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		<citationkey>Rosa:2022:VaSuCa</citationkey>
		<title>Variabilidade submensal da camada de mistura marinha durante episódios de ZCAS oceânica</title>
		<alternatetitle>Marine mixed layer submonthly variability during oceanic south atlantic convergence zone events</alternatetitle>
		<course>SER-SRE-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</course>
		<year>2022</year>
		<date>2021-08-19</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
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		<author>Rosa, Eliana Bertol,</author>
		<committee>Gherardi, Douglas Francisco Marcolino (presidente) ,</committee>
		<committee>Pezzi, Luciano Ponzi (orientador) ,</committee>
		<committee>Quadro, Mario Francisco Leal de (orientador) ,</committee>
		<committee>Lorenzzetti, João Antonio ,</committee>
		<committee>Dias, Pedro Leite Silva ,</committee>
		<committee>Fetter Filho, Antonio Fernando Härter,</committee>
		<e-mailaddress>eliana.rosa@inpe.br, elianaocn@gmail.com</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
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		<keywords>Zona de Convergência do Atlântico Sul, interação oceano-atmosfera, camada de mistura oceânica, balanço de calor, fluxo de calor, South Atlantic Convergence Zone, ocean atmosphere interaction, oceanic mixed layer, heat budget, heat flux.</keywords>
		<abstract>A ZCAS é um dos principais fenômenos atmosféricos de escala sinótica durante o verão da América do Sul, sendo caracterizada por uma banda de nebulosidade contínua, que se estende do sul da região Amazônica, centro-oeste e sudeste do Brasil e oceano Atlântico sudoeste (ATSO). Durante os episódios de ZCAS oceânica (ZCASOCN), a banda de nebulosidade sobre o ATSO pode cobrir uma área equivalente à 5 vezes o estado de Minas Gerais, provocando profundas alterações na circulação de baixos níveis atmosféricos, aumentando a taxa de precipitação sobre o oceano em até 10 vezes o valor da média climatológica e podendo permanecer ativa de 4 à 17 dias em casos extremos. A hipótese desta tese, é que a variabilidade sinótica nos baixos níveis atmosféricos, provocada pela presença da ZCASOCN, é capaz de promover alterações nas propriedades e na dinâmica da camada de mistura oceânica (CMO). As poucas menções feitas sobre a influência deste fenômeno atmosférico no oceano superior se referem ao decréscimo da temperatura da superfície do mar (TSM) abaixo da banda de nebulosidade, forçado pela redução da incidência de radiação de ondas curtas sobre o oceano. Também é mencionado um mecanismo dinâmico de retroalimentação negativa, onde a rotação ciclônica dos ventos superficiais, característica da parte sul da ZCASOCN, induz um decréscimo da TSM via bombeamento de Ekman, que por sua vez auxilia na disspação da convecção atmosférica. Nossos resultados sugerem, no entanto, que a dinâmica oceânica de escala submensal associada à ZCASOCN é muito mais complexa, sendo governada por mecanismos distintos nas regiões à norte e à sul da banda de nebulosidade. Na parte norte, foi encontrado um aprofundamento da CMO, relacionado à intensificação dos ventos superficiais de N-NE e à instabilidade convectiva na superfície oceânica, forçada termodinamicamente pela presença da banda de nebulosidade. Além disto, o padrão das ondas de gravidade geradas pelo vento associado à ZCASOCN, tem potencial para intensificar este aprofundamento. Nesta região, também há um resfriamento da CMO devido ao entranhamento de águas mais frias pela base da mesma, associado tanto ao aprofundamento da CMO, como à divergência das correntes horizontais em sua base e existência de águas mais frias abaixo dela. Na parte sul da banda de nebulosidade, por outro lado, há um afinamento da CMO, relacionado à desaceleração dos ventos superficiais e, principalmente, à estabilidade convectiva forçada pela precipitação associada à ZCASOCN, que resulta em ganho de flutuabilidade pelo oceano, apesar da intensa redução da radiação de ondas curtas incidente. Em relação ao bombeamento de Ekman, nossos resultados sugerem que, embora se tenha vorticidade ciclônica dos ventos atuando em superfície na parte sul da ZCASOCN, não há velocidade vertical ascendente na base da CMO, nem a água abaixo dela é mais fria. Estes dois fatores, associados ao afinamento da CMO, suprimem o entranhamento, sugerindo que o mecanismo dinâmico, da forma como está proposto na literatura, pode não ter nenhum efeito no decréscimo da TSM. ABSTRACT: The South Atlantic Convergence Zone (SACZ) is one of the main synoptic-scale atmospheric phenomena during the South American summer, characterized by a continuous cloud band extending from the southern Amazon region, midwest and southeastern Brazil, and the Southwestern Atlantic Ocean (SWAT). Throughout the oceanic SACZ (OSACZ) episodes, the cloud band above the SWAT may cover an area five times the size of the state of Minas Gerais, causing significant changes in the lower levels atmospheric circulation, increasing the precipitation rate over the ocean up to tenfold the climatological average and can remain active for 4 to 17 days in extreme cases. This thesis hypothesizes that the synoptic variability in the low atmospheric levels, caused by the presence of the OSACZ, is able to promote alterations in the properties and dynamics of ocean mixed layer (OML). The few mentions of this atmospheric phenomenon in the upper ocean refer to the sea surface temperature (SST) decrease below the cloud band, forced by the reduction in short wave radiation incidence over the ocean. A dynamic negative feedback mechanism is also reported, where the cyclonic rotation of surface winds, characteristic of the southern part of the OSACZ, induces a SST decrease via Ekman pumping, aiding in the dissipation of atmospheric convection. The results suggest that the submonthly scale oceanic dynamics associated with the OSACZ is more complex, being governed by distinct mechanisms to the north and to the south of the cloud band. To the north, an OML deepening was detected, related to the intensification of the N-NE surface winds and convective instability on the ocean surface, thermodynamically forced by presence of the cloud band. In addition, the pattern of wind-generated gravity waves associated with the OSACZ has the potential to intensify this deepening. In this region, a cooling of the OML also occurs due to entrainment of colder waters from its own base, connected to both the OML deepening and the horizontal currents divergence in its bottom, as well as the existence of colder waters below it. On the other hand, to the south of the cloud band, there is a thinning of the OML, related to the surface winds deceleration, and especially to the connective stability forced by the OSACZ associated rainfall, which results in an ocean buoyancy gain, despite the intense short wave radiation incidence reduction. Regarding Ekman pumping, our results suggest that although one has cyclonic wind vorticity acting at the surface in the southern part of the OSACZ, there is no upward velocity at the OML base, nor is the water below it colder. These two factors, combined with the OML thinning, suppress the entrainment, which suggests that the dynamic mechanism of surface cooling, as is has been proposed in the literature, may not result in a SST decrease.</abstract>
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		<language>pt</language>
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		<supervisor>Pezzi, Luciano Ponzi ,,</supervisor>
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