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184_METEOROLOGIA_E_CLIMATOLOGIA_VD2_Mar_2006

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METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA
Mário Adelmo Varejão-Silva
Versão digital 2 – Recife, 2006
Diferentes termos são freqüentemente empregados para designar a mesma variável radi-
ativa, o que é inconveniente. A Organização Meteorológica Mundial (O.M.M., 1971), numa
tentativa de unificar a terminologia e os símbolos associados, recomenda a todos os países
membros a adoção das seguintes grandezas:
- a emitância (Me), definida como o fluxo emitido por unidade de área (A), ou seja,
Me = dFe/dA = d
2Qe / (dAdt); e (V.2.2)
- a irradiância (Ee), representando o fluxo incidente por unidade de área, ou, 
Ee = dFe/dA = d
2Qe / (dAdt). (V.2.3)
Para exprimir a irradiância (Ee) e a emitância (Me) utiliza-se o Watt por metro quadrado
(W m -2), ou a caloria por centímetro quadrado por minuto (cal cm - 2 min -1). Alguns autores em-
pregam o termo langley (ly) para indicar cal cm -2; neste caso, tanto Me quanto Ee são expres-
sos em ly min -1. 
r
E
dq
dS
r 
Z
sen
Z
Fig. V.3 - Elemento infinitesimal de área (dS) localizado à superfície de uma esfera de raio
r: dS = r2 senZ dZ dθ = r2 cosE dE dθ
2.2 - Intensidade de radiação.
Para definir intensidade de radiação torna-se necessário introduzir o significado de ân-
gulo sólido, extensão tridimensional do conceito de ângulo plano. Sendo E, θ e r as coordena-
das esféricas de um ponto genérico, situado na superfície de uma esfera (Fig. V.3), um ele-
mento infinitesimal dessa superfície corresponde a:
dS = (r cosE dθ)(r dE) = r2 cosE dE dθ (V.2.4)

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