Neve: diferenças entre revisões

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==== Efeito de montanha ====
[[File:Los Angeles, Winter 2016.jpg|thumb|Cidade de [[Los Angeles]], ao fundo vê-se neve no pico do Monte Wilson em [[2016]], a queda de precipitação nival é comum, diferentemente da região costeira.]]
A queda de neve por ascendência [[Orografia|orográfica]] ou de [[Relevo (geografia)|relevo]] é causada quando [[Massa de ar|massas de ar]] empurradas pelo vento são forçadas para o sentido de formações elevadas de terra, como grandes montanhas. O levantamento de ar por um dos lados de uma montanha ou alcance resulta em [[resfriamento adiabático]] e, por fim, em condensação e precipitação. Em situações normais com a redução da pressão atmosférica o ar se expande e reduz a temperatura devido o maior espaçamento entre as moléculas (menor agitação e colisão), mas não é o suficiente para receber neve, é necessário para isto os ventos úmidos, bem como ar quente e úmido que se eleva.<ref>{{Citar web|url=https://www.onthesnow.com/news/a/15157/does-elevation-affect-temperature|titulo=Does Elevation Affect Temperature?|acessodata=2018-08-23|obra=OnTheSnow|lingua=en-us}}</ref>A umidade é removida pela elevação [[Orografia|orográfica]], deixando o ar mais quente e seco no lado descendente, a [[Barlavento e sotavento|sotavento]]. A diminuição é de cerca de 10 °C a cada 1000 m, é por isto que [[Povoado|vilarejos]] e [[Cidade|cidades]] próximas de cadeias montanhosas podem não ter recebido nenhuma neve, mas os montes nas redondezas podem estar completamente brancos no topo, fato comum no sul do noroeste da [[América do Norte]] ou de cidades [[Chile|chilenas]] à oeste dos [[Andes]], incluindo [[Santiago (Chile)|Santiago]]. <ref>{{Citar web|url=http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8e.html|titulo=8(e) Cloud Formation Processes|acessodata=2018-08-23|obra=www.physicalgeography.net}}</ref> <ref>{{Citar livro|url=https://books.google.com.br/books?id=UZz1pOYDOZwC&pg=PA198&lpg=PA198&dq=en+las+monta%C3%B1as+cercanas+a+santiago+es+com%C3%BAn+nevar&source=bl&ots=1PG2uvx-Zk&sig=RjOUIffUfTjpCX-ueuQLTTDPILI&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiYpqOAw4PdAhVLf5AKHW4MCm84ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=en%20las%20monta%C3%B1as%20cercanas%20a%20santiago%20es%20com%C3%BAn%20nevar&f=false|título=Los Andes - Una Guia Para Escaladores|ultimo=Biggar|primeiro=John|data=2007|editora=Andes|lingua=es|isbn=9780953608737}}</ref>A quantidade significativa produzida resultante da queda de neve potencializada pealpela elevação <ref>{{Citar livro|url=https://books.google.com.br/books?id=ihjFd5Q8oPMC&pg=PA3&dq=mountain+snow+storms&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Stoelinga&f=false|título=Mountain Weather Research and Forecasting: Recent Progress and Current Challenges|ultimo=Chow|primeiro=Fotini K.|ultimo2=Wekker|primeiro2=Stephan F. J. De|ultimo3=Snyder|primeiro3=Bradley J.|data=2012-08-30|editora=Springer Science & Business Media|lingua=en|isbn=9789400740983}}</ref> e a diminuição da temperatura com a [[altitude]]<ref>{{Citar livro|url=https://www.worldcat.org/oclc/56214719|título=Fundamentals of atmospheric modeling|ultimo=Zachary)|primeiro=Jacobson, Mark Z. (Mark|data=2005|editora=Cambridge University Press|edicao=2nd ed|local=Cambridge, UK|isbn=052183970X|oclc=56214719}}</ref> significam que a profundidade da neve e a persistência sazonal do monte de neve aumentam com a elevação das áreas propensas a neve. <ref>{{Citar livro|url=https://books.google.com/books?id=mKKtQR4T-1MC&printsec=frontcover&dq=snow+formation&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjW27KZ4sbQAhWF4yYKHSurBWwQ6AEIKDAD#v=onepage&q=snow%20formation&f=false|título=Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers|ultimo=Singh|primeiro=Vijay P.|ultimo2=Singh|primeiro2=Pratap|ultimo3=Haritashya|primeiro3=Umesh K.|data=2011-07-01|editora=Springer Science & Business Media|lingua=en|isbn=9789048126415}}</ref> <ref>{{Citar livro|url=https://books.google.com.br/books?id=0VW6Tv0LVWkC&pg=PA75&dq=low+pressure+area+snow&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=low%20pressure%20area%20snow&f=false|título=Snow and Glacier Hydrology|ultimo=Singh|primeiro=P.|data=2001-02-28|editora=Springer Science & Business Media|lingua=en|isbn=9780792367673}}</ref>
 
Ambientes [[Subtrópico|subtropicais]] de ocorrência de neve extremamente rara no [[hemisfério sul]] verem sua ocorrência mais regular devido a elevação, como o [[Região Sul do Brasil|sul do Brasil]] em seus [[Planalto Serrano|planaltos serranos]], embora imprevisíveis<ref>{{Citar periódico|titulo=Veja 10 cidades em que há possibilidade de neve no Brasil - BBC - Meio Ambiente|url=https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2018/06/04/veja-10-cidades-em-que-ha-possibilidade-de-neve-no-brasil.htm|jornal=Meio Ambiente|lingua=pt-BR}}</ref>. Ainda pelo mesmo motivo pode encontrar neve no [[Monte Quénia|Monte Quênia]], sobre a [[linha do equador]]. <ref>{{Citar periódico|data=2016-10-14|titulo=Snow, sunrise and summits on Africa's equator - Africa Geographic|url=https://africageographic.com/blog/snow-sunrise-and-summits-on-africas-equator/|jornal=Africa Geographic|lingua=en-US}}</ref> A precipitação da neve bem como a consolidação de uma geleira pode ser expressa em função da altitude e latitude numa diagonal decrescente, conformequando estas [[Variáveis dependentes e independentes|variáveis]] diminuíremsão representadas [[Gráfico|graficamente]], na vertical e horizontal, respectivamente.<ref name=":0">{{citar web|url=https://www.classzone.com/science_book/mls_grade7_FL/287_287.pdf|titulo=Snow Line Elevation and Latitude|data=|acessodata=2018/08/23|publicado=Math in Science|ultimo=|primeiro=}}</ref> Por exemplo: em média na [[Europa]] é 3500 m para permanecer mesmo na estação mais quente ou ao sul na [[Índia]] é 4250 m para a mesma época do ano.<ref>{{Citar periódico|titulo=What is snow line? - Times of India|url=https://timesofindia.indiatimes.com/What-is-snow-line/articleshow/1973568.cms|jornal=The Times of India}}</ref> Altitudes acima de 5883 m só podem receber precipitação na forma de neve<ref>{{Citar periódico|ultimo=Putkonen|primeiro=Jaakko K.|data=2004-05|titulo=Continuous Snow and Rain Data at 500 to 4400 m Altitude near Annapurna, Nepal, 1999–2001|url=http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1657/1523-0430(2004)036%5B0244:CSARDA%5D2.0.CO;2|jornal=Arctic, Antarctic, and Alpine Research|lingua=en-US|volume=36|numero=2|paginas=244–248|doi=10.1657/1523-0430(2004)036[0244:csarda]2.0.co;2|issn=1523-0430}}</ref>, isso faz que o [[Monte Quénia|Monte Quênia]] recebe precipitação líquida e o [[Kilimanjaro|Monte Kilimanjaro]] não (além da [[latitude]]). [[Mudança do clima|Mudanças climáticas]] vem diminuindo a linha de neve a altitudes mais elevadas, além disso o uso de [[Satélite artificial|satélites]] vem auxiliando a delimitação das linhas principalmente em áreas desabitadas e inacessíveis.<ref>{{Citar web|url=https://www.researchgate.net/publication/281806239/download|titulo=ResearchGate|acessodata=2018-08-23|obra=ResearchGate|lingua=en}}</ref><table border="1" cellpadding="2">
<caption>Exemplos de linha de neve para o [[hemisfério norte]]:<ref name=":0" /></caption>
<tr><th>Local</th><th>Latitude (° N)</th><th>Elevação mínima (m)
<tr><th>[[Pólo Norte]]</th><td>90</td><td>0</td>
<tr><th>[[Juneau]], [[Alasca]]</th><td>58</td><td>1050</td>
<tr><th>[[Parque Nacional Glacier (Estados Unidos)|Parque Nacional Glacier]]</th><td>49</td><td>2060</td>
<tr><th>[[Serra Nevada]]</th><td>37</td>3<td>725</td>
<tr><th>[[Himalaias]] (leste do [[Nepal]])</th><td>28</td><td>5103</td>
<tr><th>[[Linha do Equador]]</th><td>0</td><td>4788</td>
</table>
 
== Disposição física ==