Características del paisaje en la subcuenca del río Escondido, sur de la amazonia occidental, Brasil

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13253

Palabras clave:

Geotecnologías; Recursos naturales; Planificación y gestión ambiental.

Resumen

El desarrollo de las actividades agrícolas es fundamental para el crecimiento económico de la sociedad, y debe integrar el uso racional de los recursos naturales, para que sea sostenible. Por ello, es necesario conocer los recursos naturales disponibles en el paisaje para planificar adecuadamente su manejo. Dado lo anterior, el trabajo tiene como objetivo realizar un relevamiento detallado de las características del paisaje en la subcuenca del río Escondido, sur de la Amazonia Occidental. Para el levantamiento se analizaron las características geométricas, topográficas e hidrográficas con el software QGIS, Google Earth y TrackMaker Free, imágenes altimétricas del satélite ALOS y datos de la literatura. La subcuenca del río Escondido tiene un área de 1.595,66 km2, un perímetro de 233,98 km, forma alargada, baja susceptibilidad a inundaciones, altitudes de 182 a 597 m, predominio de relieves planos a ondulados (93,69%), red de drenaje de 4.183,09 km, patrón dendrítico de octavo orden, media densidad de manantiales, densidad de drenaje alta, canal principal sinuoso, bajo coeficiente de mantenimiento y alto tiempo de concentración. Estas características muestran un alto potencial para el desarrollo de actividades agrícolas, sin embargo, se recomienda un análisis de la dinámica de la cobertura del suelo, considerando las características topográficas e hidrográficas de la subcuenca del río Escondido, para delimitar las áreas prioritarias para la conservación y recuperación de la vegetación nativa. También se recomienda utilizar microcuencas como sub-unidades de manejo de la subcuenca del río Escondido, ya que tienen diferentes características paisajísticas que influyen en las prácticas de manejo y, en consecuencia, en la eficiencia del manejo de los recursos naturales.

Citas

Alvares, C. A, Stape, J. L., Sentelhas, P. C., Gonçalves, L. M., & Sparovek, G. (2014). Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, 22(6), 711-728. 10.1127/0941-2948/2013/0507

Amorim, R. S. S., Silva, D. D., Pruski, F. F., & Matos, A. T. (2001). Influência da declividade do solo e da energia cinética de chuvas simuladas no processo de erosão entre sulcos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 5(1), 124-130, 2001. DOI: 10.1590/S1415-43662001000100023

ASF - Alaska Satellite Facility (2017). Imagem altimétrica. https://www.asf.alaska.edu/

Bayer, M., & Carvalho, T. M. (2008). Processos morfológicos e sedimentos no canal do rio Araguaia. Revista de Estudos Ambientais, 10(2), 24-31.

Beltrame, A.V. (1994). Diagnóstico do meio ambiente físico de bacias hidrográficas: modelo de aplicação. Florianópolis-SC: Universidade Federal de Santa Catarina.

Bertoni, J., & Lombardi Neto, F. (2014). Conservação do solo. Editora Ícone.

Bourke, R. M. (2010). Altitudinal limits of 230 economic crop species in Papua New Guinea. In: Haberle, S.G., Stevenson, J., & Prebble, M. (eds). Altered Ecologies: Fire, Climate and Human Influence on Terrestrial Landscapes. Canberra: The Australian National University.

Cavallari, R. S., Tamae, R. Y., & Rosa, A. J. (2007). A importância de um sistema de informações geográficas no estudo de microbacias hidrográficas. Revista Científica Eletrônica de Agronomia, 6 (11), 1-5.

Christofoletti, A. (1969). Análise morfométrica de bacias hidrográficas. Notícia Geomorfológica, 18(9), 35-64.

Christofoletti, A. (1980). Geomorfologia. (2a ed.), Edgard Blucher.

Cogo, N. P., Levien, R., & Schwarz, R. A. (2003). Perdas de solo e água por erosão hídrica influenciadas por métodos de preparo, classes de declive e níveis de fertilidade do solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 27(4), 743-753. DOI: 10.1590/S0100-06832003000400019

Doria, C. R. C., Araújo, T. R., Souza, S. T. C., & Torrente-Vilara, G. (2008). Contribuição da etnoictiologia à análise da legislação pesqueira referente ao defeso de espécies de peixes de interesse comercial no oeste da Amazônia Brasileira, rio Guaporé, Rondônia, Brasil. Revista Biotemas, 21 (2), 119-132.

Duckstein, L., Fogel, M. M., & Thames, J. L. Elevation effects on rainfall: a stochastic model. Journal of Hydrology, 18, 21-35, 1973.

Fachín-Terán, A., & Vogt, R. (2004). Estrutura populacional, tamanho e razão sexual de Podocnemis unifilis (Testudines, Podocnemididae) no rio Guaporé (RO), norte do Brasil. Phyllomedusa, 3(1), 29-42. DOI: 10.11606/issn.2316-9079.v3i1p29-42

Fairfull, S., & Witheridge, G. (2003). Why do Fish Need to Cross the Road? Fish Passage Requirements for Waterway Crossings. Sydney: NSW Fisheries.

Fernandes, L. C. & Guimarães, S. C. P. (2002). Atlas Geoambiental de Rondônia. SEDAM.

Figueiredo, S. M. M., Venticinque, E. M., Figueiredo, E. O., & Ferreira, E. J. L. (2015). Predição da distribuição de espécies florestais usando variáveis topográficas e de índice de vegetação no leste do Acre, Brasil. Acta Amazonica, 45(2), 167-174, 2015. DOI: 10.1590/1809-4392201402834

Franca, R. R. (2015). Climatologia das chuvas em Rondônia – período 1981-2011. Revista Geografias, 11(1), 44-58. https://periodicos.ufmg.br/index.php/geografias/article/view/13392/10624

Fritzsons, E., Mantovani, L. E., & Aguiar, A. V. (2008). Relação entre altitude e temperatura: uma contribuição ao zoneamento climático no estado do Paraná. Revista de Estudos Ambientais, 10(1): 49-64, 2008. DOI: 10.7867/1983-1501.2008v10n1p49-64

Fritzsons, E., Mantovani, L. E., & Wrege, M. S. (2016). Relação entre altitude e temperatura: uma contribuição ao zoneamento climático no estado de Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Climatologia, 12(8), 80-92, 2016. DOI: 10.5380/abclima.v18i0.39471

Fritzsons, E., Wrege, M. S., & Mantovani, L. E. (2015). Altitude e temperatura: estudo do gradiente térmico no Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Climatologia, 11(16), 108-119, 2015. DOI: 10.5380/abclima.v16i0.39665

Girão, O., & Corrêa, A. C. B. (2004). A contribuição da geomorfologia para o planejamento da ocupação de novas áreas. Revista de Geografia, 21(2), 36-58.

Guerra, A. J. T. (1997). Ravinas: processo de formação e desenvolvimento. Anuário do Instituto de Geociências, 20, 9-26.

Horton, R. E. (1932). Drainage basin characteristics. Transactions, American Geophysical Union, 13(1), 350-361.

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (2018). Acervo fundiário. http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php.

Kabite, G., & Gessesse, B. (2018). Hydro-geomorphological characterization of Dhidhessa River Basin, Ethiopia. International Soil and Water Conservation Research, 6, 175-183. DOI: 10.1016/j.iswcr.2018.02.003

Lima Júnior, J. C., Vieira, W. L., Macêdo, K. G., Souza, S. A., & Nascimento, F. A. L. (2012). Determinação das características morfométricas da sub-bacia do Riacho Madeira Cortada, Quixelô, CE. VII Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação. Palmas-TO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. p. 1-7.

Lollo, J. A. (1995). O uso da técnica de avaliação do terreno no processo de elaboração do mapeamento geotécnico: sistematização e aplicação na quadrícula de Campinas. São Carlos-SP: Universidade de São Paulo.

Miranda, I. S., Almeida, S. S., & Dantas, P. J. (2006). Florística e estrutura de comunidades arbóreas em cerrados de Rondônia, Brasil. Acta Amazônica, 36(4), 419-430, 2006. DOI: 10.1590/S0044-59672006000400004

Moreto, R. F., Mira, S. F., Soares, G. S., Santos Junior, N. R. F., Cavalheiro, W. C. S, Vendruscolo, J., & Rosa, D. M. (2019). Características geométricas, topográficas e hidrográficas da microbacia do rio Enganado, região sul da Amazônia Ocidental. Revista Geográfica Venezolana, especial, 110-124. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46159

Nery Junior, H. & Vanzela, L. S. (2016). Influência do relevo sobre a distribuição espacial da precipitação no município de Caraguatatuba – SP. In. XII Simpósio Brasileira de Climatologia Geográfica. Goiânia-GO: ABClima.

Parvis, M. (1950). Drainage pattern significance in airphoto identification of soils and bedrocks. Photogrammetric Engineering, 16, 387-408.

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J., & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da Pesquisa Científica. Universidade Federal de Santa Maria. https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1

QGIS Development Team. (2015). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. Disponível em: http://qgis.osgeo.org

Ribeiro, L., Koproski, L. P., Stolle, L., Lingnau, C., Soares, R. V., & Batista, A. C. (2008). Zoneamento de riscos de incêndios florestais para a Fazenda Experimental do Canguiri, Pinhais (PR). Floresta, 38(3), 561-572. DOI: 10.5380/rf.v38i3.12430

Riccomini, C., Giannini, P. C. F., & Mancini, F. (2000). Rios e processos aluviais. In: Teixeira, W., Fairchild, T. R., Toledo, M. C. M., & Taioli, F. Decifrando a Terra. Companhia Editora Nacional.

Romero, V., Formiga, K. T. M., & Marcuzzo, F. F. N. (2017). Estudo hidromorfológico de bacia hidrográfica urbana em Goiânia/GO. Ciência e Natura, 39(2), 320-340. DOI: 10.5902/2179460X26411

Santos, A. M., & Mota, V. C. (2017). Análise espacial dos usos e da cobertura da terra no pantanal dos rios Guaporé e Mamoré/Rondônia. Revista Brasileira de Geomática, 5(3), 433-452.

Santos, A. M., Targa, M. S., Batista, G. T., & Dias, N. W. (2012). Análise morfométrica das sub-bacias hidrográficas Perdizes e Fojo no município de Campos do Jordão, SP, Brasil. Revista Ambiente & Água, 7(3), 195-211. DOI: 10.4136/1980-993X

Santos Neto, L. A. (2014). Variabilidade da precipitação horária em Porto Velho – RO e suas tendências anuais e sazonais. Porto Velho-RO: Universidade Federal de Rondônia.

Santos, L. P., Rosa, D. M., Cavalheiro, W. C. S., Vendruscolo, J., Rosell, E. C. F., Biggs, T., & Stachiw, R. (2019). Hidrogeomorfometria e índice de desmatamento da microbacia do rio Tinguí, Amazônia Ocidental, Brasil. Revista Geográfica Venezolana, especial: 40-56. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46154.

Santos, R. D., Lemos, R. C., Santos, H. G., Ker, J. C., Anjos, L. H. C., & Shimizu, S. H. (2013). Manual de descrição e coleta de solo no campo. Viçosa-MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.

SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (2012). Boletim Climático de Rondônia - 2010. SEDAM.

Silva, A. F., Tronco, K. M., Vendruscolo, J., Oliveira, J. N., Cavalheiro, W. C. S., Rosa, D. M., & Stachiw, R. (2019). Geoprocessamento aplicado a hidrogeomorfometria e índice de desflorestamento na microbacia do rio D’Alincourt, Amazônia Ocidental, Brasil. Revista Geográfica Venezolana, especial, 210-235.

Silva, E. C., Praia, W. M., Santos, A. S., Cardoso, L. A. P., Hara, F. A. S., Cavalheiro, W. C. S., & Vendruscolo, J. (2021). Características hidrogeomorfométricas da microbacia Três Galhos, Amazônia Ocidental, Brasil. Research, Society and Development, 10(2), 1-17, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.12408

Silva, F. M., Rezende, F. A., Alves, H. M. R., Alves, M. C., Moreira, M. A., & Silva, A. C. (2009). Potencialidade de mecanização da região Sul e Sudoeste de Minas Gerais, visando a lavoura cafeeira. In.: VI Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil. Vitória-ES: EMBRAPA, 1-6.

Silva, R. G. C., & Dandolini, G. (2018). Conflitos agrários e acesso à terra em Rondônia. Revista Direito e Práxis, 9(1), 461-479.DOI: 10.1590/2179-8966/2018/32712.

Silva, Q. D. (2012). Mapeamento geomorfológico da Ilha do Maranhão. Presidente Prudente-SP: Universidade Estadual Paulista.

Soares, G. S., Santos Júnior, N. R. F., Mira, S. F., Moreto, R. F., Cavalheiro, W. C. S., Vendruscolo, J., & Rosa, D. M. (2019). Uso de plataforma SIG na caracterização morfométrica da microbacia do rio Santa Teresinha, Amazônia Ocidental, Brasil. Revista Geográfica Venezolana, especial, 84-95. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46157

Souza, T. W. S., Lima, M. M., Saraiva, J. G., Pacheco, F. M. P., Donegá, M. V. B., Panza, M. R., Cavalheiro, W. C. S., & Vendruscolo, J. (2021). Análise hidrogeomorfométrica da microbacia do rio Mutum: informações para auxiliar o manejo de recursos hídricos na Amazônia Ocidental. Research, Society and Development, 10(2), 1-17 DOI: 10.33448/rsd-v10i2.12448

Targa, M. S., Batista, G. T., Diniz, H. D., Dias, N. W., & Matos, F. C. (2012). Urbanização e escoamento superficial na bacia hidrográfica do Igarapé Tucunduba, Belém, PA, Brasil. Revista Ambiente & Água, 7(2), 120-142. DOI: 10.4136/1980-993X

Tucci, C. E. M. (2004). Hidrologia: ciência e aplicação. Editora UFRGS.

Vendruscolo, J., Cavalheiro, W. C. S., Rosa, D. M., Stachiw, R., Vendruscolo, R., Siqueira, A. S., & Biggs, T. (2019). Hidrogeomorfometria e desmatamento na microbacia do rio Manicoré, Amazônia Ocidental, Brasil. Revista Geográfica Venezolana, especial, 226-241.

Vendruscolo, J., Pacheco, F. M. P., Ramos, H. F., Cavalheiro, W. C. S., & Rodrigues. A. A. M. (2020a). Hidrogeomorfometria da microbacia Alto Rio Escondido: informações para auxiliar o manejo dos recursos naturais na Amazônia ocidental. Brazilian Journal of Development, 6(3), 9709-9730. DOI: 10.34117/bjdv6n3-011

Vendruscolo, J., Pacheco, F. M. P., Rodrigues, A. A. M.; Ramos, H. F., Rosa, D. M., & Cavalheiro, W. C. S. (2020b). Características morfométricas da microbacia do Médio Rio Escondido, Amazônia Ocidental, Brasil. Brazilian Journal of Development, 6(1), 565-585. DOI: 10.34117/bjdv6n1-040

Villela, S. M., & Mattos, A. (1975). Hidrologia aplicada. McGraw-Hill.

Publicado

14/03/2021

Cómo citar

VENDRUSCOLO, J.; BOONE, N. R. V.; MORETO, R. F.; SANTOS JUNIOR, N. R. F. dos; SOARES, G. dos S.; LIMA, A. C. R.; CAVALHEIRO, W. C. S.; SCCOTI, M. S. V.; MAIA, E.; HARA, F. A. dos S. Características del paisaje en la subcuenca del río Escondido, sur de la amazonia occidental, Brasil. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 3, p. e22210313253, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i3.13253. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13253. Acesso em: 28 sep. 2024.

Número

Sección

Ciencias Agrarias y Biológicas