COMPARAÇÃO DA PERDA DE SOLO ATUAL EM RELAÇÃO AO AMBIENTE NATURAL NA BACIA DO RIO JARDIM- DF

Autores

  • Thiago Avelar Chaves Universidade de Brasília - UnB/GEA/LSIE
  • Roberto Arnaldo Trancoso Gomes Universidade de Brasília - UnB/GEA/LSIE
  • Éder de Souza Martins EMBRAPA Cerrados
  • Osmar Abílio de Carvalho Júnior Universidade de Brasília - UnB/GEA/LSIE
  • Renato Fontes Guimarães Universidade de Brasília - UnB/GEA/LSIE
  • Adriana Reatto EMBRAPA Cerrados

DOI:

https://doi.org/10.26512/2236-56562011e39905

Palavras-chave:

Erosão, EUPS, Uso da Terra, Simulação, SIG

Resumo

A intensificação do uso do solo provoca um aumento nas taxas de erosão, causando diferentes impactos, tanto no ambiente quanto nos agroecossistemas. A Equação Universal de Perda de Solos (EUPS) é o método mais utilizado para descrever e predizer a ocorrência de erosão laminar. O presente trabalho possui como objetivo comparar a taxa de erosão laminar das condições atuais em relação a um cenário sem atividade antrópica. A área de estudo é a bacia do rio Jardim localizada no Distrito Federal. A metodologia adotada realiza uma comparação entre o cenário natural com o uso da terra atual, com a finalidade de avaliar os ambientes mais impactados dentro da bacia. Os resultados indicaram que houve um aumento de seis vezes da taxa de erosão com o uso e ocupação do solo.

Referências

ARNOLD, J. G. & ALLEN, P. M. (1996). Estimating hydrologic budgets for three Illinois watersheds. Journal of Hydrology, 176 (1): 57-77.

BEASLEY, D. B. & HUGGINS, L. F. (1982). Answers User’s Manual. Chicago: U.S. Environmental Protection Agency. Report nº 905/9-82-001.

BERTONI, J. & LOMBARDI NETO, F (1995). Conservação do solo. São Paulo: Ed. Ícone, 356p.

CAMPOS, J. E. G. (2004). Hidrogeologia do Distrito Federal: Bases para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Revista Brasileira de Geociências, 34 (1): 41-48.

CHAVES, T. A.; GOMES, R. A. T.; MARTINS, E. S.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; REATTO, A. & GUIMARÃES, R. F. (2010). Análise da erodibilidade dos solos na bacia do rio Jardim (DF) a partir do teor de argila dos solos. Espaço & Geografia, 13 (2): 253-276.

DENARDIN, J. E (1990). Erodibilidade do solo estimada por meio de parâmetros físicos e químicos. 81f. Tese (Doutorado) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba.

DESMET, P.J.J. & GOVERS, G. (1996). A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. Journal of Soil and Water Conservation, 51 (5): 427-433.

EITEN, G. (1972). The cerrado vegetation of Brazil. Botanical Review, 38 (2): 201-341.

EMATER-DF – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal. (2009). Conjuntura Socioeconômica Rural – RA VII Paranoá: Unidades Locais: Jardim, PAD-DF, e Paranoá. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ SEAPA-DF, Emater-DF.

FARINASSO, M.; CARVALHO JUNIOR, O. A.; GUIMARÃES, R. F.; GOMES, R. A. T. & RAMOS, V. M. (2006). Avaliação qualitativa do potencial de erosão laminar em grandes áreas por meio da EUPS – Equação Universal de Perdas de Solos utilizando novas tecnologias em SIG para os cálculos dos seus fatores na região do Alto Parnaíba – PI-MA. Revista Brasileira de Geomorfologia, 7 (2): 57-69.

FREIRE, O.; GODOY, M. C. T. F. & CARVALHO, W. A. (1992) Erodibilidade de alguns solos do oeste do Estado de São Paulo. Revista de Geografia, 11: 77-87.

FURLEY, P. A. (1999). The nature and diversity of neotropical savanna vegetation with particular reference to the Brazilian Cerrados. Global Ecol. Biogeog., 8: 223-241.

GLAETZER, B. & GRIERSON, I. (1987). The Universal Soil Loss Equation. A Computer Package. Roseworthy Agricultural College, Adelaide, SA.

GOMES, J. B. V. CURI, N.; MOTTA, P. E. F.; KER, J. C.; MARQUES, J. J. G. S. M & SCHULZE, D. G. (2004). Análise de componentes principais de atributos físicos, químicos e mineralógicos de solos do bioma cerrado. Revista Brasileira de Ciências do Solo, 28 (1): 137-153.

HERNANI, L.; KURIHARA, C. H. & SILVA, W. M. (1999). Sistemas de manejo de solo e perdas de nutrientes e matéria orgânica por erosão. Revista Brasileira de Ciências do Solo, 23: 145-154.

HUTCHINSON, M. F. (1989). A new procedure for gridding elevation and stream line data with automatic removal of spurious pits. Journal of Hydrology, 106: 211-232.

IGARASHI, T. (2001). ALOS mission requirement and sensor specifications. Advances in Space Research, 28 (1): 127-131.

LIMA, J. E. F. W.; SILVA, E. M.; EID, N. J.; MARTINS, E. S.; KOIDE, S. & REATTO, A. (2007). Desenvolvimento e verificação de métodos indiretos para a estimativa da erodibilidade dos solos da Bacia Experimental do Alto Rio Jardim – DF. Revista Brasileira de Geomorfologia, 8(2): 21-34.

MACEDO, M. A. & RUDORFF, B. F. T. (2000). Estimativa da perda de solo por erosão laminar na Bacia do Rio São Bartolomeu-DF usando técnicas de geoprocessamento. In: Simpósio Latino Americano de Sensoriamento Remoto, 9. Anais, Puerto Iguzú, Argentina.

MANNIGEL, A. R.; CARVALHO, M. P.; MORETI, D. & MEDEIROS, L. R.(2002). Fator erodibilidade e tolerância de perda dos solos do Estado de São Paulo. Acta Scientiarum, 24 (5): 1335-1340.

MARQUES, J. F. & PAZZIANOTTO, C. B. (2004). Custos econômicos da erosão do solo: estimativa pelo método de reposição de nutrientes – Simulação do custo econômico da erosão. Comunicado Técnico da EMBRAPA Meio Ambiente, EMBRAPA Jaguariúna – SP, 23: 1-6. Disponível em: <http://www.cnpma.embrapa.br/ analise_econ/>. Acesso em: 04/11/2010.

MARTINS, E. S. (2000).Petrografia, mineralogia e geomorfologia de regolitos lateríticos do Distrito Federal. 196 f. Tese (Doutorado em Geologia), Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Brasília, Distrito Federal.

MATA, C. L. (2009). Análise Multitemporal da Susceptibilidade Erosiva na Bacia do Rio Urucuia (MG) por meio da Equação Universal de Perda de Solos. 71 f. Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Brasília, Distrito Federal.

MATA, C. L.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; CARVALHO, A. P. F.; GOMES, R. A. T.; MARTINS, E. S. & GUIMARÃES, R. F. (2007) Avaliação Multitemporal da Susceptibilidade Erosiva na Bacia do Rio Urucuia (MG) por Meio da Equação Universal de Perda de Solos. Revista Brasileira de Geomorfologia, 8 (2): 57-71.

NASCIMENTO, M. A. L. (1998). Estudo dos processos erosivos na bacia do Ribeirão João Leite em Goiânia. Tese de doutorado. São Paulo: USP.

NOVAES PINTO, M. (1986). Superfícies de aplainamento na Bacia do Rio São Bartolomeu, Distrito federal/ Goiás. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, 48: 237-257.

REATTO, A.; CORREIRA, J. R.; SPERA, S. T.; CHAGAS, C. S.; MARTINS, E. S.; ANDAHUR, J. P.; GODOY, M. J. S. & ASSAD, M. L. C. L. (2000). Levantamento semidetalhado dos solos da bacia do Rio Jardim – DF, escala 1:50.000. Embrapa Cerrados - Boletim de Pesquisa, 18: 1-63. CD-ROM.

RENARD, K. G.; MEYER, L. D. & FOSTER, G. R. (1997). Predicting Soil Erosion by Water: A Guide Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Department of Agriculture, Washington University, 384p.

RIBEIRO, J. F. & WALTER, B. M. T. (1998). Fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P. (Ed.). Cerrado: Ambiente e Flora. Planaltina: Embrapa – CPAC, p. 89-166.

SCHICK, J.; BERTOL, I.; BALBINOT JÚNIOR, A. A. & BATISTELA, O. (2000). Erosão Hídrica em Cambissolo Húmico Alimínico submetido a diferentes sistemas de preparo e cultivo do solo: II. Perdas de Nutrientes e Carbono Orgânico. Revista Brasileira de Ciências do Solo, 24: 437-447.

SILVA, F. G. B.; MINOTTI, R. T.; LOMBARDI NETO, F.; PRIMAVESI, O.; CRESTANA, S. (2010). Previsão da perda de solo na Fazenda Cachim – SP (Embrapa) utilizando o geoprocessamento e o USLE 2D. Engenharia Sanitária e Ambiental, 15 (2): 141-148.

SILVA, V. C. (2004) Estimativa da erosão atual da Bacia do Rio Paracatu (MG/ GO/ DF). Pesquisa Agropecuária Tropical, 34(3): 147-159.

SPERA, S. T.; REATTO, A.; MARTINS, E. S.; CORREIA, J. R. (2005). Atributos físico solos e distribuição das fitofisionomias de Cerrado na Bacia Hidrográfica do Rio Jardim, DF. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Cerrados, 146: 1- 18.

TADONO, T.; SHIMADA, M.; WATANABE, M.; HASHIMOTO, T. & IWATA, T. (2004). Calibration and Validation of PRISM Onboard ALOS. In: ISPRS Congress, 20., Istanbul, Turkey. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 35 (B1): 13-18.

TARBOTON, D. G. (1997). A new mthod for the determination of flow directions and upslope áreas in grid digital elevation models. Water Resources Research, 33 (2): 309-319.

WILLIAMS, J.R. (1990). The erosion-productivity impact calculator (EPIC) model – A case history. Philosofical Transactions of the Royal Society of London Series BBiological Sciences, 329 (1255): 421-428.

WISCHMEIER, W. H. (1959). A Rainfall Erosion Index for a Universal Soil Loss Equation. Soil Sc. Soc. Am. Proc., 23 (2): 246-249.

WISHMEIER, W.H. & SMITH, D.D. (1978). Predicting rainfall erosion losses: a guide planning. Agr. Handbook, n. 537, 58p.

WISHMEIER, W.H. E SMITH, D.D. (1962). Soil loss estimation as a tool in soil and water management planning. Inst. Ass. Sci. Hidrology Common Land Erosion. Pub. P. 148- 159.

YOUNG, R.A.; ONSTAD, C.A.; BOSH, D.D.; ANDERSON, P. (1989). AGNPS A nonpointsource pollution model for evaluating watersheds. Journal of Soil & Water Conservation, 44(2): 168-173.

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Publicado

01/21/2022

Edição

Seção

Artigos

Como Citar

COMPARAÇÃO DA PERDA DE SOLO ATUAL EM RELAÇÃO AO AMBIENTE NATURAL NA BACIA DO RIO JARDIM- DF. (2022). Revista Espaço E Geografia, 14(1), 95-125. https://doi.org/10.26512/2236-56562011e39905