Quimica
30
HN
20
HS
10
T , ºC
0
-10 0
10
20
30
40
-20
50
60
70
80
90
Latitude
-30
-40
-50
Amplitude média anual de variação da Temp
36
32
T, ºC
28
24
20
16
HN
12
8
HS
4
0
0
10
20
30
40
50
Latitude
60
70
80
90
Variação latitudinal da Precipitação (R), Evapotranspiração (ET) e Escoamento (S) médios anuais
2000
1800
R, mm
1600
ET, mm
1400
S, mm
R, ET, S (mm/ano)
1200
1000
800
600
400
200
0
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
-200
-400
-600
0
10
20
30
40
50
60
70
Latitude
80
90
BALANÇO DE RADIAÇÃO
O Balanço de Radiação (Rn, W m-2) de uma superfície é igual:
(i) à soma de 2 fluxos radiativos, um de pequeno c.d.o e outro de grande c.d.o; ou
(ii) à diferença entre os ganhos e as perdas radiativas
I. PERÍODO DIURNO
(a) Fluxo de pequeno c.d.o:
- Rad. Solar Global (Sg ou S↓ ) = R. Solar Directa + R. Solar Difusa
- Rad. Solar Global Reflectida (ρSg, ou ρS↓, ou S↑)
Fluxo de pequeno c.d.o na superfície: Sg - ρSg = (1 - ρ )Sg
(b) Fluxo de grande c.d.o:
- Rad. emitida pela atmosfera L↓ = 213 + 5,5 Ta
- Rad. emitida pela superfície L↑ = ε σTs4
Fluxo de grande c.d.o na superfície: L↓ - L↑
Rn = [ (1 - ρ )Sg ] + [L↓ - L↑] ou Rn = [Sg + L↓ ] - [ ρSg + L↑]
II. PERÍODO NOCTURNO (Rn < 0, já que L↑ > L↓ )
Rn = [L↓ - L↑]
Variação meridional da radiação líquida
O processo fundamental que 'guia' o Sistema
Climático global resulta do aquecimento produzido pela absorção da Radiação Solar pelo Globo e do pela ão arrefecimento produzido pela Radiação Terrestre arrefecimento ão
(IV) emitida pelo Globo para a atmosfera e espaço
(IV)
O aquecimento é maior a Lat. Baixas e o arrefecimento predomina nas Lat. Polares durante o
Inverno, em cada Hemisfério
O gradiente latitudinal da T produz circulações de gradiente latitudinal