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Formato PDF - mtc-m17:80 - Inpe

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que pode ser comparada com o período da onda medido, através daanálise espectral e dos dados de vento;Para se discutir as condições de estabilidade estática na mesosfera foicalculado o perfil de temperatura potencial (linha pontilhada) apresentado naFigura 4.8a a partir da pressão e da temperatura medidos pelo satéliteTIMED/SABER. A temperatura potencial θ é definida como sendo atemperatura que uma parcela de ar seco, a uma dada pressão e temperatura,teria se fosse expandida ou comprimida adiabaticamente a pressão atmosféricaao nível do mar (HOLTON, 1992). Matematicamente, a temperatura potencial édada pela seguinte expressão:Rc p⎛ p0⎞θ = T⎜⎟ , (4.9)⎝ p ⎠ondeTé a temperatura ep é a pressão a qual a parcela de ar estásubmetida, ambos medidos pelo satélite TIMED/SABER); p 0é a pressão dereferência ao nível do mar (1.013,25 mb); R é a constante dos gases (287 JK −1 kg -1 ); e c é o calor específico a pressão constante (1.004 J K −1 kg -1 p).Se a temperatura potencial aumenta com a altura, então uma parcela de ardeslocada de sua posição inicial, para cima ou para baixo, tenderá a retornar aseu nível de equilíbrio através de oscilações adiabáticas, a uma freqüência deflutuabilidade (HOLTON, 1992). Esta freqüência é chamada de freqüência deBrünt -Väisäla ( N ), que para a mesosfera é de aproximadamente 5 min.No caso da temperatura potencial ser constante com a altura, a freqüência deBrünt Väisäla será nula, ou seja, a parcela de ar deslocada, não sofre qualqueraceleração e permanece num estado de equilíbrio neutro no seu novo nível(HOLTON, 1992).113

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