The objective of this study is to perform a vertical wind profile analysis using radiosonde data at the Alcântara Launch Center (ALC), using the multivariate statistical technique of the Principal Components Analysis (PCA), to verify if there is a presence of flows in the vertical wind profile. These flows may characterize local circulations and be associated with sea breeze-type circulations, and may also be associated with synoptic mesoscale level circulations, such as Low-Level Jets (LLJ). The results showed that in the first three components in the nocturnal period there is a presence of LLJ, with 85% of the variance explained. The occurrence of LLJ presented typical heights in the components, the first one with a height of 800 meters (average direction 60 to 70 degrees), the second with a height of 400 meters (mean direction 40 to 50 degrees) and the third with 200 meters average 50 to 60 degrees). These LLJs may be associated with processes related to the Planetary Boundary Layer (PBL) at night, such as maximum wind inversion and breezes.
Esse estudo teve como objetivo identificar os eventos extremos de precipitação diária na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte (MG) em dias de ocorrência de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Para tanto, utilizaram-se uma base de dados de episódios de ZCAS e dados diários de precipitação de 3 estações meteorológicas no período de outubro de 2006 a abril de 2017. Foram encontrados 15 casos de chuva extrema na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte. Com essa informação, foram elaborados campos compostos e de anomalias para identificar as características sinóticas da atmosfera em eventos com precipitação extrema em relação à climatologia dos eventos de ZCAS. Entre as principais características encontradas nas composições destaca-se a presença de anomalias negativas de pressão ao nível médio do mar e de altura geopotencial em 500 hPa, a oeste da anomalia em superfície, o que é indicativo de um sistema de baixa pressão e de um cavado em níveis médios/altos mais profundos nos dias com eventos extremos de chuva e que podem ser cruciais na canalização de umidade da Amazônia para o Sudeste do Brasil.
ResumoO monitoramento de focos de calor por satélites pode ser um importante subsídio para a definição de estratégias de combate e prevenção de incêndios, bem como para a avaliação de danos ecológicos, econômicos e sociais. Como no Brasil, o conhecimento sobre a evolução espacial e temporal dos focos de calor ainda é limitado, esse estudo tem como objetivo descrever a distribuição espacial e temporal de focos de calor e avaliar as cidades com as maiores ocorrências desses focos (definido como cidades hotspots) no Estado de Minas Gerais (MG). Além disso, é analisado a correlação dos focos de calor com a precipitação. Foram utilizados 15 (2003-2017) anos de dados de focos de calor estimados por meio de dados do satélite de órbita polar Earth Observation System -AQUA. No Estado de MG, a média anual de focos de calor é de aproximadamente de 11.421 detecções, sendo esses eventos mais frequentes entre os meses de julho a outubro, isto é, entre a estação seca e início da chuvosa, com máximo mensal em setembro (3.700 focos). Em termos espaciais, a maior concentração de focos de calor ocorre nos setores norte e noroeste do Estado. Por outro lado, a maioria das cidades hotspots (locais com as maiores ocorrências de focos de calor) localizam-se no noroeste do Estado, com a cidade de Paracatu sendo a de maior frequência desses eventos, com 3.376 focos durante o período de estudo, isto é, cerca de 50 % a mais de focos em relação à cidade que ficou em décimo lugar. As análises de correlação interanual e mensal mostraram que os focos de calor apresentam correlação negativa com a precipitação, isto é, anos mais secos possuem maior frequência de focos de calor. O maior coeficiente de correlação de Pearson (-0,52) foi obtido para uma defasagem temporal mensal de 2 meses, isto é, embora o inverno seja a estação do ano mais seca, os máximos de focos de calor ocorrem entre setembro e outubro. Portanto, a persistência de um solo seco por cerca de 60 dias antes fornece condições em parte favoráveis para a ocorrência de queimadas, seja de forma natural ou antrópica.
A temperatura do planeta vem apresentando aumento desde o início da revolução industrial, conforme documentado nos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Isso afeta os diferentes componentes do sistema climático, que, por sua vez, influenciam o clima (mecanismo de retroalimentação). Portanto, para a compreensão dos processos físicos associados às mudanças climáticas é necessário um conhecimento básico sobre o sistema climático, o que é o foco deste estudo. Apresentam-se aqui os conhecimentos necessários, em uma linguagem simples, para que o entendimento das mudanças climáticas seja adquirido por todos aqueles que tenham interesse.
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