In the lower Amazon River, suspended sediment is stored during rising stages of the river and resuspended during falling river stages. The storage and resuspension in the reach are related to the mean slope of the flood wave on the river surface; this slope is smaller during rising river stages than during falling stages. The pattern of storage and resuspension damps out the extreme values of high and low sediment discharge and tends to keep them near the mean value between 3.0 x 10(6) and 3.5 x 10(6) metric tons per day. Mean annual discharge of suspended sediment in the lower Amazon is between 1.1 x 10(9) and 1.3 x 10(9) metric tons per year.
Resumo A morfologia alongada e estreitada das ilhas fluviais chamadas de arquipélago das Anavilhanas, encontrado no baixo rio Negro, sugerem processos de sedimentação que diferem de outros tributários do Amazonas, que têm ilhas fluviais na forma de lentes. Um estudo da geoquímica da água e sedimento do rio Negro, rio Branco e rio Solimões sugere que sedimentos caoliníticos em suspensão do rio Branco estavam sendo floculados pela água preta ácida do rio Negro, face à redução do pH ao ponto zero de carga do sedimento, e à formação de complexos argiloso caulin-húmico. Nenhuma floculação de sedimento foi observada onde o rio Negro se combina com o rio Solimões, uma vez que a mudança de pH nesta convergência era pequena. A sedimentação de floculados no baixo rio Negro produz depósitos não estratificados, os quais são manifestados por ilhas alongadas consistindo principalmente de silte e argila, e sedimento do leito do conteúdo muito alto de argila.
Neste trabalho apresentamos os resultados dos estudos físicos-químicos do rio Solimões-Amazonas, em onze (11) locais e em trinta e um (31) afluentes e subafluentes, desde a fronteira do Brasil-Peru-Colômbia, em Tabatinga, até a amostragem, de frente a cidade de Santarém, no Estado do Pará, com uma distância de 2457 km. Os afluentes e subafluentes do rio Solimões-Amazonas ficam reduzidos a pequenos córregos nos seus altos cursos; apenas os rios Juruá, Purus, Negro e Madeira em alguns locais ficam com uma lâmina d'água de dois (2) metros, na região navegável, isto dependendo da estiagem. Todos os rios de água barrenta formam várzeas, que são ricas em nutrientes minerais, várzeas essas que possuem em toda a sua extensão lagos, paranás, igapós, forma-se grande abundância de capim flutuante que, em parte entre em decomposição, produzindo gases tóxicos, como H2S, CH4, CO2, etc. Os lagos e a várzea funcionam como se fossem uma esponja do rio, absolvendo sedimentos suspensos, nutrientes minerais e orgânicos, e liberando uma parte, no período de esvaziamento (seca). Os rios de água preta não formam várzeas e sim praias, e igapós no período da cheia, por possuírem pouco sedimentos; a cor escura é devida a substancias coloridas, como material húmico, que limitam a produção de fitoplancton. Os rios de água clara, também não formam várzeas e sim praias com poucos igapós; eles apresentam uma coloração verde azulada dada a grande formações de algas do tipo Cyanophyta. Os rios de água barrenta que apresentam maiores concentrações de sedimentos nos meses de novembro e abril tem como abastecedora a mobilização, com resuspensão, dos sedimentos, devidos ao aumento da vazão e, em parte, ao fenômeno das terras caldas. É possível que o rio Solimões-Amazonas receba suprimentos minerais e orgânicos dos rios de água barrenta, de pequenos rios que são represados na sua foz, de rios com pequenos afloramentos de calcáreo e de rios com elevados teores de substancias coloridas. As menores temperaturas no rio Solimões-Amazonas ocorrem no período de enchimento do Canal principal e as maiores no verão; quanto ao oxigênio as menores concentrações aparecem nos meses de abril a julho, são de vidas as águas oxidadas provenientes das várzeas e lagos.
The emission of hydrogen sulfide from Amazonian floodplain lakes was detected mainly during the period of falling water of the Amazon river, which peaks out in September and October. Hydrogen sulfide was present even in some surface water samples (up to 0.40 mg at. H,S-S/l). A part of the emitted hydrogen sulfide is recycled on a regional or local scale by means of biospheric trap mechanisms and eventual rainout, sustaining the tight sulfur cycle of the Amazonian tropics. But a certain amount of the emitted hydrogen sulfide contributes t o the atmospheric sulfur budget. Under cold front conditions, however, the emitted hydrogen sulfide is rapidly recycled into the tropical forest stands.
The emission of hydrogen sulfide from Amazonian floodplain lakes was detected mainly during the period of falling water of the Amazon river, which peaks out in September and October. Hydrogen sulfide was present even in some surface water samples (up to 0.40 mg at. H,S-S/l). A part of the emitted hydrogen sulfide is recycled on a regional or local scale by means of biospheric trap mechanisms and eventual rainout, sustaining the tight sulfur cycle of the Amazonian tropics. But a certain amount of the emitted hydrogen sulfide contributes t o the atmospheric sulfur budget. Under cold front conditions, however, the emitted hydrogen sulfide is rapidly recycled into the tropical forest stands.
Resumo As condições limnológicas no lago Grande do Jutaí, na Amazônia Central, são determinadas principalmente pelo rio Solimões. O lago é conectado com o rio durante quase todo o ano e suas flutuações, conseqüentemente, atingem diretamente o lago. As mudanças de nível de água, somam uma amplitude de 9 a 10 metros, anualmente. De janeiro/junho encontra-se cheio com água do rio e chuva, e de julho a dezembro, encontra-se rebaixado. Estas flutuações em seu nível, são as principais responsáveis pelas grandes variações físicas, químicas e biológicas ocorridas em seu meio. Os meses de maio, junho, julho, agosto e, às vezes setembro, como observamos no ano de 1974, são considerados críticos para os peixes, face às pequenas concentrações de oxigênio dissolvido. Estas baixas concentrações de oxigênio, são devidos a fenômenos de estagnação (favorecendo a formação de H2S e redução de oxigênio) ou de turbulência (ocasionando a elevação do gás até a região do Epilimineo e conseqüentemente, a redução do oxigênio). Dos elementos mais importantes para a ictio-flora e fauna, o fósforo foi o mais deficitário. Embora seja anualmente incorporado ao lago, pelo influxo da água do rio. O rio Solimões fertiliza os lagos durante a enchente e ao mesmo tempo, refertiliza-se. no período do rebaixamento com o retorno das águas, face a fenômenos de remineralização.
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