Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/21185Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, Thaís Marcolino | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T12:26:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-24T12:26:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-28 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Thaís Marcolino. Dinâmica de focos de calor na Amazônia Legal. 2023. 36 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/21185 | - |
| dc.description.abstract | Na Amazônia Legal, o El Niño aumenta a temperatura e reduza chuva e os efeitos dessas modificações na dinâmica de queimadas e incêndios florestais necessitam ser estudadas. Portanto, o objetivo é analisar a dinâmica dos focos de calor relacionada ao El Niño na Amazônia Legal de 2012 a 2021. Com o auxílio do software QGis Desktop 3.28.7, foi eliminada a redundância dos focos de calor disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) via BDqueimadas. Para análise da distribuição espacial dos focos foram elaborados mapas de calor via Índice de Densidade Kernel. Foi analisada a influência dos satélites (NPP-375, NOAA-20 e AQUA) sobre o total de focos. A influência de diferentes variáveis bioclimáticas na ocorrência dos focos de calor foi avaliada por meio da Análise de Componentes Principais (PCA) via software RStudio 2023.06.0. O coeficiente de correlação de Pearson (r) foi usado na avaliação da relação entre o número de focos e o Oceanic Niño Index (ONI). O satélite NPP apresentou o maior potencial de detecção de focos. No período de estudo, os Estados do Pará, Tocantins e Maranhão se destacam com os maiores registros de focos de calor. E as variáveis associadas à chuva exercem maior influência sobre a ocorrência de focos de calor na Amazônia Legal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia legal | pt_BR |
| dc.subject | Incêndios florestais | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Focos de calor | pt_BR |
| dc.subject | El Niño | pt_BR |
| dc.subject | Legal Amazon | pt_BR |
| dc.subject | Forest fires | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessing | pt_BR |
| dc.subject | Hot spots | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica de focos de calor na Amazônia Legal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Dynamics of fire foci in the Legal Amazon | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | In the Legal Amazon, El Niño increases temperature and reduces rainfall and the effects of these changes on the dynamics of burning and forest fires need to be studied. Therefore, the objective is to analyze the dynamics of hot spots related to El Niño in the Legal Amazon from 2012 to 2021. With the help of the QGis Desktop 3.28.7 software, the redundancy of hot spots made available by the National Institute for Space Research was eliminated. (INPE) via BDqueimadas. To analyze the spatial distribution of foci, heat maps were created using the Kernel Density Index. The influence of satellites (NPP-375, NOAA-20 and AQUA) on the total number of outbreaks was analyzed. The influence of different bioclimatic variables on the occurrence of hot spots was evaluated using Principal Component Analysis (PCA) via RStudio 2023.06.0 software. Pearson's correlation coefficient (r) was used to evaluate the relationship between the number of foci and the Oceanic Niño Index (ONI). The NPP satellite presented the greatest potential for spot detection. During the study period, the States of Pará, Tocantins and Maranhão stand out with the highest records of hot spots. And the variables associated with rain have a greater influence on the occurrence of hot spots in the Legal Amazon. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Bruno Araujo Furtado de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0288-0024 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8081324794152785 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mendonça, Bruno Araujo Furtado de | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0288-0024 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8081324794152785 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Abreu, Marcel Carvalho | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-6457-421X | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1077971257668024 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira Júnior, José Francisco de | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-6131-7605 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7026272780442852 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-2639-2300 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2418258978223474 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Florestas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais | pt_BR |
| dc.relation.references | AMARAL, Felipe Gonçalves et al. Evolução Recente do Desflorestamento na Amazônia Legal: Supressão, Trajetórias e seus Padrões. MENEZES, PML et al. Cartografias do Ontem, Hoje e Amanhã. Appris, Rio de Janeiro, 2022. ALMEIDA, C. T. ; OLIVEIRA-JÚNIOR, J. F. ; DELGADO, R. C. ; CUBO, P. ; RAMOS, M. C. . Spatiotemporal rainfall and temperature trends throughout the Brazilian Legal Amazon, 1973-2013. International Journal of Climatology , v. 37, p. 2013-2026, 2017. ALVARES, Clayton Alcarde et al. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologis chezeits chrift, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013. ARAGAO, L. E. O. C. et al. Finger prints of the 1997/1998 and 2005 droughts in Amazonian rainforests. Geophys. Res. Lett, v. 34, p. L07701, 2007. ARAGÓN, Luis Eduardo. A dimensão internacional da Amazônia: um aporte para sua interpretação/The international dimension of the Amazon: a contribution for its interpretation. Revista Nera, n. 42, p. 14-33, 2018. BALCH, Jennifer K. et al. The susceptibility of southeastern Amazon forests to fire: insights from a large-scale burn experiment. Bioscience, v. 65, n. 9, p. 893-905, 2015. BARBOSA, Maria Lucia Ferreira et al. Recent trends in thefire dynamics in Brazilian Legal Amazon: Interaction between the ENSO phenomenon, climate and land use. Environmental Development, v. 39, p. 100648, 2021. BROWN, I. F. et al. Fires in rainforests of south western Amazonia: multi-national satellite imagery for monitoring and for informing the public. EOS Trans, v. 87, p. 253-264, 2006. CAÚLA, R. H.; OLIVEIRA-JÚNIOR, J.F.; GOIS, G.; DELGADO, R. C.; PIMENTEL, L.C.G.; TEODORO, P. E. Non parametric statistics applied to fire foci obtained by meteorological satellites and their relationship to the MCD12Q1 product in the state of Rio de Janeiro, Southeast - Brazil. Land Degradation & Development, n.25, p.225-236. 2016. COPERTINO, Margareth et al. Desmatamento, fogo e clima estão intimamente conectados na Amazônia. Ciência e Cultura, v. 71, n. 4, p. 04-05, 2019. DA CUNHA, Gilberto Rocca et al. El Niño/La Niña-Oscilação Sul e seus impactos na agricultura brasileira: fatos, especulações e aplicações. Revista Plantio Direto- Janeiro/Fevereiro de, v. 2010, p. 19, 2011. DA SILVA JÚNIOR, Luiz Augusto Siciliano et al. Fire dynamics in extreme climatic events in western amazon. Environmental Development, v. 32, p. 100450, 2019. DA SILVA, Richarde Marques; LOPES, Aricson Garcia; SANTOS, Celso Augusto Guimarães. Deforestation and fires in the Brazilian Amazon from 2001 to 2020: Impacts on rainfall variability and land surface temperature. Journal of Environmental Management, v. 326, p. 116664, 2023. 32 DE ASSIS BARROS, Luizmar et al. Fire in the Atlantic Rainforest: ananalysis of 20 years of fire foci distribution and their social-ecological drivers. Geocarto International, v. 37, n. 16, p. 4737-4761, 2022. DE AVILA, S. R. S. Estudo exploratório sobre dinâmica do desmatamento em assentamentos localizados no território portal da Amazônia. Retratos de Assentamentos, v. 22, n. 1, p. 139- 152, 2019. DE LIMA MOREIRA, Willian Carlos; ALMEIDA, Marllus Rafael Negreiros; DA SILVA, Sonaira Souza. Dinâmica espaço-temporal das queimadas no período de 2013-2017, no Vale do Juruá, Acre, Brasil, 2019. DEMATTÊ, J.L.I.; DEMATTÊ, J.A.M. Manejo de solos e produtividade agrícola. In: Congresso Latino Americano de Ciências Do Solo, 13., 1996. Anais... Embrapa: Águas de Lindóia, 1996. DE OLIVEIRA SERRÃO, Edivaldo Afonso et al. Climateandland use change: future impacts on hydropower and revenue for the amazon. Journal of Cleaner Production, v. 385, p. 135700, 2023. DRUMOND, Rafael Mourão. O que as fronteiras da Amazônia Legal nos contam sobre as diferenças de desmatamento entre estados. 2023. DURIGAN, Giselda; RATTER, James A. The need for a consistent fire policy for Cerrado conservation. Journal of Applied Ecology, v. 53, n. 1, p. 11-15, 2016. ERI, M. ; SILVA JUNIOR, C. A. ; LIMA, M. ; SCALA, N. L. ; OLIVEIRA JÚNIOR, José Francisco de ; CAPRISTO-SILVA, G. F. ; CAIONE, G. ; PERES, C. . Capitalizing on opportunities provided by pasture sudden death to enhance livestock sustainable management in Brazilian Amazonia. Environmental Development , v. 1, p. 100499, 2020. FAO. Understanding the drought impact of El Niño on the global agricultural areas: An assessment using FAO’s Agricultural Stress Index (ASI). 2014. FEARNSIDE, Philip M. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. Acta amazônica, v. 36, p. 395-400, 2006. FEARNSIDE, Philip M. Destruição e conservação da floresta amazônica. 2022. FEARNSIDE, Philip M.; FERRAZ, João. Uma análise de lacunas de conservação da vegetação da Amazônia. Floresta Amazônica, p. 193, 2022. FICK, Stephen E.; HIJMANS, Robert J. WorldClim 2: new 1‐km spatial resolution climate surfaces for global landareas. International journal of climatology, v. 37, n. 12, p. 4302- 4315, 2017. FILHO, E. B. S.; TELES, L. J. S.; SANTOS NETO, L. A.; Ocorrência dos focos de calor no estado de Rondônia em 2007. Sociedade e Natureza, Uberlândia, v.21, n.01. p, 123-140, 2009. FISCH, Gilberto; MARENGO, José A.; NOBRE, Carlos A. Uma revisão geral sobre o clima da Amazônia. Acta amazônica, v. 28, p. 101-101, 1998. 33 FONSECA, Marisa G. et al. Climatic and anthropogenic drivers of northern Amazon fires during the 2015–2016 El Niño event. Ecological applications, v. 27, n. 8, p. 2514-2527, 2017. FREIRE, B., FANALLI, A. C. C., BRAVO, J. V. M., CASTRO, P. I. D. S., & ZUCCHI, V. P. Um compêndio de plataformas livres e técnicas para o estudo e monitoramento de incêndios florestais no Brasil, 2021. GABARDO, Gislaine; SARZEDAS, Carolina Galvão; DA SILVA, Henrique Luis. Queimadas na Amazônia brasileira: Brasil em chamas. 2021. GUIMBERTEAU, Matthieu et al. Impactsof future deforestation and climate change on the hydrology of the Amazon Basin: a multi-model analysis with a new set ofland-cover changes cenarios. Hydrology and Earth System Sciences, v. 21, n. 3, p. 1455-1475, 2017. HAM, Y. G. El Niño events will intensify under global warming. Nature.v.564, p. 192-193, 2018. HANUSCH, Marek. Equilíbrio Delicado para a Amazônia Legal Brasileira-Um Memorando Econômico (Portuguese), 2023. HARRIS, Ian et al. Version 4 of the CRU TS monthly high-resolution gridded multivariate climate data set. Scientific data, v. 7, n. 1, p. 109, 2020. HEYER, Joshua P. et al. The impacts of recent drought on fire, forest loss, and regional smoke emissions in low land Bolivia.Biogeosciences, v. 15, n. 14, p. 4317-4331, 2018. HUNTINGFORD, Chris et al. Using a GCM analogue model to investigate the potential for Amazonian forest die back. Theoretical and Applied Climatology, v. 78, p. 177-185, 2004. IBAMA. Instituto Brasileiro... Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a- informacao/perguntas-frequentes/incendios-florestais#manejo-integrado>. Acesso em 20/06/2023. IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/> Acesso em: 20/06/2021. INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponível em < http://www.inpe.br/>. Acesso em 22/06/2023. JONES, Chris et al. Global climate change and seu carbono stocks; predictions from two contrasting models for the turn over of organic carbon in soil. Global Change Biology, v. 11, n. 1, p. 154-166, 2005. KELLEY, Douglas I. et al. Low meteorological influence found in 2019 Amazonia fires. Biogeosciences, v. 18, n. 3, p. 787-804, 2021. KIRCHHOFF, V. W. J. H., ESCADA, P. A. S. O mega incêndio do século – 1998. São José dos Campos, SP: Transtec, 1998. 34 LEMOS, André Luiz F.; SILVA, José de Arimatéia. Desmatamento na Amazônia Legal: evolução, causas, monitoramento e possibilidades de mitigação através do Fundo Amazônia. Floresta e Ambiente, v. 18, n. 1, p. 98-108, 2012. LIBONATI, R., DACAMARA, C. C., SETZER, A. W., MORELLI, F., & MELCHIORI, A. E. An Algorithm for Burned Area Detection in the Brazilian Cerrado Using 4 μm MODIS Imagery.Remote Sensing, v. 7, n. 11, p. 15782-15803, 2015. LIMA, Letícia S. et al. Feedbacks between deforestation, climate, and hydrology in the Southwestern Amazon: implications for the provision of ecosystem services.Landscape ecology, v. 29, p. 261-274, 2014. LIMA, M. ; VALE, J. C. E. ; COSTA, G. M. ; SANTOS, R. C. ; CORREIA FILHO, W. L. F. ; GOIS, G. ; OLIVEIRA JÚNIOR, José Francisco de ; TEODORO, P. E. ; ROSSI, F. S. ; SILVA JUNIOR, C. A. . The Forests in the Indigenous Lands in Brazil in Peril. Land use policy , v. 90, p. 1-3, 2020. MAKHAYA, Z.; ODINDI, J.; MUTANGA, O. The influence of bioclimatic and topographic variables on Grass land fire occurrence with inanurbanized landscape. Scientific African, v. 15, p. e01127, 2022. MANLY, Bryan FJ; ALBERTO, Jorge A. Navarro. Métodos estatísticos multivariados: uma introdução. Bookman Editora, 2019. MARENGO, J.A.; Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. Brasília: MMA; 2007. MARENGO, José Antonio; ESPINOZA, Jhan Carlo. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts. International Journal of Climatology, v. 36, n. 3, p. 1033-1050, 2016. MARTHA JUNIOR, Geraldo Bueno; CONTINI, Elisio; NAVARRO, Zander. Caracterização da Amazônia Legal e macrotendências do ambiente externo. 2011. MEDEIROS, Rafael Brugnolli et al. Vulnerabilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Buriticupu, Maranhão-Brasil: o relevo como Elemento Chave. Sociedade & Natureza, v. 35, 2023. MILLER, S. D.; STRAKA, W.;MILLS, S. P.; ELVIDGE, C. D.; LEE, T. F.; SOLBRIG, J.; WEISS, S. C. Illuminating the capabilities of the suominational polar orbiting partnership (NPP) visible infrared imaging radiometer suite (VIIRS) day/nightband. Remote Sensing, v. 5, n. 12, p. 6717-6766, 2013. MORGAN, William T. et al. Non-deforestation drivers offires are increasingly important sources of aerosol and carbon dioxide emissions across Amazonia. Scientific Reports, v. 9, n. 1, p. 16975, 2019. MOURA, Marks Melo et al. Relation of El Niño and La Niña phenomena to precipitation, evapotranspiration and temperature in the Amazon basin.Science of the Total Environment, v. 651, p. 1639-1651, 2019. 35 MYERS, Ronald L.; BATALHA, Margaret. Convivendo com o Fogo-Manutenção dos ecossistemas e subsistência com o manejo integrado do fogo. The Nature Conservancy- Iniciativa Global para o Manejo do Fogo: Tallahassee, USA, 2006. NASA. National Aeronautics and Space Administration Disponível em: <https://eospso.nasa.gov/missions/joint-polar-satellite-system-1>. Acesso em 20/06/2023. NEPSTAD, D. C.; VERÍSSIMO, A.; ALENCAR, A.; NOBRE, C. A.; LIMA, E.; LEFEBVRE, P. A.; SCHLESINGER, P.; POTTER, C.; MOUTINHO, P. R. S.; MENDOZA, E.; COCHRANE, M. A.; BROOKS, V. Large-scale improverishment of Amazonian forests by logging and fire. Nature, n. 398, p. 505–508, 1999. NERIS, João Paulo Ferreira et al. Uso de geotecnologias na análise espacial dos focos de calor no município de São Félix do Xingu, Pará. Geografia: Publicações Avulsas, v. 2, n. 1, p. 395-419, 2020. NOAA Disponível em: <https://www.nesdis.noaa.gov/our-environment/dust-ash-fire/fire>. Acesso em 20/06/2023. NOBRE, C.; Assad, E.D. “Mudança ambiental no Brasil. Em Terra na estufa”, edição especial Scientific American Brasil, no 12, pp. 70-75. 2005. NOBRE, Carlos A.; SAMPAIO, Gilvan; SALAZAR, Luis. Mudanças climáticas e Amazônia. Ciência e Cultura, v. 59, n. 3, p. 22-27, 2007. PIROMAL, Rodrigo Alexandre Sbravatti et al. Utilização de dados MODIS para a detecção de queimadas na Amazônia. Acta Amazonica, v. 38, p. 77-84, 2008. PIVELLO, V. R. The use of fire in the cerrado and Amazonian rain forests of Brazil: Past and present.Fire Ecology, v. 7, n. 1, p. 24–39, 2011. POPE, Richard J. et al. Substantial increases in Eastern Amazon and Cerrado biomass burning‐sourced tropospheric ozone. Geophysical Research Letters, v. 47, n. 3, p. e2019GL084143, 2020. RAMOS, Andreya Bethânia Rodrigues; NASCIMENTO, ERP do; OLIVEIRA, MJ de. Temporada de incêndios florestais no Brasil em 2010: análise de série histórica de 2005 a 2010 e as influências das chuvas e do desmatamento na quantidade dos focos de calor. Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, v. 15, p. 7902-7909, 2011. REDDINGTON, C. L. et al. Air quality and human health improvements from reductions in deforestation-related fire in Brazil.Nature Geoscience, v. 8, n. 10, p. 768-771, 2015. RIBEIRO, Thais Marcolino et al. Fire foci assessment in the Western Amazon (2000–2015). Environment, Development and Sustainability, v. 23, n. 2, p. 1485-1498, 2021. SANTOS, João Flávio Costa dos. Dinâmica florestal e detecção de ocorrências do fogo em área do domínio de Mata Atlântica. 2017. SCHROEDER, W.; MORISETTE, J.T.; CSISZAR, I.; GIGLIO, L.; MORTON, D.; JUSTICE, C.O. Characterizing vegetation fire dynamics in Brazil through multisatellite data: Common trends and practical issues.Earth Interactions, v. 9, p.1-26, 2005. 36 SETZER, Alberto; MORELLI, Fabiano; SOUZA, Jean Carlos. O Banco de Dados de Queimadas do INPE. Biodiversidade Brasileira-BioBrasil, n. 1, p. 239-239, 2019. SILVA, Francisco Alves. Avaliação temporal da variação da cobertura vegetal pela ação do fogo no município de Lábrea (AM). 2018. SILVA JUNIOR, Carlos Antonio da et al. Fires drive long-term environmental degradation in the Amazon Basin. Remote Sensing, v. 14, n. 2, p. 338, 2022. SILVA, S. S.; Fearnside, P. M.; Graça, P. M. L. de A.; et al. Dynamics of forest fires in the southwestern Amazon.Forest Ecologyand Management, v. 424, p. 312–322. doi: 10.1016/j.foreco.2018.04.041, 2018. SILVA, Viviane Vidal da; SILVA, Ricardo Gilson da Costa. Amazônia, Fronteira e Áreas Protegidas: dialética da expansão econômica e proteção da natureza. Ambiente & Sociedade, v. 25, 2022. SINGH, Minerva; ZHU, Xiao xiang. Analysis of how the spatial and temporal patterns of fire and their bioclimatic and anthropogenic drivers vary across theAmazon rainforest in El Niño and non-El Niño years. PeerJ, v. 9, p. e12029, 2021. SOUZA, A. et al. Impacto de fatores meteorológicos sobre as concentrações de ozônio modelados por análise de séries temporais e métodos estatísticos multivariados. HOLOS, v. 5, p. 2-16, 2017. SOUZA, N., SILVA, E., TEIXEIRA, M. D., Leite, L. R., REIS, A., SOUZA, L., ... & REZENDE, T. Aplicação do Estimador de densidade Kernel em unidades de conservação na bacia do Rio São Francisco para análise de focos de desmatamento e focos de calor. Anais. XVI simpósio brasileiro de sensoriamento remoto, Foz do Iguaçu, PR, 2013. SUDAM. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Disponível em https://www.gov.br/sudam/pt-br Acesso em: 20/06/2023 WHITE, Benjamin Leonardo Alves. Quantitative differences in detection of fire pixels using Aqua/MODIS and NPP-Suomi/VIIRS satellites. Journal of Hyperspectral Remote Sensing v, v. 12, n. 6, p. 379-390, 2022. WORLDCLIM. Disponível em: <https://www.worldclim.org/data/bioclim.html>. Acesso em: 20/06/2023. XU, Xiyan et al. Climate regime shift and forest loss amplify fire in Amazonian forests. Global Change Biology, v. 26, n. 10, p. 5874-5885, 2020. YOKELSON, Robert J. et al. The Tropical Forest and Fire Emissions Experiment: overview and airborne fire emission fact or measurements. Atmospheric Chemistry and Physics, v. 7, n. 19, p. 5175-5196, 2007. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 - Thais Marcolino Ribeiro.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
