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    NASA continua rastreando chuvas excessivas do ciclone tropical Harolds
    p Em 8 de abril, O satélite Aqua da NASA analisou o ciclone tropical Harold usando o instrumento Atmospheric Infrared Sounder ou AIRS quando era um grande furacão. AIRS encontrou as temperaturas mais baixas das nuvens no topo tão frias ou mais frias do que menos 80 graus Fahrenheit (menos 62,2 Celsius). Crédito:NASA JPL / Heidar Thrastarson

    p o poderoso ciclone tropical Harold, das Ilhas Salomão à ilha de Tonga, no Pacífico sul. Dados de satélite foram usados ​​para calcular a chuva gerada conforme Harold se movia pelo Oceano Pacífico Meridional. A NASA também forneceu imagens infravermelhas de Harold. p o poderoso ciclone tropical Harold das Ilhas Salomão à ilha de Tonga, no Pacífico sul. Dados de satélite foram usados ​​para calcular a chuva gerada conforme Harold se movia pelo Oceano Pacífico Meridional. A NASA também forneceu imagens infravermelhas de Harold.

    p Em 8 de abril às 0141 UTC (7 de abril às 21h41 EDT), o satélite Aqua da NASA analisou a tempestade usando o instrumento Atmospheric Infrared Sounder ou AIRS quando era um grande furacão. AIRS encontrou as temperaturas mais baixas das nuvens no topo tão frias ou mais frias do que menos 80 graus Fahrenheit (menos 62,2 Celsius). A pesquisa da NASA mostrou que as altas temperaturas das nuvens indicam fortes tempestades que têm a capacidade de criar fortes chuvas.

    p Visualizando forte chuva de Harold

    p O caminho de chuva forte de Harold de 2 a 9 de abril foi calculado e mapeado em uma animação criada no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland.

    p A animação mostra a forte precipitação associada ao ciclone tropical Harold à medida que avança das Ilhas Salomão em 2 de abril, 2020 para seu movimento além da ilha de Tonga em 8 de abril. A região central de Harold produziu taxas de precipitação superiores a 30 milímetros por hora, o que é equivalente a um acúmulo de chuva de 7 polegadas de profundidade se a região central permanecer sobre um determinado local por 6 horas. As estimativas de precipitação nesta animação vêm do algoritmo multissatélites IMERG desenvolvido pela NASA e funcionam quase em tempo real.

    p As estimativas de precipitação nesta animação vêm do algoritmo multissatélites IMERG desenvolvido pela NASA e funcionam quase em tempo real.

    p O que é o IMERG da NASA?

    p Recuperações Multi-satélites integradas da NASA para GPM ou IMERG, é um produto de chuva de satélite da NASA. As estimativas de chuva quase em tempo real vêm do IMERG da NASA, que combina observações de uma frota de satélites, em tempo quase real, para fornecer estimativas quase globais de precipitação a cada 30 minutos. Ao combinar as estimativas de precipitação da NASA com outras fontes de dados, podemos obter uma maior compreensão das principais tempestades que afetam nosso planeta.

    p Em vez de, o que o IMERG faz é "transformar" as observações de satélite de alta qualidade ao longo da direção dos ventos direcionadores para fornecer informações sobre a chuva em momentos e locais onde tais sobrevoos de satélite não ocorreram. A transformação da informação é particularmente importante na maior parte da superfície do mundo que carece de cobertura de radar terrestre. Basicamente, IMERG preenche os espaços em branco entre as estações de observação meteorológica.

    Esta animação mostra a forte precipitação associada ao ciclone tropical Harold à medida que progride das Ilhas Salomão (canto superior esquerdo) em 2 de abril, 2020 para seu movimento além da ilha de Tonga em 8 de abril (inferior direito). A região central de Harold produziu taxas de precipitação superiores a 30 milímetros por hora, o que é equivalente a um acúmulo de chuva de 7 polegadas de profundidade se a região central permanecer sobre um determinado local por 6 horas. As estimativas de precipitação nesta animação vêm do algoritmo multissatélites IMERG desenvolvido pela NASA e funcionam quase em tempo real. Crédito:Crédito:NASA / JAXA, B. Jason West e Owen Kelley
    p Status de Harold em 9 de abril, 2020

    p Às 10h EDT (1500 UTC), O aviso final do JTWC sobre Harold observou que o sistema havia enfraquecido para a força de um furacão de categoria 1 na escala de furacão de vento Saffir-Simpson com ventos máximos sustentados perto de 80 nós (92 mph / 148 kph). Harold estava localizado perto da latitude 26,7 graus sul e longitude 166,1 graus oeste, aproximadamente 426 milhas náuticas a sul-sudeste de Niue e seguiu para leste a sudeste a 30 nós (35 mph / 56 km / h).

    p NASA encontra Harold atingido por cisalhamento de vento

    p Em 9 de abril, imagens infravermelhas, do instrumento AIRS a bordo do satélite Aqua da NASA, revelou que forte, o cisalhamento persistente do vento vertical de noroeste continua a deslocar a maior parte da convecção central e tempestades ao sul e sudeste do centro de Harold.

    p O instrumento Microwave Imager (GMI) do satélite central de Medição de Precipitação Global (GPM) ainda exibia uma característica de olho de micro-ondas bem definida e bandas rasas estreitamente curvas de tempestades. Contudo, o JTWC observou que as imagens indicam apenas bandas convectivas profundas limitadas sobre o semicírculo sul

    p O que é Wind Shear?

    p Em geral, cisalhamento do vento é uma medida de como a velocidade e a direção dos ventos mudam com a altitude. Os ciclones tropicais são como cilindros giratórios de ventos. Cada nível precisa ser empilhado um em cima do outro verticalmente para que a tempestade mantenha a força ou se intensifique. O cisalhamento do vento ocorre quando os ventos em diferentes níveis da atmosfera empurram contra o cilindro giratório dos ventos, enfraquecendo a rotação, afastando-a em níveis diferentes.

    p Os meteorologistas do JTWC disseram, "Além disso, Harold passará por uma transição extratropical à medida que acelera na direção leste-sudeste dentro dos ventos de latitude média e está previsto para completar a transição extratropical em 12 horas à medida que o sistema ganha características frontais. "

    p O que significa Extra-tropical?

    p Quando uma tempestade se torna extratropical, significa que um ciclone tropical perdeu suas características "tropicais". O Centro Nacional de Furacões define "extra-tropical" como uma transição que implica tanto o deslocamento na direção do pólo (ou seja, ele se move em direção ao pólo norte ou sul) do ciclone quanto a conversão da fonte de energia primária do ciclone da liberação de calor latente de condensação para processos baroclínicos (o contraste de temperatura entre as massas de ar quente e frio). É importante notar que os ciclones podem se tornar extratropicais e reter ventos de furacões ou tempestades tropicais.

    p Os ciclones / furacões tropicais são os eventos climáticos mais poderosos da Terra. A experiência da NASA em exploração espacial e científica usando uma frota de satélites contribui para serviços essenciais prestados ao povo americano por outras agências federais, como a previsão do tempo de furacão.


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