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A1 - MET - Resumo VENTOS, UMIDADE e VISIBILIDADE ATM.

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- 27-04-20 Parte 1 -
 - -- ------Meteorologia --- -------
 Ventos, Umidade e Visibilidade 
- -------- ------- - --Atmosférica-- --------------------
Ventos
 ↪ Vento é deslocamento horizontal do ar
quando há diferenças de pressão entre duas
regiões. 
A diferença de pressão ocorre devido a
variação da temperatura, que causa variação
na densidade do ar. 
Causa dos ventos
 ↪ Aquecimento irregular e diferenciado de
cada região da Terra.
Superfícies de diferentes albedos. 
Expansão e subida do ar aquecido. 
Diferenças horizontais da pressão atmosférica
devido a variação da temperatura. 
Relação entre pressão 
e vento
 A B 
 1014 hPa 1014 hPa
Pontos A e B com mesma pressão e
densidade.
Ponto A em equilíbrio em relação ao ponto B,
não há deslocamento horizontal do ar. 
 A B
 1014 hPa 1010 hPa 
Pontos A e B com pressões e densidades
diferentes. 
O ar tenderá ao equilíbrio da diferença de
densidade. 
 A B 
 1014 hPa 1010 hPa 
O fluxo é do ponto de maior densidade (ou
maior pressão) para o de menor densidade
(ou menor pressão).
Haverá deslocamento horizontal do ar de (A
para B) (Vento). 
 ✈ ✍ O fluxo do vento é das pressões mais
altas para as mais baixas. 
Gradiente de pressão
 ↪ Variação da pressão no sentido horizontal
em uma determinada distância. 
A intensidade do deslocamento do ar é
determinada pela Força do Gradiente de
Pressão. 
A resultante é o chamado vento barostrófico. 
Força centrífuga 
 ↪ Afeta os corpos que se deslocam
rapidamente sobre a superfície terrestre. 
 
- 27-04-20 Parte 2 -
Não representa grande importância no desvio
do vento, devido a sua baixa velocidade de
deslocamento. 
Efeito dos ventos na rotação
da terra
 ↪ Um corpo em movimento sobre a Terra 
está sujeito a uma força que tende a desviá-lo
para a ESQUERDA no Hemisfério Sul, e para a
DIREITA no Hemisfério Norte. 
Essa força desviadora é chamada FORÇA DE 
CORIOLIS. 
Força de Coriolis {C = 2.V. . SEN } Ω φ
C = Força de Coriolis. 
V = Velocidade do vento.
 = Velocidade angular - rotação da Terra.Ω
 = Latitude onde ocorre o movimento. Φ
Circulação dos ventos 
 ↪ A Força do Gradiente de Pressão faz o
vento divergir da alta pressão, e convergir
para a baixa pressão. 
Essa força é defletida para a esquerda no HS,
e para a direita no HN. 
O vento que flui equilibrado pelas forças do
Gradiente de Pressão e Força de Coriolis é
denominado VENTO GEOSTRÓFICO. 
Lei de buys ballot 
“Se uma pessoa ficar de costas para o vento, 
no hemisfério Sul, a área de maior pressão 
ficará a sua esquerda e a de menor pressão a
sua direita, ocorrendo o oposto no hemisfério 
norte.”
Camada de fricção 
 ↪ Camada de Fricção ou Planetária..
◦ Camada entre a superfície e o nível
gradiente, camada que sofre os efeitos do
atrito com a superfície. 
- 27-04-20 Parte 3 -
◦ Camada Limite ou Prandtl, estende-se da
superfície até 100m..
◦ Camada de Transição, estende-se da
Camada Limite até o Nível Gradiente. 
Atmosfera livre 
 ↪ No nível gradiente ou nível do vento
geostrófico, desaparecem os efeitos do atrito
com a superfície. 
O nível gradiente situa-se a 600m acima da
superfície, oscilando entre 400m e 1000m..
A camada acima do nível gradiente é
denominada atmosfera livre. 
Umidade Atmosférica 
 ↪ Mais de 2/3 da superfície da Terra é
coberta por água (oceanos, mares, lagos e
rios). 
 ◦ A lâmina d’água superior dessa superfície
está em constante processo de evaporação. 
 ◦ A evaporação, elevação, condensação e
precipitação estabelecem o ciclo hidrológico da
água. 
 ◦ Nas regiões equatoriais e tropicais a
capacidade de concentração da umidade é de
4% do volume. 
 ◦ É o elemento que realiza a absorção da
radiação infravermelho e promove o equilíbrio
térmico. 
 ◦ Responsável por grande parte dos
fenômenos atmosféricos que afetam a
sociedade e a navegação aérea. 
 ◦ O vapor d’água não é um elemento
componente da atmosfera. 
 ◦ A vapor d’água utiliza a atmosfera apenas
como meio de transporte. 
Verificação e medição 
 ◦ Umidade Absoluta 
 ◦ Umidade relativa 
 ◦ Temperatura do Ponto de Orvalho 
Umidade Absoluta: Em uma mistura (ar e
vapor d’água) é a razão entre a massa de
vapor d’água e o volume da mistura. 
Umidade Relativa: Razão entre a quantidade de
vapor d’água existente, e a quantidade
máxima de vapor d’água que a mistura pode
conter, a temperatura e pressão constantes.
Temperatura do Ponto do Orvalho:
Temperatura que o ar deve atingir para
tornar-se saturado com o vapor d’água nele
existente, à pressão constante. 
- 27-04-20 Parte 4 -
Processos Físicos da
Saturação 
 ↪ A condensação e sublimação ocorrem na
atmosfera devido à saturação. 
Para que ocorra a condensação ou sublimação
é necessário partículas sólidas (núcleos de
condensação ou núcleos higroscópicos). 
Acréscimo de Vapor D’água: À temperatura e
pressões constantes, acrescenta-se vapor 
d’água pela evaporação. 
Resfriamento
Radiação: Nas noites sem nuvens, a superfície
se resfria, é invadida por ar úmido e se satura.
Pode formar nevoeiro, orvalho ou geada de
acordo com a condição da temperatura. 
Advecção (condição-1): O ar frio e úmido se
desloca sobre superfície mais aquecida, se
eleva condensando seu vapor d’água,
originando nuvens cumuliformes. 
Advecção (condição-2): Ar mais aquecido e
úmido se desloca sobre superfície mais fria, o
ar se resfria por baixo se satura, formando
camadas de nuvens estratiformes. 
Efeito Orográfico: Ar úmido e aquecido se
deslocando de encontro a uma cordilheira,
serra ou montanhas, é forçado a se elevar do
lado barlavento. 
A medida que sobe o ar se resfria, causando
condensação e formação de nuvem ou
nevoeiro orográficos. 
Efeito Dinâmico: Convergência de ventos na
região, ar com diferentes densidades, pode
ocasionar elevação e resfriamento, com
formação de nuvens dinâmicas, associadas as
frentes e Linhas de Instabilidade. 
Convecção: Uma superfície sólida aquecida
pelo sol, ar úmido em contato tende a se
elevar. Na subida se resfria e se satura,
favorecendo a formação de nuvens
convectivas. 
Esse efeito é máximo à tarde sobre a terra, e
à noite sobre a água. 
Ciclo hidrológico: Circulação contínua da água
entre a hidrosfera e a atmosfera.
A água levada para a atmosfera pela
evaporação, pode se condensar ou sublimar,
forma nevoeiros ou nuvens, e retorna à
superfície pela precipitação.

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