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Ao observar a imagem de um radar meteorológico na banda C, o
analista verificou que havia ocorrência de chuva intensa em
determinado setor, pois a refletividade diferencial
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Leia o texto a seguir.
Variável medida em um radar meteorológico de dupla polarimetria é insensível a dispersões de partículas com formato esférico, sendo útil para distinguir e estimar a quantidade de chuva quando há uma mistura de chuva e granizo na atmosfera.
A definição acima corresponde à(ao)
Variável medida em um radar meteorológico de dupla polarimetria é insensível a dispersões de partículas com formato esférico, sendo útil para distinguir e estimar a quantidade de chuva quando há uma mistura de chuva e granizo na atmosfera.
A definição acima corresponde à(ao)
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O parâmetro nos radares meteorológicos de polarização simples,
que é usado para expressar a taxa de precipitação em determinado
volume de chuva detectado pelo radar, é o(a)
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A fim de otimizar e maximizar o raio de cobertura de dois radares
meteorológicos que operam na frequência de repetição de pulsos de
300 Hz, a distância entre si em que os radares deverão ser instalados
de modo que um radar esteja na distância máxima do outro para que
um pulso de cada um deles possa realizar o trajeto de ida e volta
entre pulsos consecutivos, em km, é
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Além do conhecimento de dados da superfície como topografia e
linhas de costa, no processo de modelagem numérica do tempo e do
clima é importante que as resoluções horizontal e vertical do modelo
estejam compatíveis com a escala espacial do fenômeno
meteorológico que se deseja modelar.
Observe os fenômenos meteorológicos objetos de modelagem, listados a seguir.
1. Sistemas frontais.
2. Tornados (Dust devils).
3. Efeitos de poluição urbana.
4. Turbulência isotrópica.
Assinale a opção que apresenta os fenômenos em ordem decrescente de escala espacial horizontal.
Observe os fenômenos meteorológicos objetos de modelagem, listados a seguir.
1. Sistemas frontais.
2. Tornados (Dust devils).
3. Efeitos de poluição urbana.
4. Turbulência isotrópica.
Assinale a opção que apresenta os fenômenos em ordem decrescente de escala espacial horizontal.
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Os modelos utilizados para a previsão de tempo e clima podem ser
globais ou regionais.
Os modelos globais simulam as condições atmosféricas de todo o planeta, tem resolução horizontal maior (da ordem de 100 km), vários níveis verticais, e precisam de condições iniciais de todo o globo. Esses modelos são eficientes para simular a circulação geral da atmosfera, mas não possuem precisão na modelagem de sistemas de menor escala, como brisas de vale e de montanha.
Como há uma limitação computacional em termos de tempo de processamento e de armazenamento para um acoplamento mais discretizado dos modelos globais, foram desenvolvidos modelos regionais que simulam as condições atmosféricas em porções menores do planeta (resolução horizontal na ordem de 10 km), trabalhando a partir de condições iniciais e de condições de contorno lateral (em geral vem das saídas de modelos globais).
Analise os modelos utilizados pelo CPTEC/INPE a seguir:
I. BAM.
II. ETA.
III. WRF.
São exemplos de modelos regionais:
Os modelos globais simulam as condições atmosféricas de todo o planeta, tem resolução horizontal maior (da ordem de 100 km), vários níveis verticais, e precisam de condições iniciais de todo o globo. Esses modelos são eficientes para simular a circulação geral da atmosfera, mas não possuem precisão na modelagem de sistemas de menor escala, como brisas de vale e de montanha.
Como há uma limitação computacional em termos de tempo de processamento e de armazenamento para um acoplamento mais discretizado dos modelos globais, foram desenvolvidos modelos regionais que simulam as condições atmosféricas em porções menores do planeta (resolução horizontal na ordem de 10 km), trabalhando a partir de condições iniciais e de condições de contorno lateral (em geral vem das saídas de modelos globais).
Analise os modelos utilizados pelo CPTEC/INPE a seguir:
I. BAM.
II. ETA.
III. WRF.
São exemplos de modelos regionais:
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Na intercomparação de diferentes modelos usados pelo CPTEC/INPE
é comum o uso do Diagrama de Taylor para representar, de forma
simples, as estatísticas continuas. Este diagrama, inventado por Karl
E. Taylor em 1994 (publicado em 2001), é usado para quantificar o
grau de correspondência entre o comportamento modelado e o
observado em termos de três estatísticas: o coeficiente de
correlação de Pearson, a raiz do erro quadrático médio (RMSE) e o
desvio padrão.
Observe o Diagrama de Taylor construído para comparar 5 modelos regionais para a previsão de tempo e clima, que estão simulando o padrão espacial da precipitação acumulada de 24 horas (em mm) durante o outono.
A resolução espacial foi de 5 km, com saídas de hora em hora. Os modelos estão marcados no diagrama por I, II, III, IV e V.

Baseado no gráfico, assinale a afirmativa correta.
Observe o Diagrama de Taylor construído para comparar 5 modelos regionais para a previsão de tempo e clima, que estão simulando o padrão espacial da precipitação acumulada de 24 horas (em mm) durante o outono.
A resolução espacial foi de 5 km, com saídas de hora em hora. Os modelos estão marcados no diagrama por I, II, III, IV e V.

Baseado no gráfico, assinale a afirmativa correta.
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O sistema climático terrestre possui um esquema de circulação
médio idealizado em três grandes células por hemisfério, que
redistribuem o excesso de energia recebido no Equador (em geral
por ondas de Rossby).
Dentro desse sistema podem ocorrer perturbações locais que geram oscilações que alteram esse padrão médio e se propagam para outras regiões, gerando anomalias que estão teleconectadas (conectadas a distância) às perturbações originais. Esses padrões com teleconexão apresentam longo prazo, com baixa frequência (variabilidade subsazonal a interanual) ou baixíssima frequência.
Analise as oscilações a seguir:
I. Dipolo Oceânico Índico.
II. Madden-Julian.
III. Decadal do Pacífico.
Assinale a opção que indica as oscilações que apresentam baixíssima frequência.
Dentro desse sistema podem ocorrer perturbações locais que geram oscilações que alteram esse padrão médio e se propagam para outras regiões, gerando anomalias que estão teleconectadas (conectadas a distância) às perturbações originais. Esses padrões com teleconexão apresentam longo prazo, com baixa frequência (variabilidade subsazonal a interanual) ou baixíssima frequência.
Analise as oscilações a seguir:
I. Dipolo Oceânico Índico.
II. Madden-Julian.
III. Decadal do Pacífico.
Assinale a opção que indica as oscilações que apresentam baixíssima frequência.
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Alguns modos de variabilidades climáticas têm grande influência no
clima da América do Sul. Relacione os modos de variabilidade
climática às suas respectivas características.
1. Modo Anular Norte (Northern Annular Mode).
2. El Niño Oscilação Sul (El Niño Southern Oscillation).
3. Oscilação Antártica (Antartic Oscillation).
4. Modo Dipolo do Oceano Índico (Indian Ocean Dipolo Mode)
( ) é o principal modo de variabilidade climática natural da circulação extratropical no Hemisfério Sul, caracterizada por perturbações de altura geopotencial zonalmente simétricas com sinais opostos entre a Antártica e as latitudes a cerca de 45°S.
( ) é um padrão climático caracterizado por ventos circulando no sentido anti-horário ao redor do Ártico a cerca de 55º N, que em sua fase positiva, atua para confinar o ar mais frio.
( ) é uma oscilação irregular das temperaturas da superfície do mar (TSM) em que o oceano ocidental (Mar da Arábia) torna-se alternadamente mais quente (fase positiva) e depois mais frio (fase negativa) do que a parte oriental do oceano (sul da Indonésia).
( ) é uma oscilação interanual na temperatura do Pacífico equatorial que ora está aquecido e provoca chuvas na região oriental do oceano e ora está arrefecido; estando intimamente relacionado a oscilação da pressão atmosférica no Pacífico ocidental.
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
1. Modo Anular Norte (Northern Annular Mode).
2. El Niño Oscilação Sul (El Niño Southern Oscillation).
3. Oscilação Antártica (Antartic Oscillation).
4. Modo Dipolo do Oceano Índico (Indian Ocean Dipolo Mode)
( ) é o principal modo de variabilidade climática natural da circulação extratropical no Hemisfério Sul, caracterizada por perturbações de altura geopotencial zonalmente simétricas com sinais opostos entre a Antártica e as latitudes a cerca de 45°S.
( ) é um padrão climático caracterizado por ventos circulando no sentido anti-horário ao redor do Ártico a cerca de 55º N, que em sua fase positiva, atua para confinar o ar mais frio.
( ) é uma oscilação irregular das temperaturas da superfície do mar (TSM) em que o oceano ocidental (Mar da Arábia) torna-se alternadamente mais quente (fase positiva) e depois mais frio (fase negativa) do que a parte oriental do oceano (sul da Indonésia).
( ) é uma oscilação interanual na temperatura do Pacífico equatorial que ora está aquecido e provoca chuvas na região oriental do oceano e ora está arrefecido; estando intimamente relacionado a oscilação da pressão atmosférica no Pacífico ocidental.
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
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As oscilações geradas por perturbações locais, que alteram o padrão
médio do clima global e se propagam para outras regiões gerando
anomalias que estão teleconectadas, podem ser monitoradas
através de índices desenvolvidos para prever essas teleconexões.
Relacione as oscilações aos seus respectivos índices de monitoramento e previsão de teleconexões.
1. Oscilação de Madden-Julian (OMJ).
2. Oscilação Antártica
3. El Niño Oscilação Sul
4. Dipolo do Oceano Índico
( ) Índice AAO.
( ) Índice RMM.
( ) Índice ONI.
( ) Índice IOD.
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
Relacione as oscilações aos seus respectivos índices de monitoramento e previsão de teleconexões.
1. Oscilação de Madden-Julian (OMJ).
2. Oscilação Antártica
3. El Niño Oscilação Sul
4. Dipolo do Oceano Índico
( ) Índice AAO.
( ) Índice RMM.
( ) Índice ONI.
( ) Índice IOD.
Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.
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