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Efectos de las sequías en los focos de calor en la provincia de Formosa, Argentina: un análisis realizado con herramientas de teledetección
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Sumario:

El presente artículo de investigación tiene como objetivo evaluar la variabilidad pluviométrica de la provincia de Formosa (Argentina), a fin de analizar la distribución espaciotemporal de los focos de calor, mediante el análisis de productos satelitales. Para ello, se analizaron las condiciones de sequías y de humedad con el Índice Estandarizado de Precipitación (SPEI), para el período 1955-2022; luego, se obtuvieron productos MODIS desde enero del 2020 hasta febrero del 2022. Posteriormente, los archivos vectoriales fueron procesados con el software ArcGIS, utilizando solo aquellos que poseían un nivel de confianza superior al 80 %. Se aplicó el análisis de Densidad de Kernel, para reconocer las zonas más afectadas del territorio. Los res... Ver más

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2023-02-01

Novum Ambiens - 2023

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Aglae-Diaz, Antonella
Contreras, Félix Ignacio
Ferrelli, Federico
Smichowski, Humberto
Análisis espacial
Antecedentes climáticos
Eventos de sequía
Incendios forestales
Sensores remotos
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Forest fires
Remote sensing
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description El presente artículo de investigación tiene como objetivo evaluar la variabilidad pluviométrica de la provincia de Formosa (Argentina), a fin de analizar la distribución espaciotemporal de los focos de calor, mediante el análisis de productos satelitales. Para ello, se analizaron las condiciones de sequías y de humedad con el Índice Estandarizado de Precipitación (SPEI), para el período 1955-2022; luego, se obtuvieron productos MODIS desde enero del 2020 hasta febrero del 2022. Posteriormente, los archivos vectoriales fueron procesados con el software ArcGIS, utilizando solo aquellos que poseían un nivel de confianza superior al 80 %. Se aplicó el análisis de Densidad de Kernel, para reconocer las zonas más afectadas del territorio. Los resultados mostraron que, en marzo del 2020, inició el periodo seco más intenso de los últimos 73 años, con una duración de 24 meses. Durante el 2020, se produjo la mayor cantidad de focos de calor, con un nivel de confianza alto (> 80 %), disminuyendo, considerablemente, durante el 2021, para luego ascender durante enero y febrero del 2022; se presentó una clara tendencia de focos de incendio en la porción central y oriental del territorio provincial.
description_eng This research paper aims to evaluate the rainfall variability in the province of Formosa (Argentina) in order to analyze the spatiotemporal distribution of heat sources by analyzing satellite products. To this end, drought and humidity conditions were analyzed with the Standardized Precipitation Index (SPEI) for the period 1955-2022; then, MODIS products were obtained from January 2020 to February 2022. Later, the vector files were processed with ArcGIS software, using only those that had a confidence level higher than 80 %. Kernel density analysis was applied to recognize the most affected areas of the territory. The results showed that, in March 2020 began the most intense dry period of the last 73 years, with a duration of 24 months. During the year 2020, the highest number of heat sources occurred with a high level of confidence (> 80 %), decreasing considerably during the year 2021; then rising during the months of January and February 2022, a clear trend of fire outbreaks occurred in the central and eastern part of the provincial territory.
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references AGÜERO, J.N.; GARAY, D.D. 2017. Análisis de “Focos de calor” en los Llanos de La Rioja. Enero 2017. Ministerio de Agroindustria. Presidencia de la Nación. Disponible desde Internet en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_analisis_focos_de_calor_llanos_de_la_rioja_enero_2017_1.pdf 2. ARCGIS DESKTOP. 2016. Cómo funciona la densidad de Kernel. ArcMap. Disponible desde Internet en: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.4/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-works.htm 3. BARCIA-SARDIÑAS, S.; FONTES-LEANDRO, M.; VIERA-GONZÁLEZ, E.Y. 2018. Comportamiento temporal de los focos de calor detectados por satélites en la provincia de cienfuegos. Revista Cubana de Meteorología. 24(3):324-334. 4. BONFANTI, F.A.; SÁNCHEZ, M.E. 2021. Focos de calor registrados en el este del Chaco durante el período 2015-2020. Implicancia ambiental y manejo del fuego. Geograficando. 17(2):e105. https://doi.org/10.24215/2346898Xe105 5. BRENDEL, A.S.; BOHN, V.Y.; PICCOLO, M.C. 2017. 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Disponible desde Internet en: https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/Libro_Geograf%EDa_Final_-_2012_-_03_-_dia_06_2.pdf 9. CONTRERAS, F.I.; ZURITA, C.; SMICHOWSKI, H.; DIAZ, A.A.; PETKIEBICH, S.A.; KALAFATTICH, S.; GÓMEZ, C.V. 2022. Comparación de la recurrencia y severidad de la variabilidad climática en los extremos oriental y occidental de la provincia de Formosa (Rep. Argentina). Revista Senderos. 3(1):28-41. 10. FERRELLI, F.; BRENDEL, A.S.; PICCOLO, M.C.; PERILLO, G.M.E. 2020. Evaluación de eventos secos y húmedos en el contexto del cambio climático: el caso del sur de la Región Pampeana (Argentina). Papeles de Geografía. 66:27-46. https://doi.org/10.6018/geografia.431671 11. FERRELLI, F.; BRENDEL, A.S.; PICCOLO, M.C.; PERILLO, G.M.E. 2021. Evaluación de la tendencia de la precipitación en la región pampeana (Argentina) durante el período 1960-2018. Raega-O Espaço Geográfico Em Análise. 51:41-57. http://dx.doi.org/10.5380/raega.v51i0.69962 12. GIGLIO, L. 2015. 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Effects of droughts on hot spots in the province of Formosa, Argentina: An analysis with remote sensing tools
El presente artículo de investigación tiene como objetivo evaluar la variabilidad pluviométrica de la provincia de Formosa (Argentina), a fin de analizar la distribución espaciotemporal de los focos de calor, mediante el análisis de productos satelitales. Para ello, se analizaron las condiciones de sequías y de humedad con el Índice Estandarizado de Precipitación (SPEI), para el período 1955-2022; luego, se obtuvieron productos MODIS desde enero del 2020 hasta febrero del 2022. Posteriormente, los archivos vectoriales fueron procesados con el software ArcGIS, utilizando solo aquellos que poseían un nivel de confianza superior al 80 %. Se aplicó el análisis de Densidad de Kernel, para reconocer las zonas más afectadas del territorio. Los resultados mostraron que, en marzo del 2020, inició el periodo seco más intenso de los últimos 73 años, con una duración de 24 meses. Durante el 2020, se produjo la mayor cantidad de focos de calor, con un nivel de confianza alto (> 80 %), disminuyendo, considerablemente, durante el 2021, para luego ascender durante enero y febrero del 2022; se presentó una clara tendencia de focos de incendio en la porción central y oriental del territorio provincial.
This research paper aims to evaluate the rainfall variability in the province of Formosa (Argentina) in order to analyze the spatiotemporal distribution of heat sources by analyzing satellite products. To this end, drought and humidity conditions were analyzed with the Standardized Precipitation Index (SPEI) for the period 1955-2022; then, MODIS products were obtained from January 2020 to February 2022. Later, the vector files were processed with ArcGIS software, using only those that had a confidence level higher than 80 %. Kernel density analysis was applied to recognize the most affected areas of the territory. The results showed that, in March 2020 began the most intense dry period of the last 73 years, with a duration of 24 months. During the year 2020, the highest number of heat sources occurred with a high level of confidence (> 80 %), decreasing considerably during the year 2021; then rising during the months of January and February 2022, a clear trend of fire outbreaks occurred in the central and eastern part of the provincial territory.
Aglae-Diaz, Antonella
Contreras, Félix Ignacio
Ferrelli, Federico
Smichowski, Humberto
Análisis espacial
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Incendios forestales
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AGÜERO, J.N.; GARAY, D.D. 2017. Análisis de “Focos de calor” en los Llanos de La Rioja. Enero 2017. Ministerio de Agroindustria. Presidencia de la Nación. Disponible desde Internet en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_analisis_focos_de_calor_llanos_de_la_rioja_enero_2017_1.pdf 2. ARCGIS DESKTOP. 2016. Cómo funciona la densidad de Kernel. ArcMap. Disponible desde Internet en: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.4/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-works.htm 3. BARCIA-SARDIÑAS, S.; FONTES-LEANDRO, M.; VIERA-GONZÁLEZ, E.Y. 2018. Comportamiento temporal de los focos de calor detectados por satélites en la provincia de cienfuegos. Revista Cubana de Meteorología. 24(3):324-334. 4. BONFANTI, F.A.; SÁNCHEZ, M.E. 2021. Focos de calor registrados en el este del Chaco durante el período 2015-2020. Implicancia ambiental y manejo del fuego. Geograficando. 17(2):e105. https://doi.org/10.24215/2346898Xe105 5. BRENDEL, A.S.; BOHN, V.Y.; PICCOLO, M.C. 2017. 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Informe de sequía-diciembre 2020. Argentina. Disponible desde Internet en: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/sequia/_archivos//200000_Informes%202020/201200_Informe%20de%20sequ%C3%ADa%20-%20Diciembre%202020.pdf 17. MINISTERIO DE SALUD ARGENTINA. 2022. Estadísticas vitales. Información básica. Argentina-Año 2020. 166p. Disponible desde Internet en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie5numero64.pdf 18. MORENO JIMÉNEZ, A. 1991. Modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel. Treballs de la Societat Catalana de Geografía. 30:155-170. 19. RAVELO, A.C.; PLANCHUELO, A.M.; ZANVETTOR, R.E.; BOLETTA, P.E.C. 2016. Sistema de monitoreo y evaluación de las sequías en Argentina. Agrometeoros. 24(1):113-120. http://dx.doi.org/10.31062/agrom.v24i1.24886 20. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE SEQUÍAS PARA EL SUR DE SUDAMÉRICA, SISSA. 2022. Clasificación del SPEI. Disponible desde Internet en: https://sissa.crc-sas.org/ 21. 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