EXPANSION OF IMPERVIOUS SURFACES AND THERMO-HYGROMETRIC VARIABILITY IN NORTHERN GOIÂNIA (1985–2020)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26767/colquio.23.4335

Keywords:

Urban climatology, climate change, remote sensing, impervious soil, impervious surfaces

Abstract

Urbanization alters land cover, the hydrological balance, and local climatic conditions, especially in environmentally strategic areas. This study analyzed the evolution of impervious surfaces in northern Goiânia and discussed their relationship with the temporal variability of annual mean air temperature and relative humidity from 1985 to 2020. The study area was delineated in a GIS environment based on official vector data. Land cover dynamics were analyzed using Landsat imagery processed in Google Earth Engine and classified through a supervised approach. Climatic trends were assessed using the Mann–Kendall test and linear regression. The results indicated an increasing trend in annual mean air temperature and a decreasing trend in relative humidity over the historical series, with a moderate fit for temperature (R² = 0.5778) and a lower fit for relative humidity (R² = 0.2484). Impervious area showed an overall increasing trend when the 5-year moving average was considered (R² = 0.7226). Nevertheless, linear correlations between impervious area and climatic variables were weak, indicating that the observed thermo-hygrometric variability cannot be explained exclusively by soil imperviousness. It is concluded that northern Goiânia underwent a process of territorial transformation consistent with urban expansion, accompanied by local warming and reduced relative humidity, in interaction with regional climate forcings. The results highlight the importance of urban planning oriented toward climate adaptation and the preservation of the environmental functionality of this portion of the municipality.

Author Biographies

Simone Gonçalves Sales Assunção, Universidade Federal de Goiás

Pós doutorado em Agronomia. Universidade de Brasília (UnB). Professora da Escola de Agronomia (UFG). Escola de Agronomia, Campus Samambaia - Rodovia Goiânia/Nova Veneza, Km 0 - Caixa Postal 131, CEP 74690-900, Goiânia, GO, Brasil. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1320-3483. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9161706833327804. E-mail: sisales@ufg.br

Marcus Vinicius Maluf de Almeida, Universidade de Brasília

Bacharel em Engenharia Florestal (UFG). Especialista em Gestão Ambiental. Mestrando em Ciências Florestais. Universidade de Brasília. (UnB). Colaborador Externo. Escola de Agronomia, Campus Samambaia - Rodovia Goiânia/Nova Veneza, Km 0 - Caixa Postal 131, CEP 74690-900, Goiânia, GO, Brasil. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1133-4367. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4484926482301526. E-mail: marcus.maluf@ufg.br

Heloina Teresinha Faleiro, Universidade Federal de Goiás

Doutorado em Agronomia. Universidade Federal de Goiás. (UFG). Professora da Escola de Agronomia (UFG). Escola de Agronomia, Campus Samambaia - Rodovia Goiânia/Nova Veneza, Km 0 - Caixa Postal 131, CEP 74690-900, Goiânia, GO, Brasil. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8040-4341. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2369059894174254. E-mail: helo0110@ufg.br

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Published

2026-06-24