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Albedo e seus Contribuintes, Esquemas de Química Aplicada

Resumo detalhado sobre albedo e seus contibuients

Tipologia: Esquemas

2022

Compartilhado em 09/04/2025

guilherme-victor-daniel-ladislau-be
guilherme-victor-daniel-ladislau-be 🇧🇷

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. Albedo e seus Contribuintes
Albedo é a fração da radiação solar que é refletida por uma superfície em relação
à radiação solar total incidente. Ele varia de 0 (nenhuma radiação refletida) a 1
(toda a radiação refletida). O albedo da Terra é influenciado por diferentes
superfícies, incluindo:
Superfícies de neve e gelo: Têm um albedo alto, refletindo a maior parte
da luz solar.
Nuvens: Também contribuem significativamente para o albedo da Terra.
Oceanos e florestas: Têm um albedo mais baixo, absorvendo mais
radiação do que refletem.
2. Temperatura Efetiva de um Planeta vs. Temperatura à Superfície
Temperatura efetiva de um planeta é a temperatura que ele teria se fosse um
corpo negro perfeito, que emite a mesma quantidade de radiação que recebe do
Sol, sem considerar os efeitos atmosféricos. Já a temperatura à superfície inclui
os efeitos do albedo, da atmosfera (como o efeito estufa) e outras características
que podem reter ou dissipar calor.
3. Temperatura no Topo da Atmosfera de Marte
Dados:
Fluxo de radiação solar médio: S0=175W/m2S_0 = 175 \, \text{W/m}^2S0
=175W/m2
Albedo de Marte: α=0.17\alpha = 0.17α=0.17
a) A temperatura no topo da atmosfera de Marte (TeT_eTe) pode ser calculada
pela fórmula:
Te=(S0×(1 α)4×σ)14T_e = \left(\frac{S_0 \times (1 - \alpha)}{4 \times \sigma}\
right)^{\frac{1}{4}}Te=(4×σS0×(1 α))41
onde σ\sigmaσ é a constante de Stefan-Boltzmann (5.67×10 8W/m2K45.67 \
times 10^{-8} \, \text{W/m}^2\text{K}^45.67×10 8W/m2K4).
b) Para determinar o comprimento de onda onde Marte emite maior fluxo de
energia, usamos a Lei de Wien:
λmaˊx=bTe\lambda_{\text{máx}} = \frac{b}{T_e}λmaˊx=Teb
onde bbb é a constante de deslocamento de Wien (2.898×10 3mIK2.898 \times
10^{-3} \, \text{m K}2.898×10 3mIK).
4. Constante Solar de Júpiter
Dados:
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. Albedo e seus Contribuintes Albedo é a fração da radiação solar que é refletida por uma superfície em relação à radiação solar total incidente. Ele varia de 0 (nenhuma radiação refletida) a 1 (toda a radiação refletida). O albedo da Terra é influenciado por diferentes superfícies, incluindo:  Superfícies de neve e gelo: Têm um albedo alto, refletindo a maior parte da luz solar.  Nuvens: Também contribuem significativamente para o albedo da Terra.  Oceanos e florestas: Têm um albedo mais baixo, absorvendo mais radiação do que refletem. 2. Temperatura Efetiva de um Planeta vs. Temperatura à Superfície Temperatura efetiva de um planeta é a temperatura que ele teria se fosse um corpo negro perfeito, que emite a mesma quantidade de radiação que recebe do Sol, sem considerar os efeitos atmosféricos. Já a temperatura à superfície inclui os efeitos do albedo, da atmosfera (como o efeito estufa) e outras características que podem reter ou dissipar calor. 3. Temperatura no Topo da Atmosfera de Marte Dados:  Fluxo de radiação solar médio: S0=175 W/m2S_0 = 175 , \text{W/m}^2S =175W/m  Albedo de Marte: α=0.17\alpha = 0.17α=0. a) A temperatura no topo da atmosfera de Marte (TeT_eTe) pode ser calculada pela fórmula: Te=(S0×(1 −α)4×σ)14T_e = \left(\frac{S_0 \times (1 - \alpha)}{4 \times \sigma}
right)^{\frac{1}{4}}Te=(4×σS0×(1 −α) ) onde σ\sigmaσ é a constante de Stefan-Boltzmann (5.67×10 − 8 W/m2K45.67
times 10^{-8} , \text{W/m}^2\text{K}^45.67×10 −8W/m2K4). b) Para determinar o comprimento de onda onde Marte emite maior fluxo de energia, usamos a Lei de Wien : λmaˊx=bTe\lambda_{\text{máx}} = \frac{b}{T_e}λmaˊx=Teb onde bbb é a constante de deslocamento de Wien (2.898×10 − 3 m K2.898 \times 10^{-3} , \text{m K}2.898×10 −3m K). 4. Constante Solar de Júpiter Dados:

 Distância da Terra ao Sol: 1 UA1 , \text{UA}1UA  Distância de Júpiter ao Sol: 5.2 UA5.2 , \text{UA}5.2UA  Constante solar na Terra: 1370 W/m21370 , \text{W/m}^21370W/m A constante solar de Júpiter (SJuˊpiterS_{Júpiter}SJuˊpiter) pode ser calculada pela fórmula inversa do quadrado da distância: SJuˊpiter=1370 W/m2(5.2)2S_{Júpiter} = \frac{1370 , \text{W/m}^2} {(5.2)^2}SJuˊpiter=(5.2)21370W/m

5. Fluxo Solar no Periélio e Afélio A variação do fluxo solar com a distância da Terra ao Sol é dada por: Svariac¸a˜o=1370×(1±0.0175)2S_{\text{variação}} = 1370 \times \left(1 \pm 0.0175
right)^2Svariac¸a˜o=1370×(1±0.0175) onde "+" corresponde ao periélio e "–" ao afélio. 6. Variação da Temperatura Efetiva da Terra a) Redução do albedo para 0.10: Te=(S0×(1 −0.10)4×σ)14T_e = \left(\frac{S_0 \times (1 - 0.10)}{4 \times \sigma}
right)^{\frac{1}{4}}Te=(4×σS0×(1 −0.10) ) b) Dobrar a absorvidade com albedo constante: A absorvidade se refere à capacidade de um planeta de absorver radiação. Se ela dobra, implica que mais radiação é absorvida e menos refletida, impactando a temperatura.