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O impacto da expansão da área de sistemas convectivos
no ciclo de vida e na intensidade da atividade
convectiva
RACCI-LBA
OBJETIVOS
1. Analisar a relação entre CAPE-Inibição e crescimento dos sistemas convectivos
2. Estudar as relações entre a expansão da área do SC e a intensidade e duração do ciclo de vida
3. Verificar a possível existência de mecanismos dinâmicos / termodinâmicos que intensificam a convecção em áreas desmatadas e na pré-estação chuvosa.
DADOS- Métodos • Imagens do satélite GOES a cada 30 mTracking e cobertura de nuvens ( em preparação)• CAPPI do radar a cada 10 m (em preparação)Tracking e análise das taxas de crescimento vertical.• Radiossondagem ( a ser realizado)Cálculo dos campos termodinâmicos e do perfil do campo
divergente (PV-GM-AB) ( iniciando)• Pluviômetros ( a ser iniciado )Intensidade da precipitação.
Todos os SCs ocorridos durante o RACCI
Time
AT1
AT2AT3
vtA
AAE
.1
300
250
200
150
100
AE
- (1
/area)
(are
a/t)*
10-6
s-1
16151413121110987654321T - Life Cycle Duration (hours)
500
400
300
200
100
0
Num
ber of Convective S
ystem
Areal Expansion Rate (AE) Number of CSs
AE=(281 - 271e-0.30*T
)*10-6
Normalized area expansion (10-6 s-1) at initiation stage as a function of the convective system life duration (hours). The number of cases is also plotted
(right axis).
The diurnal Cycle of the Normalized Area Expansion
150
100
50
0
-50
Norm
alized Area Expasion ( 1/s)x10 -6
2220181614121086420Local Time (LST)
16
12
8
4
0
-4
-8
Wat
er v
apor
- W
ind
Div
erge
nce
( 1/
s) -
200
hPa
x10
-6
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Rad
ioss
onde
- W
ind
Div
erge
nce
( 1/
s) -
200
hPa
x10
-6
Normalized area Expansion Radiossonde - Wind Divergence Water Vapor - Wind Divergence
Hourly average area expansion, water vapor wind divergence and wind divergence from radiossonde for 200 hPa level at WETAMC/LBA region.
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
dive
rgen
ce a
nom
aly
14121086420life duration
t0 t0 + 1
200 hPa water vapor wind divergence anomaly (10-6 s-1) associated with the convective systems versus convective system life duration (hours), at the time of system initiation (t0) or one hour after the system initiation (t0 + 1).
?.1
VtA
A
• The area time rate depends from the expansion from the wind advection and also by the condensation/evaporation process.
VtdivA
A
tcondA
AtdivA
AtconddivA
A
ctecond
ctedivctecond
.)(1
)(1)(1),(1
ctedivtcondA
AV
tconddivA
A
)(1.),(1
tcondAH
tcondAH
tHA
tQland
HAQl
lll
l
)(..)(....
..
tQl
QltQl
lAHtcondA
A
11)(1
tQl
QlV
tA
A
1.1
The liquid water content of the convective system (Ql) can be described as:
The top of the convective system, detected using a cold threshold, is close to the tropopause and therefore H variations are relatively small and can be neglected
ρl is the liquid water density H is the convective system height
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
1614121086420
(1/a)(a/t)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
1614121086420
140
120
100
80
60
40
20
(1/a)(a/t) Surface
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
1614121086420
140
120
100
80
60
40
20
(1/a)(a/t) DIV Surface
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
1614121086420
140
120
100
80
60
40
20
(1/ql)(ql/t) (1/a)(a/t) DIV Surface
tQl
QltA
AAE v
11 .
Outubro - Ciclo Diurno Expansão da area do SC
-250-200-150-100
-500
50100150200250300
0 3 6 9 12 15 18 21 24
UTC
lExp
ansã
o da
áre
a ( 1
0**-
6)
1/s
20
15
10
5
0
Freq
uenc
ia
4002000-200-400Expansao (10**-6) 1/s
Histograma - Outubro