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exercicio 2 - radiação solar e o balanço de energia

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EXERCÍCIO 2 – RADIAÇÀO SOLAR E O BALANÇO DE ENERGIA 
 
DISCIPLINA: CLIMATOLOGIA Prof. Wellington Lopes Assis 
 
PERÍODO: 3º TURNO:________________ DATA: / / 
 
ALUNO:__________________________________________________ MATRÍCULA: _________________ 
 
PARTE 1 
 
1) Complete adequadamente o gráfico e a tabela do espectro das radiações visíveis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete as correspondências: 
 
Faixas de radiação (µm) Cor 
0,38 – 0,45 
0,45 – 0,50 
0,50 – 0,57 
0,57 – 0,59 
0,59 – 0,61 
0,61 – 0,76 
 
2) Numa aeronave em vôo constata-se que a temperatura diminui gradativamente à medida que segue rumo a 
latitudes maiores; isto ocorre devido a (ao): 
 
a) aumento da umidade do ar b) gradiente térmico vertical 
c) variação da densidade do ar d) ângulo de incidência dos raios solares 
 
3) Os dois instantes do ano em que o Sol incide exatamente sobre a linha do equador denominam-se: 
 
a) eclíptica b) solstícios 
c) equinócios d) zênite 
 
4) Próximo ao dia 22 de junho ocorre o solstício, sendo verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul. 
Isto ocorre quanto o Sol está no zênite no: 
 
a) trópico de capricórnio b) equador 
c) trópico de cancer d) circulo polar ártico 
 
5) As estações do ano ocorrem em função do (a): 
 
a) movimento de rotação b) movimento de translação e eclíptica 
c) movimento de rotação e eclíptica d) parte líquida e sólida da terra 
 
6) O verão do hemisfério norte ocorre quando a Terra se acha no: 
 
a) periélio b) ponto mais alto 
c) afélio d) equinócio 
 
7) Sendo 12h00min em uma localidade situada a 19º54’W, teremos a (ao): 
 
a) oeste mais tarde b) sul mais cedo 
c) norte mais cedo d) leste mais tarde 
Radiação Visível 
8) A filtragem seletiva da radiação solar se processa na atmosfera por: 
 
a) albedo b) difusão 
c) insolação d) convecção 
 
9) O efeito RAYLEIGH difere do efeito MIE SCATTERING por ser uma difusão: 
 
a) não seletiva b) positiva 
c) negativa d) seletiva 
 
10) A porção da energia solar que atinge a Terra após sofrer os efeitos da filtragem seletiva por parte das camadas 
atmosféricas, denomina-se: 
 
a) insolação b) albedo 
c) difusão d) constante solar 
 
11) De acordo com seus conhecimentos e observando os mapas abaixo, explique os motivos da distribuição da 
radiação na superfície. Os valores referem-se à média da radiação diária (W/m2) para a América do Sul durante os 
meses de março, junho, setembro e dezembro de 2010. 
 
PARTE 2 
Balanço de Radiação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA 
 
% Percentual de Energia no Sistema Terra-Atmosfera Nuvens 
 Fluxo de Radiação (Ondas Curtas e Ondas Longas) ******** Material Particulado 
 
 
12) Com base nos valores relativos apresentados no diagrama calcule: 
 
a) Albedo global, albedo atmosférico e albedo de superfície. 
b) Radiação absorvida pela atmosfera de forma direta e indireta. 
c) Radiação absorvida pela superfície terrestre. 
d) Radiação absorvida pela superfície após sofrer o processo de reflexão atmosférica. 
e) Radiação que atinge a superfície terrestre de forma direta. 
 
13) Justifique o albedo atmosférico elevado. 
 
 
 
3% 43% 3% 100% 
14% 
3% 
12% 
? 
ATMOSFERA 
ESPAÇO 
3% 
3% 
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * 
 
14) Calcule o ângulo de incidência dos raios solares para as localidades abaixo durante o solstício de verão, 
equinócios e solstício de inverno. Após o cálculo, represente graficamente as inclinações da energia 
incidente em uma superfície hipotética. 
 
� Macapá 00º 02’ S – Capital do Estado do Amapá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Belo Horizonte 19º 56’ S – Capital Mineira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Kirov 58º 39’ N – Importante Cidade Russa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Vostok 78º 27’ S – Base Russa no Continente Antártico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) Levando-se em consideração que 90º incidência dos raios solares na abóbada celeste (zênite) tem-se 
aproximadamente a geração de 600 cal/cm2 por minuto, quais seriam as disponibilidades de energia 
para as localidades de Macapá, Belo Horizonte, Kirov e Vostok ao meio dia durante o solstício de 
verão, equinócios e solstício de inverno ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16) Qual a variação latitudinal diária em minutos da eclíptica ao longo do ano? Considere o ano normal com 
365 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Com base nos cálculos da questão anterior, determine em quais dias do ano em que Belo Horizonte 
receberá o Sol no zênite. Data aproximada.

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