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Um dos requisitos básicos para qualquer estudo científico da atmosfera é a observação

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Indice
introducao
Objectivos
Principais instrumentos de um campo meteorologico
Introdução
A atmosfera é a camada gasosa da terra que envolve a terra nos seus movimentos de rotação e de translação. Ela é composta por varios gases que se manifestam de diferentes maneiras causando varios fenomenos que podem ser observados pelo homem tais como: o aquecimento e arrefecimento do ar, precipitações, trovoadas.
O homem observava esses fenomenos mais não sabia como eles se originavam. Mas ao passar do tempo o homem inventou certos objectos que pudessem explicar esses fenomenos.Dai eles receberam o nome de instrumentos de um parque meteorologicos por causa das fumcoes que eles desenpenham que são varias tais como: Duração do brilho solar, Temperatura do ar, da água, do solo, Pressão atmosférica, Umidade do ar, Velocidade e direção do vento, Quantidade e duração da chuva, Quantidade de evaporação e a Radiação solar.
Os principais instrumentos meteorologicos são: anemometro, barografo, barometro de mercurio, evaporimetro de piche, heliografo, higrografo, termohigrografo, piranometro, pluviometrico, psicometrico, tanque evaporimetro e termometro de maxima e minima. Cada um deles efectua uma determinada funcao específica.
O trabalho apresenta o desenvolvimento com conceito de cada um dos instrumentos. Depois do desenvolvimento o trabalho apresentara a conclusao e por fim a sua bibliografia.
Objectivo
● Conhecer os principais elementos de um campo meteorologico;
● Analisar a funcao de cada um deles;
● Tambem conhecer a sua origem e sua composicao.
Principais intrumentos de um campo meteorologio
Um dos requisitos básicos para qualquer estudo científico da atmosfera é a observação. Embora os nossos sentidos, em especial a visão e o tato, permitam realizar uma série de observações na natureza (observações sensoriais), como, por exemplo, a direção do vento, através do movimento das folhas ou da direção da fumaça em uma chaminé, invariavelmente, somos obrigados a recorrer ao uso de instrumentos para medidas precisas (observações instrumentais).
Define se instrumentos de um parque meteorologico ao conjunto de instrumentos usados medir s temperatura, pressao, humidade da atmosfera num determinado lugar ou regiao.
 Em meteorologia, os parâmetros medidos com o uso de instrumentos são:
Duração do brilho solar, Temperatura do ar, da água, do solo, Pressão atmosférica, Umidade do ar, Velocidade e direção do vento, Quantidade e duração da chuva, Quantidade de evaporação e a Radiação solar.
Instrumentos meteorológicos mais comuns utilizados em estações meteorológicas convencionais são:
Anemometro (do grego anemus: vento) é um instrumento utilizado para medir a velocidade de um fluido que pode ser o ar (vento) ou a água em modelos físicos em laboratórios de hidráulica, de aerodinâmica ou qualquer outro fluido como os gases existentes em estrelas e planetas. Para estudos de escoamentos turbulentos em modelos físicos, o pesquisador brasileiro e professor Jorge Paes Rios desenvolveu, na Universidade de Grenoble, na França, em 1978, um anemômetro a raio laser. Seu trabalho descreve o anemômetro a raio laser, o princípio de funcionamento, os principais sistemas ópticos utilizados, o emprego de traçadores e o tratamento do sinal elétrico.
Existem varios modelos de anemomoetro como: anemometro de robinson, sonico.
Anemômetro de Robinson Um rotor com três conchas hemisféricas aciona um mecanismo onde é instalado um sensor eletrônico. A vantagem deste sistema é que ele independe da direção do vento, e por conseguinte de um dispositivo de alinhamento.
O anemômetro sônico, através de ondas sonoras, realiza medidas a alta frequência (várias medições por segundo) das três componentes da velocidade do vento (duas horizontais e uma vertical).
Além dos dois modelos acima apresentados, para medição do vento existem os anemômetros do tipo concha (copo ou caneca) e do tipo hélice. Para medição de líquidos têm-se os anemômetros a fio quente, a filme quente e a raio laser.
 fig 1: anemometro
Barógrafo de forma geral, é um instrumento para medir e registar as variações barométricas. Corretamente, é o instrumento que mede a pressão atmosférica e a registra continuamente, podendo ser utilizado em estações meteorológicas automatizadas.
A medida pode se dar em milímetros de mercurio (mm Hg) ou em milibares (mb). No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o hectopascal (hPa). 1 hPa = 1 mb.[1] O elemento sensível é constituído por uma série de cápsulas aneróides superpostas. Essas cápsulas, são câmaras metálicas de parede flexível, que sofrem deformação conforme a variação da pressão, sendo ampliado por um sistema de alavancas e registrado através do barograma fixado no mecanismo de relojoaria.
 fig 2: barografo
Barômetro de Mercúrio – Instrumento para medir a pressão atmosférica, a qual se equilibra com o peso de uma coluna de mercúrio. As unidades de medida são: milímetro de mercúrio (mm Hg), milibar (mb) e hectopascal (hPa).
Inventado por Evangelista Torricelli em 1643, o barômetro de mercúrio é composto por um tubo de vidro com uma das extremidades fechadas, uma base e mercúrio. Primeiramente, ele encheu o tubo de vidro com mercúrio e o tampou com o dedo. Em seguida, inverteu-o e mergulhou-o na base que também continha mercúrio.
A coluna de mercúrio descia até estabilizar em 760 milímetros (ao nível do mar). Tal fato deve-se à equiparação entre o peso da coluna de mercúrio dentro do tubo e o peso da coluna de ar aplicados na base que contém mercúrio. Esse peso exercido sobre a base de mercúrio pelo ar é a pressão atmosférica, a qual influencia diretamente na altura da coluna de mercúrio. Quanto maior a pressão atmosférica, mais comprida fica a coluna de mercúrio. Em 1648, Blaise Pascal comprovou essa dependência ao fazer o experimento a 1478 metros de altitude, de modo que a coluna do mercúrio caía a 8,6 centímetros.
A pressão atmosférica pode ser calculada multiplicando a altura da coluna de mercúrio pela densidade do mercúrio e pela aceleração da gravidade no local. Contudo, a altura da coluna de mercúrio também é considerada uma unidade de medida para a pressão atmosférica.
Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de cerca de 15 libras por polegada quadrada, 29,9 polegadas de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio (760 mmHg). Isto é equivalente a 1013,25 milibares ou 101325 Pa.
Através do avanço tecnológico, atualmente, podem-se encontrar barômetros acoplados a relógios digitais esportivos a um custo razoável
 fig 3:barometro de mercurio
Evaporímetro de Piché – Instrumento para medir a quantidade de água que evapora para atmosfera durante um intervalo de tempo. Denomina-se também como um atmômetro. A unidade de medida é milímetro de água evaporada.
O evaporímetro de Piche é constituído por um tubo cilíndrico, de vidro, de 25 cm de comprimento e 1,5 cm de diâmetro. O tubo é graduado e fechado em sua parte superior; a abertura inferior é tampada por uma folha circular de papel de filtro padronizado fixada por capilaridade e pressionada por uma mola. 
A extremidade inferior é tapada, depois de o tubo estar cheio com água destilada, com um disco de papel de filtro de 3 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura, que deve ser previamente molhado com água. A água destilada se evapora progressivamente pela folha de papel de filtro, e a diminuição do nível de água no tubo permite calcular a taxa de evaporação.
 fig 4: evaporimetro de piche
Heliógrafo – Instrumento que registra a duração da insolação ou brilho solar, em horas e décimos.
As medições do heliógrafo são reduzidas pelo técnico meteorologista, transformando o comprimento queimado ao longo da fita de papel em horas de irradiância solar efetiva. O conhecimento do número de horas com irradiância solar efetiva à superfície, ou seja, o conhecimento da existência de uma densidade de fluxo de radiação solar de onda-curta efetivo chegando a superfície, é muito importante na definição das condiçõesenergéticas da superfície, que em última instância definirá o clima ou microclima local, também informando sobre a cobertura efetiva de nuvens do local e sobre a energia efetiva disponível para os processos biológicos e de evapotranspiração superficial. Logo, o registro heliográfico é relevante em diferentes campos das ciências, como agricultura, turismo, energia solar, hidrometeorologia, previsão do tempo, aviação.
O primeiro foi inventado pelo portugues sargento Manuel Martins na década de oitenta do séc XIX (1884).
 fig 5:heliografo
Higrógrafo – Instrumento que registra a umidade relativa do ar (%).
O higrografo foi Inventado em paris pelo frances jules richard no ano de 1950.
Ele e feito de material de ferro, vidro e aco, com peso de 4,5 kg com uma dimensao de 28,5 x 22,5 x 17 cm.
 fig 6: higrografo
Termohigrógrafo – Mede e registra, simultaneamente, a temperatura (°C) e a umidade relativa do ar (%).
Registra simultaneamente em uma única carta gráfica a temperatura e umidade relativa do ar.
O acionamento da carta é por mecanismo de relógio à quartzo, com pilha recarregável de longa duração.
As penas descartáveis, de fácil reposição, evitam derramamento de tinta.
Tanto o sensor de umidade como temperatura poderá ser ajustado em chave própria. 
Registro diário (24 horas), semanal (7dias) e mensal (32 dias).
 fig 7: termohigrografo
 O piranómetro é um equipamento usado para medir radiação solar em uma superfície plana e é projetado para medir a densidade de fluxo da radiação solar (W/m2) do hemisfério acima dentro de um intervalo de comprimento de onda de 0,3 μm a 3 μm. O nome do piranômetro decorre das palavras gregas πῦρ (pir), que significa "fogo", eἄνω (ano), que significa "acima, céu".
Um piranômetro típico não requer nenhuma energia para operar. No entanto, o desenvolvimento técnico recente inclui o uso de eletrônicos em piranômetros, que exigem (baixa) energia externa.
O piranometro e composto por: circuito impreso, sensor de termopila, cupula de cristal, corpo metalico, bracadeira, cabo electrico, nivelador, base, capsula, 
fig 8: piranometro
Pluviômetro – é um aparelho de meteorologia usado para recolher e medir, em milímetros lineares, a quantidade de líquidos ou sólidos (chuva, neve, granizo) precipitados durante um determinado tempo e local. Muito usado em estações meteorológicas..
 fig 9: pluviometro
Psicrômetro – O psicrômetro é um aparelho que contém dois termômetros idênticos colocados um ao lado do outro, que irão servir para avaliar a quantidade de vapor de água encontrada no ar. A diferença entre esses termômetros é que um deles trabalha com o bulbo seco e o outro com o bulbo úmido. Esse aparelho é muito utilizado para a determinação do ponto de orvalho e da umidade relativa do ar.
O termômetro de bulbo úmido tem o bulbo coberto por uma malha porosa (geralmente de algodão), que será mergulhada em um recipiente contendo água destilada. Esta malha fica constantemente úmida devido ao efeito de capilaridade. A evaporação da água contida na malha que envolve o termômetro retira-lhe energia , fazendo com que o termômetro de bulbo úmido indique uma temperatura mais baixa do que a do outro termômetro; que nos informa a temperatura ambiente. Essa redução na temperatura de bulbo úmido, é tanto maior quanto mais seco está o ar atmosférico, e é nula quando a atmosfera está saturada de vapor de água.
O princípio físico por detrás do funcionamento do psicômetro é o mesmo associado ao controle de temperatura via suor em muitos animais homeotérmicos e também no funcionamento dos filtros de água feitos de barro, que fornecem sempre água fresca, mesmo nos dias de temperaturas as mais elevadas. Constam essencialmente de um termómetro seco e de um termómetro com o reservatório envolvido em malha fina que se conserva sempre humedecida-termómetro molhado. A evaporação da água, contida na malha envolvente, rouba calor ao reservatório e o termómetro indica temperatura mais baixas do que as de outro termómetro igual, com o reservatório livre, que se coloca ao lado e dá a temperatura ambiente.
 fig 10: psicrometro
Tanque Evaporimétrico – Mede a evaporação em milímetros (mm) pela diminuição do nível da água. O evaporímetro ou tanque evaporimétrico é um reservatório raso, instalado próximo ao pluviômetro, sobre um estrado de madeira. Ele é circular com 4 pés de diâmetro (1,22 m) e uma altura de 10 polegadas (25,4 cm) feito de chapa galvanizada. Dentro do tanque é colocado um flutuador preso a um micrômetro.
Para proteção do conjunto existe um quebra ondas, ou "poço tranqüilizador".
O tanque é abastecido até 5 cm da borda e as leituras do micrometro são feitas às 9 horas da manhã de cada dia. Não havendo precipitação, a evaporação diária é dada pela diferença das medidas do micrômetro. No caso de chuva, a medida do pluviômetro deve ser adicionada.
fig 11 : tanque evaporimetro
Termômetros de Máxima e Mínima – Indicam as temperaturas máxima e mínima do ar (°C) ocorridas no dia.
É um termômetro composto por um tubo curvo no formato de U com dois bulbos de tamanhos diferentes, um em cada extremidade. Na parte inferior curvada é colocado uma certa quantidade de mercúrio. Nos bulbos são colocados álcool, um deles está completamente cheio (bulbo esquerdo) e o outro está pela metade (bulbo direito), pois é preciso ter espaço para receber o produto da dilatação.
Dois indicadores de ferro (1 e 2) são colocados um em cada extremidade do tubo e estão submersos no álcool podendo mover-se livremente pelas paredes. Sendo assim, fica visível a marcação da temperatura máxima e mínima demonstradas pela posição dos indicadores 1 e 2 nas paredes do tubo.
Inicialmente os dois indicadores são levados até o nível do mercúrio por um ímã e somente ele pode movê-los, ou seja, o álcool não altera suas posições.
Com o aumento da temperatura, há dilatação, tanto do álcool como do mercúrio, ocasionando no deslocamento do sistema no tubo em sentido anti-horário, devida a localização do bulbo cheio à esquerda que empurra o mercúrio deslocando o indicador 1 localizado na haste direita.
Com a diminuição da temperatura, devido a contração dos líquidos, o movimento é inverso e faz com que o indicador 2 localizado na haste esquerda desloque-se até a altura máxima de contração do mercúrio.
 fig 12: termometro de maxima e minima
Conlusao
Conclui se que instrumentos e um parquem meteorologico e um conjunto de instrumentos utilizados para fazer o estudo da atmosfera. 
Apartir deles podemos comprender as estacoes de ano, saber se vai ou não haver uma precipitacao, o tipo de precipitacao, a origem das trovoadas, detectar a precensa de tornados.
Tambem ajudam a perceber a causa dos desastres naturais como a seca e a cheia.
Medir a temperatura nos permitem identificar se a presenca de precipitacoes.
Os intrumentos usados para medir a temperatura são: o termometro de maxima e minima e o termohigrografo.
Os intrumentos usados para a pressao atmosferica são: barometro de mercurio, barografo, anemometro.
 O tanque de evaporimetro, evaporimetro de piche e psicrometro são usados para medir o vapor de agua e os intrumentos como o higrografo e o termohigrografo são utilizados para calcular a humidade do ar. O heliografo e utilizado pararegistar o brilho solar.
Bibliografia
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/instrumentos-de-medida-de-evaporacao/54943.
https://wp.ufpel.edu.br/agrometeorologia/informacoes/instrumentos-meteorologicos.
https://pt.wikipedia.org
http://www.astro.mat.uc.pt/novo/observatorio/site/museu/T0266hig.htm
https://historiadastransmissoes.wordpress.com/tag/heliografo.
https://energypedia.info.

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