Escala. Tipos de Escala A escala costuma ser apresentada sob uma das duas formas seguintes:
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- Jorge Nobre Vilarinho
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1 Escala Os mapas nada mais são do que uma representação bastante reduzida da superfície total ou parcial da Terra, sendo que essa representação deve estar numa proporção definida. A função da escala é, portanto, informar a quantidade de vezes que uma determinada área ou distância foi reduzida em relação à sua representação no mapa. Exemplificando: num mapa de escala 1: devemos entender que a dimensão real sofreu redução de vezes unidades (no caso, cm) no lugar real. Quanto menor for o segundo número, no caso o denominador da fração ordinária, maior será a escala; e vice-versa. Assim as escalas inferiores a são consideradas grandes; quanto superiores a , são pequenas. Quanto maior a escala mais detalhada é a carta geográfica. Assim, as plantas (ou cartas cadastrais) se fazem com escalas entre 1/500 e 1/ Os mapas topográficos têm escalas entre 1/ e 1/ , que são escalas médias; estes mapas são conceituados como informação oficial. Tipos de Escala A escala costuma ser apresentada sob uma das duas formas seguintes: Numérica Representada sob a forma de uma razão (1: ) ou de uma forma proporção (1/ ). Em ambos os casos, significa que cada unidade no mapa corresponde a unidades no lugar real. E = d / D d: distância medida na carta D: distância real As escalas numéricas mais comuns são da forma E = 1 / 10x ou E = 1:10x Gráfica Representada através de uma linha reta graduada. Exemplo: 1Km Km 1Km Km Pag. 1
2 1Km Km 1/2 mi 0 1 mi 2 mi Nestes casos, a reta foi seccionada em quatro pedaços iguais, cada um medindo 1 cm. Isso quer dizer que 1 cm no mapa corresponde a 2 km no lugar real. Nos permite realizar as transformações de dimensões gráficas em dimensões reais sem efetuarmos cálculos. Para sua construção, entretanto, torna-se necessário o emprego da escala numérica. Grande escala e pequena escala De modo prático, podemos dizer que, quanto maior for o denominado da fração, menor será a escala e, inversamente, quanto menor for o denominador, maior será a escala. Exemplos: Escala A: 1/ Escala B: 1/ Neste caso, podemos dizer que a escala A é menor que a Escala B. Podemos dizer também que quanto maior for a escala, maior será a riqueza de detalhes, ao passo que, quanto menor for a escala, menor será a riqueza de detalhes. Exemplo: um mapa do Brasil na escala de 1: comporta muito menos informações (detalhes) do que um mapa na escala de 1: É que, no primeiro caso, o Brasil foi reduzido de vezes, ao passo que, no segundo caso, a redução foi de apenas de vezes. Quanto á grandeza, as escalas podem ser assim classificadas: Grande escala até 1 : Média escala - até 1 : a 1 : Pequena escala acima de 1 : Como ampliar e reduzir um mapa? Para ampliar um mapa, ou seja, ter uma maior riqueza de detalhes deve-se realizar o seguinte processo: Diminuir o denominador, o que significa estarmos aumentando a riqueza de detalhes. Lembrando que, quanto menor for o denominador, maior será a riqueza de detalhes, desta forma, em um mapa de escala 1: (um por cem mil), o qual queremos ampliar 4 Pag. 2
3 vezes, logo o denominador será diminuído 4 vezes, de maneira que a escala deste mapa será, portanto, 1: (um por vinte e cinco mil). Já para reduzir um mapa, ou seja, diminuir a riqueza de detalhes, o inverso deve acontecer. Para tanto aumentamos o denominador, logo a riqueza de detalhes será menor, e consequentemente a escala será menor. Por exemplo, em um mapa de escala 1: (um por cem mil, o qual queremos diminuir 4 vezes, logo aumentamos o denominador 4 vezes, assim a escala deste mapa será, portanto, 1: (um por quatrocentos mil). Aplicação da cartografia no terreno Curvas de nível É o método mais comum de representar as elevações do relevo. A curvas de nível são linhas que ligam pontos ou cotas de igual altitude em intervalos iguais. A escolha do espaçamento ou equidistância das linhas depende de vários fatores, como escala do mapa, tipo de relevo etc. A equidistância entre as curvas pode ser, de acordo com o caso, de 10, ou 100m; As curvas mostram tanto a altitude como o formato do relevo; Quando o relevo é muito abrupto, as curvas aparecem no mapa muito próximas umas das outras; quando o relevo é suave, aparecem mais distanciadas. Imagem 1: Curvas de nível Pag. 3
4 Imagem 2: curvas de nível Perfil Topográfico Com base nas curvas de nível podemos construir perfis topográficos do relevo. O perfil topográfico é uma representação gráfica de um corte vertical do terreno segundo uma direção previamente escolhida. Um dos processos para construir um perfil topográfico é o seguinte: Sobre o mapa topográfico traça uma reta, que corresponde à secção transversal l, cujo perfil pretendemos construir. Orienta sobre o mapa uma folha de papel milimétrico ou quadriculado de maneira que o eixo horizontal sobre o qual se vai construir o perfil seja paralelo à linha reta que traçaste no mapa. Projeta-se sobre o eixo horizontal a intersecção de cada curva de nível com a linha reta, tendo em conta a cota de altitude correspondente. Traça um eixo vertical, que representa a altitude ou cotas. Recorrendo ao eixo vertical localiza e marca o valor de cada curva de nível projetada. Depois de marcados todos os pontos correspondentes às curvas de nível projetadas, unem-se dando origem a um perfil topográfico. Pag. 4
5 Construção de um perfil topográfico Prof. : Elda Thainara Imagem 3: Perfil topográfico O exemplo em cima mostra um perfil topográfico mais complexo. Temos duas montanhas com formas muito distintas. A da esquerda tem maiores altitudes, tem um cume mais pontiagudo, maiores declives e alguma assimetria. A sua vertente direita tem maiores declives que a vertente da esquerda, como se pode ver no perfil e nas curvas de nível que estão mais juntas. O cume da esquerda tem uma forma mais arredondada, menores altitudes, mas continuamos na presença de um relevo assimétrico: há uma diferença de declives entre as duas montanhas. A dinâmica da biosfera A paisagem tal qual conhecemos, bem como os processos que ocorrem na mesma, se dão em uma camada ao qual denominamos de biosfera, que por sua vez se estrutura a partir da interação entre os meios gasoso, liquido e rochoso, interação as quais tornam capaz o desenvolvimento da vida em nosso planeta. A palavra Biosfera significa, então, esferade vida, e compreende a porção do planeta em que se torna possivel a produção e a reprodução dos seres vivos, e onde ocorrem as trocas de matéria e energia. Tais trocas envolvem processos quimicos, fisicos e biológicos, que somados contribuem para a diversidade de organismos e paisagens encontradas pelo planeta. A biosfera por sua vez pode ser subdividida em três principais camadas, a atmosfera (composição gasosa); a hidrosfera (porção de água) e a litosfera (omposição rochosa). Pag. 5
6 Imagem 1:biosfera. Fonte: Atmosfera A Atmosfera é composta basicamente de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dividido entre os outros gases. É incolor, transparente e não possui cheiro. É a partir da interação dos processos da atmosfera que sentimos frio e calor, de maneira geral, é a atmosfera que vai determinar o tempo e o clima dos diferentes locais do planeta Terra. Desde a parte mais externa até a superfície terrestre, temos as seguintes camadas pertencentes a atmosfera: Exosfera: é a camada mais externa da atmosfera. Começa mais ou menos a 600km de altitude, e seus limites superiores são imprecisos. Nessa camada, a inexistência de ar permite temperaturas elevadíssimas (mais de 1.000ºC), razão pela qual as naves espaciais devem ser construídas com materiais super-resistentes. Ionosfera: prolonga-se da mesosfera até cerca de 600km. O ar é muito rarefeito e carregado de íons. É nessa camada que os meteoros popularmente chamados de estrelas cadentes) se desintegram. Mesosfera: dá início à chamada atmosfera superior e vai da tropopausa até 80km de altitude. Ao contrário do que ocorre na estratosfera, aqui a temperatura diminui com a altitude (o ar é muito rarefeito), podendo atingir 90ºC no limite superior. Estratosfera: estende-se a partir da troposfera até cerca de 50km. Ao contrário do que ocorre na troposfera, aqui a temperatura aumenta com a altitude, chegando a atingir cerca de 2ºC na parte superior. O vapor de água é quase inexistente e consequentemente não existem nuvens. Essa camada é particularmente importante devido à presença do gás ozônio, que filtra a maior parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Se não fosse o ozônio, morreríamos pela ação dos raios ultravioleta. Troposfera: atinge até cerca de 10 a 12 km de altitude e concentra 75% dos gases e 80% da umidade atmosférica (vapor de água, cristais de gelo etc., que formam as nuvens). É a camada que nos envolve diretamente e na qual ocorrem as perturbações atmosféricas. Na troposfera, a Pag. 6
7 temperatura diminui em média 6,5ºC/km à medida que nos elevamos, podendo atingir 60ºC na parte superior, que é chamada de tropopausa. Imagem 2: as camadas da atmosfera. Tempo e Clima Tempo Situação da atmosfera em um certo lugar da superfície terrestre, em um determinado momento. Clima Conjunto de fenômenos meteorológicos que caracterizam o Estado Médio da atmosfera em um ponto da superfície terrestre. (J. Hann) O clima do planeta é influenciado por inúmeros fatores da superfície terrestre. Assim, nunca podemos afirmar, por exemplo, que todas as áreas que estão na linha do Equador são quentes, pois caso o local apresente uma elevada altitude, como é o caso das Cordilheiras dos Andes no Peru, o seu clima será muito frio, podendo até nevar. Assim, para compreendermos todos os climas e por consequência suas respectivas vegetações, estudaremos os fatores que podem exercer alguma influência climática. Vale salientar que fator climático é diferente de elemento do clima. Os fatores são externos ao clima, exercendo influência direta no seu comportamento, como a latitude, altitude, relevo, etc. Já os elementos correspondem a temperatura, umidade, pressão, ou seja, internos ao clima. Os principais fatores climáticos são: latitude, altitude, maritimidade/continentalidade, correntes marítimas, relevo e a dinâmica das massas de ar. Detalharemos todos a seguir: Pag. 7
8 No caso específico do Brasil, a posição geográfica ou as latitudes condicionam temperaturas geralmente altas devido à transferência da energia solar para a superfície terrestre, mas essas temperaturas são abrandadas em lugares mais altos, em latitudes mais distantes do Equador, e, em escala menor, em ambientes de maior ventilação, menor pressão urbana e outros. ELEMENTOS DO CLIMA A Temperatura A temperatura atmosférica é o estado térmico do ar atmosférico. Varia conforme a altitude e a latitude do lugar. Você deve saber que a temperatura de um lugar de baixa altitude é mais elevada que a temperatura de um lugar de alta altitude. Você sabe também que a temperatura se eleva à medida que nos aproximamos do Equador (baixa latitude) e diminui à medida que nos aproximamos dos pólos (alta latitude). Essa variação decorre da forma esférica da Terra e da incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre. Umidade O termo umidade corresponde à quantidade de vapor de água encontrado na atmosfera em determinado momento e pode ser expressa em números absolutos (g/m3) e relativos (%). A umidade relativa expressa, em porcentagem, o quanto da capacidade máxima de vapor de água há em um determinado volume de ar à determinada temperatura. Quando há excesso de vapor de água (acima do ponto de saturação) ocorrem as precipitações. Chuva Orográfica ou de relevo: Ao tentar ultrapassar obstáculos naturais (barreiras de relevo), as massas de são obrigadas a ascenderem. Com o aumento da altitude, a temperatura diminui, o que gera a condensação do vapor de água e a consequente precipitação. A vertente que recebe as massas de ar é chama de Barlavento e possui vegetação mais densa; já a vertente menos úmida é denominada Sotavento. A chuva originada por este processo costuma ser intermitente e fina, sendo muito comum nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, onde há chapadas e serras que dificultam a penetração das massas de ar úmidas. Chuva Frontal: Ocorre do encontro de duas massas de ar (frente) com características diferentes (uma quente e outra fria). A variação na precipitação e a abrangência (em quilômetros quadrados) decorre da intensidade das massas, o que pode variar durante o ano. Chuva Convectiva: Também conhecida como chuva de verão. Nos dias de verão, o ar próximo à superfície é aquecido e ascende. Ao atingir grandes altitudes, o vapor de água se condensa e forma gotículas tão pequenas que permanecem em suspensão. Com o resfriamento, o ar torna-se mais pesado e desce frio e seco, o que reinicia o ciclo. No final da tarde, o resultado é uma nuvem enorme que causa chuvas torrenciais e rápidas. Pag. 8
9 Imagem 1: tipos de chuva. Fonte: Pressão Corresponde à força provocada pelo peso do ar. À medida que a altitude cresce a coluna de ar torna-se menor e, consequentemente, a pressão diminui. A temperatura também influencia na pressão atmosférica; quanto a temperatura aumenta, o volume dos gases expande, assim, a pressão atmosférica diminui. Quando ocorre o resfriamento, há maior número de moléculas por metro cúbico e o ar torna-se mais pesado e com maior pressão. A circulação atmosférica é ocasionada por diferença de pressão (conforme a figura abaixo), seja em escala local ou planetária. A única circulação que não depende de diferenças de pressão é a corrente dos alísios que são criados pelo movimento de rotação da Terra (força de Coriólis). Imagem 2: Zonas de alta pressão e baixa pressão. Ventos: São movimentos de massas atmosféricas ocasionadas por diferenças de pressão. Os ventos circulam das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Pag. 9
10 Imagem 3: células de circulação dos ventos. FATORES DO CLIMA Altitude O impacto da altitude no clima se faz segundo o seguinte esquema: Além disso, orientando o deslocamento das massas de ar de acordo com a disposição e altitude, o relevo pode agir como barreira para o deslocamento das massas de ar (como é o caso das cordilheiras montanhosas) ou, se ele for baixo (planícies), facilitar esse deslocamento, formando verdadeiros corredores. Latitude A latitude caracteriza-se por ser o mais importante dos fatores climáticos. Sem considerarmos os demais fatores que influem no clima, podemos afirmar que a temperatura do ar diminui com o aumento da latitude, uma vez que a fonte de calor, isto é, a radiação solar, é mais intensa na linha do equador, diminuindo no sentido dos polos. Sintetizando, quanto maior for a latitude de um lugar, menor será a temperatura. Pag. 10
11 Imagem 4: Incidência dos raios solares pela superfície terrestre. Continentalidade / Maritimidade Nas regiões interioranas dos continentes, a distância dos oceanos propicia a existência dos efeitos da continentalidade, que acarreta na diminuição das chuvas e no aumento da amplitude térmica (diferença entre a maior e a menor temperatura), pois não sofre influência direta das massas de ar vindas do oceano ou das correntes marítimas. Em contrapartida, nas regiões mais próximas do mar ocorre uma influência direta destes fatores. Como nas águas dos oceanos ocorre uma menor variação da temperatura (menor amplitude térmica), as áreas continentais próximas sofrerão esta influência. Assim, via de regra, e excetuando-se os demais fatores que exercem influência direta no clima, podemos afirmar que: Quanto maior a proximidade com o mar, menor será a amplitude térmica da região, ocorrendo o oposto nas áreas interiores dos continentes. Correntes Marítimas As correntes marítimas são massas líquidas quentes ou frias que se deslocam como rios dentro dos oceanos, influindo na temperatura do ar atmosférico por onde passam e por consequência no clima. Várias correntes marítimas deslocam-se pelas águas que banham os continentes. Vamos destacar a corrente de Humboldt ou do Peru que se desloca dos mares da Antártica em direção a linha do Equador, através do Oceano Pacífico. Sendo uma corrente fria (com temperaturas abaixo de 10ºC) resfria a região por onde passa, trazendo grandes quantidades de peixes para o litoral oeste da América do Sul. As massas de ar quente e úmidas vindas da parte Oeste do Oceano Pacifico (da Oceania), quando passam sobre a corrente marítima fria se condensam, provocando chuvas no oceano. Quando esses ventos se dirigem ao continente já estão secos, formando o deserto mais seco do mundo, chamado de Atacama, localizado no litoral norte do Chile e sul do Peru. O mesmo ocorre na América do Norte, com a corrente da Califórnia, provocando o aparecimento do deserto Mexicano e do deserto do Colorado, no oeste dos EUA. Pag. 11
12 Imagem 5: principais correntes marítimas do planeta Terra. Referencias Pag. 12
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