Evolução Temporal da Precipitação e Atividade Elétrica de uma Tempestade com Ocorrência de Tempo Severo

Autores

  • Rebeca Fonseca de Oliveira Pereira Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, Minas Gerais, Brasil
  • Rachel Albrecht Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X20291

Palavras-chave:

Sistema convectivo. Radar. Descargas elétricas. São Paulo.

Resumo

Este estudo teve como objetivo analisar a evolução espacial e temporal da precipitação e eletrificação de um Sistema Convectivo que ocorreu no dia 12 de março de 2012 sobre a cidade de São Paulo, durante o intervalo de tempo das 1830 às 1945 UTC. Foi feita uma análise do comportamento da estrutura tridimensional da refletividade de radar e das descargas elétricas do tipo Intra-Nuvem (IN) e Nuvem-Solo (NS) de duas redes de detecção de raios instaladas na região durante o Projeto CHUVA, afim de correlacionar a ocorrência de tempo severo com a evolução da corrente ascendente da nuvem, formação da precipitação e eletrificação desta tempestade. Observou-se pelas imagens de refletividade do Radar FCTH que, em alguns momentos, o SC apresentou valores altos de refletividade, sendo superiores a 70 dBZ e, indicando a presença de granizo dentro do sistema. Por meio do comportamento das descargas elétricas, observou-se também que estas acompanham o deslocamento e intensidade das correntes ascendentes e, por meio do lightning jump, é possível detectar com antecedência se a tempestade está ou não se intensificando. Se sim, esta tempestade possivelmente pode vir se tornar um tempo severo e causar sérios danos a sociedade.

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Referências

BUSER, O., AUFDERMAUR, A. N., Electrification by collisions of ice particles on ice or metal targets, In Electrical Processes in Atmospheres. Eds. H. Dolezalek and R. Reiter Darmstadt, Germany, 294, 1977;

DEIERLING, W., PETERSEN, W.A., LATHAM, J., ELLIS, S. e CHRISTIAN, H.J.: The Relationship Between Lightning Activity and Ice Fluxes in Thunderstorms. Journal of Geophysical Research, Vol. 113, 2008;

GIN, R.B.B, GUEDES, R.L. Climatologia de Relâmpagos no Brasil: Análise Preliminar. Congresso Brasileiro de Meteorologia, 11, 2000;

ILLIGWORTH, A. J., LATHAM J., Calculations of electric field growth, field structure, and charge distributions in thunderstorms, Quart. J. Royal Meteor. Soc., vol. 103, p. 277, 1977;

MACHADO, L.A., VILA, D. e MACEDO, S.R., Forecast and Tracking of Active Convective Cells – Guia do Usuário. Instituto Nacional de Pesquisas Espacias (INPE); 2004;

MARSHAL, B. J. P., LATHAM, J., SAUNDERS, C. P. R., A laboratory study of charge transfer accompanying the collision of ice crystals with a simulated hailstone, Quart. J. Royal Meteor. Soc., vol. 104, p. 163, 1978;

REYNOLDS, S. E., BROOK, M., GOURLEY, M. F., Thuderstorm charge separation, J. Meteor., vol. 14, p. 426, 1957;

VELASCO, I. e FRITSCH, J. M., Mesoscale convective complexes in the Americas. J. Geophys. Res. 92, 9591–9613, 1987;

VILA, D., L. A. T. MACHADO, H. LAURENT e I. VELASCO: Forecast and Tracking the Evolution of Cloud Clusters (ForTraCC) Using Satellite Infrared Imagery: Methodology and Validation. Weather and Forecasting, v. 23, n. 2, PP. 233-245, 2008;

WILLIAMS, E., The tripole structure of thunderstorms, J. Geophys. Res., vol. 94, p.13151; 1989;

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Publicado

2016-07-20

Como Citar

Pereira, R. F. de O., & Albrecht, R. (2016). Evolução Temporal da Precipitação e Atividade Elétrica de uma Tempestade com Ocorrência de Tempo Severo. Ciência E Natura, 38, 532–542. https://doi.org/10.5902/2179460X20291