Linhas de instabilidade na região Amazônica e o transporte de gases próximo à superfície durante a ocorrência de downdraft

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X81657

Palavras-chave:

Downdraft, Gases, Amazônia

Resumo

As linhas de instabilidade (LI) são um dos sistemas atmosféricos mais importantes e frequentes na Amazônia e no norte do Nordeste do Brasil. Podem ser entendidas como conjuntos organizados de cumulonimbus, com deslocamento simultâneo, responsáveis por índices elevados de precipitação e modificam a estrutura termodinâmica atmosférica perto da superfície nessas regiões. Sua causa se relaciona com a circulação da brisa marítima e com a oscilação diurna e são importantes para o transporte de calor para a alta troposfera. Sua atividade máxima pode ser observada ao anoitecer. Nas regiões tropicais, especialmente na Amazônia, os eventos de convecção profunda estão intimamente relacionados à ocorrência de correntes ascendentes e descendentes de ar. As correntes descendentes, conhecidas como downdrafts, são originadas em altos níveis, e são compostas por uma camada de ar frio e denso que se espalha no solo como uma “piscina fria”, causando mudanças na direção do vento perto do solo. O downdraft é o elo entre a convecção profunda e as fontes e sumidouros de gases traços, como o (O3) e (CO2).

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Biografia do Autor

Gilmar Henrique Santana da Silva, Universidade Federal do Pará

Graduou-se em Licenciatura em Física - Habilitação: Licenciatura em Física pelo Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do Pará (IFPA), Campus Belém. Pesquisando sobre as atividades convectivas na região da Amazônia, com ênfase em indicadores termodinâmicos, cisalhamento do vento e transporte de Gases da média troposfera para superfície, durante eventos de convecção profunda/downdraft. 

Cléo Quaresma Dias Junior, Universidade Federal do Pará

Possui graduação em FÍSICA pela Universidade Federal do Pará (2005), MSc em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará (2008) e PhD em Clima e Ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (2015). Durante o doutorado fez um estágio no Karlsruhe Institute of Technology (KIT - Alemanha). Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Micrometeorologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Processos de trocas turbulentas na interface floresta-atmosfera; Simulação do tipo Large Eddy Simulation - LES; Transporte de Energia e Matéria durante episódios de downdrafts, Estimativas da altura da camada limite atmosférica amazônica, fluxo de massa e energia na interface floresta-atmosfera via covariância de vórtices turbulentos. Desde 2021 É coordenador da micrometeorologia do projeto Observatório da Torre Alta da Amazônia (ATTO). É docente dos programas de pós-graduação em Clima e Ambiente (INPA) e Ciências Ambientais (UFPA).

Júlia Clarinda Paiva Cohen, Universidade Federal do Pará

Possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal do Pará (1983), mestrado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1988) e doutorado em Ciências Atmosféricas pela Universidade de São Paulo (1996), Pos-Doc na Universidade de Albany - State University of New York (2008). É Professora Titular na Universidade Federal do Pará, onde exerce suas atividades no curso de Graduação em Meteorologia e no Programa de Pós-Graduação Interinstitucional (UFPA-MPEG-EMBRAPA) com enfoque interdisciplinar. Desenvolve pesquisas sobre sistemas convectivos de mesoescala, assim como tem interesse em estudos que analisam o papel do desmatamento sobre as circulações locais e os sistemas convectivos .

Stefan Aiko Wolff, Max Planck Institute for Chemistry

Possui mestrado em meteorologia - Leibniz Universitat Hannover (2007). Atualmente é doutorando no programa Clima e Ambiente (CLIAMB) no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

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Publicado

2023-11-22

Como Citar

Silva, G. H. S. da, Dias Junior, C. Q., Cohen, J. C. P., & Wolff, S. A. (2023). Linhas de instabilidade na região Amazônica e o transporte de gases próximo à superfície durante a ocorrência de downdraft. Ciência E Natura, 45(esp. 2), e81657. https://doi.org/10.5902/2179460X81657

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