Aplicação do modelo matemático predador-presa de Lotka-Volterra no consumo do gás carbônico atmosférico por árvores na cidade de Ipatinga/MG

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Brito, Heitor Cardoso de
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFVJM
Texto Completo: https://acervo.ufvjm.edu.br/items/5e7d60a2-9206-4145-bd9b-23e844a772b0
Resumo: O presente trabalho busca explicar, com base na implementação de um modelo matemático de equações diferenciais, a evolução temporal das concentrações do gás dióxido de carbono atmosférico (CO2) a curto e longo prazos, partindo de hipóteses sobre as emissões do referido gás, seu consumo através da fotossíntese de plantas e de dados sobre a taxa de crescimento e de mortalidade vegetal. Há um vasto referencial literário que registra os malefícios causados pelo aumento da concentração dos níveis de CO2: um deles é o aquecimento global; outro, menos conhecido, relaciona-se com a fisiologia vegetal. Para esta última, a maior intensidade de gás carbônico na atmosfera pode influenciar na redução da taxa de fotossíntese líquida das plantas. O sistema de equações matemáticas utilizado é proveniente do modelo de Lotka-Volterra, também conhecido como predador-presa; o arquétipo aqui utilizado considera que os vegetais são os predadores do CO2. A coleta de dados envolveu a obtenção de informações históricas (outubro de 2013 a outubro de 2017) dos índices de monóxido de carbono atmosférico provenientes de três estações automáticas de monitoramento de qualidade do ar instaladas nos bairros Bom Retiro, Cariru e Cidade Nobre, na cidade de Ipatinga/MG, Brasil. Constatou-se, com um nível de 5% de significância e p-value de 0.579, que os valores de COatm coletados semanalmente nas três estações podem seguir a curva Normal de distribuição com captação de 213.000 ± 41.000 ppm semanais. Já em relação ao modelo matemático de Lotka-Volterra, de posse das populações iniciais das presas e dos predadores e do cálculo das taxas de natalidade e mortalidade de ambos, concluiu-se que a experiência se aderiu perfeitamente ao modelo de equações diferenciais não linear, com pontos de equilíbrio de 2.177 ppm de CO2 e 5.329 árvores adultas, e ciclos de 2.057 anos. Constatou-se também que há um déficit de 405 vegetais em relação ao número de árvores plantadas no ano de 2017. É importante ressaltar que a região do Vale do Aço, da qual a cidade de Ipatinga faz parte, abriga grandes indústrias de base (siderúrgicas), de bens de capital (máquinas, metalúrgicas e equipamentos) e de consumo (indústrias alimentícias, papel etc.). O intuito desse trabalho é mostrar que existem meios para se calcular a quantidade certa de vegetais para mitigar ou até mesmo eliminar o volume de CO2 produzido pela ação humana nas cidades.
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Dissertação (Mestrado Profissional) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Teófilo Otoni, 2019.https://acervo.ufvjm.edu.br/items/5e7d60a2-9206-4145-bd9b-23e844a772b0O presente trabalho busca explicar, com base na implementação de um modelo matemático de equações diferenciais, a evolução temporal das concentrações do gás dióxido de carbono atmosférico (CO2) a curto e longo prazos, partindo de hipóteses sobre as emissões do referido gás, seu consumo através da fotossíntese de plantas e de dados sobre a taxa de crescimento e de mortalidade vegetal. Há um vasto referencial literário que registra os malefícios causados pelo aumento da concentração dos níveis de CO2: um deles é o aquecimento global; outro, menos conhecido, relaciona-se com a fisiologia vegetal. Para esta última, a maior intensidade de gás carbônico na atmosfera pode influenciar na redução da taxa de fotossíntese líquida das plantas. O sistema de equações matemáticas utilizado é proveniente do modelo de Lotka-Volterra, também conhecido como predador-presa; o arquétipo aqui utilizado considera que os vegetais são os predadores do CO2. A coleta de dados envolveu a obtenção de informações históricas (outubro de 2013 a outubro de 2017) dos índices de monóxido de carbono atmosférico provenientes de três estações automáticas de monitoramento de qualidade do ar instaladas nos bairros Bom Retiro, Cariru e Cidade Nobre, na cidade de Ipatinga/MG, Brasil. Constatou-se, com um nível de 5% de significância e p-value de 0.579, que os valores de COatm coletados semanalmente nas três estações podem seguir a curva Normal de distribuição com captação de 213.000 ± 41.000 ppm semanais. 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O intuito desse trabalho é mostrar que existem meios para se calcular a quantidade certa de vegetais para mitigar ou até mesmo eliminar o volume de CO2 produzido pela ação humana nas cidades.Dissertação (Mestrado Profissional) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2019.Based on the implementation of a mathematical model of differential equations, the present work seeks to explain the temporal evolution of atmospheric carbon dioxide (CO 2) concentrations in the short and long term, based on hypotheses about the emissions of this gas, its consumption through photosynthesis of vegetables and data of growth rate and plant mortality. There is a vast literary framework that records the harms caused by the increased concentration of CO2 levels: one is global warming; another, less known, is related to plant physiology. For the latter, the higher intensity of carbon dioxide in the atmosphere may influence the reduction of the net photosynthesis rate of the plants. The mathematical equations system used comes from the Lotka-Volterra model, also known as predator-prey; the archetype used here considers that vegetables are the CO2 predators. The data collection involved the acquisition of historical information (october/2013 to october/2017) of the atmospheric carbon monoxide indices from three automatic air quality monitoring stations installed in the Bom Retiro, Cariru and Cidade Nobre neighborhoods, in the city of Ipatinga/MG, Brasil. It was found at a level of 5% significance and p-value of 0.579, that the COatm values collected at the three stations can follow the Normal distribution curve with capture of 213,000 ± 41,000 ppm weekly. In relation to the Lotka-Volterra's mathematical model, with the initial populations of prey and predators and calculating of birth and death rates of both, it was concluded that the experiment adhered perfectly to the model of nonlinear differential equations, with equilibrium points of 2,177 ppm CO2 and 5,329 adult trees and cycles of 2,057 years.It was also observed that there is a deficit of 405 plants in relation to the number of trees planted in the year 2017. It is important to point out that the 'Vale do Aço' region, in which the Ipatinga's city forms part, shelters large basic industries (steel mills), industrials sector (machinery, metallurgical and equipment) and consumption (food industries, paper etc.). The aim of this work is to show that there are ways to calculate the right amount of vegetables to mitigate or even eliminate the amount of CO2 produced by human action in cities.porUFVJMAn error occurred getting the license - uri.A concessão da licença deste item refere-se ao à termo de autorização impresso assinado pelo autor, assim como na licença Creative Commons, com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IBICT a disponibilizar por meio de seus repositórios, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, e preservação, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessAplicação do modelo matemático predador-presa de Lotka-Volterra no consumo do gás carbônico atmosférico por árvores na cidade de Ipatinga/MGinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisLotka-VolterraPredador-presaEquações diferenciais não linearesDióxido de carbonoFotossíntesePredator preyNonlinear differential equationsCarbon dioxidePhotosynthesisreponame:Repositório Institucional da UFVJMinstname:Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)instacron:UFVJMTHUMBNAILheitor_cardoso_de_brito.pdf.jpgheitor_cardoso_de_brito.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2814https://acervo.ufvjm.edu.br//bitstreams/a3713127-29f4-4016-ab1e-e2d559f2d8e7/download994e6155e51fe6dc68c9ca716178b3ddMD511falseAnonymousREADORIGINALheitor_cardoso_de_brito.pdfheitor_cardoso_de_brito.pdfapplication/pdf3705961https://acervo.ufvjm.edu.br//bitstreams/4e06dfc8-9ce7-4f80-a614-0f622bc26d1c/downloadec74ed1d3c2edae51399e1fc65eb74a0MD51trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; 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