Effect of a cold event on the scenario of change in land use and cover in the Southwest Amazon

Authors

  • Bárbara Antonucci Doutorado em Clima e Ambiente, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia https://orcid.org/0000-0002-5416-0531
  • Gutieres Camatta Barbino Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos/ Polo UNIR, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Rondônia (UNIR) https://orcid.org/0000-0003-1590-8962
  • Nara Luísa Reis de Andrade Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos/ Polo UNIR, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Rondônia (UNIR) https://orcid.org/0000-0001-8602-6161
  • Alberto Dresch Webler Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Rondônia (UNIR) https://orcid.org/0000-0001-5777-2982

DOI:

https://doi.org/10.55761/abclima.v33i19.16675

Keywords:

Conversion of Forests in the Amazon, Polar Mass Effect, Microclimate

Abstract

The conversion of forests alters the microclimate. The entry of polar air masses occurs in South America, but in the Amazon, the effect is different, with temperature drops in winter and convective rains in summer. In this context, the cold surge was characterized in areas with forest, pasture, and urban land cover in the central region of Rondônia state, aiming to understand the phenomena's behavior in each type of cover. Data from micrometeorological towers of the Large-Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia (LBA) were used, with the urban tower located above a building, and the forest and pasture towers at heights of 62m and 8m, respectively. In 2017, a cold surge event was identified, leading to an average reduction of 31% in minimum temperatures across the three cover types. As a characteristic of polar air masses, specific humidity decreased in the affected areas, and frontal rainfall was observed only in the forest. Wind speed doubled, with a predominance of southerly winds. After the passage of the cold surge, the average temperature was restored within three days. Overall, local micrometeorological conditions are altered by the influx of cold and dry air masses, with more significant impacts observed in anthropized areas. However, further studies are needed to assess the influence of land cover on these responses and potential impacts on the population's livelihood.

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Author Biographies

Bárbara Antonucci, Doutorado em Clima e Ambiente, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Rondônia (2016) e mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo (2020). Atualmente trabalha como bolsista do projeto "Sistema Integrado de Monitoramento do Carbono e Vapor d´água na Amazônia, pertencente ao Programa LBA".

Gutieres Camatta Barbino , Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos/ Polo UNIR, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Rondônia. Atualmente atua como bolsista no grupo de pesquisa do Programa de Grande Escala da Biosfera Atmosfera da Amazônia - LBA/RO, na área de Geociências e Ciências Ambientais, com ênfase em micrometeorologia, onde desenvolve pesquisas utilizando produtos de sensoriamento remoto para avaliar a influência do Índice de Área Foliar no microclima, atuando principalmente nos seguintes temas: micrometeorologia uso do solo, distribuição espacial e sensoriamento remoto. Membro do Grupo de Pesquisa em Engenharia Ambiental (GPEA-UNIR) desde o ano de 2015, desenvolvendo pesquisas relacionadas à Hidrologia Ambiental, Micrometeorologia e Sensoriamento Remoto. No presente momento, cursa o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - ProfÁgua, na Universidade Federal de Rondônia.

Nara Luísa Reis de Andrade, Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos/ Polo UNIR, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Graduada em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (2007), mestre em Física Ambiental pela UFMT (2009), Doutora em Física Ambiental pela UFMT (2013). Atualmente é professora do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Rondônia, coordenadora fundadora do Mestrado Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua - IES UNIR) desde sua fundação, em 2018, até 2022. Professora do Mestrado em Agroecossistemas Amazônicos, líder do grupo de pesquisa em Engenharia Ambiental (2013 a 2020) e integrante do Grupo de Pesquisa Ciências Ambientais (UFMT) e Grupo de Pesquisa Internacional em Resiliência Climática. É conselheira do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Ji-Paraná (COMDEAM). Tem experiência nas áreas de Engenharia Sanitária e Ciências Ambientais, com ênfase em recursos hídricos/hidrologia, micrometeorologia, qualidade das águas, diagnóstico ambiental, interação biosfera-atmosfera, mudanças no uso do solo, impactos das mudanças climáticas e sustentabilidade e modelagem de ecossistemas.

Alberto Dresch Webler, Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Rondônia, mestre e doutor em Engenharia Civil, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) e, com período sanduíche, na Universidade do Porto (Portugal). Atualmente é professor Adjunto do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). É vice-líder do Grupo de pesquisa de Engenharia Ambiental da UNIR. Coordenador dos laboratórios de Saneamento e de Físico-química do Departamento de Engenharia Ambiental. Coordenador Regional do Programa LBA em Rondônia. Tem experiência na área de Engenharia Ambiental, com ênfase em Engenharia Ambiental, atuando principalmente em tratamento de efluentes, processos biológicos avançados para tratamento de efluentes, oxidação avançadas, efluentes industriais e recalcitrantes, e balanço de energia em área de pastagens e floresta.

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Published

15/07/2023

How to Cite

Antonucci, B., Camatta Barbino , G., Reis de Andrade, N. L., & Dresch Webler, A. (2023). Effect of a cold event on the scenario of change in land use and cover in the Southwest Amazon. Brazilian Journal of Climatology, 33(19), 149–168. https://doi.org/10.55761/abclima.v33i19.16675

Issue

Section

Artigos