Study of land use and land cover in the Mãe Bonifácia State Park in the City of Cuiabá-MT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i12.20632

Keywords:

Remote sensing; Landsat 8; Environmental comfort.

Abstract

Land use and land cover can be analyzed using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and the Earth Surface Temperature (TST). In densely populated areas, the increase in air temperature due to the urban heat island effect can harm the thermal comfort and health of citizens. Urban park is an important criterion to assess the responsibility of the environment in cities, especially those with a tropical climate. In this sense, the present work aimed to study the relationship between land use and land cover, NDVI and TST in the Mãe Bonifácia State Park (PEMB) and its surroundings in the city of Cuiabá, Mato Grosso, in the years 2013 and 2020 with the use of remote sensing techniques and Geographic Information System (GIS). The results showed inverse relationships between the values ​​of NDVI and TST in the period considered, highlighting the microclimatic benefits of the study area. It is thus concluded that there is a relationship between land occupation patterns and the local climate. In this way, planning the administrative management of green areas in cities can optimize the thermal comfort of the population, ensuring a healthy environment.

Author Biography

Luciene Toledo e Almeida, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Environmental Engineer and majoring in Geoprocessing Technology.

References

Aram, F., Solgi, E., Garcia, E. H., & Mosavi, A. (2020). Urban heat resilience at the time of global warming: evaluating the impact of the urban parks on outdoor thermal comfort. Environmental sciences Europe, 32 (1), 1-15.

Azambuja, W. A, Bombassaro, M, Zolin, T. D. S, & Ribeiro, V. O. (2018). Analise da relação da temperatura de superficie e indice de vegetação (NDVI) para Dourados-MS. ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. IN: XIV SIBESA. Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

Barros, A. S, Farias, L. M, & Marinho, J. L. A. (2020). Aplicação do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) na Caracterização da Cobertura Vegetativa de Juazeiro Do Norte – CE. Revista Brasileira de Geografia Física, 13(6), 2885-2895.

Cuiabá. (2004). Legislação Urbana de Cuiabá. Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano. https://www.cuiaba.mt.gov.br.

Cavalcante, J. C. Almeida, C. A, & Castelo, T. B. (2020). Análise de NDVI e temperatura da superfície terrestre utilizando a plataforma do google earth engine em área de savana amazônica e floresta secundária, no município de Vigia – PA. Northeast Geosciences Journal. 6(1), 65 – 70.

Cuiabá. (2021). Pontos Turísticos: Parque Mãe Bonifácia. Camara Municipalde Cuiabá. http://www.camaracuiaba.mt.gov.br/.

Cunha, M. I. A, Marcilio, N. S. A, Rausch, P. M, & Koniski, M. C. (2017). Imagem termal do Landsat 8/TIRS/OLI: análise da temperatura de parques urbanos. In: Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR. Santos, São Paulo, Brasil.

Duarte, D. H. S. (2010). Variáveis Urbanísticas e Microclimas Urbanos – Modelo Empírico e Proposta de um Indicador. Forum Patrimônio: amb. constr. e patr. Sustentável, 3(2), 3 - 37.

Eduvirgem, R. V, Periçato, A. J, Santos, M. V, & Caraminan, L. M. (2019). Investigação da temperatura aparente de superfície e do índice de vegetação por diferença normalizada da zona urbana de Cascavel, PR. Geofronter, 5(4), 51-71. https://periodicosonline.uems.br/index.php/GEOF/index.

IPDU. 2012. Perfil Socioeconomico de Cuiabá. Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 2012. (IV), 58. https://www.cuiaba.mt.gov.br/upload/arquivo /perfil socioeconomico_de_cuiaba_Vol_IV.pdf.

Leite, E. F., & Rosa, R. (2012). Análise do uso, ocupação e cobertura da terra da bacia hidrográfica do Rio Formiga, Tocantins. Revista Eletrônica de Geografia, 4(12), 90-106.

Lombardo, M. A. (1985). Ilha de Calor nas Metrópoles: o Exemplo de São Paulo. 244p.

Lopes, E. R, N., Silva, A. P, P., Peruchi, J. F., & Lourenço, R. W. (2018). Zoneamento de Risco de Incêndio e Queimadas no Município de Sorocaba. Revista do departamento de geografia, 36, p. 118-129.

Martins, M. C. (2018). Revisão teórica e discussões sobre o uso e ocupação do solo no clima urbano de juiz de fora. Monografia do curso de especialização em Sistemas Tecnológicos e Sustentabilidade Aplicados ao Ambiente Construído. Universidade federal de Minas Gerais (UFMG).

Melo, B. M, & Dias, D. P. (2019). Microclima e conforto térmico de remanescentes florestais urbanos no município de Jataí – GO. Revista REVSBAU, 14(2), 01-15.

Martins, E. C, & Romancini, S. R. (2005). Natureza na cidade: um olhar sobre o parque Mãe Bonifácia - Cuiabá/MT. http://observatoriogeograficoamericalatin a.org.mx/egal10/Procesosambientales/Proteccioncivil/01.pdf.

Monteiro, C. A. F.2015. Clima Urbano.

Mwangi, P.W., Karanja, F. N., & Kamau, P.K. Analysis of the Relationship between Land Surface Temperature and Vegetation and Built-Up Indices in Upper-Hill, Nairobi. Journal of Geoscience and Environment Protection, (6), 1-16.

Ochtyra, A., Marcinkowska-Ochtyra, A., & Raczko, E., (2020). Threshold-and trend-based vegetation change monitoring algorithm based on the inter-annual multi-temporal normalized difference moisture index series: A case study of the Tatra Mountains. Remote Sensing of Environment [online] 249. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112026.

Oliveira, P., & Bitar, O. (2009). Indicadores Ambientais para o monitoramento de parques urbanos. Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente, 4(2), 2 – 14.

ONU (Organização das nações Unidas). 2021. http:// www.unric.org/pt/actualidade/31537-relatorio-da-onu-mostra-população-mundialcada->.

Pinheiro, M. A, & Silva, J. M. O. (2019). Análise da temperatura de superfície e a relação com o NDVI da zona urbana do município do Crato/Ceará 2017. Revista da Casa da Geografia de Sobral, 21(2), 334-347.

Rodrigues, A. P. M, Pasqualetto, A, & Garção, A. L. O. (2017). A Influência dos arques urbanos no microclima de Goiânia. Revista Baru, 3(1), 25-44.

Rouse, J.W, Haas, R.H, Schell, J. A, & Deering, D. W. (1973).Third ERTS Symposium, 1973. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. NASA, v. I, 309-317.

SEMA - (Secretaria Estadual do Meio Ambiente). 2013. Plano de Manejo do Parque Estadual Mãe Bonifácia. https://documentacao.socioambiental. org/ato_normativo/UC/2089_20160309_181503. df.

Santos, M. V., Relatório Técnico Consolidado de clima para o Estado de Mato Grosso, 2 (2): Sistematização das Informações Temáticas nível compilatório, 2000. http://www.dados.mt.gov.br/publicacoes/dsee/climatologia/rt/DSEE-CL -RT-002.

Silva, J. S., & Silva, R. M. D. (2016). Estimativa da temperatura de superfície e ilhas de calor urbanas na bacia do rio Bacanga, São Luís (MA). In: Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica, Variabilidade e susceptibilidade climática: Implicações Ecossistêmicas e Sociais (SBCG), Goiânia, Goiás, Brasil.

Vermote, E., Justice, C., & Claverie, M., Franch, B. (2016). Preliminary analysis of the performance of the Landsat 8/OLI land surface reflectance product. Remote Sensing of Environment, (185), 46–56.

Yang, C, He, X., Yu, L., Yang, J., Yan, F., Bu, K., Chang, L., & Zhang, S. (2017). The Cooling Effect of Urban Parks and Its Monthly Variations in a Snow Climate City. Remote Sensing. 9(1066), 2 – 17.

Wall, E, & Waterman, T. Desenho Urbano.2012. Bookman.

Published

24/09/2021

How to Cite

ALMEIDA, L. T. e; FERREIRA, K. A. C.; TEIXEIRA, N. da C. .; MARCILIO, N. da S. A.; ALMEIDA, G. A. G. de .; RAUSCH, P. M. .; SEVERINO, V. .; DANELICHEN, V. H. de M. .; SEIXAS, G. B. . Study of land use and land cover in the Mãe Bonifácia State Park in the City of Cuiabá-MT. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 12, p. e358101220632, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i12.20632. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20632. Acesso em: 18 apr. 2024.

Issue

Section

Exact and Earth Sciences