Climatologia das Ondas de Calor no Sudeste do Brasil entre 1980-2025

Autores

  • Isabelly Bianca dos Santos Gomes Universidade Federal de Itajuba
  • Michelle Simões Reboita Universidade Federal de Itajubá https://orcid.org/0000-0002-1734-2395
  • Natan Chrysostomo de Oliveira Nogueira Universidade Federal de Itajubá https://orcid.org/0000-0001-5383-9836
  • Vanessa Silveira Barreto Carvalho Universidade Federal de Itajubá

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v19.02.p600-613

Palavras-chave:

climatologia, eventos extremos, ondas de calor, região sudeste do Brasil

Resumo

O aumento contínuo dos gases do efeito estufa tem sido o principal responsável pelo aumento da temperatura média global e, consequentemente, por perturbações em todo o sistema climático. Um exemplo dessas perturbações é a ocorrência de eventos extremos mais frequentes, como as ondas de calor (OC). Diante disso, o objetivo deste estudo é identificar as OC ocorridas entre 1980 e 2025 na região Sudeste do Brasil e elaborar uma climatologia sazonal da frequência, duração e intensidade desse fenômeno. Em adição, composições de diferentes variáveis atmosféricas durante as OC são elaboradas e comparadas com a climatologia. Os dados utilizados no estudo são temperatura mínima (Tmin) e máxima (Tmax) diária de variáveis como temperatura do ar e umidade específica em níveis verticais de pressão. A metodologia é  baseada no percentil 90 (p90) aplicado à Tmin e Tmax. Uma OC ocorre quando ambas temperaturas permanecem acima do p90 por, no mínimo, 3 dias consecutivos. Foram identificados 75 eventos no período estudado. O inverno apresentou maior frequência de eventos, porém com menor duração, enquanto a primavera possui as maiores intensidades de temperatura. As OC estão associadas com anomalia positiva de altura geopotencial que predomina por diferentes níveis da troposfera na região Sudeste, contribuindo para alta pressão e subsidência à superfície. Esse padrão dificulta a convecção local e os jatos de baixos níveis a se deslocarem para a região Sudeste contribuindo para menor umidade específica, principalmente no verão e primavera. Com o estabelecimento da alta pressão anômala sobre o Sudeste do Brasil, o aquecimento radiativo é mais efetivo levando às altas temperaturas.  Em 1000 hPa, as anomalias de temperatura chegaram até 7oC na primavera em episódios de OC. Esse estudo é importante, pois contribui para a compreensão dos padrões climatológicos e dinâmicos associados às OC, fornecendo subsídios para o monitoramento e a previsão desses eventos.

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Referências

Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, 2025. Brasil em transformação: 2024 - o ano mais quente da história.

Alves, M., Silveira, R. B., de Sousa, A. M. R. M., Bitencourt, D. P., & Sousa, C. M., 2020. Reconstrução de dados e deteção de ondas de calor e de frio no Porto e concelhos vizinhos–Portugal. Territorium, 27, 22.

Anderson, B. G., & Bell, M. L., 2009. Weather-related mortality: how heat, cold, and heat waves affect mortality in the United States. Epidemiology, 20(2), 205-213.

Anderson, G. B., & Bell, M. L., 2010. Heat waves in the United States: mortality risk during heat waves and effect modification by heat wave characteristics in 43 US communities. Environmental health perspectives, 119(2), 210.

Arsad, F. S., Hod, R., Ahmad, N., Ismail, R., Mohamed, N., Baharom, M., ... & Tangang, F., 2022. The impact of heatwaves on mortality and morbidity and the associated vulnerability factors: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 16356.

Barriopedro, D., Fischer, E. M., Luterbacher, J., Trigo, R. M., & García-Herrera, R., 2011. The hot summer of 2010: redrawing the temperature record map of Europe. Science, 332(6026), 220-224.

Basu, R., 2009. High ambient temperature and mortality: a review of epidemiologic studies from 2001 to 2008. Environmental health, 8(1), 40.

Becker, J. J., Sandwell, D. T., Smith, W. H. F., Braud, J., Binder, B., Depner, J. L., ... & Weatherall, P., 2009. Global bathymetry and elevation data at 30 arc seconds resolution: SRTM30_PLUS. Marine Geodesy, 32(4), 355-371.

Bitencourt, D. P., Fuentes, M. V., Maia, P. A., & Amorim, F. T. (2016). Frequência, duração, abrangência espacial e intensidade das ondas de calor no brasil. Revista Brasileira de Meteorologia, 31, 506-517.

Bitencourt, D. P., Fuentes, M. V., Franke, A. E., Silveira, R. B., & Alves, M. P., 2020. The climatology of cold and heat waves in Brazil from 1961 to 2016. International Journal of Climatology, 40(4), 2464-2478.

Black, E., Blackburn, M., Harrison, G., Hoskins, B., & Methven, J., 2004. Factors contributing to the summer 2003 European heatwave. Weather, 59(8), 217-223.

Chen, M., Shi, W., Xie, P., Silva, V. B., Kousky, V. E., Wayne Higgins, R., & Janowiak, J. E., 2008. Assessing objective techniques for gauge‐based analyses of global daily precipitation. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 113(D4).

Cheng, J., Xu, Z., Bambrick, H., Prescott, V., Wang, N., Zhang, Y., ... & Hu, W., 2019. Cardiorespiratory effects of heatwaves: A systematic review and meta-analysis of global epidemiological evidence. Environmental research, 177, 108610.

Corrêa, M. D. P., 2025. Heatwaves, biodiversity and health in times of climate change. Jornal de Pediatria, 101(suppl 1), s27-s33.

de Moraes, S. L., Almendra, R., & Barrozo, L. V., 2022. Impact of heat waves and cold spells on cause-specific mortality in the city of São Paulo, Brazil. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 239, 113861.

de Oliveira, D. E., de Assis, D. C., & Ferreira, C. D. C. M., 2018. Dinâmica climática regional em municípios da zona da mata, campo das vertentes e sul e sudoeste de Minas Gerais: as ondas de calor e frio. Revista Brasileira de Climatologia.

Dole, R., Hoerling, M., Perlwitz, J., Eischeid, J., Pegion, P., Zhang, T., ... & Murray, D., 2011. Was there a basis for anticipating the 2010 Russian heat wave? Geophysical research letters, 38(6).

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2021. Clima.

Feron, S., Cordero, R. R., Damiani, A., Llanillo, P. J., Jorquera, J., Sepulveda, E., ... & Torres, G., 2019. Observations and projections of heat waves in South America. Scientific reports, 9(1), 8173.

Geirinhas, J. L., Russo, A., Libonati, R., Sousa, P. M., Miralles, D. G., & Trigo, R. M., 2021. Recent increasing frequency of compound summer drought and heatwaves in Southeast Brazil. Environmental Research Letters, 16(3), 034036.

Geirinhas, J. L., Russo, A. C., Libonati, R., Miralles, D. G., Sousa, P. M., Wouters, H., & Trigo, R. M., 2022. The influence of soil dry-out on the record-breaking hot 2013/2014 summer in Southeast Brazil. Scientific Reports, 12(1), 5836.

Geirinhas, J. L., Trigo, R. M., Libonati, R., Coelho, C. A., & Palmeira, A. C., 2018. Climatic and synoptic characterization of heat waves in Brazil. International Journal of Climatology, 38(4), 1760-1776.

Hartinger, S. M., Yglesias-González, M., Blanco-Villafuerte, L., Palmeiro-Silva, Y. K., Lescano, A. G., Stewart-Ibarra, A., ... & Romanello, M., 2023. The 2022 South America report of The Lancet Countdown on health and climate change: trust the science. Now that we know, we must act. The Lancet Regional Health–Americas, 20.

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., ... & Thépaut, J. N., 2023. ERA5 hourly data on pressure levels from 1940 to present. Copernicus climate change service (c3s) climate data store (cds), 10, 24381.

Kendall, M. G., 1948. Rank correlation methods.

Kim, S. E., Hashizume, M., Armstrong, B., Gasparrini, A., Oka, K., Hijioka, Y., ... & Honda, Y., 2023. Mortality risk of hot nights: a nationwide population-based retrospective study in Japan. Environmental health perspectives, 131(5), 057005.

Kuglitsch, F. G., Toreti, A., Xoplaki, E., Della‐Marta, P. M., Zerefos, C. S., Türkeş, M., & Luterbacher, J., 2010. Heat wave changes in the eastern Mediterranean since 1960. Geophysical Research Letters, 37(4).

Lavaysse, C., Naumann, G., Alfieri, L., Salamon, P., & Vogt, J., 2019. Predictability of the European heat and cold waves. Climate Dynamics, 52(3), 2481-2495.

Mann, H. B., 1945. Nonparametric tests against trend. Econometrica: Journal of the econometric society, 245-259.

Marengo, J. A., & Camargo, C. C., 2008. Surface air temperature trends in Southern Brazil for. Int. J. Climatol, 28, 893-904.

Marengo, J. A., Costa, M. C., Cunha, A. P., Espinoza, J. C., Jimenez, J. C., Libonati, R., ... & Salinas, R., 2025. Climatological patterns of heatwaves during winter and spring 2023 and trends for the period 1979–2023 in central South America. Frontiers in Climate, 7, 1529082.

Marengo, J. A., & Valverde, M. C., 2007. Caracterização do clima no Século XX e Cenário de Mudanças de clima para o Brasil no Século XXI usando os modelos do IPCC-AR4. Revista Multiciência, 8(1), 5-28.

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2025. Clima em síntese: estudos sobre saúde e ondas de calor no Brasil (2015-2025).

Meehl, G. A., & Tebaldi, C., 2004. More intense, more frequent, and longer lasting heat waves in the 21st century. Science, 305(5686), 994-997.

Nogueira, N. C. de O., Carvalho, V. S. B., Reboita, M. S., Gomes, I. B. dos S., da Silva, J. P., 2025. A onda de calor ocorrida no período de 27 de abril a 11 de maio de 2024 em grande parte do Brasil: simulação e análise com diferentes metodologias. Em análise em revisão na Revista Brasileira de Geografia Física.

Perkins, S. E., Argüeso, D., & White, C. J., 2015. Relationships between climate variability, soil moisture, and Australian heatwaves. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(16), 8144-8164.

Pham‐Thanh, H., Pham‐Thi, L., Phan, H., Fink, A. H., van der Linden, R., & Phan‐Van, T., 2024. Heatwaves in Vietnam: Characteristics and relationship with large‐scale climate drivers. International Journal of Climatology, 44(13), 4725-4740.

Reboita, M. S., da Rocha, R. P., Souza, C. A. D., Baldoni, T. C., Silva, P. L. L. D. S., & Ferreira, G. W. S., 2022. Future projections of extreme precipitation climate indices over South America based on CORDEX-CORE multimodel ensemble. Atmosphere, 13(9), 1463.

Reboita, M. S., Gan, M. A., Rocha, R. P. D., & Ambrizzi, T., 2010. Regimes de precipitação na América do Sul: uma revisão bibliográfica. Revista brasileira de meteorologia, 25, 185-204.

Reis, N. C. S. D., 2017. Variabilidade das ondas de calor na região subtropical do Brasil. Universidade Federal de Santa Maria.

Rodrigues, L., 2023. A zona de transição climática tropical-subtropical do brasil. Universidade Estadual de Londrina.

Roffe, S. J., & van der Walt, A. J., 2023. Representation and evaluation of southern Africa's seasonal mean and extreme temperatures in the ERA5-based reanalysis products. Atmospheric Research, 284, 106591.

Rusticucci, M., & Vargas, W., 1995. Synoptic situations related to spells of extreme temperatures over Argentina. Meteorological Applications, 2(4), 291-300.

Rusticucci, M., Kyselý, J., Almeira, G., & Lhotka, O., 2016. Long-term variability of heat waves in Argentina and recurrence probability of the severe 2008 heat wave in Buenos Aires. Theoretical and Applied Climatology, 124(3), 679-689.

Silveira, I. H., Cortes, T. R., Bell, M. L., & Junger, W. L., 2023. Effects of heat waves on cardiovascular and respiratory mortality in Rio de Janeiro, Brazil. PLoS One, 18(3), e0283899.

Silveira, R. B., Alves, M., Barreiro, M., & Bitencourt, D., 2019. Ondas de calor nas capitais do Sul do Brasil e Montevidéu-Uruguai. Revista Brasileira de Geografia Física, 12(4), 1259-1276.

Song, X., Wang, S., Li, T., Tian, J., Ding, G., Wang, J., ... & Shang, K., 2018. The impact of heat waves and cold spells on respiratory emergency department visits in Beijing, China. Science of the total environment, 615, 1499-1505.

Thompson, V., Mitchell, D., Hegerl, G. C., Collins, M., Leach, N. J., & Slingo, J. M., 2023. The most at-risk regions in the world for high-impact heatwaves. Nature Communications, 14(1), 2152.

Tong, S., Wang, X. Y., FitzGerald, G., McRae, D., Neville, G., Tippett, V., ... & Verrall, K., 2014. Development of health risk-based metrics for defining a heatwave: a time series study in Brisbane, Australia. BMC public health, 14(1), 435.

Tong, S., Wang, X. Y., & Barnett, A. G., 2010. Assessment of heat-related health impacts in Brisbane, Australia: comparison of different heatwave definitions. PloS one, 5(8), e12155.

Valverde, M. C., & Rosa, M. B., 2023. Heat waves in São Paulo State, Brazil: Intensity, duration, spatial scope, and atmospheric characteristics. International Journal of Climatology, 43(8), 3782-3798.

Vasconcelos, J., Freire, E., Almendra, R., Silva, G. L., & Santana, P., 2013. The impact of winter cold weather on acute myocardial infarctions in Portugal. Environmental Pollution, 183, 14-18.

Verdan, I., & Silva, M. E. S., 2022. Variabilidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul em relação a eventos ENOS de 2000 a 2021. Revista do Departamento de Geografia, 42, e193110-e193110.

Wang, L., Liu, T., Hu, M., Zeng, W., Zhang, Y., Rutherford, S., ... & Zhou, M., 2016. The impact of cold spells on mortality and effect modification by cold spell characteristics. Scientific reports, 6(1), 38380.

Wang, Y., Zhao, N., Wu, C., Quan, J., & Chen, M., 2023. Future population exposure to heatwaves in 83 global megacities. Science of the Total Environment, 888, 164142.

WHO, 2015. Guidelines on heatwaves and health: warming systems. World Meteorological Organization.

Xu, Y., Dadvand, P., Barrera-Gómez, J., Sartini, C., Marí-Dell'Olmo, M., Borrell, C., ... & Basagaña, X., 2013. Differences on the effect of heat waves on mortality by sociodemographic and urban landscape characteristics. J Epidemiol Community Health, 67(6), 519-525.

Zhao, Q., Li, S., Coelho, M. S., Saldiva, P. H., Hu, K., Huxley, R. R., ... & Guo, Y., 2019. The association between heatwaves and risk of hospitalization in Brazil: a nationwide time series study between 2000 and 2015. PLoS medicine, 16(2), e1002753.

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Publicado

2026-05-23

Como Citar

dos Santos Gomes, I. B., Reboita, M. S., Chrysostomo de Oliveira Nogueira, N., & Silveira Barreto Carvalho, V. (2026). Climatologia das Ondas de Calor no Sudeste do Brasil entre 1980-2025. Revista Brasileira De Geografia Física, 19(02), 600–613. https://doi.org/10.26848/rbgf.v19.02.p600-613

Edição

Seção

Climatologia e Meteorologia

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