Influência dos fenômenos de submeso nos parâmetros turbulentos sob diferentes condições de estabilidade da CLN da Amazônia

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X82079

Palavras-chave:

Submeso escala, Parâmetros turbulentos, Floresta Amazônica

Resumo

O movimento de submeso escala é muito importante em condições de estratificação estável, que costumeiramente ocorre na CLN, por ser um tipo de movimento que pode desencadear a turbulência intermitente. Assim, propõe-se identificar sinais de submeso escala e verificar qual a sua relação com a variabilidade de alguns parâmetros turbulentos, sobretudo da altura do ponto de inflexão, em três noites com condição de estabilidade atmosférica diferentes. Utilizou-se dados em alta frequência (20 Hz), medidos pelos anemômetros sônicos nos 10 níveis verticais da torre micrometeorológica, localizada em um sítio experimental na Amazônia central (sítio K34). Nos dados  aplicou-se da transformada de ondaleta de Morlet na variável u (vento zonal) para identificar a intensidade do sinal de submeso, e  realizou-se os cálculos para obter os parâmetros turbulentos (z/L, u*, H,   e ponto de inflexão) para verificar a influência dos fenômenos de submeso. Os resultados mostram que os fenômenos de submeso podem afetar a altura do ponto de inflexão.

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Biografia do Autor

Fabíola Carolina Pereira Valente, National Institute for Space Research

Doutoranda em Meteorologia

Paulo Yoshio Kubota, National Institute for Space Research

Doutor em Meteorologia

Dayana Castilho de Souza, National Institute for Space Research

Doutora em Meteorologia

Layson de Jesus Menezes Gonçalves, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

Doutor em Meteorologia

Referências

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Publicado

2023-11-22

Como Citar

Valente, F. C. P., Kubota, P. Y., Souza, D. C. de, & Gonçalves, L. de J. M. (2023). Influência dos fenômenos de submeso nos parâmetros turbulentos sob diferentes condições de estabilidade da CLN da Amazônia. Ciência E Natura, 45(esp. 2), e82079. https://doi.org/10.5902/2179460X82079