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Foram encontradas 75 questões.

2253142 Ano: 2018
Disciplina: Informática
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Observe as caixas de texto digitadas no MS-Word 2010, na sua configuração padrão.
Enunciado 3520054-1
Após selecionar a palavra UNICAMP, assinale a alternativa com a formatação que será aplicada nas palavras após a execução das ações a seguir.
i. Clique duplo em Enunciado 3520054-2
ii. Seleção da palavra meteorologista;
iii. Seleção da caixa de texto onde foi digitado Noções de Informática.
 

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2253109 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Considere a Teoria do Desenvolvimento de Sutcliffe aplicada ao desenvolvimento de um ciclone extratropical numa região plana (portanto, distante de montanhas) de latitudes médias da América do Sul, por meio da equação da tendência da vorticidade absoluta à superfície na forma:
!$ { \large ∂Q_0 \over ∂t} = A_Q - { \large g \over f} ∇^2 A_{∇z} - { \large R \over f} ∇ ^2S - { \large R \over f} ∇ ^2 H !$
onde:
!$ Q_0 !$ é a vorticidade absoluta no nível de 1000 hPa ou superfície;
!$ A_Q !$ é a advecção de vorticidade absoluta no nível de não divergência (NND ≈ 500 hPa);
g é a aceleração da gravidade terrestre, considerada constante;
f é o parâmetro de Coriolis;
!$ A_{∇Z} !$ é a advecção de espessura entre 1000 e 500 hPa;
R é a constante dos gases para a atmosfera terrestre;
S é o termo de aquecimento adiabático integrado na vertical, definido por !$ S= \overline{(Γ_a - Γ)} \overlineω In { \large P_0 \over P} !$, onde !$ Γ_a !$ é a taxa de variação vertical da temperatura de uma parcela realizando movimento vertical adiabático não saturado; !$ Γ !$ é a taxa de variação vertical da temperatura da atmosfera; !$ \omega !$ é a velocidade vertical em coordenadas isobáricas; as barras superiores indicam valores médios na camada; !$ p_0 !$ é a pressão atmosférica à superfície ou 1000 hPa e p é a pressão atmosférica num nível isobárico de interesse; H é o termo de aquecimento diabático integrado na vertical, definido por !$ H = { \large 1 \over c_p} { \large \overline{ dW} \over dt} In { \large p_0 \over p} !$, onde !$ c_p !$ é o calor específico do ar à pressão constante e W é o calor adicionado ao sistema de forma diabática.
Sabe-se que o termo de advecção de espessura (!$ A \Delta Z !$) contribui significativamente para o posicionamento do sistema, mas muito pouco com sua intensidade. Quanto aos demais termos, assinale a alternativa que apresenta o sinal das variáveis favorável à intensificação do ciclone extratropical à superfície.
 

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2253108 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Por sua definição, raio é toda descarga elétrica atmosférica. Durante algumas tempestades com nuvens eletrificadas, pode-se observar o fenômeno conhecido como “lightning jump” (termo em inglês), que, em tradução livre para o português, é “salto de raios”.
Assinale a alternativa correta correspondente ao significado físico de “lightning jump” e ao seu uso em meteorologia operacional.
 

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2253107 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Quanto ao movimento dos Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), é correto afirmar que
 

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2253106 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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As circulações de massa e a organização da convecção em mesoescala obedece aos balanços hidrostático e inercial que existem na Natureza. No entanto, o escoamento é perturbado de diversas maneiras e, ainda, estes balanços podem ser estáveis e instáveis. A predominância de um desses ajustes dinâmicos em determinada situação atmosférica pode ser estimada pela razão entre as velocidades de fase das ondas de gravidade (!$ c_g !$) e inerciais (!$ c_I !$), por meio do chamado raio de deformação de Rossby (!$ R_o !$), dado por
!$ R_o = { \large C_g \over cI} = { \large L_zN \over L_x |f|} !$
onde!$ L_z !$ = H é a escala de profundidade típica do distúrbio (H ~10 km), !$ L_x !$ é a sua escala de comprimento horizontal (variável de acordo com cada fenômeno), N (~1x!$ 10^–2 s^–1 !$) é a frequência de Brunt-Väisälä e f é o parâmetro de Coriolis (|f| = !$ 10^{–4} s^{–1} !$), com valores típicos para latitudes médias (independentes do hemisfério a que se referem). Quando !$ R_o !$ = 1,0, o distúrbio atmosférico apresenta resposta igual para as ondas inerciais e de gravidade. Nesse caso, define-se, então, o comprimento horizontal típico desse distúrbio associado a !$ R_o !$ = 1,0 (!$ L_R !$) como:
!$ L_R = { \large L_zN \over |f|} = { \large HN \over |f|} !$
Com base no texto acima, assinale a alternativa correta.
 

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2253105 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Assinale a alternativa correta com relação a todos os processos microfísicos que levam à formação e crescimento de hidrometeoros nas fases mista e fria de uma nuvem cumulonimbus.
 

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2253104 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado.
Uma característica conhecida das medidas de refletividades dos radares meteorológicos que operam na banda S é a denominada banda brilhante, que se deve ao fato de que
 

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2253103 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Por meio de medidas obtidas com radares meteorológicos de dupla polarização (horizontal e vertical), é possível estimar as características de uma população de hidrometeoros. Duas das variáveis polarimétricas mais usadas são:
  • a refletividade diferencial !$ Z_{dr} = 10 log \left ( { \large Z_h \over Z_v} \right) !$, com unidades em dB, onde !$ Z_h !$ é a refletividade do volume iluminado pelo feixe com polarização horizontal recebido pelo canal horizontal e !$ Z_v !$ é a refletividade do volume iluminado pelo feixe com polarização vertical recebido pelo canal vertical;
  • a fase diferencial específica !$ K_{dp} = { \large Φ dp ^{(r}2^{)-Φ} dp ^{(r} 1 ^) \over 2 (r2 - r1)} !$, !$ r_2 > r_1 !$, com unidades em º !$ km^{-1} !$, onde !$ Φ_{dp} (r) = |Φ_h (r) - Φ_v (r) !$ é a fase diferencial, com unidades em graus, definida como a diferença entre as fases dos feixes de onda eletromagnética com polarização horizontal (!$ Φ_h !$) e vertical (!$ Φ_v !$) numa dada distância r (km) do radar, com as fases dadas em graus.
A variável !$ Z_{dr} !$ estima a proporção média entre o comprimento dos eixos horizontal e vertical dos hidrometeoros de acordo com a quantidade de energia retroespalhada pelo alvo em cada canal. A variável !$ K_{dp} !$ estima a quantidade de massa do hidrometeoro em cada canal, pois a fase do feixe aumenta com sua distância ao radar por causa do meio dielétrico atmosférico, que tende a retardar a propagação da onda proporcionalmente à quantidade de matéria no volume iluminado.
Com base no texto, assinale a alternativa correta quanto aos valores esperados dessas duas variáveis caso o meteorologista esteja buscando identificar a existência de gotículas de nuvem quase esféricas na atmosfera.
 

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2253102 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Observe os campos das estimativas de velocidade radial (Vr) obtidas por um radar meteorológico Doppler apresentados nas figuras (a) e (b), onde a elevação da antena é de 0,5º, a Vr está em m !$ s^{–1} !$, os valores positivos referem-se aos campos quadriculados, e o radar está localizado nas coordenadas horizontais (0, 0), dadas em km, ou seja, fora e imediatamente ao sul da imagem.
Assinale a alternativa correta quanto à circulação associada a cada figura.
Enunciado 3519831-1
 

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2253101 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Assinale a alternativa em que os fenômenos de mesoescala emumerados de 1 a 5, a seguir, estão corretamente associados às escalas de organização de convecção indicadas e seus respectivos regimes hidrostáticos predominantes:
1 – complexo convectivo de mesoescala;
2 – aglomerado multicelular;
3 – supercélula;
4 – baixa polar e nuvem vírgula invertida de mesoescala;
5 – linha de instabilidade;
 

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