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Movimentos de massa

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Geomorfologia Aplicada 
Movimentos de massa 
 
Processos elementares 
e 
Fatores condicionantes 
Nova Friburgo/RJ - 2011 
Caraguatatuba (Serra do Mar/Litoral Norte Paulista) - 1967 
Cubatão/SP (Serra do Mar) - 1985 
Serra do Mar/ 
Santa Caratina 
1995 
Movimentos de massa 
 
Processos elementares 
P 
P = m . g 
σ 
τ 
Esforço normal (perpendicular) 
Esforço de cisalhamento (tangencial) 
σ 
τ 
θ’ 
θ Ângulo de inclinação (declividade) 
 σ τ = 
Não há deslizamento 
c 
Coesão entre os blocos e o maciço 
(superfície) 
c 
 c + 
Água (chuva) 
Pressão 
P < 
P > 
Processo morfodinâmico 
gravitacional 
P 
P = m . g 
σ 
τ 
Esforço normal (perpendicular) 
Esforço de cisalhamento (tangencial) 
σ 
τ 
θ’ 
θ Ângulo de inclinação (declividade) 
 σ τ = 
Não há deslizamento 
c 
Coesão entre os blocos e o maciço 
(superfície) 
c 
 c + 
Água 
Pressão 
P < 
P > 
Processo morfogenético 
gravitacional 
(Coelho Neto, 1994) 
P 
σ 
τ 
θ’ 
c 
Água 
Pressão 
Processo morfogenético 
gravitacional 
poro-pressão (-) 
(Coelho Neto, 1994) 
(Coelho Neto, 1994) 
(Press et al., 2006) 
P 
σ 
τ 
θ’ 
 σ τ = 
Não há deslizamento 
c 
 c + 
Água 
Reduz c e σ 
Aumenta τ 
< 
 deslizamento 
Pressão 
(Coelho Neto, 1994) 
P 
σ 
τ 
θ’ 
c 
Água 
... fendas e fraturas ... ... entre grãos e estruturas do solo ... 
... entre manto de alteração e rocha. 
Pressão 
atua 
(descontinuidades) 
Reduz c e σ 
Aumenta τ 
Movimentos de massa 
 
Tipos (classificação) 
(Giannini; Riccomini, 2001) 
(Bigarella, 2007) 
(Press et al., 2006) 
Movimentos de massa 
 
Fatores condicionantes 
P 
P = m . g 
σ τ 
Esforço normal (perpendicular) 
Esforço de cisalhamento (tangencial) 
σ 
τ 
P 
σ 
τ 
θ’ 
θ” 
θ’’’ 
θ Ângulo de inclinação (declividade) 
< θ’ 
θ’’ < θ’ < θ’’’ 
P 
σ 
τ 
 σ τ = 
Não há deslizamento 
σ τ > 
Não há deslizamento 
σ τ < 
Deslizamento 
c 
Coesão entre os blocos e o maciço 
(superfície) 
c 
 c + 
c c 
 c + 
 c + 
≥ 
Não há deslizamento 
DECLIVIDADE 
MATERIAL 
DESCONTINUIDADES 
(rocha; manto de alteração; solo) 
Fraturas e diáclases 
(estruturas geológicas) 
Fratura/juntas paralelas a superfície topográfica 
mergulho p/ dentro da vertente 
mergulho p/ fora da vertente 
Fraturas e diáclases 
(estruturas geológicas) 
orienta a infiltração (poro-pressão); 
intemperismo, ... 
(Bigarella, 2007) 
Descontinuidade 
manto de alteração - solo 
textural e/ou porosidade-permeabilidade 
no interior do manto de alteração - solo 
(Bigarella, 2007) 
Água 
Reduz c e σ 
Aumenta τ 
Pressão 
Onde a atividade humana 
entra nesse processo? 
Ex.: Desmatamento 
Elimina interceptação 
da precipitação (chuva) 
Reduz a 
evapotranspiração 
Maior volume disponível 
para infiltração 
IM
P
A
C
T
O
S
 
 Serra do Mar Cubatão/SP - 1985 
200 cicatrizes – áreas de mata fortemente degradada 
184 cicatrizes – áreas de mata fracamente degradada 
42 a 79 cicatrizes – áreas de capoeira (4ª fase de sucessão natural, 
segundo IBGE, 1992) 
Segundo Aguiar e Santos (1991) 
Onde a atividade humana 
entra nesse processo? 
Ex.: Cortes de estrada 
Aumento da inclinação 
IM
P
A
C
T
O
 
Antes do corte Depois do corte 
P 
σ τ 
θ’ 
P 
σ 
τ 
θ” 
c 
c 
Desestabilização da encosta 
(vertente) 
por potencialização de τ 
Estabilização 
Hidrossemeadura 
Terraceamento e drenagem Muros de arrimo 
Sacos de solo cimento 
MANUTENÇÃO 
...tá quase!!!! 
...foi!!!! 
Referências Básicas: 
 
BIGARELLA, J.J. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. 2 ed. Florianópolis: Ed. 
da UFSC, 2007. Vol. 3. 
 
COELHO NETO, A.L. Hidrologia de encosta na interface com a geomorfologia. In. GUERRA, A.J.T.; 
CUNHA, S.B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1995. Cap. 3, p. 93-148. 
 
GIANNINI, P.C.F.; RICCOMINI, C. Sedimentos e processos sedimentares. In: TEIXEIRA, W. et al. 
Decifrando a Terra. São Paulo: Of. de Textos, 2001. Cap. 9, p. 167-190. 
 
PRESS, F.; et al. Para entender a Terra. Porto Alegre: Bookman, 2006.

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