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Foram encontradas 3.545 questões.

3021358 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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A identificação da névoa úmida é feita quando a

 

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3021357 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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As brisas marítimas e terrestres são consideradas ventos

 

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3021356 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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As nuvens lenticulares denunciam a presença de turbulência

 

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3021355 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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São características da ionosfera e da ozonosfera, respectivamente,

 

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3021354 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: UFPA
Orgão: UFPA
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A quantidade de oxigênio e nitrogênio existente na atmosfera corresponde, respectivamente, a

 

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2253109 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Considere a Teoria do Desenvolvimento de Sutcliffe aplicada ao desenvolvimento de um ciclone extratropical numa região plana (portanto, distante de montanhas) de latitudes médias da América do Sul, por meio da equação da tendência da vorticidade absoluta à superfície na forma:
!$ { \large ∂Q_0 \over ∂t} = A_Q - { \large g \over f} ∇^2 A_{∇z} - { \large R \over f} ∇ ^2S - { \large R \over f} ∇ ^2 H !$
onde:
!$ Q_0 !$ é a vorticidade absoluta no nível de 1000 hPa ou superfície;
!$ A_Q !$ é a advecção de vorticidade absoluta no nível de não divergência (NND ≈ 500 hPa);
g é a aceleração da gravidade terrestre, considerada constante;
f é o parâmetro de Coriolis;
!$ A_{∇Z} !$ é a advecção de espessura entre 1000 e 500 hPa;
R é a constante dos gases para a atmosfera terrestre;
S é o termo de aquecimento adiabático integrado na vertical, definido por !$ S= \overline{(Γ_a - Γ)} \overlineω In { \large P_0 \over P} !$, onde !$ Γ_a !$ é a taxa de variação vertical da temperatura de uma parcela realizando movimento vertical adiabático não saturado; !$ Γ !$ é a taxa de variação vertical da temperatura da atmosfera; !$ \omega !$ é a velocidade vertical em coordenadas isobáricas; as barras superiores indicam valores médios na camada; !$ p_0 !$ é a pressão atmosférica à superfície ou 1000 hPa e p é a pressão atmosférica num nível isobárico de interesse; H é o termo de aquecimento diabático integrado na vertical, definido por !$ H = { \large 1 \over c_p} { \large \overline{ dW} \over dt} In { \large p_0 \over p} !$, onde !$ c_p !$ é o calor específico do ar à pressão constante e W é o calor adicionado ao sistema de forma diabática.
Sabe-se que o termo de advecção de espessura (!$ A \Delta Z !$) contribui significativamente para o posicionamento do sistema, mas muito pouco com sua intensidade. Quanto aos demais termos, assinale a alternativa que apresenta o sinal das variáveis favorável à intensificação do ciclone extratropical à superfície.
 

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2253108 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Por sua definição, raio é toda descarga elétrica atmosférica. Durante algumas tempestades com nuvens eletrificadas, pode-se observar o fenômeno conhecido como “lightning jump” (termo em inglês), que, em tradução livre para o português, é “salto de raios”.
Assinale a alternativa correta correspondente ao significado físico de “lightning jump” e ao seu uso em meteorologia operacional.
 

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2253107 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Quanto ao movimento dos Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), é correto afirmar que
 

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2253106 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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As circulações de massa e a organização da convecção em mesoescala obedece aos balanços hidrostático e inercial que existem na Natureza. No entanto, o escoamento é perturbado de diversas maneiras e, ainda, estes balanços podem ser estáveis e instáveis. A predominância de um desses ajustes dinâmicos em determinada situação atmosférica pode ser estimada pela razão entre as velocidades de fase das ondas de gravidade (!$ c_g !$) e inerciais (!$ c_I !$), por meio do chamado raio de deformação de Rossby (!$ R_o !$), dado por
!$ R_o = { \large C_g \over cI} = { \large L_zN \over L_x |f|} !$
onde!$ L_z !$ = H é a escala de profundidade típica do distúrbio (H ~10 km), !$ L_x !$ é a sua escala de comprimento horizontal (variável de acordo com cada fenômeno), N (~1x!$ 10^–2 s^–1 !$) é a frequência de Brunt-Väisälä e f é o parâmetro de Coriolis (|f| = !$ 10^{–4} s^{–1} !$), com valores típicos para latitudes médias (independentes do hemisfério a que se referem). Quando !$ R_o !$ = 1,0, o distúrbio atmosférico apresenta resposta igual para as ondas inerciais e de gravidade. Nesse caso, define-se, então, o comprimento horizontal típico desse distúrbio associado a !$ R_o !$ = 1,0 (!$ L_R !$) como:
!$ L_R = { \large L_zN \over |f|} = { \large HN \over |f|} !$
Com base no texto acima, assinale a alternativa correta.
 

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2253105 Ano: 2018
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Assinale a alternativa correta com relação a todos os processos microfísicos que levam à formação e crescimento de hidrometeoros nas fases mista e fria de uma nuvem cumulonimbus.
 

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