Energia, Balanço Hídrico, rio São Francisco, Modelagem Hidrológica, Fenologia e Cobertura vegetal. Salinidade do solo, Sensoriamento Remoto. Concluiu a orientação de 6 mestres, e coorientação de 4 doutores e 5 mestres, e 9 orientações de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso e monitoria.

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Publicado

2024-03-14

Como Citar

Gouveia, J. R. F. de, Nascimento, C. R., Silva, H. C. da, Moura, G. B. de A., & Lopes, P. M. O. (2024). Influência de eventos climáticos extremos na ocorrência de queimadas e no poder de regeneração vegetal. Revista Brasileira De Geografia Física, 17(2), 1098–1113. https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.2.p1098-1113

Edição

Seção

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto

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