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    O modelo que permite a convecção revela novos recursos do ciclo da água atmosférica sobre a torre de água asiática
    p Os diagramas esquemáticos do ciclo da água ao longo do TP no LSM e CPM. Unidade:107 kg s -1 . Crédito:ZHAO Yin

    p Mudanças futuras na precipitação no Platô Tibetano (TP) podem ter uma influência profunda no ecossistema e no meio ambiente do Leste Asiático de altitude. Apesar disso, a modelagem climática enfrenta desafios em simular com precisão a precipitação e o ciclo da água no TP. p Um caminho possível para superar esses desafios é usar modelos de permissão de convecção (CPMs) para simular a atmosfera sobre o TP. Tais modelos resolveram explicitamente a convecção profunda e podem melhorar a simulação da precipitação sobre o TP, de acordo com um estudo publicado em Journal of Geophysical Research:Atmospheres .

    p O estudo foi conduzido por pesquisadores do Instituto de Física Atmosférica (IAP) da Academia Chinesa de Ciências, Academia Chinesa de Ciências Meteorológicas (CAMS), e o UK Met Office.

    p Os modelos climáticos têm tendência úmida na simulação da precipitação TP, o que geralmente é atribuído à superestimativa do transporte de umidade pelas bordas sul do TP. "Contudo, da perspectiva orientada para o processo do ciclo da água atmosférica, descobrimos que o valor agregado do CPM é dominado pela representação realista do processo de precipitação e seu efeito upscale, em vez do transporte reduzido de vapor de água para o norte, "disse Zhou Tianjun, o autor correspondente do estudo e um cientista sênior do IAP.

    p Usando um CPM baseado no Modelo Unificado do Met Office, o grupo de pesquisa conduziu uma simulação tradicional ("parametrizada por convecção") (LSM) com a resolução do modelo de 13,2km, e uma simulação de CPM com resolução de 4,4 km, ambos com foco na precipitação sobre o TP durante o verão de 2009.

    p Os resultados mostraram que a tendência úmida na precipitação simulada de TP foi obviamente reduzida de 61% no LSM para 14% no CPM. Eles descobriram que essa melhoria ocorreu porque o CPM converteu aproximadamente 25% menos da umidade em precipitação do que o LSM.

    p Essa melhora na precipitação, por sua vez, melhorou a simulação da circulação atmosférica. "Porque o CPM trata os processos de chuva de uma maneira completamente diferente, mudanças no aquecimento latente fornecem uma simulação mais realista da circulação em grande escala sobre o TP no verão, que desempenha um papel fundamental no transporte de umidade sobre o TP, "disse Zhao Yin, primeiro autor do estudo.

    p A circulação aprimorada melhora o transporte de umidade para dentro e para fora do TP. Geral, a quantidade de convergência de umidade é reduzida, e isso é a chave para a tendência úmida menor no CPM. Isso lança luz sobre o que causa os vieses de precipitação na geração atual de modelos globais e regionais:eles são efeitos de alta escala do calor latente liberado por tempestades convectivas no TP. Melhorar a simulação dessas tempestades é, portanto, importante para obter uma melhor previsão das mudanças climáticas futuras no Leste Asiático de alta altitude.


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