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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
Para uma parcela de ar na superfície, a pressão do nível de condensação por levantamento (NCL), a pressão do nível de convecção espontânea (NCE) e a temperatura convectiva valem, respectivamente:
900 hPa, 400 hPa e 40 °C
850 hPa, 500 hPa e 40 °C
750 hPa, 600 hPa e 30 °C
600 hPa, 750 hPa e 45 °C
800 hPa, 700 hPa e 35 °C
Analise as seguintes definições: I
II
. temperatura que uma parcela atinge quando levada até o nível de 1000 hPa, por um processo adiabático seco;III
. temperatura que uma parcela atinge quando se torna saturada, ao passar por um processo de esfriamento adiabático.As temperaturas a que se referem às definições
I, II e III são, respectivamente,do ponto de orvalho, potencial, do nível de condensação por levantamento.
potencial, do bulbo seco, do bulbo úmido.
do bulbo úmido, potencial, virtual.
virtual, do bulbo seco, do nível de condensação por levantamento.
do bulbo seco, adiabática, potencial saturada.
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