Questões de Concurso Sobre meteorologia

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Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364861 Meteorologia
Praticamente todos os procedimentos de rotina usados para analisar a estabilidade da atmosfera são manipulações do método da parcela. Na teoria desse método supõe-se que uma diminuta parcela de ar modifica adiabaticamente sua temperatura, quando é deslocada verticalmente de sua posição de origem. Se a parcela não for saturada, sua temperatura virtual se modifica ao longo de uma adiabática seca, porém se a parcela for saturada a modificação se dará ao longo de uma adiabática úmida. Supondo que a parcela não afeta nem é afetada pela atmosfera por onde se desloca temos:

1) Se após o deslocamento vertical a parcela tiver uma temperatura virtual (Tv) menor do que a atmosfera ambiente, ela estará sujeita a uma força que aumentará sua aceleração para cima, e a parcela tenderá a se afastar cada vez mais de sua posição original, caracterizando uma atmosfera instável.

2) Se sua Tv se tornar menor do que a do meio ambiente, a parcela será menos densa do que o ar ambiente, e o seu movimento será retardado, caracterizando uma condição de atmosfera estável.

3) Se a parcela deslocada tiver a mesma densidade que o meio estará em equilíbrio neutro.

Com base no exposto:
Alternativas
Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364860 Meteorologia
As leis de Boyle e Gay Lussac descrevem a relação entre temperatura, pressão e volume.

1 – Numa transformação isotérmica, a pressão e o volume de um gás são inversamente proporcionais

2 – Numa transformação isobárica, o volume e a temperatura absoluta de um gás são diretamente proporcionais

3 – Numa transformação isocórica, a pressão e a temperatura absoluta de um gás são diretamente proporcionais

Conforme as afirmações descritas acima, é correto afirmar que:
Alternativas
Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364859 Meteorologia
A medição da radiação solar, tanto a componente direta quanto a componente difusa na superfície terrestre, é importante para estudos das influências das condições climáticas e atmosféricas. Sua medição pode ser feita utilizando-se instrumentos adequados, tais como:

1. Piranômetros - Os piranômetros medem a radiação global. Este instrumento caracteriza-se pelo uso de uma termopilha que mede a diferença de temperatura entre duas superfícies, uma pintada de preto e outra pintada de branco igualmente iluminada. A expansão sofrida pelas superfícies provoca um diferencial de potencial que, ao ser medida, mostra o valor instantâneo da energia solar.

2. Pireliômetros - Os pireliômetros são instrumentos que medem a radiação direta e caracteriza-se por apresentar uma pequena abertura de forma a "visualizar" apenas o disco solar e a região vizinha denominada circunsolar. O instrumento segue o movimento solar onde é constantemente ajustado para focalizar melhor a região do sensor.

3. Heliógrafo - Instrumento que registra a duração do brilho solar. A radiação solar é focalizada por uma esfera de cristal de 10cm de diâmetro sobre uma fita que, pela ação da radiação é enegrecida. O cumprimento desta fita exposta à radiação solar mede o número de horas de insolação.

4. Actinógrafo - Instrumento usado para medir a radiação global. Este instrumento é composto de sensores baseados na expansão diferencial de um par bimetálico. Os sensores são conectados a uma pena que, quando de sua expansão, registram o valor instantâneo da radiação solar.
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Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364858 Meteorologia
No estado de São Paulo, de maneira geral, o período de inverno é tido como um período seco. Considere dois balanços hídricos seqüenciais (Balanço A com armazenamento máximo de 300mm e Balanço B armazenamento máximo de 50 mm) gerados para a mesma localidade em um ano médio e que no mês de abril apresentavam deficiência hídrica igual a zero. Em qual dos dois balanços espera-se o aparecimento de uma deficiência hídrica mais cedo?
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Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364857 Meteorologia
Analise as figuras abaixo:

imagem-003.jpg
É possível extrair algumas informações, tais como:

1) O período de excedente hídrico na cidade de Campinas vai de outubro a abril, ao passo que em Pindorama vai de novembro a abril.

2) Em Campinas, o mês de maio apresenta uma Evapotranspiração potencial (ETP) igual a Precipitação.

3) De acordo com o gráfico, o período de novembro a abril, em Pindorama, apresenta a relação ETR/ETP igual a 1.

4) No mês de Dezembro, é estimado em Campinas um excedente hídrico de 100mm. ao passo que em Pindorama esse excedente foi de 60mm. Baseando-se apenas no parâmetro em questão (desconsiderando a irrigação), pode-se afirmar que há maior disponibilidade hídrica para as plantas em Campinas do que em Pindorama no mês de Dezembro.

É possível afirmar que:
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Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364856 Meteorologia
Considerando a razão de Bowen e seus conhecimentos em fluxo energético no solo, responda: Dois pontos, A e B, localizados no mesmo tipo de solo, na mesma latitude e submetidos a um mesmo regime de vento. O ponto A está em seu ponto de saturação hídrica e o ponto B está no ponto de murcha permanente. Qual dos pontos poderá liberar um maior fluxo de calor sensível para a atmosfera adjacente a eles?
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Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364855 Meteorologia
Duas superfícies horizontais e vegetadas, A e B, apresentam respectivamente os albedos 0,3 e 0,5. Se essas superfícies forem submetidas a uma mesma radiação solar incidente, qual das duas terá um maior saldo de energia disponível para que os vegetais realizem seus diversos processos biofísicos?
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Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364854 Meteorologia
Duas plantas idênticas de milho - A e B - são cultivadas em um mesmo tipo de solo que, em dado instante t encontra-se na capacidade de campo. A planta A está submetida a uma taxa de evaporação (dados de tanque classe A) de 7,5 mm/dia, enquanto que a planta B a uma taxa de 3 mm/dia. Supondo-se que a partir do instante t o solo começa a secar.

Considerando-se os conhecimentos no sistema água- solo-planta-atmosfera, qual das plantas poderá extrair um maior volume de água do solo, mantendo a relação ETR/ETc igual a 1?
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Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364853 Meteorologia
Dois pontos A e B, localizados na mesma Latitude, apresentaram em um determinado mês o mesmo valor de temperatura média. Entretanto, no ponto A foi registrado 100mm de chuva e no ponto B apenas 50mm. De acordo com o método de Thornthwaite (1948), a Evapotranspiração Potencial (ETP) calculada nos dois pontos será:
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Ano: 2006 Banca: CETRO Órgão: INMET Prova: CETRO - 2006 - INMET - Meteorologista |
Q364852 Meteorologia
Considerando que as plantas, de um modo geral, utilizam apenas a energia localizada entre 400 e 700 nm, que caracteriza a Radiação Fotossinteticamente Ativa, ou mais comumente PAR, que corresponde a apenas uma fração – cerca de 45% da energia de Ondas Curtas do Sol - Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

a - Das funções de transpiração, respiração e fotossíntese, exercidas pelas folhas, o único processo que está diretamente envolvido com a radiação solar é a fotossíntese.


b - No processo fotossintético, frações entre 60 e 90% dessa energia serão absorvidas pela clorofila e carotenóides, em função da direta absorção dos fótons pelos pigmentos.

c - A fração do azul e do vermelho são as mais absorvidas, sendo que o ultravioleta e o infravermelho não exercem nenhuma influência na fotossíntese.

d - A absorção da energia solar pelas folhas provoca seu aquecimento, já que a maior parte dessa energia é dispensável à fotossíntese. No entanto, esse aumento de temperatura pode ser atenuado pelo processo de transpiração.

e - A fração verde é a mais refletida e, conseqüentemente responsável pela coloração verde dos vegetais.
Alternativas
Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MCTI
Q1224890 Meteorologia
Em uma observação de ar superior, realizada no Brasil, foi codificada a seguinte mensagem TEMP. TTAA 65132 83612 99954 21063 08016 00176 ///// ///// 92851 19269 04518 85576 16869 01516 70214 10484 35509 50592 09375 23003 40760 20193 25520 30967 36375 24048 25092 445// 24550 20237 557// 24555 15416 661// 10656 727// 88128 723// ///// 77999 TTBB 65138 83612 00954 21063 11930 19069 22915 21273 33814 14266 44800 160// 55786 176// 66556 01780 77466 14573 88378 22193 99303 35974 11289 37188 22195 571// 33128 723// 44100 727// 21212 00954 08016 11949 06017 22879 02018 33829 01012 44767 03008 55470 23503 66409 25014 77388 24526 31313 46108 81233 41414 00900 PPBB 65138 83612 90/23 08016 06017 04518 90467 02018 01012 02511 908// 03008 914// 36004 92015 23004 23503 25014 92678 24526 24537 25044 942// 24558 TTCC 6513/ 83612 70866 709// 88999 77999 Acerca desses dados meteorológicos codificados, julgue o item a seguir.
O índice Totals é de 26,1.
Alternativas
Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MCTI
Q1223745 Meteorologia
Julgue o item a seguir, relativos às variações de vorticidade para níveis troposféricos superiores e a classificação das nuvens por meio de imagens.
No hemisfério sul quando existe advecção de vorticidade positiva, implica convergência.
Alternativas
Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MCTI
Q1223635 Meteorologia
Julgue o item a seguir, relativos às variações de vorticidade para níveis troposféricos superiores e a classificação das nuvens por meio de imagens.
No hemisfério norte quando existe advecção de vorticidade positiva, implica divergência.
Alternativas
Ano: 2004 Banca: ESAF Órgão: MPU
Q1199589 Meteorologia
Com relação aos sistemas metereológicos tropicais é incorreto afirmar que: 
Alternativas
Respostas
379: C
380: A
381: A
382: B
383: E
384: B
385: A
386: B
387: C
388: A
389: E
390: C
391: C
392: B