Representação dos Padrões Atmosféricos Relacionados à Zona de Convergência do Atlântico Sul através de um Modelo Acoplado Atmosfera-Biosfera

Autores

  • Leonardo Preza Rodrigues Analista de Geomarketing - TIM Celular S.A., RJ
  • Mônica Carneiro Alves Senna Departamento de Análise Geoambiental - Universidade Federal Fluminense, RJ
  • Marcio Cataldi Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente - Universidade Federal Fluminense, RJ

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X17179

Palavras-chave:

ZCAS, precipitação, climatologia, modelagem, CCM3-IBIS

Resumo

Este trabalho busca entender como o modelo acoplado atmosfera-biosfera CCM3-IBIS representa a climatologia da formação e ocorrência da ZCAS e seus padrões de comportamento em diferentes níveis atmosféricos. Foi realizada uma simulação controle, por um período de 50 anos, e foram elaborados mapas médios mensais das seguintes variáveis atmosféricas: Vento (Escoamento), Divergência, Umidade Específica, Omega, Radiação de Onda Longa Emitida, Nebulosidade, e Precipitação. O modelo CCM3-IBIS conseguiu representar de maneira satisfatória as características da ZCAS, onde os campos de convergência em baixos níveis, velocidade Omega negativa em níveis médios, divergência em altos níveis, e altos valores de umidade específica em superfície, se mostram em fase, ou seja, concordando espacialmente entre si, corroborando a presença de nebulosidade convectiva, associada a baixos valores de radiação de onda longa emitida e altos valores de precipitação, com orientação NW-SE estendendo-se da região convectiva da Amazônia à região sudeste da América do Sul, e seguindo para o Oceano Atlântico extratropical.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

CARVALHO, L. M. V.; JONES, C.; LIEBMANN, B. The South Atlantic Convergence Zone: Intensity, form, persistence, and relationships with intraseasonal to interannual activity and extreme rainfall. Journal of Climate, v.17, p. 88-108, 2004.

CAVALCANTI, I. F. A. C.; FERREIRA, N. J.; SILVA, M. G. A. J.; DIAS, M. A. F. S. Tempo e Clima no Brasil, São Paulo: Oficina de Texto, 2009.

DELIRE, C.; FOLEY, J. A.; THOMPSON, S. Evaluating the carbon cycle of a coupled atmosphere-biosphere model. Global Biogeochemical Cycles, 17 (1): 1012, 2003.

FIGUEROA, S. N.; SATYAMURTY, P.; SILVA DIAS, P. L. Simulations of the summer circulation over the South American region with an Eta coordinate model. J. Atmos. Sci., v.52, p. 1573-1584, 1995.

FOLEY, J. A.; PRENTICE, I. C.; RAMANKUTTY, N.; LEVIS, S.; POLLARD, D.; SITCH, S.; HAXELTINE, A. An integrated biosphere model of land surface processes, terrestrial carbon balance, and vegetation dynamics. Global Biogeochemical Cycles, 10: 603-628, 1996.

IBGE/CENSO. http://censo2010.ibge.gov.br, 2010.

IMBUZEIRO, H. M. A. Calibração do modelo IBIS na Floresta Amazônica usando múltiplos sítios. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Viçosa, 67 p., 2005.

JUSTI DA SILVA, M. G. A.; SANTOS, I. A.; COELHO, D. G.; SILVA, A. S. Estudo de eventos meteorológicos extremos na Costa Sul Fluminense através de simulações numéricas. XIII Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2004.

KIEHL, J. T.; HACK, J. J.; BONAN, G. B.; BOVILLE, B. A.; WILLIAMSON, D. L.; RASCH, P. J. The National Center for Atmospheric Research Community Climate Model: CCM3. Journal of Climate, 11 (6): 1131-1149, 1998.

KODAMA, Y. Large-Scale Common Features of Subtropical Precipitation Zones (the Baiu Frontal Zone, the SPCZ, and the SACZ). Part I: Characteristics of Subtropical Frontal Zones. J. Meteor. Soc. Japan, v.70, p.813-836, 1992.

KUCHARIK, C. J.; FOLEY, J. A.; DELIRE, C.; FISHER, V. A.; COE, M. T.; LENTERS, J. D.; YOUNG-MOLLING, C.; RAMANKUTTY, N. Testing the performance of a dynamic global ecosystem model: water balance, carbon balance, and vegetation structure. Global Biogeochemical Cycles, 14: 795-825, 2000.

MOURA, C. R. W.; ESCOBAR, G. C. J.; ANDRADE, K. M. Padrões de circulação em superfície e altitude associados a eventos de chuva intensa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 28, n. 3, p. 267-280, 2013.

PALLOTTA, M.; NAKAZATO, R. Y. Caracterização de episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Zona de Convergência de umidade (ZCOU) em janeiro e fevereiro de 2010. XVI Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2010.

PALLOTA, M.; GAN, M. A. Caracterização do Mês de Janeiro de 2010 em Relação a Não Ocorrência de ZCAS: Uma Comparação com a Climatologia. IV Simpósio Internacional de Climatologia, 2011.

PEREIRA, M. P. S. Interação entre ecossistemas terrestres e a atmosfera na Amazônia: conexões biogeofísicas e biogeoquímicas. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Viçosa, 111 p, 2006.

RAMANKUTTY, N.; FOLEY, J. A. Estimating historical changes in global land cover: croplands from 1700 to 1992. Global Biogeochemical Cycles, v. 13, n. 4, p. 997-1027, 1999.

SANTOS, I. A.; BUCHMANN, J. Uma revisão qualitativa enfatizando aspectos climáticos da Amazônia e da região Nordeste do Brasil. Anuário de Instituto de Geociencias – UFRJ, v.33, n.2, 09 – 23, 2010.

SENNA, M. C. A.; COSTA, M. H.; PIRES, G. F. Vegetation-atmosphere-soil nutrient feedbacks in the Amazon for different deforestation scenarios. Journal of Geophysical Research, 114 (D04104), doi:10.1029/2008JD010401, 2009.

SENNA, M. C. A.; COSTA, M. H.; PINTO, L. I. C.; IMBUZEIRO, H. M. A.; DINIZ, L. M. F.; PIRES, G. F. Challenges to reproduce vegetation structure and dynamics in Amazonia using a coupled climate-biosphere model. Earth Interactions, 13 (11), doi: 10.1175/2009EI281.1, 2009b.

STRETEN, N. A. Some characteristic of satellite observed bands of persistent cloudiness over the Southern Hemisphere. Monthly Weather Review, v.101, p. 486-495, 1973.

YANAGI, S. N. M. Albedo de uma floresta tropical amazônica: medições de campo, sensoriamento remoto, modelagem, e sua influência no clima regional. Tese de doutorado, Universidade Federal de Viçosa, 128 p, 2006.

Downloads

Publicado

2016-01-31

Como Citar

Rodrigues, L. P., Senna, M. C. A., & Cataldi, M. (2016). Representação dos Padrões Atmosféricos Relacionados à Zona de Convergência do Atlântico Sul através de um Modelo Acoplado Atmosfera-Biosfera. Ciência E Natura, 38(1), 281–289. https://doi.org/10.5902/2179460X17179

Edição

Seção

Meteorologia