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Análises Meteorólogicas

Análises Meteorólogicas. Lecture 2. Cartas de Superfície: Pressão ao Nível do Mar. Projeção Mercator. Projeção Estereográfica Polar. B. B. A. B. A. B. B. B.

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Análises Meteorólogicas

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  1. AnálisesMeteorólogicas Lecture 2

  2. Cartas de Superfície: Pressão ao Nível do Mar Projeção Mercator Projeção Estereográfica Polar B B A B A B B B As cartas de pressão ao nível do mar (PNM) são usadas para localizar as posições dos sistemas de superfície de pressão (altas e baixas).

  3. Cartas ao Nível de Pressão Análisesde Altura Geopotencial em diferentes níveis de pressão 700 hPa 1000 hPa 500 hPa 200 hPa Outras variáveis frequentemente analisadas incluem: vento (vetor, linhas de corrente), divergência, movimento vertical, temperatura, advecção de temperature, vorticidade, advecção de vorticidade, função de corrente e umidade.

  4. Exemplo: ROL, Linhas de Corrente (200-hPa) e Vento (850-hPa): 6-10 janeiro (1979-1995) • Ventos em baixos níveis do Atlântico equatorial se deslocam em direção a bacia Amazônica e, em seguida, se deslocam sul e sudeste em direção ao sudeste da América do Sul. • Um anticiclone de nível superior (A) é encontrado sobre a Bolívia. Cavados meso-oceânicos (linhas tracejadas) são encontrados sobre os oceanos Pacífico Sul e Atlântico Sul (setas grossas indicam a direção do vento em 200 hPa). A • Baixos valores de ROL, indicando convecção intensa e profunda, abrange a maior parte da América do Sul tropical. Alto valores de ROL, ausência de convecção profunda, abrange a América Central, o Mar do Caribe e os oceanos Pacífico Sul e AtlânticoSul na faixa 5⁰ a 30⁰S.

  5. Cortes Transversais • Úteis para descrever a estrutura e a evolução dos sistemas meteorológicos. • A seguir, são exemplos comuns: • Altura-longitude (tempo e latitude constante) • Altura-latitude (tempo e longitude constante) • Tempo-longitude (altura e latitude constante) • Tempo-Altitude (latitude e longitude constante)

  6. Secções Transversais Verticais: Altura- Longitude A temperatura é indicadapeloscontornos (isotermas) e o ventomeridional (m/s) é representadopelosombreamento.

  7. Secções Transversais Verticais: Altura- Longitude J Forte gradientemeridional de temperatura. A temperatura é indicadapeloscontornos (isotermas) e o ventozonal (m/s) é representadopelosombreamento

  8. Váriasperíodosmostramcaracterísticasde propagaçãoparaleste com o tempo. Secções Tempo-Longitude • Úteis para descrever a evolução das características da circulação. • Considere a secção Tempo-Longitude abaixo para a componente do vento meridional (500 hPa) em 45S Time Longitude

  9. R T T R N S Secções Tempo-Altura SeçõesTempo-Alturasãoúteisparadeterminar o tempo de passagem de qualquercaracterísticadacirculaçãoemqualquernívelnaatmosfera. • Nessecasomostradoacima, a passagem de ondasdamédia e altatroposferapode ser seguidaatravésdaanálisedacomponentemeridional do vento. • Outrasvariaveis, comoporexemplo: anomalias de alturageopotencial e temperatura(desviosdamédia) tambempodem ser plotadasnessetipo de gráfico. Este tipo de gráfico é útilparaexibir dados de radiossondagem de uma dada estação.

  10. Diagramas Skew-T Log P • Sondagens verticais (subida do radiossonda) fornecem informações importantes sobre: • Estabilidade • Camadas de umidade e possíveis nuvens (formação de gelo) • Ventos (direção e velocidade) • Cisalhamento Vertical (possível turbulência de ar claro – CAT) • Camadas de advecçãotérmica

  11. Diagramas Skew-T Log P • Altura da tropopausa (juntamente com ventos) pode ser usado para determinar a posição da estação em relação aos cavados e cristas no ar superior • Estruturadamassa de ar • Frentes (basedonos dados de Lapse Rate* e Vento) * Lapse Rate: desvio vertical de temperature

  12. DiagramaSkew-T Log P Pressão(hPa) (linhashorizontais) Temperature (ºC) (linhasdiagonais) Razão de Mistura (g/kg) (linhasdiagonaistracejadas). Adiabaticaúmida (linhaverdetracejada) Adiabaticaseca (linhaverde) θconstante

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