Isla de Calor Urbana Superficial para Tres Megaciudades en África

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Suazo, Julio Miguel Angeles
Data de Publicação: 2020
Outros Autores: Rojas, Jose Luis Flores, Karam, Hugo Abi
Tipo de documento: Artigo
Idioma: spa
Título da fonte: Anuário do Instituto de Geociências (Online)
Texto Completo: https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/35930
Resumo: Esta contribuição estima a Intensidade da Ilha de Calor Urbano Superficial (IICUS), durante o período de 2001 a 2016, para as Áreas Metropolitanas do Cairo (AMC), Johannesburgo (AMJ) e Lagos (AML), localizadas na África. Para quantificar as IICUS foram utilizados dois métodos: o primeiro, o método Gaussiano e, o segundo, o método dos Quantis. Ambos métodos utilizaram dados mensais de sensoriamento remoto da temperatura da superfície (TS) e o produto anual do tipo cobertura do solo (com resolução espacial horizontal de 0,05° ou aproximadamente 5,6 km ao longo do equador), obtidos a partir do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo dos satélites TERRA e AQUA do EOS/NASA. Nos resultados obtidos para o método Gaussiano, no período diurno a IICUS a máxima mensal ocorreu na AML de 4,82 °C e a mínima mensal também na AML de valor 0,01°C. Já no período noturno, a máxima mensal foi na AMC de 4,64°C e a mínima mensal na AMJ de valor 1,30°C. Para o método dos Quantis, a IICUS diurna máxima mensal foi encontrada na AML de 5,78°C e mínima mensal na AMC de valor -1,56°C. No período noturno, a IICUS máxima mensal foi na AMC de 4,88°C e mínima mensal na AML de valor 2,05°C.
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Monitoring and assessment of urban heat islands over the Southern region of Cairo Governorate, Egypt. The Egyptian Jornal of Remote Sensing and Space Science, 21: 311-323. Fasona, M.; Omojola, A.; Odunuga, S.; Tejuoso, O. & Amogu, N. An appraisal of sustainable water management solutions for large cities in developing countries through GIS: The case of Lagos, Nigeria. In: SYMPOSIUM S2 HELD, 7, Foz do Iguacu, 2005. Articulo, Foz do Iguacu, p.49–57. Flores, J.; Pereira, A.; & Karam, H. 2016. Estimation of long term low resolution surface urban heat intensities for tropical cities using modis remoste sensing data. Urban Climate, 17: 32-66. Hardy, C.H.; Nel A.L. 2015. Data and techniques for studying the urban heat island effect in Johannesburg. In: SYMPOSIUM ON REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT, 36, Berlin, 2015. Article, The international archives of the Photogrammetry, remote sensing and spatial information, p. 203-206. Lai, L.W. & Cheng, W.L. 2009. 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