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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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Quanto ao movimento dos Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), é correto afirmar que
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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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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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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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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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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.

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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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Considere que um modelo numérico da atmosfera de pontos de grade e de área limitada seja usado para a previsão do campo de precipitação à superfície para uma condição meteorológica com uma frente fria deslocando-se sobre o continente a partir do sul do estado de São Paulo e na direção NNE. A frente é observada em associação a um ciclone extratropical com centro a E da costa do estado do Rio Grande do Sul, com centro de baixa pressão de 998 hPa. A frente fria em deslocamento induz a formação de um pequeno sistema convectivo de mesoescala do tipo linha de instabilidade pré-frontal na latitude da cidade de Campinas (próximo de 23 ºS), de intensidade fraca a moderada, cuja área de precipitação contígua à superfície apresenta escala de comprimento de 200 km. Essa linha se desloca paralelamente à linha de convergência da frente fria em superfície. Nessas condições, assinale a alternativa que corresponde aos tipos de parametrizações de precipitação necessários ao modelo e ao mínimo espaçamento horizontal de grade necessário para resolver explicitamente os fenômenos atmosféricos responsáveis pela produção da precipitação em superfície na região do município de Campinas.
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Leia o texto e complete, correta e respectivamente, as lacunas das sentenças e assinale a alternativa correta.
“Na América do Sul, dadas suas características climatológicas e a correspondente imposição geográfica da Cordilheira dos Andes, a interação dos jatos de altos e de baixos níveis ocorre de maneira bastante frequente ao longo do ano. Neste sentido, os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) desenvolvem-se frequentemente na Região Sul do Brasil e, em especial, no estado do Rio Grande do Sul. O ângulo de intersecção entre os jatos de baixos e altos níveis é também um aspecto crucial para o desenvolvimento dessas tempestades, muitas vezes severas. Estudos de caso mostram que quanto (1) entre os jatos, (2) é o transporte diferencial de calor e umidade através da média troposfera. Os dois jatos trabalham conjuntamente na geração de instabilidade necessária para a formação de convecção profunda. O jato de altos níveis transporta (3) para os níveis médios, enquanto que o jato de baixos níveis provê (4) para alimentar o sistema.
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