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Massa de ar e os climas

Massa de ar e os climas. Jaime e Juliano. SCC. Os sistemas de classificações climáticas (SCC) são de grande importância, pois, analisam e definem os climas das diferentes regiões levando em consideração vários.

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Massa de ar e os climas

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Presentation Transcript


  1. Massa de ar e os climas Jaime e Juliano

  2. SCC • Os sistemas de classificações climáticas (SCC) são de grande importância, pois, analisam e definem os climas das diferentes regiões levando em consideração vários

  3. elementos climáticos ao mesmo tempo, facilitando a troca de informações e análises posteriores para diferentes objetivos.

  4. Um dos SCC mais abrangentes é o de Köppen (KÖPPEN E GEIGER, 1928), que partindo do pressuposto que a vegetação natural é a melhor

  5. expressão do clima de uma região, desenvolveu um SCC ainda hoje largamente utilizado, em sua forma original ou com modificações.

  6. Köppen-Geiser A classificação foi proposta em 1900 pelo climatologista alemão Wladimir Köppen, sendo aperfeiçoada proposta em colaboração com Rudolf Geiser nos anos 1918, 1927 e 1936.

  7. As modificações e críticas ao sistema são sempre relacionadas aos limites térmicos/hídricos dos tipos de climas determinados para diferentes regiões.

  8. Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger são considerados a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e daprecipitação.

  9. Cada grande tipo climático é denotado por um código, constituído por letras maiúsculas e minúsculas, cuja combinação denota os tipos e subtipos considerados.

  10. Contudo, a classificação de Köppen-Geiger, em certos casos não distingue entre regiões com biomas muito distintos, pelo que têm surgido classificações dela derivadas, a mais conhecida das quais é a classificação climática de Trewartha.

  11. Estrutura geral da classificação • A classificação climática de Köppen-Geiger divide os climas em 5 grandes grupos ("A", "B", "C", "D", "E") e diversos tipos e subtipos.

  12. Cada clima é representado por um conjunto variável de letras (com 2 ou 3 caracteres) com a seguinte significado:

  13. Primeira letra: — uma maiúscula ("A", "B", "C", "D", "E") que denota a característica geral do clima de uma região, constituindo o indicador do grupo climático (em grandes linhas, os climas mundiais escalonam-se de "A" a "E", Equador –Pólo.

  14. Segunda letra: — uma minúscula, que estabelece o tipo de clima dentro do grupo, e denota as particularidades do regime pluviométrico, isto é a quantidade e distribuição da precipitação (apenas utilizada caso a primeira letra seja "A", "C" ou "D").

  15. Nos grupos cuja primeira letra seja "B" ou "E", a segunda letra é também uma maiúscula, denotando a quantidade da precipitação total anual (no caso "B") ou atemperatura média anual do ar (no caso "E");

  16. Terceira letra: — minúscula, denotando a temperatura média mensal do ar dos meses mais quentes (nos casos em que a primeira letra seja "C" ou "D") ou a temperatura média anual do ar (no caso da primeira letra ser "B").

  17. A primeira letra (indicador de grupo)

  18. A segunda letra (indicador de tipo)

  19. A terceira letra (indicador de subtipo)

  20. Tipos e subtipos climáticos A: Clima tropical — climas megatérmicos das regiões tropicais e subtropicais Af : clima tropical úmido ou clima equatorial Am: clima de monção Aw: clima tropical com estação seca de Inverno As: clima tropical com estação seca de Verão

  21. B : Clima árido — climas das regiões áridas e dos desertos das regiões subtropicais e de média latitude BS : clima das estepes BSh : clima das estepes quentes de baixa latitude e altitude BSk : clima das estepes frias de média latitude e grande altitude

  22. BW : clima desértico BWh : clima das regiões desérticas quentes de baixa latitude e altitude BWk : clima das regiões desérticas frias das latitudes médias ou de grande altitude

  23. C : Clima oceânico — climas das regiões oceânicas e marítimas e das regiões costeiras ocidentais dos continentes Cf : clima temperado úmido sem estação seca Cfa : clima temperado úmido com Verão quente Cfb : clima temperado úmido com Verão temperado Cfc : clima temperado úmido com Verão curto e fresco

  24. Cw : clima temperado úmido com Inverno seco Cwa : clima temperado úmido com Inverno seco e Verão quente Cwb : clima temperado úmido com Inverno seco e Verão temperado Cwc : clima temperado úmido com Inverno seco e Verão curto e fresco

  25. Cs : clima temperado úmido com Verão seco (clima mediterrânico) Csa : clima temperado úmido com Verão seco e quente Csb : clima temperado úmido com Verão seco e temperado Csc : clima temperado úmido com Verão seco, curto e fresco

  26. D : Clima continental ou climas temperados frios — clima das grandes regiões continentais de média e alta latitude Df : clima temperado frio sem estação seca Dfa : clima temperado frio sem estação seca e com Verão quente Dfb : clima temperado frio sem estação seca e com Verão temperado

  27. Dfc : clima temperado frio sem estação seca e com Verão curto e fresco Dfd : clima temperado frio sem estação seca e com Inverno muito frio Dw : clima temperado frio com Inverno seco Dwa : clima temperado frio com Inverno seco e com Verão quente

  28. Dwb : clima temperado frio com Inverno seco e com Verão temperado Dwc : clima temperado frio com Inverno seco e com Verão curto e fresco Dwd : clima temperado frio com Inverno seco e muito frio

  29. E : Clima glacial — clima das regiões circumpolares e das altas montanhas ET : clima de tundra EF : clima das calotes polares EM : clima das altas montanhas

  30. Af - clima equatorial húmido - Manaus, AM, Brasil Am - clima tropical monçônico - Daca, Bangladesh Aw - clima tropical (chuvas no verão) - Rio de Janeiro, RJ, Ribeirão Preto, SPBrasil As - clima tropical (chuvas no Inverno) - João Pessoa, PB, Brasil BSh - clima semi-árido quente - Múrcia, Espanha, Sertão Brasileiro BSk - clima semi-árido frio - Medicine Hat, Canadá BWh - clima árido quente - Phoenix, AZ, EUA BWk - clima árido frio - Turfan, China, Norte do Chile, Deserto do Atacama e região central da Patagônia Csa - clima temperado mediterrâneo, verões quentes (chuvas no Inverno) - Roma, Itália Csb - clima temperado mediterrâneo, verões brandos (chuvas no Inverno) - San Francisco, CA, EUA Cfa - clima subtropical húmido - Porto Alegre, RS,Maringá, PR, Litoral de Santa CatarinaBrasil

  31. Cwa - clima subtropical/clima tropical de altitude - São Paulo, São Carlos, Campinas, Franca, SP, Brasil / Belo Horizonte, Sete Lagoas,Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, João Monlevade, Ipatinga, Governador Valadares, MG, Brasil Cfb - clima temperado marítimo húmido - Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, Palmas, PR, Urupema, São Joaquim, SC, Caxias do Sul,São José dos Ausentes, Guaporé, São Francisco de Paula, São José dos Pinhais, Vacaria, Gramado, e Canela, (RS), Brasil Cwb - clima temperado marítimo/clima tropical de altitude (regiões serranas como: Sul de Minas Gerais / regiões serranas de São Paulo e Rio de Janeiro, região do Caparaó Espírito Santo-Minas Gerais Brasil) (chuvas no verão) - Campos do Jordão, Bragança Paulista, Vargem,Joanópolis, Serra Negra SP, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Senador Amaral, Monte Verde, Barbacena (Minas Gerais), Bueno Brandão,Delfinópolis, Marmelópolis, Wenceslau Braz, Alto Caparaó, Caparaó, MG, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Visconde de Mauá, Varre-Sai, RJ,Ibitirama, Iúna, Irupi, Dores do Rio Preto, RJ, Muniz Freire, Brejetuba, Afonso Cláudio e Santa Teresa, ES, Brasil

  32. Cfc - clima subártico marítimo húmido - Punta Arenas, Ushuaia, Sul do Chile Cwc - clima subártico marítimo (chuvas no verão) - Monte Dinero, Argentina Csc - clima subártico marítimo (chuvas no inverno) - Torshavn, Ilhas Faroé Dfa - clima continental húmido, verões quentes - Chicago, IL, EUA Dwa - clima continental, verões quentes (chuvas no verão) - Seul, Coréia do Sul Dsa - clima continental, verões quentes (chuvas no Inverno) - Cambridge, ID, EUA Dfb - clima continental húmido, verões brandos - Estocolmo, Suécia Dwb - clima continental, verões brandos (chuvas no verão) - Rudnaya Pristan, Rússia Dsb - clima continental, verões brandos (chuvas no Inverno) - Mazama, WA, EUA Dfc - clima subártico húmido - Sept-Îles, YellowKnife, Canadá Dwc - clima subártico (chuvas no verão) - Irkutsk, Rússia Dsc - clima subártico (chuvas no inverno) - Galena Summit, ID, EUA ET - clima polar de tundra - Iqaluit, Canadá EF - clima polar de calote de gelo - Vostok, Antártica

  33. Classificação climática de Trewartha • Desenvolvida pelo geógrafo norte-americano Glenn T. Trewartha (1896-1984) como um aperfeiçoamento da classificação climática de Köppen-Geiger 

  34. Classificação climática de Trewartha visando obter uma melhor coincidência entre a vegetação de cada região, como indicador do bioma nela predominante, e a classificação climática atribuída

  35. Mecanismos que influenciam as variações climáticas • As variações cíclicas ao nível do clima terrestre sugerem a existência de fenômenos periódicos que regulam e acarretam tais alterações.

  36. Desde há cerca de 700 000 anos que o clima terrestre oscila de uma forma natural entre períodos relativamente amenos, como na atualidade, e períodos mais frios.

  37. A origem das variações climáticas é um dos fenómenos geológicos mais difíceis de explicar, podendo ser abordado em dois níveis diferentes:

  38. Por um lado, importa identificar as condições que permitiram a alternância do crescimento e do desaparecimento das grandes calotes de gelo sobre os continentes.

  39. Por outro lado, é fundamental identificar as causas imediatas que provocam, num dado momento, o aparecimento de uma glaciação ou o recuo dos glaciares e o modo como se processa este tipo de variações cíclicas.

  40. quatro fatores fundamentais explicar o aparecimento de uma glaciação: • a) a posição dos continentes durante a época glaciária; • b) a descida do nível das águas dos oceanos, acompanhada de um levantamento continental; • c) a intensa actividade vulcânica, que devido à grande emissão de cinzas vulcânicas pode diminuir a quantidade de radiação solar que chega à Terra; • d) a diminuição da quantidade de energia solar que alcança a Terra, devido a fatores astronómicos.

  41. Os três primeiros fatores são de natureza geológica, estando relacionados com os fenómenos da dinâmica da litosfera, que são objeto de estudo da Teoria da Tectónica de Placas.

  42. Muitos investigadores sugerem que os períodos de glaciação ocorreram a partir do momento em que as placas litosféricas iniciaram o seu movimento, levando as massas continentais de zonas tropicais para posições mais próximas dos pólos.

  43. É hoje um dado inquestionável que, ao longo do tempo geológico, a dinâmica da litosfera foi responsável por muitas alterações extraordinárias nos padrões climáticos de muitas regiões à medida que os continentes se posicionavam em diferentes latitudes.

  44. Também é possível supor a ocorrência de mudanças ao nível da circulação oceânica global que terão alterado o transporte de calor e da umidade e, por conseguinte, também o clima.

  45. Milutin Milankovitch (1879 – 1958) • Propôs, pelo menos para o último milhão de anos, uma teoria baseada nos ritmos astronómicos, que segundo este autor seriam responsáveis pelas variações climáticas.

  46. De acordo com a teoria deste cientista jugoslavo, as variações periódicas da energia solar que é recebida pela Terra, em especial nas zonas polares, seriam suficientes para criar no planeta períodos glaciários e períodos mais amenos ou interglaciários.

  47. Estudos realizados por muitos paleoclimatólogos sugerem que as variações climáticas estão associadas de forma direta às mudanças ao nível da geometria da órbita terrestre, ou seja, ficou demonstrado que os

  48. ciclos de alterações climáticas podem estar relacionados com ritmos astronómicos que condicionam a órbita terrestre, como os períodos de obliquidade, a precessão e a excentricidade orbital.

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