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de fotossíntese tais como o Daily Transpiration Photosynthesis (DAYTRANS/PSN)<br />

(Running, 1984), BioGeochemical Cycles (FOREST-BGC) (Running e Counghlan,<br />

1988), Regional Hidro-Ecological Simulation System (RHESSys) (Band et al., 1991 e<br />

1993), BIOME-BGC (Kimball et al., 1997a), DAYMET (Running e Thornton, 1997) e 3-<br />

PG (Landsberg e Waring, 1997).<br />

O MT-CLIM é composto por duas lógicas climatológicas: a climatologia topográfica,<br />

que extrapola as condições meteorológicas para o local de interesse e a climatologia<br />

diurna, que deriva informações meteorológicas adicionais dos dados de entrada. Este<br />

modelo negligencia as advecções de calor ou de vapor d’água, as inversões<br />

atmosféricas, a drenagem de ar frio (noturno) ou condições de vento, fatores que podem<br />

ser importantes para outras aplicações.<br />

As principais entradas no modelo MT-CLIM estão descritas na Tabela 1. Os dados<br />

fornecidos pela estação meteorológica são: temperaturas máxima e mínima do ar<br />

(diária), temperatura do ponto de orvalho (Td) (média 24 h, se não for disponível,<br />

Tmin = Td) e precipitação pluvial (diária). Do local de estudo, são necessários elevação,<br />

declividade, aspecto, ângulos horizontais leste e oeste, Índice de área foliar (IAF),<br />

identificação da estação meteorológica e a taxa de decréscimo de temperatura com a<br />

altura (Γ). Esta taxa é escolhida para valores publicados no intervalo médio de<br />

–7 a –9 °C/km, considerando a variação da taxa diária ocorrida em resposta ao<br />

movimento de massa de 111ar e precipitação. As saídas são valores diários de<br />

temperatura do ar (Tmax e Tmin em °C), de radiação solar incidente no intervalo de<br />

onda curta (0,4 - 2,5 µm) (W/m 2 ), déficit de pressão de vapor d’água atmosférico (Pa) e<br />

precipitação (cm).<br />

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