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melhorou as estimativas de Td em relação às obtidas a partir da consideração de que<br />

Td = Tmin, originalmente implementada no MT-CLIM (Running et al., 1987).<br />

Os resultados apresentados por Kimball et al. (1997a) em ambientes áridos<br />

evidenciaram que o método reduziu os erros padrões da estimativa da pressão de vapor<br />

(e) de 1,0 para 0,7 kPa, representando uma redução dos erros de <strong>80</strong>% para 60% sobre os<br />

resultados não ajustados. Nos locais semi-áridos, o modelo empírico também reduziu os<br />

erros da estimativa da pressão de vapor de 0,4 para 0,1 kPa, o que representa reduções<br />

de erros de <strong>80</strong>% para 27% em relação aos resultados não ajustados. Estes autores<br />

utilizaram a razão entre a precipitação anual e a estimativa da ETP anual para<br />

diferenciar locais úmidos (ETP/P2,5). A precipitação<br />

anual maior do que 30% da ETP representam os locais de características climáticas<br />

marítima, continental úmido e subtropical úmido. Os locais em que a precipitação anual<br />

é menor do que 30% da evapotranspiração foram classificados com áridos ou semiáridos.<br />

Estimativas precisas de umidade diária podem ser obtidas usando dados<br />

observados de radiação solar diária.<br />

Kimball et al. (1997b) simularam a evapotranspiração produzida pelo modelo BIOME-<br />

BGC para cinco locais de floresta boreal pertencentes ao projeto internacional BOREAS<br />

(Boreal Ecosystem-Atmosphere Study). O modelo MT-CLIM foi usado para extrapolar<br />

radiação solar incidente (I↓) e DPV, os quais foram utilizados com estimativas de<br />

condutâncias do dossel nas equações de Penman e Penman-Monteith para derivar<br />

evapotranspição real (ETr). Durante o estádio de crescimento de 1994, os valores<br />

simulados de evapotranspiração real explicaram 62,3% (erro padrão de 0,6 mm.d -1 ) da<br />

variância dos dados medidos por lisímetros em floresta boreal. Individualmente, o DPV<br />

explicou 78% e I↓ 51% da variância da ETr diária, embora a temperaturas do ar e a<br />

densidade de fluxo de fótons fotossintética foram os principais fatores responsáveis por<br />

47 a 70% e 27 a 50% , respectivamente, de redução na condutância do dossel. Uma<br />

redução completa em gc ocorre quando o DPV se aproxima de 4,0 kPa. Em todos os<br />

locais desse estudo DPV médio foi de 1,1 kPa, com valor máximo diário de<br />

aproximadamente 1,4 kPa; gc foi pouco afetada por essas condições, e o VPD foi<br />

responsável por menos de 20% da redução na condutância do dossel. Os autores<br />

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