Padrões espaço-temporais do ambiente de formação de linhas de instabilidade tropicais amazônicas.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: OLIVEIRA, Gabrielle Bezerra.
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25634
Resumo: O propósito deste estudo foi investigar os padrões atmosféricos existentes no ambiente com e sem a formação de Linhas de Instabilidade (LI) sobre a cidade de Belém-PA. Aplicou-se a técnica da Análise em Componentes Principais para os grupos de dias com LI (CLI) e sem LI (SLI), em cada trimestre, no período de 2000 a 2016. Determinaram-se as correlações e padrões temporais para os trimestres de cada grupo, objetivando explicar e entender melhor os processos atmosféricos envolvidos no ambiente de formação das LI. A partir dos fatores comuns temporais selecionados da ACP, elaboraram-se os perfis médios verticais das componentes zonal e meridional do vento, e campos espaciais médios do escoamento do vento e umidade específica em uma área com alcance sobre toda a América do Sul e partes dos oceanos adjacentes. Os resultados mostraram que o ambiente de formação das LI é formado por um cisalhamento moderado na camada mais próxima à superfície, sendo este mais intenso no grupo CLI de cada trimestre. Este cisalhamento resulta na formação do JBN e ocorre, possivelmente, devido à intensificação da ASAN e, consequentemente, dos ANE sobre a costa norte da América do Sul, adentrando o continente em direção perpendicular à costa. Sendo, portanto, um fator responsável pela maior propagação das LI, especialmente em MAM. Os padrões observados em torno dos níveis de 700 e 500 hPa refletem as características do JBN quanto à sua melhor definição. Foi observado que a intensificação dos ANE e a atuação mais ao sul da ZCIT potencializam o transporte de umidade do oceano para o continente, o que favorece a formação de LI. Nos trimestres DJF e MAM a umidade sobre a costa norte da América do Sul é oriunda, também, da floresta Amazônica. No trimestre JJA, há uma intensificação da ASAS e, apesar da ZCIT se localizar em latitudes mais ao norte, percebe-se maior teor de umidade no padrão associado aos dias CLI. No padrão dos dias SLI, a ZCIT encontra-se deslocada mais para o norte, com núcleos descontínuos de umidade. Outra característica marcante no padrão dos dias CLI do trimestre JJA, é a presença do dipolo de umidade no nível de 700 hPa. Confirma-se que a ZCIT deslocada mais ao sul é o principal sistema que atua diretamente na formação de LI amazônicas em todos os trimestres. Além disso, a presença da ZCAS mais ao norte de sua posição média e com maior intensidade e a maior frequência dos JBNAS nos trimestres SON e DJF, auxiliam a formação de LI. Em JJA, também foi sugerido que as perturbações no campo do vento influenciada pela maior frequência de DOL e pela ASAS mais intensa e próxima ao continente, proporcionam maior instabilidade na costa norte da América do Sul, favorecendo a formação de LI.
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A partir dos fatores comuns temporais selecionados da ACP, elaboraram-se os perfis médios verticais das componentes zonal e meridional do vento, e campos espaciais médios do escoamento do vento e umidade específica em uma área com alcance sobre toda a América do Sul e partes dos oceanos adjacentes. Os resultados mostraram que o ambiente de formação das LI é formado por um cisalhamento moderado na camada mais próxima à superfície, sendo este mais intenso no grupo CLI de cada trimestre. Este cisalhamento resulta na formação do JBN e ocorre, possivelmente, devido à intensificação da ASAN e, consequentemente, dos ANE sobre a costa norte da América do Sul, adentrando o continente em direção perpendicular à costa. Sendo, portanto, um fator responsável pela maior propagação das LI, especialmente em MAM. Os padrões observados em torno dos níveis de 700 e 500 hPa refletem as características do JBN quanto à sua melhor definição. Foi observado que a intensificação dos ANE e a atuação mais ao sul da ZCIT potencializam o transporte de umidade do oceano para o continente, o que favorece a formação de LI. Nos trimestres DJF e MAM a umidade sobre a costa norte da América do Sul é oriunda, também, da floresta Amazônica. No trimestre JJA, há uma intensificação da ASAS e, apesar da ZCIT se localizar em latitudes mais ao norte, percebe-se maior teor de umidade no padrão associado aos dias CLI. No padrão dos dias SLI, a ZCIT encontra-se deslocada mais para o norte, com núcleos descontínuos de umidade. Outra característica marcante no padrão dos dias CLI do trimestre JJA, é a presença do dipolo de umidade no nível de 700 hPa. Confirma-se que a ZCIT deslocada mais ao sul é o principal sistema que atua diretamente na formação de LI amazônicas em todos os trimestres. Além disso, a presença da ZCAS mais ao norte de sua posição média e com maior intensidade e a maior frequência dos JBNAS nos trimestres SON e DJF, auxiliam a formação de LI. Em JJA, também foi sugerido que as perturbações no campo do vento influenciada pela maior frequência de DOL e pela ASAS mais intensa e próxima ao continente, proporcionam maior instabilidade na costa norte da América do Sul, favorecendo a formação de LI.The study purpose was to investigate the atmospheric patterns existing in environment with and without Squall Lines (SL) formation over city of Belém-PA. The Principal Component Analysis technique was applied to the days groups with SL (SL) and without SL (wSI), in each quarter, from 2000 to 2016. Correlations and temporal patterns were determined for the quarters of each group, aiming to explain and better understand the atmospheric processes involved in the IL formation environment. From the selected PCA temporal common factors, the zonal and meridional components of the wind vertical mean profiles, and wind flow and specific humidity mean spatial fields in an area covering all of South America and parts of the adjacent oceans. The results showed that the SL formation environment is formed by a moderate shear in the layer closest to the surface, which is more intense in the LI each quarter group. This shear results in low level jet (LLJ) formation and possibly occurs due to the SASH intensification and, consequently, of Northeast trades on the South America north coast, entering the continent in a perpendicular direction to the coast. Therefore, it is a factor responsible for the greater spread of SL, especially in MAM. The patterns observed around the 700 and 500 hPa levels reflect the LLJ characteristics in terms of its best definition. It was observed that the Northeast trades intensification and more southern ITCZ action enhance the transport of moisture from the ocean to the continent, which favors the SL formation. In DJF and MAM quarters, the humidity on South America north coast also comes from Amazon rainforest. In JJA quarter, there is an SASH intensification and, despite the ITCZ being located in more northern latitudes, there is a higher moisture content in the pattern associated with the SL days. In wLI days pattern, the ITCZ is more northward, with discontinuous moisture nuclei. Another striking feature in JJA quarter SL day pattern is the presence of moisture dipole at 700 hPa level. It is confirmed that the ITCZ displaced further to south is the main system that acts directly in the formation of Amazonian SL in all quarters. In addition, the SACZ further north presence of its average position and with greater intensity and the higher frequency of SALLJ in the SON and DJF quarters, help the formation of SL. In JJA, it was also suggested that disturbances in the wind field influenced by the higher frequency of Easterly Wave Disturbances and by the more intense SASH closer to the continent, provide greater instability on South America north coast, favoring the SL formation.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilCentro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRNPÓS-GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIAUFCGALCÂNTARA, Clênia Rodrigues.ALCÂNTARA, C. R.Alcântara, Clênia RodriguesAlcântara, Clênia R.http://lattes.cnpq.br/5915864826877257BRAGA, Célia Campos.BRAGA, C. C.BRAGA, CÉLIA C.CÉLIA, CAMPOS BRAGAhttp://lattes.cnpq.br/1280653509025923BRITO, José Ivaldo Barbosa de.BRITO, J. I. B.BRITO, JOSÉ IVALDO BARBOSA DEDE BRITO, JOSÉhttp://lattes.cnpq.br/0969175544734620SILVA, Madson Tavares,Silva, Madson T.Silva, M. T.Madson T. 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Tese (Doutorado em Meteorologia), Programa de Pós-Graduação em Meteorologia, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2021.porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCG2022-06-10T17:25:55Zoai:localhost:riufcg/25634Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512022-06-10T17:25:55Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false
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