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METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA Mário Adelmo Varejão-Silva Versão digital 2 – Recife, 2006 292 2ª alternativa: R > 0 e (∆p/∆n)Z <0. Neste caso a pressão diminui no sentido positivo de R (sentido de N v ) o que corresponde a uma área de baixa pressão no centro com circulação anti-horária (R>0). Sem dúvida caracteriza- se um centro de baixa pressão no Hemisfério Norte. A solução correspondente à equação iv está descartada, por conduzir a Vgr < 0, restando: Vgr = – ⏐f⏐R/2 + { f 2 R2/4 – (R/ρ)(∆p/∆n)Z }1/2 3ª alternativa: R < 0 e (∆p/∆n)Z > 0. Sendo R<0 a circulação se dá no sentido horário mas, como ∆p/∆n é positivo, a pressão cresce na direção de R (diminui na de N v ). É o caso de um centro de baixa pressão com circula- ção anômala. A primeira raiz da expressão iii não se aplica por estabelecer um valor não nulo de Vgr na ausência de gradiente de pressão. A situação fisicamente anômala decorre da outra raiz (iv). 4ª alternativa: R < 0 e ((∆p/∆n)z<0. O valor negativo de R indica tratar-se de uma circulação no sentido horário mas, como ∆p/∆n é igualmente negativo (a pressão diminui do centro para a periferia). Este é o caso de um anticiclone no Hemisfério Norte (equação iv). O resultado advindo da outra equação (iii) não pode ser aceito pois implica a existência de vento na ausência de gradiente bárico. Vale, então: Vgr = ⏐f⏐R/2 – { f 2 R2/4 – (R/ρ)(∆p/∆n)Z }1/2 9.2.3 - Vento gradiente em centros ciclônicos e anticiclônicos. Diante do que foi discutido, são válidas as seguintes equações, para circulações não anô- malas, em ambos os hemisférios: - Centros de Baixa Pressão, Vgr = –fR/2 + { f 2 R2/4 + (R/ρ)(∆p/∆n)Z }1/2; (VII.9.11) - Centros de Alta Pressão, Vgr = fR/2 – { f 2 R2/4 – (R/ρ)(∆p/∆n)Z }1/2. (VII.9.12) Sobre essas equações, alguns comentários complementares são necessários. 1 - Nos anticiclones, a velocidade do vento gradiente é máxima quando desaparece o radican- do. Caso f 2 R2/4 < ⏐( R/ρ)(∆p/∆n)Z ⏐, seriam obtidas raízes imaginárias, sem significado físi