Efeito do sistema de rotação de terra nos processos de vertente – Guarapuava-PR

Autores

  • Edivaldo Lopes Thomaz Universidade Estadual do Centro-Oeste

DOI:

https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2011.74190

Palavras-chave:

Uso da terra, Processo de vertente, Instabilidade

Resumo

O uso da terra é um dos principais fatores controladores dos processos de vertente. A influência do sistema de rotação de terras nos processos hidrológicos de vertente é escasso na região centro-sul do Paraná. Assim, o objetivo desse estudo foi verificar o efeito do sistema de rotação de terras nos processos hidrológicos de vertente declivosa recoberta por solos rasos. Foi realizado mapeamento prévio da área estudada, em seguida foram realizados diversos monitoramentos em campo (ex. características físico-hídricas dos solos, escoamento, umidade do solo e interceptação). A base teórica para interpretação dos processos de vertente seguiu a proposição de DALRYMPLE et al. (1968) (Hypothetical nine-unity lansurface model). Verificou-se que a dinâmica do sistema de rotação de terras aliado a complexidade geomorfopedológica da vertente induz processos hidrológicos subsuperficiais. Esses processos são fundamentais para o desencadeamento de instabilidade nas vertentes através do surgimento e expansão de canais de primeira ordem.

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Referências

ANDERSON, M. G. & BROOKS, S. M. 1996. Hillslope processes: research prospects. In: Anderson, M. G. & Brooks, S. M. (eds.). Advances in hillslope processes. Baffins Lane, Chichester, John Wiley & Sons. p. 5 – 32.

ANDERSON, M. G. & BURT, T. P. 1990. Process studies in hillslope hydrology: an overview. In. ANDERSON, M. G. & BURT, T. P. (eds.). Process studies in hillslope hydrology. Baffins Lane, Chichester, John Wiley & Sons. p. 1 – 8.

BORGGAARD, O. K.; ABDUL. G. & PETERSEN, L. 2003. Sustainability appraisal of shifting cultivation in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Ambio, 32: 118-123.

BROOKS, S. M. 2003. Slopes and slope processes: research over the past decade. Progress in Physical Geography, 27 (1): 130-141.

BRYAN, R. B. & JONES, J. A. A. 1997. The significance of soil piping processes: inventory and prospect. Geomorphology, 20: 209-218.

CHORLEY, R. J. 1964. The nodal position and anomalous character of slope studies in geomorphological research. Geographical Journal, 130 (1): 70-73.

COELHO NETO, A. L. 1995. Hidrologia de encosta na interface com a geomorfologia. In: Guerra, A. T. G. & Cunha, S. B. (eds.). Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, p. 93-148.

CROCKFORD, R. H. & RICHARDSON, D. P. 2000. Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception: effect of forest type, ground cover and climate. Hydrological Processes, 14:2903-2920.

CURCIO, G. R. 1994. Solos de encosta de baixa aptidão agrícola da área de estudo. In: MERTEN, G. H. (ed.). Manejo de solos de baixa aptidão agrícola no centro-sul do Paraná. Londrina, Instituto Agronômico do Paraná, Circular n. 84, p. 23-39.

DALRYMPLE, J. P.; BLONG, R. J. & CONACHER, A. J. 1968. A hypothetical nine unit land surface model. Zeitschrift fur Geomorphologie, 12: 60-76.

De BANO, L. F. 2000. The role of fire and soil heating on water repellency in wildland environments: a review. Journal of Hydrology, 231–232:195–206.

DUNNE, T. & LEOPOLD, L. B. 1978. Water in environmental planning. New York, W. H. Freeman and Company, 818p.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solo. 1997. Manual de métodos de análise de solos. – 2 ed. Rio de Janeiro, Embrapa-CNPS, 212p.

GRAU, A. & BROWN, A. D. 2000. Development threats to biodiversity and opportunities for conservation in the mountain ranges of upper Bermejo River Basin, NW Argentina and Bolívia. Ambio, 29: 445-450.

HÖLSCHER, D.; LUDWIG, B.; MÖLLER, R.F. & FÖSLTER, H. 1997. Dynamic of soil chemical parameters in shifting agriculture in the Eastern Amazon. Agric. Ecosyst. Environ. 66: 153-163.

HUBER, A. M. & OYARZÚN,C. E. 1992. Redistribución de las precipitaciones en un bosque siempreverde del sur de Chile. Turrialba 42 (2): 192-199.

JONES, J. A. A., RICHARDSON, J. M. & JACOB, H.J. 1997. Factors controlling the distribution of piping in Britain: a reconnaissance. Geomorphology, 20: 289-306.

KIRKBY, M. J. 1978 (ed). Hillslope Hydrology. New York, John Wiley & Sons, 389p.

LIMA, P. R. A. & LEOPOLDO, P. R. 1999. Interceptação de chuva por mata ciliar na região central do estado de São Paulo. Energia na Agricultura, 14 (3):25-33.

LUDGREN, L. & LUDGREN, B. 1979. Rainfall, interception and evaporation in the Mazunbai Forest Reserve, West Usambara Mts., Tanzania and their importance in the assessment of land potential. Geografiska Annaler, 61: 157-178.

MADER, D. L. & LULL, H. W. 1968. Depth, weight and water storage of the forest floor. North East Forest Experimental Station, Paper, 109.

McCAIG, M. 1985. Soil properties and subsurface hydrology. In: Richards, K.S.; Arnett, R. R. & Ellis, S. Geomorphology and soils. London, Allen & Unwin. p. 121-140.

MENDES, W. & CASTRO, A. F. 1984. Limitações do uso dos solos do Estado do Paraná por suscetibilidade à erosão. Rio de Janeiro, EMBRAPA-SNLCS, 14p.

MORGAN, R.P.C. 2005. Soil erosion and conservation. Blackwell, Oxford, 304p.

REICHARDT, K. 1990. A água em sistemas agrícolas. São Paulo, Monole, 188p.

SHAKESBY, R. A.; BOAKES, D. J.; COELHO, C. O. A.; GONÇALVES, A. J. B. & WALSH, R. P. D. 1996. Limiting the soil degradational impacts of wildfire in pine and eucalyptus forests in Portugal. Applied Geography, 16: 337-355.

SHAKESBY, R.A.; DOERR, S.H. & WALSH, R.P.D. 2000. The erosional impact of soil hydrophobicity: current problems and future research directions. Journal of Hydrology, 231–232: 178–191.

SIDLE, R. C. & ONDA, Y. 2004. Hydrogeomophology: overview of an emerging science. Hydrological Processes, 18: 597-602.

THOMAZ, E. L. & HOMIAK, M. 2002. Ensaios de capacidade de infiltração de água em diferentes tipos de usos do solo na bacia do Rio Guabiroba, Guarapuava, PR. UNICENTRO, Guarapuava, 44p. (Relatório de iniciação científica).

THOMAZ, E. L. & VESTENA, L. R. 2003. Aspectos Climáticos de Guarapuava - PR. Guarapuava, Editora UNICENTRO, 106p.

THOMAZ, E. L. & ROSS, J. L. S. 2006. Processos hidrogeomorfológicos em vertente com solos argilosos rasos em Guarapuava-PR, Brasil. Revista Brasileira de Geomorfologia, 7 (2): 23-38.

THOMAZ, E. L. 2005. Processos hidrogeomorfológicos e o uso da terra em ambiente subtropical – Guarapuava – PR. São Paulo, 297f. Tese de Doutorado em Ciência, área Geografia Física, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

THOMAZ, E. L. 2007. Compartimentos geomorfológicos e produção de milho em agricultura de subsistência, Guarapuava-PR: avaliação exploratória. Sociedade & Natureza, 19 (1): 45-54.

THOMAZ, E. L. 2009. The influence of traditional steep land agricultural practices on runoff and soil loss. Agriculture, Ecosystems & Environment, v. 130, p. 23-30.

VIERA, S. 1999. Estatística experimental. São Paulo, Atlas, 185p.

WALLACE, J. S. & OLIVER, H. R. 1990. Vegetation and hydroclimate. In: ANDERSON, M. G. & BURT, T. P. (eds.). Process studies in hillslope hydrology: an overview. Baffins Lane, Chichester, John Wiley & Sons. p. 9–41.

WALSH, R. P. D. & HOWELLS, K. A. 1988. Soil pipes and their role in runoff generation and chemical denudation in a humid tropical cathment in Dominica. Earth Surface Processes and Landforms, 13: 9-17.

Downloads

Publicado

2011-12-30

Edição

Seção

Artigos

Como Citar

THOMAZ, Edivaldo Lopes. Efeito do sistema de rotação de terra nos processos de vertente – Guarapuava-PR. GEOUSP Espaço e Tempo (Online), São Paulo, Brasil, v. 15, n. 1, p. 101–116, 2011. DOI: 10.11606/issn.2179-0892.geousp.2011.74190. Disponível em: https://revistas.usp.br/geousp/article/view/74190.. Acesso em: 19 abr. 2024.