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Aplicando-se essa equação ao nível de não-divergência em uma região do hemisfério sul, a advecção de vorticidade relativa, corrente abaixo de um cavado, contribuirá para que haja
intensificação na vorticidade ciclônica.
enfraquecimento na vorticidade ciclônica.
intensificação na vorticidade anticiclônica.
variação nula na vorticidade ciclônica.
variação nula na vorticidade anticiclônica.
Qualitativamente, o escoamento cruzando as isóbaras que ocorre na camada limite planetária pode ser entendido como sendo o resultado de um balanço entre três forças. Essas forças são:
de gravidade, de atrito e do gradiente de pressão.
do gradiente de pressão, de Coriolis e centrípeta.
inercial, centrípeta e da gravidade.
do gradiente de pressão, da gravidade e centrípeta.
do gradiente de pressão, de Coriolis e de atrito.
Suponha que duas estações meteorológicas no hemisfério sul, na mesma latitude e separadas por uma distância de 500 km, tenham uma diferença de pressão de 10 hPa entre elas e que o gradiente de pressão aponte de leste para oeste. Assumindo que o módulo do parâmetro de Coriolis tenha o valor de 10−4 s−1 e que a densidade seja de 1 Kg/m3, a componente zonal e componente meridional do vento geostrófico valem, respectivamente,
zero e −20 m/s.
20 m/s e zero.
zero e 20 m/s
−20 m/s e zero.
20 m/s e −20 m/s.
Em uma região de latitudes médias do hemisfério sul, onde o gradiente de temperatura médio em uma camada é alto e aponta de sul para norte, é correto afirmar, com base nessas relações, que o vento geostrófico é
de oeste e aumenta com a altura.
de leste e aumenta com a altura.
de oeste e diminui com a altura.
de leste e diminui com a altura.
de leste e constante com a altura.
Cavados e cristas no hemisfério sul são caracterizados, respectivamente, por
vorticidade positiva e negativa.
vorticidade negativa e positiva.
divergência positiva e vorticidade negativa.
vorticidade negativa e divergência positiva.
divergência positiva e divergência negativa.
Em uma área quadrada de 500 km por 500 km, o vento horizontal aumenta em 10 m/s de oeste para leste e diminui em 20 m/s de sul para norte. Assim, a divergência horizontal nessa região é de:
zero
2 × 10−5 s−1
1 × 10−5 s−1
−1 × 10−5 s−1
−2 × 10−5 s−1
As linhas assinaladas com as letras A, B e C são representativas, respectivamente, de:
isóbaras, isotermas e adiabáticas secas.
adiabáticas secas, isotermas e pseudo-adiabáticas.
isotermas, razão de mistura de saturação de vapor constantes e pseudo-adiabáticas.
pseudo-adiabáticas, isotermas e adiabáticas secas.
razão de mistura de vapor constantes, isobáricas e pseudo-adiabáticas.
Do ponto de vista da estabilidade estática, as camadas A, B e C são respectivamente:
estável, estável e instável.
neutra, estável e estável.
estável, neutra e instável.
instável, neutra e estável.
instável, estável e neutra.
Considere uma atmosfera que tenha o lapse-rate de 6,5 °C/Km. Suponha que uma parcela saia da superfície com temperatura de 30 °C e suba 2.000 metros em um processo adiabático seco. Ao atingir esse nível, a diferença absoluta de temperatura entre a parcela e o ambiente será de
3,3 °C.
6,6 °C.
9,9 °C.
5,5 °C.
7,7 °C.
Segue abaixo
33%, 17,0 g/kg e 51,5 g/kg
77%, 36,6 g/kg e 46,8 g/kg
44%, 17,6 g/kg e 40,4 g/kg
55%, 24,4 g/kg e 44,6 g/kg
22%, 19,0 g/kg e 40,1 g/kg
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