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Chuva

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Este artigo trata da chuva como precipitação de água líquida. Para a precipitação atmosférica em geral, incluindo neve e granizo, veja Precipitação (meteorologia). Para outros usos da palavra, veja Chuva (desambiguação).

Chuva
Gotas de chuva caem sobre um telhado e a água escorre pela cobertura.
Gotas de água caem das nuvens e devolvem à superfície parte da água presente na atmosfera.
Estado da águaLíquido
FormaçãoCrescimento de gotículas nas nuvens ou derretimento de gelo durante a queda
No ciclo da águaRetorno da água da atmosfera à superfície
Chuva acumuladaMilímetros (mm), medidos com pluviômetro
IntensidadeMilímetros por hora (mm/h)

Chuva é uma forma de precipitação em que gotas de água caem das nuvens até a superfície. O vapor de água presente no ar se condensa em gotículas, que podem se unir e crescer até vencer a resistência do ar e cair pela ação da gravidade. A chuva pode ser um chuvisco, uma pancada passageira ou uma chuva torrencial. Às vezes vem acompanhada de vento forte, raios, granizo ou neve.

Ao cair, a chuva devolve à superfície parte da água que evaporou dos oceanos, do solo e das plantas. Uma parte infiltra-se no solo, enquanto outra alimenta rios e lagos. Essa circulação integra o ciclo da água, do qual dependem os ecossistemas, o abastecimento, a irrigação e a geração hidrelétrica.

Frentes de ar, nuvens de tempestade e montanhas podem favorecer a chuva, enquanto regiões do outro lado das montanhas permanecem secas. A quantidade de água que cai varia de um lugar e de um dia para outro, e sua distribuição também é alterada pelas estações chuvosas, pela ilha de calor urbana e pelas mudanças climáticas. O pluviômetro mede quanta água caiu em um local, e o radar meteorológico permite estimar a chuva em áreas extensas.

Chuva no ciclo da água

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Diagrama do ciclo da água com evaporação, formação de nuvens, chuva, escoamento e infiltração.
A chuva devolve à superfície parte da água que evaporou de oceanos, solos e plantas.

A água evaporada dos oceanos e das superfícies continentais, somada à água liberada pelas plantas, chega à atmosfera como vapor. Quando o vapor se condensa, parte da água volta à superfície como precipitação. Se cai em gotas líquidas, essa precipitação é chuva.[1]

Ao atingir o solo, parte da água da chuva infiltra-se e pode contribuir para a recarga[nota 1] da água subterrânea. Outra parte escoa pela superfície e alimenta os rios. Ela retorna à atmosfera por evaporação e evapotranspiração, completando o ciclo da água.[2]

Formação

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Saturação e condensação

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O vapor de água se mistura ao ar em quantidades que mudam com a temperatura e a umidade do ambiente. Uma maneira de medir quanto vapor há no ar é a razão de mistura[nota 2]: a massa do vapor em gramas para cada quilograma de ar seco, ou g/kg.[3][4] Outra medida é a umidade relativa do ar, porcentagem da quantidade máxima de vapor que o ar pode conter a certa temperatura.[5] O ar mais quente pode conter mais vapor antes de atingir a saturação. Quando esfria, uma parcela de ar úmido pode chegar a esse limite.

Fotografia de nuvens cúmulos claras no céu.
O resfriamento até a saturação permite que o vapor de água se condense em gotículas de nuvem.

Quando o ar atinge a saturação[nota 3], podem formar-se nuvens, conjuntos de pequenas partículas visíveis de água ou gelo suspensas na atmosfera.[6] Uma forma de saturar uma parcela de ar[nota 4] é resfriá-la até o ponto de orvalho.[7]

O ar pode chegar ao ponto de orvalho de quatro maneiras. Quando sobe e se expande, ocorre o resfriamento adiabático.[8] A subida pode resultar de convecção, movimentos atmosféricos de grande escala ou de uma barreira como uma montanha. O resfriamento por condução se dá no contato com uma superfície mais fria, por exemplo quando o vento leva ar úmido sobre uma superfície terrestre fria.[9] O resfriamento radiativo decorre da emissão de radiação infravermelha pelo ar ou pela superfície abaixo dele.[10] O resfriamento evaporativo ocorre quando a evaporação acrescenta umidade ao ar, reduzindo sua temperatura até a temperatura de bulbo úmido ou até a saturação.[11]

O vapor de água chega às regiões de ar ascendente pela convergência dos ventos,[12] pela evaporação de gotas de precipitação que caem de camadas mais altas sem chegar ao solo,[13] pela evaporação de oceanos, outros corpos d'água e solos úmidos aquecidos durante o dia,[14] pela transpiração das plantas,[15] pelo deslocamento de ar frio ou seco sobre águas mais quentes[16] e pela elevação do ar sobre montanhas.[17] O vapor costuma começar a se condensar sobre núcleos de condensação, como poeira, gelo e sal.

Crescimento das gotas

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Animação desenhada de uma gota de chuva grande que se deforma e se divide em gotas menores.
Animação esquemática: uma gota muito grande pode se romper durante a queda, limitando o tamanho das gotas de chuva.

A coalescência ocorre quando gotículas se unem e formam gotas maiores. Por serem pequenas, as gotículas podem permanecer na nuvem, sustentadas também pelas correntes ascendentes. Quando colidem, crescem e podem se unir em gotas maiores.[18][19]

Enquanto descem, as gotas podem continuar a crescer até vencer a resistência do ar e cair como chuva. Quando o crescimento ocorre por colisão e coalescência de partículas líquidas, recebe o nome de processo de chuva quente[nota 5]. Esse processo também pode ocorrer em nuvens com regiões abaixo de zero.[20]

Em nuvens abaixo da temperatura de congelamento, cristais de gelo também caem quando ganham massa suficiente. Esse crescimento costuma exigir mais massa que a coalescência entre gotículas. As gotículas de água super-resfriada[nota 6] só existem nas partes da nuvem abaixo de zero. Como pode haver grande diferença de temperatura entre a nuvem e o solo, os cristais podem derreter durante a queda e chegar como chuva.[21]

Algumas nuvens se dissipam antes que suas gotículas cresçam o bastante para cair. Em outras, a precipitação começa a descer, mas evapora antes de chegar ao solo, fenômeno chamado virga. Por isso, uma nuvem sobre determinado lugar nem sempre traz chuva à superfície.[18]

Chuva e outras formas de precipitação

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Quatro perfis verticais de temperatura e precipitação que ilustram chuva, neve, grânulos de gelo e chuva congelada.
A temperatura das camadas de ar atravessadas pela precipitação ajuda a determinar se ela chega ao solo como chuva, neve, grânulos de gelo ou chuva congelada.

Se a precipitação atravessa uma camada espessa de ar acima de zero grau, a neve e os grânulos de gelo derretem antes de chegar ao solo, e a água cai como chuva. Se uma camada rasa junto à superfície[nota 7] permanecer abaixo de zero, a água pode congelar ao tocar o chão, produzindo chuva congelada.[22] A altura do nível de congelamento também determina quanto do granizo derrete antes de chegar ao solo. Granizo grande encontra condições muito favoráveis quando o nível de congelamento fica abaixo de cerca de 3.350 m, embora sua formação também dependa de outros fatores.[23]

Fotografia de nuvem escura com rastros de precipitação que terminam no ar, acima de uma cidade.
Na virga, a precipitação deixa a nuvem, mas evapora antes de alcançar o solo.

Em certas condições, a precipitação deixa a nuvem mas evapora ou sublima antes de chegar ao solo. Esse rastro é chamado de virga e também pode ser chamado de rastro de precipitação.[24] O termo pode designar ainda uma mudança aparentemente abrupta no brilho da precipitação sob uma nuvem.[25] É comum em regiões quentes e áridas,[26] mas também foi observada em Ny-Ålesund, no Ártico[27] e na Antártida.[28] Há ocorrências em outros planetas, entre eles Marte[29] e Vênus.[30]

Mecanismos e padrões de chuva

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Frentes meteorológicas

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Esquema sem rótulos de uma frente quente em que ar quente avança e sobe sobre uma cunha de ar frio.
Numa frente quente, o ar mais quente sobe gradualmente sobre o ar frio, favorecendo a formação de nuvens extensas.

Perto de uma frente, o ar pode subir lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por segundo, em sistemas de escala sinótica. A chuva resultante pode se espalhar por uma área extensa com intensidade relativamente uniforme, caso da precipitação estratiforme, ou variar muito em distâncias curtas, caso da precipitação dinâmica ou convectiva. Esse movimento ocorre perto de frentes frias e de frentes quentes à superfície, inclusive no lado voltado para os polos. Há ascensão semelhante ao redor de ciclones tropicais, fora da parede do olho, e nos padrões de precipitação em forma de vírgula dos ciclones de médias latitudes.[31]

As partes elevadas das frentes meteorológicas, estruturas tridimensionais[nota 8],[32] forçam a ascensão do ar em áreas extensas e produzem camadas de nuvens como altostratus e cirrostratus.[33] Nuvens stratus formam uma camada estável quando uma massa de ar frio fica sob uma massa quente. Também podem se formar quando o vento eleva o nevoeiro de advecção.[34]

Ao redor de áreas de baixa pressão que já passaram por outras fases, pode formar-se uma frente oclusa. Sua passagem pode trazer trovoadas e outras condições meteorológicas, geralmente seguidas de ar mais seco.[33]

Convecção

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Esquema de ascensão de ar quente e úmido, formação de nuvem e chuva convectiva.
O ar aquecido sobe, resfria-se e pode formar nuvens que produzem pancadas de chuva.

Quando o ar quente e úmido sobe, nuvens como os cumulonimbus e cumulus congestus podem produzir chuva convectiva, em pancadas cuja intensidade muda rapidamente. Como essas nuvens têm extensão horizontal limitada, a precipitação cobre uma área restrita por pouco tempo. Grande parte da precipitação nos trópicos parece ser convectiva, embora também haja precipitação estratiforme.[31][35] Graupel e granizo indicam convecção.[36] Em latitudes médias, a precipitação convectiva é intermitente e muitas vezes acompanha frentes frias, linhas de instabilidade e frentes quentes.[37]

Efeitos orográficos

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Quando o vento leva ar úmido até uma montanha, esse ar sobe pela encosta de barlavento, resfria-se adiabaticamente e pode se condensar. A chuva formada desse modo é a precipitação orográfica. Em regiões montanhosas com ventos relativamente constantes, como os ventos alísios, a encosta de barlavento costuma ser mais úmida que a de sotavento. Parte da umidade precipita durante a subida, deixando ar mais seco para a encosta descendente, que em geral se aquece e forma uma sombra de chuva.[17]

Esquema de ar úmido vindo do mar, subindo uma montanha e produzindo chuva.
Ao subir uma encosta, o ar úmido se resfria e pode precipitar no lado de barlavento.

No Havaí, o monte Waiʻaleʻale, na ilha de Kauai, figura entre os lugares de precipitação mais elevada.[38] As tempestades Kona trazem chuvas fortes ao estado entre outubro e abril.[39] O relevo de cada ilha produz diferenças climáticas entre as regiões de barlavento, chamadas Koʻolau, e as de sotavento, chamadas Kona[nota 9]. As primeiras recebem os alísios de leste e nordeste e têm mais chuva. As segundas são mais secas e ensolaradas.[40]

Na América do Sul, a cordilheira dos Andes bloqueia parte da umidade vinda do Pacífico, produzindo clima semelhante ao desértico na região a sotavento do oeste da Argentina.[41] A Sierra Nevada produz efeito semelhante na América do Norte, relacionado às regiões secas da Grande Bacia e do Deserto de Mojave.[42][43]

Em latitudes extratropicais, rios atmosféricos transportam vapor de água em faixas relativamente estreitas. Quando persistem sobre uma bacia e o ar úmido é forçado a subir, podem produzir chuva intensa e enchentes.[44]

Ciclones tropicais

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Imagem de satélite do furacão Paul em 2006 com faixas espirais de precipitação coloridas.
A precipitação num ciclone tropical pode se organizar em faixas curvas ao redor de seu centro.

Com centenas de quilômetros de extensão, ciclones tropicais têm um centro de baixa pressão para o qual convergem os ventos e podem trazer chuva muito intensa. No entorno desse centro, os ventos giram no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte.[45] Embora possam causar perdas humanas e materiais, também levam chuva necessária a regiões que, fora de sua passagem, são secas.[46] Algumas áreas recebem durante a passagem de um ciclone o equivalente à precipitação de um ano.[47]

Faixas de precipitação

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Nuvens e chuva podem se organizar em faixas de precipitação, áreas bem mais compridas que largas. Essas faixas podem ser estratiformes ou convectivas,[48] e surgem de diferenças de temperatura. Em imagens de radar, o alongamento é chamado estrutura em bandas.[49] Faixas à frente de frentes quentes e frentes oclusas quentes acompanham movimentos ascendentes fracos[50] e costumam ser largas e estratiformes.[51]

Faixas que se formam perto de frentes frias ou à sua frente podem ser linhas de instabilidade capazes de produzir tornados.[52] Montanhas dispostas perpendicularmente à frente podem desviar essas faixas por meio da formação de uma corrente de ar de baixos níveis junto à barreira.[53] Se houver umidade suficiente, bandas de trovoadas podem formar-se nas fronteiras das brisas marítimas e terrestres. Uma faixa de chuva produzida pela brisa marítima imediatamente à frente de uma frente fria pode dificultar a identificação da posição desta.[54]

Tela de radar meteorológico com faixa estreita de precipitação intensa.
No radar, uma faixa alongada de precipitação pode revelar a organização das trovoadas.

Quando um ciclone sofre oclusão, ventos fortes de sul em seu flanco leste giram em altitude ao redor dos lados nordeste e depois noroeste. Essa circulação, chamada esteira transportadora quente[nota 10], pode estender um cavado de superfície para o setor frio em uma curva semelhante à da frente oclusa. O padrão de nuvens da média troposfera assume forma de vírgula, cuja extremidade mais larga recebe o nome de cabeça da vírgula. Nessa área pode ocorrer precipitação local forte e, se o ar estiver instável, trovoadas.[55] Bandas dentro da cabeça da vírgula de ciclones extratropicais podem gerar grandes acumulados.[56]

No outono e inverno, atrás de ciclones extratropicais, faixas podem se formar a sotavento de corpos d'água relativamente quentes, como os Grandes Lagos. Atrás de ilhas, a convergência de ventos em baixos níveis também pode produzir faixas de pancadas e trovoadas. Esse efeito foi observado ao largo da Califórnia após frentes frias.[57]

Nos ciclones tropicais, as faixas de chuva são curvas. Suas pancadas e trovoadas, com a parede do olho e o próprio olho, compõem a estrutura de um furacão ou tempestade tropical. A extensão dessas faixas ajuda a estimar a intensidade do ciclone.[58]

Características

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Chuva, pancada e tempestade

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Uma chuva forte pode ocorrer sem raios, enquanto, numa trovoada, a precipitação pode nem chegar ao solo. As expressões abaixo se referem a aspectos diferentes do tempo.[59]

Diferenças entre expressões comuns
Expressão O que significa
Precipitação Água que cai da atmosfera e alcança a superfície, seja líquida, como a chuva, ou sólida, como a neve e o granizo.[60]
Chuva Gotas de água líquida que chegam à superfície. A chuva pode cair de modo regular ou em pancadas.[60]
Chuva forte Chuva de intensidade alta, medida em mm/h. A expressão, sozinha, não informa se há raios ou ventos fortes.[61]
Pancada de chuva Chuva que começa e termina de repente, varia de intensidade e pode cair em um lugar sem alcançar outro próximo.[60][62]
Trovoada Fenômeno com relâmpagos e trovões. Pode vir com chuva ou granizo, mas às vezes a precipitação nem chega ao solo.[59]
Tempestade ou temporal Episódio de tempo adverso com vento forte, trovoada e precipitação intensa. Não é sinônimo de chuva forte isolada.[63]

Tamanho, forma e queda das gotas

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Diagrama com cinco estágios: gotas esféricas pequenas, gotas grandes achatadas e gota muito grande que se rompe.
As gotas pequenas são quase esféricas; as maiores se achatam e podem se fragmentar. Nenhuma delas tem a forma de uma lágrima.

Entre as gotículas de nuvem e as gotas maiores que caem no solo há uma ampla diferença de tamanho. Uma classificação meteorológica chama de chuvisco a precipitação com gotas menores que 0,5 mm e de chuva aquela com gotas de pelo menos 0,5 mm de diâmetro. Gotas muito grandes, próximas de 9 mm, tendem a se fragmentar.[64] Gotículas de nuvem são esféricas. À medida que crescem, as gotas se tornam mais achatadas, com a maior seção transversal voltada para o ar que encontram na queda. As maiores lembram um pão de hambúrguer ou um paraquedas.[65][66] Elas não têm a forma de lágrima com que costumam ser desenhadas.[67]

Gotas medidas no Brasil em 1995 e nas Ilhas Marshall em 1999 chegaram a pelo menos 8,8 mm, talvez 10 mm. Elas podem ter crescido por colisões em pequenas regiões com muita água líquida. No caso brasileiro, partículas grandes de fumaça também podem ter favorecido o início desse crescimento.[68] Gotas produzidas pelo derretimento de granizo tendem a ser maiores que as outras.[69]

Áudio: chuva caindo em uma área arborizada.

As gotas chegam ao solo em sua velocidade terminal, maior para as gotas grandes devido à relação entre massa e resistência do ar. Em ar parado, gotas de 0,5 mm caem a cerca de 2 m/s, ou 7,2 km/h, enquanto gotas de 5 mm chegam a aproximadamente 9 m/s, ou 32 km/h.[64]

A chuva que cai sobre material pouco compactado, como cinzas recém-depositadas, pode deixar depressões fossilizáveis, chamadas marcas de gotas de chuva.[70] Essas marcas fósseis, juntamente com o limite de tamanho que a densidade do ar impõe às gotas, permitem estimar limites para a densidade da atmosfera de 2,7 bilhões de anos atrás.[71] O som das gotas ao atingir a água é produzido pela oscilação de bolhas de ar sob a superfície.[72][73]

Durante ou logo depois da chuva, as gotas podem lançar no ar substâncias produzidas por plantas e absorvidas por rochas e solos. Elas participam do cheiro chamado petricor.[74]

Distribuição dos tamanhos das gotas

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Gráfico que compara distribuição de diâmetros de gotas em chuvas convectivas e estratiformes com curvas de Marshall–Palmer.
Distribuições medidas do tamanho das gotas podem ser comparadas ao modelo de Marshall–Palmer; a frequência diminui para gotas maiores.

Numa mesma chuva há muitas gotas pequenas e menos gotas grandes. A lei de Marshall–Palmer modela essa diferença por uma distribuição exponencial. Para ler a fórmula, é o diâmetro da gota e é o número de gotas por unidade de volume com diâmetro entre e . A relação é , em que é um parâmetro de escala e controla a rapidez com que o número de gotas diminui à medida que o diâmetro aumenta[nota 11].[66][75]

Esses parâmetros variam um pouco com a temperatura,[76] e a inclinação da curva também depende da intensidade da chuva. No modelo clássico, essa dependência é dada por , com em centímetros, em cm−1 e em milímetros por hora.[66][77]

Para gotículas pequenas ou condições específicas de chuva, os tamanhos podem se afastar da curva exponencial. A curva costuma se ajustar melhor às médias de precipitação. Já as distribuições de tamanhos medidas em um instante[nota 12] frequentemente se afastam desse padrão e podem ser modeladas por distribuições gama.[78] A fragmentação impõe um limite superior ao tamanho das gotas.[66]

Intensidade e duração

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Uma pancada muito intensa costuma durar menos que uma chuva fraca e contínua. Essa relação inversa entre intensidade e duração aparece em muitos episódios de precipitação.[79][35]

Vídeo: a chuva forte reduz a visibilidade em Zapopan, no México.
Áudio: chuva forte em um bairro residencial.

Para chamar uma chuva de fraca, moderada ou forte, mede-se quanta água cai em determinado intervalo.[80] Os limites variam um pouco conforme a instituição:[81][82]

  • Chuva fraca: menos de 2,5 mm/h.
  • Chuva moderada: de 2,5 a 7,6 mm/h em uma classificação, ou até 10 mm/h em outra.[81][82]
  • Chuva forte: acima de 7,6 mm/h em uma classificação, ou de 10 a 50 mm/h em outra.[81][82]
  • Chuva violenta: acima de 50 mm/h.[82]

A capacidade da chuva de causar erosão depende, entre outros fatores, do acumulado e da intensidade e pode ser representada pelo fator R de erosividade da chuva.[83] Já o índice n caracteriza a distribuição da chuva no tempo.[80]

Composição química e acidez

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Quando o dióxido de carbono do ar se dissolve nas gotas, a chuva costuma ficar ligeiramente ácida, com pH próximo de 5,6[nota 13], devido à formação de ácido carbônico.[84]

Diagrama das fontes de emissões, transporte atmosférico e deposição de chuva ácida.
Emissões de compostos de enxofre e nitrogênio podem reagir na atmosfera e aumentar a acidez da chuva.

O químico escocês Robert Angus Smith investigou a acidez da chuva no século XIX.[85] O pH da chuva varia com sua origem. No sudeste da Carolina do Norte, amostras de chuva apresentaram composições diferentes conforme o tipo de tempestade.[86]

A acidez decorre principalmente de ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3). O primeiro pode vir de vulcões, áreas úmidas com bactérias redutoras de sulfato, queima de combustíveis fósseis e mineração em locais com H2S. O segundo pode vir de raios, bactérias do solo, incêndios naturais, queima de combustíveis e usinas elétricas. Em Wilmington, na Carolina do Norte, a acidez da precipitação diminuiu durante uma série de observações. A mudança foi relacionada à queda das emissões de dióxido de enxofre e de compostos orgânicos voláteis e ao aumento das emissões de amônia.[87]

Além dos óxidos de enxofre e nitrogênio que participam da formação da chuva ácida, poluentes industriais e resíduos domésticos podem contaminar a água da chuva e prejudicar a vida aquática e a saúde humana.

Substâncias perfluoroalquiladas

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Dois mapas-múndi do estudo de PFAS: o superior mostra as concentrações nas amostras de água e o inferior mostra onde houve mais amostragens.
O mapa reúne amostras de PFAS em águas superficiais e subterrâneas; a desigualdade na cobertura das medições limita comparações entre regiões.[88]

Entre os PFAS encontrados na chuva estão o PFOA e o PFOS. Em amostras de diferentes partes do mundo, as concentrações desses dois compostos frequentemente ultrapassaram os valores de orientação dos Estados Unidos para água potável. A soma de quatro ácidos perfluoroalquilados também ficou muitas vezes acima do limite dinamarquês para esse tipo de água.[nota 14] O PFOS na chuva também ultrapassou um padrão europeu para águas superficiais, e a deposição pelo ar pode contaminar solos acima das diretrizes propostas nos Países Baixos. Para os quatro compostos examinados, a dispersão mundial foi interpretada como a ultrapassagem de um limite planetário[nota 15].[89] O ácido trifluoroacético é um dos PFAS mais disseminados no ambiente,[90] em especial nos ecossistemas aquáticos, onde persiste e sua concentração global aumenta.[91]

Parte desses ácidos retorna do oceano à atmosfera nos aerossóis formados pela arrebentação, podendo voltar com a chuva a regiões distantes.[92][93] Os compostos também contaminam solos e foram encontrados em locais remotos como a Antártida.[94]

Produtos de animais criados em áreas contaminadas podem ser uma via de exposição.[95] Entre gestantes de New Hampshire, o consumo de ovos, café e arroz branco esteve associado a concentrações mais altas de certos PFAS no plasma ou no leite materno. Essa associação não demonstra que a chuva tenha contaminado os alimentos.[96][97] Entre mais de 45 mil amostras de águas superficiais e subterrâneas reunidas numa análise mundial, parte ultrapassou padrões de potabilidade para PFAS. A proporção dependia do padrão adotado e da origem da contaminação.[88] A contaminação também foi detectada em poços e em outras fontes de água potável nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão e Canadá. Há poucos dados sobre a maioria dos países em desenvolvimento.[98] Na África, a falta de dados também se relaciona ao custo dos laboratórios capazes de medir PFAS e às desigualdades socioeconômicas.[99]

Medição e previsão

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Como interpretar a chuva medida

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Fotografia de um pluviômetro cilíndrico graduado até 250 milímetros.
A lâmina de água medida pelo pluviômetro é expressa em milímetros: 1 mm equivale a 1 litro por metro quadrado.

Para entender a medida da chuva em milímetros, imagine toda a água caída distribuída em uma camada uniforme sobre uma superfície plana. A intensidade indica quanto essa camada cresceria por unidade de tempo, geralmente em milímetros por hora.[100][101] A medição supõe uma superfície horizontal e impermeável, para que a água não escorra nem se infiltre.[102] Uma precipitação de 1 mm equivale a um litro de água por metro quadrado.[103]

Se caírem 10 mm de chuva, cada metro quadrado terá recebido 10 litros. Esse acumulado em uma hora equivale à intensidade média de 10 mm/h. Se a mesma água cair ao longo de dez horas, a média será de apenas 1 mm/h. O acumulado mede a água recebida, e a duração mostra a rapidez média da chuva.[104]

Pluviômetros e observações à superfície

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Fotografia do mecanismo interno de um pluviômetro de báscula, com dois recipientes basculantes e fios do registrador.
O mecanismo de báscula registra a água recolhida em sucessivos tombamentos do pequeno recipiente.

Para medir diretamente a água que cai em um lugar, usa-se um pluviômetro. Um recipiente cilíndrico de paredes retas, colocado ao ar livre, é uma opção simples e barata, embora a precisão dependa da régua usada.[105] Pluviômetros padronizados podem ter um cilindro interno e outro externo para receber o transbordamento[nota 16]. Há também modelos de cunha, de báscula e de pesagem.[106][107]

Medições feitas por voluntários podem ser enviadas pela internet a redes de observação como a CoCoRaHS e o programa GLOBE.[108][109] Onde não houver rede, o serviço meteorológico mais próximo pode receber os dados.[110]

Nas mensagens meteorológicas METAR, o código para chuva é RA e pancadas de chuva são SHRA[nota 17].[111]

Radar e satélites

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Mapa de acumulados de chuva em 24 horas no leste do Canadá, com áreas sem dados devido ao relevo.
O radar estima o acumulado de chuva em uma área; neste exemplo, montanhas também bloqueiam parte do feixe.

Ao enviar ondas que retornam após atingir a precipitação, o radar meteorológico ajuda a estimar a chuva sobre grandes bacias hidrográficas.[112] Dados de acumulados são usados no controle de enchentes, na gestão de redes de esgoto e no planejamento de barragens. As estimativas por radar complementam os dados de estações à superfície, que podem calibrá-las. O radar mede a intensidade do sinal refletido pela precipitação, chamada refletividade. A partir dela, estima-se a intensidade da chuva em cada ponto de uma malha[nota 18]. Uma das relações usadas para passar da refletividade à intensidade é

em que é a refletividade do radar, é a intensidade da chuva e e são constantes.[113]

Animação das estimativas de precipitação nos Estados Unidos em 1988; tons quentes indicam valores maiores.

Satélites meteorológicos de órbita polar fornecem estimativas indiretas por meio de instrumentos de micro-ondas passivas[nota 19].[114] Produtos multissatélite também usam observações infravermelhas de satélites em órbita geoestacionária.[115] Para obter o acumulado em um período, somam-se as estimativas sucessivas de cada célula da imagem[nota 20].

Animação das estimativas de precipitação nos Estados Unidos em 1993, para comparação temporal.

Satélites da missão Global Precipitation Measurement fazem observações que o produto IMERG combina para estimar a precipitação em grande parte da Terra, inclusive sobre oceanos e regiões com poucos instrumentos em solo. Suas estimativas quase em tempo real[nota 21] são atualizadas a cada meia hora.[115]

Previsão imediata e quantitativa

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Para prever as próximas horas, a previsão imediata acompanha a evolução local do tempo desde a observação até cerca de seis horas adiante. Ela pode combinar dados de superfície, radar e satélites com modelos numéricos. Projetar para a frente o movimento observado das áreas de chuva[nota 22] é especialmente útil nas primeiras horas.[116]

Mapa meteorológico dos Estados Unidos com previsão de precipitação acumulada em cinco dias.
Uma previsão quantitativa representa a chuva que poderá se acumular durante o período indicado.

A previsão quantitativa de precipitação, conhecida pela sigla inglesa QPF[nota 23], estima o volume de precipitação líquida que se acumulará em certa área e intervalo.[117] A previsão é emitida quando se espera que a precipitação mensurável ultrapasse um limiar mínimo em alguma hora do período de validade. Costuma abranger intervalos delimitados por horários sinóticos como 00, 06, 12 e 18 UTC[nota 24]. O relevo é levado em conta por dados topográficos ou por registros climatológicos detalhados de precipitação.[118] Desde a segunda metade da década de 1990, previsões quantitativas alimentam modelos hidrológicos usados para simular a resposta dos rios nos Estados Unidos.[119]

Os modelos numéricos de previsão são sensíveis à umidade na camada limite planetária, a parte mais baixa da atmosfera, cuja umidade diminui com a altitude.[120] A previsão pode indicar quantidades ou a probabilidade de uma quantidade específica.[121] Técnicas baseadas em imagens de radar têm, em geral, maior capacidade preditiva que modelos numéricos nas primeiras seis ou sete horas após a imagem. Pluviômetros, estimativas por radar ou ambos podem servir para verificar as previsões e calcular índices de desempenho.[122]

Tempo de retorno

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Quando uma tempestade recebe o nome de chuva de cem anos, isso não significa que ela só pode acontecer uma vez a cada século. O tempo de retorno é o intervalo médio entre eventos de determinada intensidade e duração.[123] Gráficos construídos com observações históricas de um lugar permitem estimar a intensidade de uma tempestade para diferentes durações e tempos de retorno.[124] Uma tempestade de dez anos tem tempo de retorno de dez anos. Uma tempestade de cem anos é mais rara e pode produzir uma inundação mais severa.

Se a probabilidade anual for constante, a probabilidade de ocorrência em cada ano é o inverso do tempo de retorno: 10% para um evento de dez anos e 1% para um de cem anos.[123] Eventos desse porte podem ocorrer em anos consecutivos. O termo não indica um intervalo fixo de cem anos entre eles.[125]

Distribuição geográfica e clima

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Cerca de 491.100 km³ de água caem como precipitação a cada ano no planeta, dos quais aproximadamente 380.500 km³ sobre os oceanos e 110.600 km³ sobre as terras emersas, conforme uma estimativa do balanço hídrico global.[126] Esses valores são estimativas sujeitas à incerteza das medições e dos métodos empregados.

A chuva de uma tarde faz parte do tempo meteorológico de um lugar. Seu clima é caracterizado pela chuva observada ao longo de muitos anos e pela maneira como ela se distribui entre as estações. As normais climatológicas padronizadas usam períodos de 30 anos[nota 25].[127]

Regimes de chuva e classificação climática

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Mapa-múndi colorido dos climas de Köppen–Geiger, com legenda de grupos tropicais, secos, temperados, continentais e polares.
A distribuição da chuva, combinada com a temperatura, ajuda a distinguir os tipos de clima na classificação de Köppen–Geiger (1991–2020; limiar de −3 °C no inverno).[128]
  Af
  Am
  Aw
  BWh
  BWk
  BSh
  BSk
  Csa
  Csb
  Cwa
  Cwb
  Cfa
  Cfb
  Cfc
  Dsa
  Dsb
  Dsc
  Dsd
  Dwa
  Dwb
  Dwc
  Dwd
  Dfa
  Dfb
  Dfc
  Dfd
  ET
  EF

Para distinguir climas, a classificação de Köppen combina as médias mensais de temperatura e chuva. Na forma mais usada, há cinco grupos: o tropical (A), o seco (B), o temperado de latitudes médias (C), o frio de latitudes médias (D) e o polar (E). Há subdivisões, entre elas floresta tropical, monções, savana tropical, subtropical úmido, continental úmido, oceânico, mediterrânico, estepe, subártico, tundra, glacial e desértico.[129]

As florestas tropicais úmidas têm precipitação elevada. As definições adotam limites mínimos de precipitação média anual entre 1.750 e 2.000 mm.[130] A savana tropical é um bioma de pradaria em regiões de clima de semiárido a semiúmido, com 750 a 1.270 mm de chuva por ano. Ocorre na África, Índia, norte da América do Sul, Malásia e Austrália.[131] Em climas subtropicais úmidos, a chuva de inverno acompanha grandes tempestades levadas pelos ventos do oeste. A maior parte da chuva de verão vem de trovoadas e, ocasionalmente, ciclones tropicais.[132] Esses climas ocorrem no lado leste dos continentes, aproximadamente entre 20° e 40° de latitude.[133]

O clima oceânico ocorre com frequência nas costas ocidentais de continentes em latitudes médias, junto a oceanos frios, e também no sudeste da Austrália, com chuva abundante ao longo do ano.[134] O clima mediterrânico ocorre na bacia do Mediterrâneo, em partes do oeste da América do Norte, do oeste e sul da Austrália, do sudoeste da África do Sul e do centro do Chile. Tem verões quentes e secos e invernos frescos e úmidos.[135] A estepe é uma pradaria seca.[136] Climas subárticos são frios, têm pouca precipitação e podem apresentar permafrost.[137]

Estações chuvosas e monções

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Estações do ano
Quatro círculos com uma flor, um sol, uma folha e um floco de neve, símbolos das quatro estações.
Quatro estações
Primavera · Verão
Outono · Inverno
Estações de chuva e seca
Estação das chuvas
Estação seca

Em algumas regiões, grande parte da chuva do ano se concentra em um ou mais meses, formando a estação chuvosa.[138] No turismo, também se usa o eufemismo estação verde[nota 26].[139] Ocorre em partes dos trópicos e subtrópicos.[140] Climas de savana e monção têm verão chuvoso e inverno seco. No clima equatorial, associado a muitas florestas tropicais, a chuva ocorre ao longo do ano sem uma estação seca pronunciada.[141] Algumas regiões passam por uma pausa na chuva em plena estação úmida, quando a zona de convergência intertropical ou o cavado de monção[nota 27] se desloca para latitudes mais altas no meio da estação quente.[79] Quando a época úmida coincide com o verão, a chuva cai sobretudo no fim da tarde e no começo da noite. A qualidade do ar[142] e da água doce pode melhorar nessa estação.[143][144]

Gráfico das médias mensais de precipitação em Cairns, com meses chuvosos e secos contrastantes.
Em Cairns, na Austrália, a concentração da chuva em determinados meses caracteriza a estação chuvosa.

A faixa equatorial próxima à zona de convergência intertropical, ou cavado de monção, é a porção mais úmida das terras emersas. A faixa de chuva tropical migra para o norte até agosto e retorna ao hemisfério sul entre fevereiro e março.[145]

Na Ásia, a monção transporta umidade sobretudo do oceano Índico, favorecendo as chuvas no sul do continente, da Índia às Filipinas, ao sul da China e ao Japão.[146] Em agosto, o cavado de monção pode chegar ao paralelo 40° N no leste asiático, antes de voltar para o sul. Seu avanço para latitudes mais altas se acelera com o início da monção de verão e com a formação de uma baixa térmica sobre a parte mais quente da Ásia.[147][148] Circulações de monção semelhantes, porém menos intensas, existem na América do Norte e na Austrália.[149][150]

No Brasil, a zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) organiza uma faixa persistente de nuvens e chuva que pode se estender do sul da Amazônia ao Atlântico, atravessando a parte central do país. É um dos sistemas responsáveis pelas chuvas do Centro-Oeste e do Sudeste entre o fim da primavera e o verão.[151]

No verão, a monção do sudoeste, somada à umidade do golfo da Califórnia e do golfo do México que circula ao redor da crista subtropical do Atlântico, traz trovoadas vespertinas e noturnas ao sul dos Estados Unidos e às Grandes Planícies.[152]

Regiões secas e úmidas

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A média anual de chuva inferior a 250 mm é um dos critérios usados para definir um deserto,[153][nota 28] e outro leva em conta as regiões onde a evapotranspiração supera a precipitação.[154]

Nuvem de grande desenvolvimento vertical produzindo uma pancada isolada sobre paisagem desértica.
Mesmo em regiões áridas, uma nuvem convectiva pode produzir uma pancada de chuva localizada.

O norte da África abriga o deserto do Saara, a mais extensa região quente e seca do mundo. O Namibe e o Kalahari ocupam áreas do sul do continente. Na Ásia, uma faixa de baixa precipitação anual atravessa o deserto de Gobi, na Mongólia, segue pelo oeste do Paquistão, Baluchistão e Irã e chega ao deserto da Arábia, na Arábia Saudita. Grande parte da Austrália é semiárida ou desértica,[155] fazendo dela o continente habitado mais seco. Nos Estados Unidos, as áreas mais secas abrangem o deserto de Sonora, a Grande Bacia e o centro do Wyoming.[156]

Desertos polares

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Paisagem antártica com neve, gelo e montanhas ao fundo.
A Antártida é fria e contém regiões de precipitação muito baixa, apesar da paisagem coberta de gelo.

Como chuva é água líquida, raramente ocorre quando toda a coluna de ar e a superfície estão abaixo de zero. Uma camada de ar quente em altitude pode derreter a precipitação congelada e produzir chuva congelada ao nível do solo. Regiões muito frias têm pouca precipitação e são muitas vezes chamadas de desertos polares. A tundra tem um verão curto com degelo e um inverno longo e gelado. Embora recebam pouca chuva e pouca precipitação total, essas áreas nem sempre são áridas no sentido de falta de água no solo: durante a breve estação de crescimento, ele pode permanecer úmido, o ar tem umidade relativamente alta e a evaporação é muito baixa.[157] A Antártida abriga algumas das regiões mais secas do mundo.[158]

Florestas úmidas

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Fotografia vertical do interior de floresta temperada úmida com vegetação densa e árvores altas.
As florestas temperadas úmidas podem manter um dossel fechado graças à chuva abundante.

Em regiões úmidas, a chuva favorece florestas tropicais e temperadas. Há ainda formações menos comuns chamadas florestas úmidas secas.[159] A floresta tropical ocupa uma ampla faixa próxima ao equador. Seu clima geralmente ocorre a menos de dez graus de latitude da linha equatorial, com duração do dia e temperatura médias relativamente constantes pelo ano.[160] Florestas temperadas úmidas ficam mais longe do equador, mas recebem chuva abundante e muitas vezes têm um dossel florestal fechado.[161] As chamadas florestas úmidas secas mantêm dossel denso apesar de passarem por períodos de seca.[162][159]

Ventos do oeste e variação climática

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Animação global das médias mensais de precipitação.
A média mensal de precipitação varia entre regiões e estações do ano.

Os ventos do oeste vindos do Atlântico Norte levam chuva à Europa ocidental, em especial à Irlanda e ao Reino Unido. Suas costas ocidentais podem receber cerca de 1.000 mm anuais ao nível do mar e 2.500 mm nas montanhas. Bergen, na Noruega, tem média anual de aproximadamente 2.250 mm. No outono, inverno e primavera, sistemas de tempestade do Pacífico respondem por grande parte da chuva do Havaí e do oeste dos Estados Unidos.[152] Na região dos Grandes Lagos, a corrente de jato favorece o máximo de precipitação no verão. Grandes áreas de trovoadas, chamadas complexos convectivos de mesoescala, atravessam as Planícies, o Centro-Oeste e os Grandes Lagos na estação quente e podem responder por até 10% da precipitação anual nessas áreas.[163]

A metade leste dos estados contíguos[nota 29], a leste do meridiano 98 W, as montanhas do Noroeste Pacífico e a Sierra Nevada estão entre as áreas mais chuvosas do país, com média superior a 762 mm por ano.[156] Ciclones tropicais reforçam a precipitação no sul dos Estados Unidos,[164] em Porto Rico, nas Ilhas Virgens Americanas,[165] nas Ilhas Marianas do Norte,[166] em Guam[167] e na Samoa Americana.[168]

A El Niño-Oscilação do Sul altera a distribuição das chuvas no oeste dos Estados Unidos,[169] no Centro-Oeste,[170][171] no Sudeste[172] e em regiões tropicais.

Lugares mais chuvosos conhecidos

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Cherrapunji, na região de Shillong, Índia, tem precipitação média anual de cerca de 11.430 mm em determinada série histórica. Ali foram registrados 26.470 mm entre agosto de 1860 e julho de 1861, o recorde de precipitação em doze meses listado pela Organização Meteorológica Mundial.[173] Na vizinha Mawsynram, em Meghalaya, a média calculada para uma série de 38 anos foi de 11.872 mm.[173] Na Austrália, o monte Bellenden Ker recebeu mais de 12.200 mm de chuva em 2000.[174] Em Maui, o Big Bog apresentou média anual de 10.271 mm entre 1978 e 2007.[175] No monte Waiʻaleʻale, na ilha de Kauaʻi, outra série de 30 anos teve média de 11.640 mm. Médias de períodos diferentes não podem ser comparadas diretamente.[173]

Na América do Sul, a OMM relaciona Quibdó, no departamento colombiano de Chocó, com média de 8.990 mm para um período de 29 anos. Estimativas de chuva para localidades vizinhas, como Lloró, não constam como recordes regionais nessa tabela oficial.[173]

Maiores médias anuais registradas por região da Organização Meteorológica Mundial
RegiãoMédia anual (mm)LocalAltitude (m)Período observado
África10.287Debundscha, Camarões932 anos
Ásia11.872Mawsynram, Índia1.43138 anos
América do Sul8.990Quibdó, Colômbia7029 anos
América do Norte7.000Henderson Lake, Colúmbia Britânica, Canadá415 anos, em duas séries
Pacífico Sudoeste, incluindo o Havaí11.640Waiʻaleʻale, Havaí, Estados Unidos1.56930 anos
Austrália8.034Bellenden Ker, Queensland1.55534 anos
Europa4.593Crkvice, Montenegro1.0551961–1990
Fonte: Organização Meteorológica Mundial, Records of Weather and Climate Extremes, 30 de janeiro de 2024.[173]
Extremos de precipitação registrados nas fontes citadas
PeríodoContinente ou regiãoLocalPrecipitação (mm)
Maior média anual[173]ÁsiaMawsynram, Índia11.872
Doze meses[176]ÁsiaCherrapunji, Índia26.470
Um mês civil[176]ÁsiaCherrapunji, Índia9.300
24 horas[173]Oceano ÍndicoFoc-Foc, Reunião1.825
12 horas[173]Oceano ÍndicoFoc-Foc, Reunião1.144
Um minuto[173]América do NorteUnionville, Maryland, Estados Unidos31,2

Influência humana

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Efeitos urbanos

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Perfil ilustrado da temperatura, em graus Celsius, de uma área rural até o centro urbano e novamente à periferia.
A ilha de calor eleva a temperatura urbana em relação aos arredores e pode favorecer a ascensão do ar e a formação de chuva.

Partículas liberadas por veículos e outras fontes podem servir de núcleos de condensação. O efeito sobre a chuva muda conforme as condições da atmosfera.[177] Na costa atlântica dos Estados Unidos, a probabilidade de chuva calculada para os sábados foi 22% maior que a das segundas-feiras. O acúmulo semanal de poluentes foi proposto como explicação para essa diferença[nota 30].[178] A ilha de calor urbana também pode favorecer a ascensão do ar. Em algumas cidades dos Estados Unidos, dados de radar do satélite TRMM apontaram médias mensais de chuva cerca de 28% maiores entre 30 e 60 km a sotavento do que a barlavento, com aumentos de até 51% em certas áreas. O resultado descreve aquelas áreas e o período estudado, sem representar uma taxa geral para todas as cidades.[179]

Mudanças climáticas

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Mapa-múndi das mudanças da temperatura média do ar à superfície, com escala em graus Celsius.
O aquecimento observado varia entre as regiões; mudanças de temperatura podem alterar a evaporação e a precipitação.[180]

O aquecimento aumenta a capacidade do ar de conter vapor de água e pode intensificar as chuvas fortes. A influência humana no ciclo global da água é detectável desde meados do século XX. A precipitação média não mudou do mesmo modo em toda parte, e as observações ainda são insuficientes para atribuir com segurança muitas tendências regionais a uma causa específica.[177][181]

Desde 1950, a frequência e a intensidade das precipitações fortes aumentaram na maioria das regiões continentais com observações suficientes.[182] Nos Estados Unidos, medições de estações meteorológicas permitem acompanhar as tendências até 2023 em escala nacional. Elas não permitem inferir a evolução de cada cidade individualmente.[183]

As emissões humanas de gases de efeito estufa são provavelmente o principal fator da intensificação observada das chuvas fortes sobre as terras emersas em escala global. Os estudos de atribuição de eventos extremos[nota 31] examinam, entre outras questões, se essa influência alterou a probabilidade ou a intensidade de um episódio específico de precipitação.[182]

Modificação deliberada do tempo

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Entre as tentativas de modificação do tempo estão técnicas de semeadura de nuvens usadas para aumentar a precipitação de inverno nas montanhas e para reduzir o granizo.[184]

Em condições específicas, a semeadura de nuvens orográficas super-resfriadas pode aumentar a precipitação. Ainda é difícil medir o resultado de programas de semeadura mais amplos.[185]

Efeitos e usos

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Água doce e ecossistemas

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Fotografia de reservatório verde utilizado para armazenar água de chuva.
Reservatórios permitem guardar parte da água captada da chuva para uso posterior.

A chuva ajuda a repor rios, lagos, reservatórios e aquíferos e fornece umidade necessária a plantas e animais.[1] A água subterrânea alimentada pela precipitação também pode sustentar a vazão de rios e ambientes úmidos entre episódios de chuva.[186] O armazenamento da água em reservatórios pode contribuir para o abastecimento, a irrigação e a energia hidrelétrica.[187]

A água da chuva pode ser captada, guardada em reservatórios, como cisternas, e tratada para consumo, uso doméstico não potável ou irrigação.[188]

Agricultura

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Fotografia de plantação de arroz com água entre as plantas após uma chuva.
A disponibilidade de chuva e a irrigação influenciam culturas exigentes em água, como o arroz.

Para muitas culturas agrícolas, a quantidade de água recebida e a distribuição da chuva ao longo do tempo afetam o crescimento. A falta ou o excesso de água pode prejudicar a lavoura. A seca pode matar lavouras e aumentar a erosão,[189] enquanto um período úmido demais pode favorecer fungos nocivos.[190] As necessidades de água variam entre espécies e ambientes.[191] Alguns cactos sobrevivem com pouca água.[192] O arroz exige grandes volumes e pode precisar de irrigação contínua além da chuva para atingir boa produtividade.[193] Plantas de climas secos podem se beneficiar de chuvas fortes e pouco frequentes. As de ecossistemas mais úmidos tendem a se beneficiar de precipitações fracas e frequentes.[194]

Nas áreas com estações secas e chuvosas, os nutrientes do solo podem diminuir e a erosão aumentar durante a estação úmida.[79] Os animais desenvolvem adaptações para esse regime. Para a população humana, a escassez de alimentos da estação seca pode estender-se ao início da estação chuvosa, antes da maturação das culturas.[195] No noroeste do Benim, o peso corporal de adultos variou entre as estações em associação com a falta de alimentos antes da primeira colheita da estação chuvosa.[196]

Chuvas intensas e riscos

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Imagem de uma rua alagada depois de chuva intensa, com água cobrindo a pista.
Uma chuva intensa pode superar a capacidade de drenagem e inundar rapidamente ruas e outros espaços urbanos.

Ao chegar ao chão, a água pode infiltrar-se ou escorrer, e a proporção depende das características do terreno. Ruas pavimentadas e outras superfícies impermeáveis[nota 32] alteram esse escoamento. Por isso, a mesma quantidade de chuva pode causar efeitos diferentes em duas bacias.[197] No Brasil, a chuva medida por pluviômetros integra o monitoramento de áreas suscetíveis a deslizamentos, enxurradas e inundações.[198]

Mapa animado das estimativas de chuva no sul do Japão entre 20 e 27 de julho de 2009.
Animação: o acumulado de chuva pode variar muito entre locais próximos ao longo de um mesmo episódio.

Quando muita água cai em pouco tempo, podem ocorrer enxurradas e inundações repentinas.[199]

Resíduos sólidos, óleo de veículos, fertilizantes e outras substâncias podem alcançar os corpos d'água por descarte direto ou pelo escoamento superficial após a chuva.[200] Entre os poluentes estudados estão as substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas, compostos sintéticos usados em produtos de consumo.[88] A chuva dissolve e transporta diferentes compostos. Em amostras coletadas no norte de Bornéu, cálcio e bicarbonato estavam entre os íons identificados na água da chuva.[201] Em áreas urbanizadas, o escoamento pode misturar água pluvial e esgoto e transportar poluentes específicos para a drenagem.[202] Substâncias persistentes como os PFAS também foram medidas na chuva, no solo, em corpos d'água e no ar.[203]

Cultura e religião

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Pessoas participam de uma dança ritual para pedir chuva em Harar, Etiópia.
Rituais para pedir chuva aparecem em diferentes tradições culturais; esta dança ocorreu em Harar, na Etiópia.

O tempo instável ou nublado pode aumentar o estresse em climas temperados, com efeito observado mais forte em homens que em mulheres.[204] Para outras pessoas, a chuva é agradável ou tranquilizadora. Em lugares secos, como algumas regiões da Índia,[205] ou durante uma estiagem,[206] sua chegada pode melhorar o ânimo. Em Botsuana, pula, palavra para chuva em tsuana, também é o nome da moeda nacional, ligado ao valor econômico da precipitação em um país de clima seco.[207]

Para lidar com a chuva, desenvolveram-se guarda-chuvas, capas de chuva, calhas e sistemas de drenagem urbana.[208]

Ilustração de nuvens e chuva numa página da Crônica de Nuremberg de 1493.
A Crônica de Nuremberg, de 1493, também registra a chuva em sua representação do mundo natural.

Mitos, orações e rituais de muitas culturas também tratam da chuva.[209] Os antigos sumérios acreditavam que ela era o sêmen do deus celeste An, que caía sobre sua consorte, a deusa da terra Ki, e a fecundava para que dela nascessem as plantas.[210] Para os acádios, as nuvens eram os seios de Antu, consorte de Anu, e a chuva era seu leite.[210] Na tradição judaica, Honi ha-M'agel teria encerrado uma seca de três anos na Judeia no século I a.C. ao traçar um círculo no chão e rezar por chuva, recusando-se a sair até que seu pedido fosse atendido.[211]

Em Meditações, o imperador Marco Aurélio conservou uma oração dos atenienses a Zeus pedindo chuva.[209] Entre os Macuxis, os cantos tukui eram dançados em grupo e podiam chamar chuva ou acalmar trovões.[212] Em outras tradições indígenas, há cerimônias que celebram a chegada da estação chuvosa. A expressão genérica "dança da chuva" não corresponde a um único ritual compartilhado por todos os povos.[213]

Rituais para pedir chuva também ocorrem em culturas africanas.[214] Em comunidades ronga do sul de Moçambique, os rituais ligados à chuva mudaram ao longo das últimas décadas.[215] Em Portugal, procissões para pedir chuva ocorreram em períodos de seca. Em Aguiar de Sousa, uma delas seguia até uma pia natural na serra, onde os participantes esvaziavam a água e deixavam uma cruz enquanto rezavam.[216] Nos Estados Unidos, governadores de estados chegaram a proclamar dias de oração pela chuva, inclusive no Texas em 2011.[209]

Ver também

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  • Arco-íris, fenômeno óptico que pode surgir quando há gotas no ar.
  • Água pluvial, água da chuva que pode ser coletada e armazenada.
  • Chuva ácida, precipitação com acidez elevada.
  • Chuva congelada, chuva que congela ao atingir superfícies frias.
  • Chuva de animais, relatos de animais que caem junto à precipitação.
  • Chuva orográfica, chuva formada pela elevação do ar sobre montanhas.
  • Ciclo da água, circulação da água entre atmosfera, superfície e subsolo.
  • Chuvisco, precipitação de gotas muito pequenas.
  • Petricor, cheiro percebido durante ou depois da chuva.
  • Pluviômetro, instrumento usado para medir a precipitação.

Notas

  1. ↑ Recarga é a entrada de água no subsolo que repõe parte da água armazenada ali.
  2. ↑ Aqui, a comparação é entre a massa do vapor de água e a massa do ar seco com que ele está misturado.
  3. ↑ Nesse ponto, a quantidade de vapor chega ao limite correspondente àquela temperatura. Se o ar esfriar mais, parte do vapor pode se condensar.
  4. ↑ Uma parcela de ar é um pequeno volume imaginário que os meteorologistas acompanham para entender o que acontece com ele ao subir, descer ou esfriar.
  5. ↑ "Quente" se refere à forma como as gotas crescem, não à temperatura da chuva quando chega ao solo.
  6. ↑ Água super-resfriada continua líquida mesmo estando abaixo de 0 °C. Ela pode congelar quando encontra um cristal de gelo ou outra superfície adequada.
  7. ↑ Mesmo que a neve derreta numa camada mais quente acima, o ar frio perto do chão pode mudar o que acontece com a gota ao tocar uma superfície.
  8. ↑ No mapa, uma frente parece uma linha. Na atmosfera, ela também se inclina e se estende para cima.
  9. ↑ São nomes usados no Havaí para os lados das ilhas em relação aos ventos predominantes: o lado que recebe o vento e o lado protegido por ele.
  10. ↑ O nome descreve uma corrente de ar relativamente quente e úmido que contorna o ciclone. Não se trata de uma estrutura física.
  11. ↑ A fórmula descreve a proporção de gotas de diferentes tamanhos numa amostra de chuva. Ela não prevê o caminho de uma gota específica.
  12. ↑ Uma medição feita num momento pode captar um grupo de gotas diferente daquele que aparece quando se calcula a média de muitas medições.
  13. ↑ Na escala de pH, 7 é neutro e valores menores indicam acidez. Uma chuva levemente ácida por causas naturais não é, por si só, um episódio de poluição.
  14. ↑ Esses valores tratam do consumo continuado de água potável. Compará-los à água da chuva ajuda a mostrar o alcance ambiental da contaminação, sem medir a exposição de uma pessoa em um único dia.
  15. ↑ Nesse estudo, a expressão indica que a dispersão dessas substâncias já passou do patamar considerado seguro pelos autores para esse tipo de contaminação.
  16. ↑ Quando o recipiente de dentro se enche, o de fora guarda o excesso de água para que ela também entre na medição.
  17. ↑ Os códigos vêm das palavras inglesas rain (chuva) e showers (pancadas). São abreviações usadas em mensagens meteorológicas para a aviação.
  18. ↑ O radar recebe de volta parte do sinal que enviou. A intensidade desse retorno ajuda a estimar a precipitação, mas precisa ser relacionada à chuva observada em solo.
  19. ↑ "Passivas" significa que esses instrumentos recebem a radiação emitida naturalmente, em vez de mandar um pulso e esperar seu retorno como faz um radar.
  20. ↑ Uma célula é um pequeno quadrado da grade do mapa; cada uma guarda uma estimativa para a área correspondente.
  21. ↑ Os dados chegam e são processados pouco depois da observação. "Quase" lembra que sempre há um intervalo entre medir e divulgar o resultado.
  22. ↑ Extrapolar, aqui, é acompanhar o movimento recente das áreas de chuva e projetar para onde elas podem seguir nas próximas horas.
  23. ↑ A sigla vem de quantitative precipitation forecast, ou previsão quantitativa de precipitação.
  24. ↑ UTC é a referência de horário usada internacionalmente. A hora mostrada no relógio local pode ser diferente, conforme o fuso.
  25. ↑ Uma sequência longa ajuda a distinguir as características habituais do clima das variações de um ano isolado.
  26. ↑ É um nome empregado no turismo para apresentar o período chuvoso de modo mais atraente; não é uma classificação meteorológica.
  27. ↑ Um cavado é uma faixa alongada de pressão relativamente baixa. Nesse caso, acompanha a circulação de ventos e chuvas da monção.
  28. ↑ A fonte citada atribui a Peveril Meigs a definição baseada no limite de 250 mm.
  29. ↑ Nos Estados Unidos, "estados contíguos" são os 48 estados ligados uns aos outros; Alasca e Havaí ficam de fora dessa expressão.
  30. ↑ O resultado se refere ao período e à região analisados; não estabelece que os sábados sejam mais chuvosos em todos os lugares.
  31. ↑ Eles comparam a ocorrência de um evento no clima observado com a chance estimada para um clima sem determinada influência, como o aquecimento causado por atividades humanas.
  32. ↑ Asfalto e telhados dificultam a entrada da água no solo. Com isso, mais água pode correr pela superfície durante uma chuva.

Referências

  1. 1 2 «Rain and Precipitation». United States Geological Survey. Consultado em 26 de setembro de 2026
  2. ↑ «Water cycle». United States Geological Survey. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 14 de setembro de 2026
  3. ↑ Steve Kempler (2009). «Parameter information page». NASA Goddard Space Flight Center. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 26 de novembro de 2007
  4. ↑ Mark Stoelinga (12 de setembro de 2005). Atmospheric Thermodynamics (PDF). [S.l.]: University of Washington. p. 80. Consultado em 30 de janeiro de 2010. Cópia arquivada (PDF) em 2 de junho de 2010
  5. ↑ «Relative Humidity». American Meteorological Society. Junho de 2000. Consultado em 29 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 7 de julho de 2011
  6. ↑ «Cloud». American Meteorological Society. Junho de 2000. Consultado em 29 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 20 de dezembro de 2008
  7. ↑ Naval Meteorology and Oceanography Command (2007). «Atmospheric Moisture». United States Navy. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 14 de janeiro de 2009
  8. ↑ «Adiabatic Process». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 17 de outubro de 2007
  9. ↑ «Condensation and the Water Cycle». United States Geological Survey. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 14 de setembro de 2026
  10. ↑ «Radiational cooling». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 12 de maio de 2011
  11. ↑ Robert Fovell (2004). «Approaches to saturation» (PDF). University of California, Los Angeles. Consultado em 7 de fevereiro de 2009. Cópia arquivada (PDF) em 25 de fevereiro de 2009
  12. ↑ Robert Penrose Pearce (2002). Meteorology at the Millennium. [S.l.]: Academic Press. p. 66. ISBN 978-0-12-548035-2. Consultado em 2 de janeiro de 2009
  13. ↑ «Virga and Dry Thunderstorms». National Weather Service. 2009. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 22 de maio de 2009
  14. ↑ Bart van den Hurk; Eleanor Blyth (2008). «Global maps of Local Land-Atmosphere coupling» (PDF). KNMI. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada (PDF) em 25 de fevereiro de 2009
  15. ↑ Krishna Ramanujan; Brad Bohlander (2002). «Landcover changes may rival greenhouse gases as cause of climate change». NASA Goddard Space Flight Center. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 3 de junho de 2008
  16. ↑ «Air Masses». National Weather Service. 2008. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 24 de dezembro de 2008
  17. 1 2 Michael Pidwirny (2008). «CHAPTER 8: Introduction to the Hydrosphere (e). Cloud Formation Processes». Physical Geography. Consultado em 1 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 20 de dezembro de 2008
  18. 1 2 «Cloud Development». National Weather Service. Consultado em 8 de julho de 2025. Cópia arquivada em 24 de setembro de 2026
  19. ↑ N. Benmoshe; M. Pinsky; A. Pokrovsky; A. Khain (27 de março de 2012). «Turbulent effects on the microphysics and initiation of warm rain in deep convective clouds: 2-D simulations by a spectral mixed-phase microphysics cloud model». Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 117 (D6). doi:10.1029/2011JD016603
  20. ↑ «Radar & Applications Course (RAC): Glossary» (PDF). National Weather Service. 28 de agosto de 2025. p. 50. Consultado em 26 de setembro de 2026
  21. ↑ Paul Sirvatka (2003). «Cloud Physics: Collision/Coalescence; The Bergeron Process». College of DuPage. Consultado em 1 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 17 de julho de 2012
  22. ↑ MetEd (14 de março de 2003). «Precipitation Type Forecasts in the Southeastern and Mid-Atlantic states». University Corporation for Atmospheric Research. Consultado em 30 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 30 de setembro de 2011
  23. ↑ «Meso-Analyst Severe Weather Guide» (PDF). National Weather Service. pp. 1–2. Consultado em 27 de setembro de 2026
  24. ↑ Glossary of Meteorology. [S.l.]: American Meteorological Society. 2000. ISBN 1-878220-34-9. Cópia arquivada em 6 de junho de 2011
  25. ↑ Alistair B. Fraser; Craig F. Bohren (1992). «Is Virga Rain That Evaporates before Reaching the Ground?». Monthly Weather Review. 120 (8): 1565–1571. doi:10.1175/1520-0493(1992)120<1565:IVRTEB>2.0.CO;2
  26. ↑ Nakul N. Karle; Ricardo K. Sakai; Rosa M. Fitzgerald; Charles Ichoku; Fernando Mercado; William R. Stockwell (2 de março de 2023). «Systematic analysis of virga and its impact on surface particulate matter observations». Atmospheric Measurement Techniques. 16 (4): 1073–1085. doi:10.5194/amt-16-1073-2023
  27. ↑ Lekhraj Saini; Saurabh Das; Nuncio Murukesh (14 de março de 2026). «Development of a Virga Detection Tool and Associated Study of Arctic Virga and Precipitation». Journal of Geophysical Research: Atmospheres. doi:10.1029/2025JD044204. Consultado em 27 de setembro de 2026
  28. ↑ Nicolas Jullien; Étienne Vignon; Michael Sprenger; Franziska Aemisegger; Alexis Berne (27 de maio de 2020). «Synoptic conditions and atmospheric moisture pathways associated with virga and precipitation over coastal Adélie Land in Antarctica». The Cryosphere. 14 (5): 1685–1702. doi:10.5194/tc-14-1685-2020. Cópia arquivada em 29 de dezembro de 2025
  29. ↑ «NASA Mars Lander Sees Falling Snow, Soil Data Suggest Liquid Past». Jet Propulsion Laboratory. 29 de setembro de 2008. Consultado em 14 de dezembro de 2023. Cópia arquivada em 20 de março de 2026
  30. ↑ «Planet Venus: Earth's 'evil twin'». BBC News. 7 de novembro de 2005. Consultado em 25 de janeiro de 2010
  31. 1 2 B. Geerts (2002). «Convective and stratiform rainfall in the tropics». University of Wyoming. Consultado em 27 de novembro de 2007. Cópia arquivada em 19 de dezembro de 2007
  32. ↑ «Front». American Meteorological Society. Junho de 2000. Consultado em 29 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 14 de maio de 2011
  33. 1 2 David Roth. «Unified Surface Analysis Manual» (PDF). Hydrometeorological Prediction Center. Consultado em 22 de outubro de 2006. Cópia arquivada (PDF) em 29 de setembro de 2006
  34. ↑ FMI (2007). «Fog And Stratus – Meteorological Physical Background». Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Consultado em 7 de fevereiro de 2009. Cópia arquivada em 6 de julho de 2011
  35. 1 2 Robert A. Houze Jr. (outubro de 1997). «Stratiform Precipitation in Regions of Convection: A Meteorological Paradox?». Bulletin of the American Meteorological Society. 78 (10): 2179–2196. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2179:SPIROC>2.0.CO;2
  36. ↑ «Graupel». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 8 de março de 2008
  37. ↑ Toby N. Carlson (1991). Mid-latitude Weather Systems. [S.l.]: Routledge. p. 216. ISBN 978-0-04-551115-0
  38. ↑ «Mt Waialeale 1047, Hawaii (516565)». WRCC / NOAA. 1 de agosto de 2008. Consultado em 30 de agosto de 2018. Cópia arquivada em 24 de janeiro de 2026
  39. ↑ Steven Businger; Thomas Birchard Jr. «A Bow Echo and Severe Weather Associated with a Kona Low in Hawaii» (PDF). Consultado em 22 de maio de 2007. Cópia arquivada (PDF) em 17 de junho de 2007
  40. ↑ Western Regional Climate Center (2002). «Climate of Hawaii». Consultado em 19 de março de 2008. Cópia arquivada em 14 de março de 2008
  41. ↑ Paul E. Lydolph (1985). The Climate of the Earth. [S.l.]: Rowman & Littlefield. p. 333. ISBN 978-0-86598-119-5
  42. ↑ Michael A. Mares (1999). Encyclopedia of Deserts. [S.l.]: University of Oklahoma Press. p. 252. ISBN 978-0-8061-3146-7
  43. ↑ Adam Ganson (2003). «Geology of Death Valley». Indiana University. Consultado em 7 de fevereiro de 2009. Cópia arquivada em 14 de dezembro de 2009
  44. ↑ «About Atmospheric Rivers». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 8 de agosto de 2026
  45. ↑ Chris Landsea (2007). «Subject: D3) Why do tropical cyclones' winds rotate counter-clockwise (clockwise) in the Northern (Southern) Hemisphere?». National Hurricane Center. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 6 de janeiro de 2009
  46. ↑ Climate Prediction Center (2005). «2005 Tropical Eastern North Pacific Hurricane Outlook». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado em 2 de maio de 2006. Cópia arquivada em 14 de junho de 2009
  47. ↑ Jack Williams (17 de maio de 2005). «Background: California's tropical storms». USA Today. Consultado em 7 de fevereiro de 2009. Cópia arquivada em 26 de fevereiro de 2009
  48. ↑ «Rainband». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 24 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 6 de junho de 2011
  49. ↑ «Banded structure». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 24 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 6 de junho de 2011
  50. ↑ Owen Hertzman (1988). Three-Dimensional Kinematics of Rainbands in Midlatitude Cyclones (Tese de doutorado). University of Washington. Consultado em 24 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 8 de dezembro de 2023
  51. ↑ Yuh-Lang Lin (2007). Mesoscale Dynamics. [S.l.]: Cambridge University Press. p. 405. ISBN 978-0-521-80875-0
  52. ↑ «Prefrontal squall line». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 24 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 17 de agosto de 2007
  53. ↑ James D. Doyle (1997). «The Influence of Mesoscale Orography on a Coastal Jet and Rainband». Monthly Weather Review. 125 (7): 1465–1488. doi:10.1175/1520-0493(1997)125<1465:TIOMOO>2.0.CO;2
  54. ↑ Andreas Rhodin (1996). «Interaction of a cold front with a sea-breeze front: Numerical simulations». Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 48 (4): 403–420. doi:10.3402/tellusa.v48i4.12075
  55. ↑ Saint Louis University (4 de agosto de 2003). «What is a TROWAL?». Consultado em 2 de novembro de 2006. Cópia arquivada em 16 de setembro de 2006
  56. ↑ David R. Novak; Lance F. Bosart; Daniel Keyser; Jeff S. Waldstreicher (14 de agosto de 2002). «A climatological and composite study of cold season banded precipitation in the northeast United States». American Meteorological Society. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 10 de julho de 2025
  57. ↑ Ivory J. Small (1999). «An observation study of island effect bands: precipitation producers in Southern California». Consultado em 26 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 6 de março de 2012
  58. ↑ University of Wisconsin–Madison (1998). «Objective Dvorak Technique». Consultado em 29 de maio de 2006. Cópia arquivada em 10 de junho de 2006
  59. 1 2 «Detetores de raios». Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2025
  60. 1 2 3 «O que significa "precipitação"? E qual é a diferença entre "chuva" e "aguaceiro"?». Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 10 de março de 2026
  61. ↑ «Classificação da intensidade da precipitação líquida». Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 18 de setembro de 2026
  62. ↑ «What is the difference between rain and showers?». Met Office. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 27 de setembro de 2026
  63. ↑ «Qual a diferença entre tempestade e temporal?». Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 11 de julho de 2025
  64. 1 2 P. N. Gatlin; W. A. Petersen (março de 2018). «A Rain Taxonomy for Degraded Visual Environment Mitigation» (PDF). NASA. pp. 1–3. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada (PDF) em 6 de março de 2026
  65. ↑ Alistair B. Fraser (15 de janeiro de 2003). «Bad Meteorology: Raindrops are shaped like teardrops». Pennsylvania State University. Consultado em 7 de abril de 2008. Cópia arquivada em 7 de agosto de 2012
  66. 1 2 3 4 Emmanuel Villermaux; Benjamin Bossa (setembro de 2009). «Single-drop fragmentation determines size distribution of raindrops» (PDF). Nature Physics. 5 (9): 697–702. doi:10.1038/NPHYS1340. Cópia arquivada (PDF) em 23 de julho de 2026; Victoria Gill (20 de julho de 2009). «Why raindrops come in many sizes». BBC News. Consultado em 10 de setembro de 2013. Cópia arquivada em 30 de dezembro de 2025
  67. ↑ United States Geological Survey (2009). «Are raindrops tear shaped?». United States Department of the Interior. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 18 de junho de 2012
  68. ↑ Peter V. Hobbs; Arthur L. Rangno (13 de julho de 2004). «Super-large raindrops». Geophysical Research Letters. 31 (13). doi:10.1029/2004GL020167. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 20 de julho de 2025
  69. ↑ Norman W. Junker (2008). «An ingredients based methodology for forecasting precipitation associated with MCS's». Hydrometeorological Prediction Center. Consultado em 7 de fevereiro de 2009. Cópia arquivada em 26 de abril de 2013
  70. ↑ W. A. van der Westhuizen; N. J. Grobler; J. C. Loock; E. A. W. Tordiffe (1989). «Raindrop imprints in the Late Archaean-Early Proterozoic Ventersdorp Supergroup, South Africa». Sedimentary Geology. 61 (3–4): 303–309. doi:10.1016/0037-0738(89)90064-X
  71. ↑ Sanjoy M. Som; David C. Catling; Jelte P. Harnmeijer; Peter M. Polivka; Roger Buick (2012). «Air density 2.7 billion years ago limited to less than twice modern levels by fossil raindrop imprints». Nature. 484 (7394): 359–362. PMID 22456703. doi:10.1038/nature10890
  72. ↑ Andrea Prosperetti; Hasan N. Oguz (1993). «The impact of drops on liquid surfaces and the underwater noise of rain». Annual Review of Fluid Mechanics. 25: 577–602. doi:10.1146/annurev.fl.25.010193.003045
  73. ↑ Ryan C. Rankin (junho de 2005). «Bubble Resonance». The Physics of Bubbles, Antibubbles, and all That. Consultado em 9 de dezembro de 2006. Cópia arquivada em 7 de março de 2012
  74. ↑ I. J. Bear; R. G. Thomas (março de 1964). «Nature of argillaceous odour». Nature. 201 (4923): 993–995. doi:10.1038/201993a0
  75. ↑ J. S. Marshall; W. McK. Palmer (1948). «The distribution of raindrops with size». Journal of Meteorology. 5 (4): 165–166. doi:10.1175/1520-0469(1948)005<0165:tdorws>2.0.co;2
  76. ↑ Robert A. Houze; Peter V. Hobbs; Paul H. Herzegh; David B. Parsons (1979). «Size Distributions of Precipitation Particles in Frontal Clouds». Journal of the Atmospheric Sciences. 36 (1): 156–162. doi:10.1175/1520-0469(1979)036<0156:SDOPPI>2.0.CO;2
  77. ↑ R. Uijlenhoet; J.-M. Cohard; M. Gosset (2011). «Path-Average Rainfall Estimation from Optical Extinction Measurements Using a Large-Aperture Scintillometer». Journal of Hydrometeorology. 12 (5): 955–972. doi:10.1175/2011JHM1350.1
  78. ↑ Shengjie Niu; Xingcan Jia; Jianren Sang; Xiaoli Liu; Chunsong Lu; Yangang Liu (2010). «Distributions of Raindrop Sizes and Fall Velocities in a Semiarid Plateau Climate: Convective versus Stratiform Rains». Journal of Applied Meteorology and Climatology. 49 (4): 632–645. doi:10.1175/2009JAMC2208.1
  79. 1 2 3 J. S. Oguntoyinbo; F. O. Akintola (1983). «Rainstorm characteristics affecting water availability for agriculture» (PDF). IAHS Publication Number 140. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada (PDF) em 5 de fevereiro de 2009
  80. 1 2 R. Monjo (2016). «Measure of rainfall time structure using the dimensionless n-index» (PDF). Climate Research. 67 (1): 71–86. doi:10.3354/cr01359. Cópia arquivada (PDF) em 22 de agosto de 2025
  81. 1 2 3 «Rain». American Meteorological Society. Junho de 2000. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 25 de julho de 2010
  82. 1 2 3 4 Met Office (agosto de 2007). «Fact Sheet No. 3: Water in the Atmosphere» (PDF). p. 6. Consultado em 12 de maio de 2011. Cópia arquivada (PDF) em 14 de janeiro de 2012
  83. ↑ Panos Panagos; Cristiano Ballabio; Pasquale Borrelli; Katrin Meusburger; Andreas Klik; Svetla Rousseva; Melita Perčec Tadić; Silas Michaelides; Michaela Hrabalíková; Preben Olsen; Juha Aalto; Mónika Lakatos; Anna Rymszewicz; Alexandru Dumitrescu; Santiago Beguería; Christine Alewell (2015). «Rainfall erosivity in Europe». Science of the Total Environment. 511: 801–814. PMID 25622150. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.01.008
  84. ↑ «What is acid rain?». United States Geological Survey. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 25 de junho de 2026
  85. ↑ D. A. Wiltshire (1984). Acid Precipitation: An Annotated Bibliography (PDF). [S.l.]: United States Geological Survey. Consultado em 27 de setembro de 2026
  86. ↑ Joan D. Willey; R. I. Bennett; J. M. Williams; R. K. Denne; C. R. Kornegay; M. S. Perlotto; B. M. Moore (1 de janeiro de 1988). «Effect of storm type on rainwater composition in southeastern North Carolina». Environmental Science & Technology. 22 (1): 41–46. PMID 22195508. doi:10.1021/es00166a003
  87. ↑ Joan D. Willey; R. J. Kieber; G. B. Avery (2006). «Changing Chemical Composition of Precipitation in Wilmington, North Carolina, U.S.A.: Implications for the Continental U.S.A». Environmental Science & Technology. 40 (18): 5675–5680. PMID 17007125. doi:10.1021/es060638w
  88. 1 2 3 Diana Ackerman Grunfeld; Daniel Gilbert; Jennifer Hou; Adele M. Jones; Matthew J. Lee; Tohren C. G. Kibbey; Denis M. O’Carroll (8 de abril de 2024). «Underestimated burden of per- and polyfluoroalkyl substances in global surface waters and groundwaters». Nature Geoscience. 17: 340–346. doi:10.1038/s41561-024-01402-8
  89. ↑ Ian T. Cousins, Jana H. Johansson, Matthew E. Salter, Bo Sha e Martin Scheringer, "Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)", Environmental Science & Technology, 56 (16), 11172–11179, agosto de 2022, doi:10.1021/acs.est.2c02765, PMID 35916421.
  90. ↑ Hans Peter H. Arp, Andrea Gredelj, Juliane Glüge, Martin Scheringer e Ian T. Cousins, "The Global Threat from the Irreversible Accumulation of Trifluoroacetic Acid (TFA)", Environmental Science & Technology, 58 (45), 19925–19935, 12 de novembro de 2024, doi:10.1021/acs.est.4c06189, PMID 39475534.
  91. ↑ Mark L. Hanson, Sasha Madronich, Keith Solomon, Mads P. Sulbaek Andersen e Timothy J. Wallington, "Trifluoroacetic Acid in the Environment: Consensus, Gaps, and Next Steps", Environmental Toxicology and Chemistry, 43 (10), 2091–2093, 1.º de outubro de 2024, doi:10.1002/etc.5963, PMID 39078279.
  92. ↑ Bo Sha et al., "Sea Spray Aerosol (SSA) as a Source of Perfluoroalkyl Acids (PFAAs) to the Atmosphere: Field Evidence from Long-Term Air Monitoring", Environmental Science & Technology, 56 (1), 228–238, janeiro de 2022, doi:10.1021/acs.est.1c04277, PMID 34907779.
  93. ↑ Bo Sha et al., "Constraining global transport of perfluoroalkyl acids on sea spray aerosol using field measurements", Science Advances, 10 (14), eadl1026, 2024, doi:10.1126/sciadv.adl1026, PMID 38579007.
  94. ↑ Matt McGrath, "Pollution: 'Forever chemicals' in rainwater exceed safe levels", BBC News, 2 de agosto de 2022.
  95. ↑ Tom Perkins, "'I don't know how we'll survive': the farmers facing ruin in America's 'forever chemicals' crisis", The Guardian, 22 de março de 2022.
  96. ↑ Yuting Wang, Jiang Gui, Caitlin G. Howe, Jennifer A. Emond et al., "Association of diet with per- and polyfluoroalkyl substances in plasma and human milk in the New Hampshire Birth Cohort Study", Science of the Total Environment, 933, 173157, julho de 2024, doi:10.1016/j.scitotenv.2024.173157, PMID 38740209.
  97. ↑ Tom Perkins, "Coffee, eggs and white rice linked to higher levels of PFAS in human body", The Guardian, 4 de julho de 2024.
  98. ↑ Adewale Adewuyi e Qilin Li, "Emergency of per- and polyfluoroalkyl substances in drinking water: Status, regulation, and mitigation strategies in developing countries", Eco-Environment & Health, 3 (3), 355–368, 1.º de setembro de 2024, doi:10.1016/j.eehl.2024.05.008, PMID 39281067.
  99. ↑ A. T. Aborode, R. O. Adesola, I. Idris, W. Sakariyau Adio et al., "Challenges Associated With PFAS Detection Method in Africa", Environmental Health Insights, 19, 11786302241310430, 2025, doi:10.1177/11786302241310430, PMID 39759477.
  100. ↑ «6. Measurement of Precipitation». Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8), Vol. I: Measurement of Meteorological Variables 8 ed. [S.l.]: World Meteorological Organization. 2024. 224 páginas. Consultado em 14 de julho de 2025
  101. ↑ «Chapter 5 – Principal Hazards in U.S.». p. 128. Consultado em 17 de outubro de 2015. Cópia arquivada em 27 de fevereiro de 2013
  102. ↑ «Classroom Resources – Argonne National Laboratory». Consultado em 23 de dezembro de 2016. Cópia arquivada em 26 de fevereiro de 2015
  103. ↑ «FAO.org». FAO. Consultado em 26 de dezembro de 2011. Cópia arquivada em 6 de fevereiro de 2019
  104. ↑ «Balanço: São Paulo (SP) teve chuva abaixo e temperaturas abaixo da média em maio/2024». Instituto Nacional de Meteorologia. 10 de junho de 2024. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 8 de maio de 2026
  105. ↑ Discovery School (2009). «Build Your Own Weather Station». Discovery Education. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 28 de agosto de 2008
  106. ↑ Chris Lehmann (2009). «2000 Reminders-4Q». Central Analytical Laboratory. Cópia arquivada em 15 de junho de 2010
  107. ↑ National Weather Service (2009). «Glossary: W». Consultado em 1 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 18 de dezembro de 2008
  108. ↑ «Community Collaborative Rain, Hail & Snow Network Main Page». Colorado Climate Center. 2009. Consultado em 2 de janeiro de 2009
  109. ↑ The Globe Program (2009). «Global Learning and Observations to Benefit the Environment Program». Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 19 de agosto de 2006
  110. ↑ National Weather Service (2009). «NOAA's National Weather Service Main Page». Consultado em 1 de janeiro de 2009
  111. ↑ Alaska Air Flight Service Station (10 de abril de 2007). «SA-METAR». Federal Aviation Administration. Consultado em 29 de agosto de 2009. Cópia arquivada em 3 de junho de 2009
  112. ↑ Kang-Tsung Chang; Jr-Chuan Huang; Shuh-Ji Kao; Shou-Hao Chiang (2009). «Radar Rainfall Estimates for Hydrologic and Landslide Modeling». Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications. [S.l.: s.n.] pp. 127–145. ISBN 978-3-540-71056-1. doi:10.1007/978-3-540-71056-1_6
  113. ↑ Eric Chay Ware (agosto de 2005). Corrections to Radar-Estimated Precipitation Using Observed Rain Gauge Data: A Thesis (PDF) (Tese). Cornell University. p. 1. Consultado em 2 de janeiro de 2010. Cópia arquivada (PDF) em 26 de julho de 2010
  114. ↑ Pearl Mngadi; Petrus J. M. Visser; Elizabeth Ebert (outubro de 2006). «Southern Africa Satellite Derived Rainfall Estimates Validation» (PDF). International Precipitation Working Group. p. 1. Consultado em 5 de janeiro de 2010. Cópia arquivada (PDF) em 18 de novembro de 2025
  115. 1 2 «IMERG: Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM». NASA Global Precipitation Measurement Mission. 26 de fevereiro de 2020. Consultado em 26 de setembro de 2026
  116. ↑ «Nowcasting / Very Short-Range Forecasting». Organização Meteorológica Mundial. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 9 de maio de 2026
  117. ↑ Jack S. Bushong (1999). «Quantitative Precipitation Forecast: Its Generation and Verification at the Southeast River Forecast Center» (PDF). University of Georgia. Consultado em 31 de dezembro de 2008. Cópia arquivada (PDF) em 5 de fevereiro de 2009
  118. ↑ Daniel Weygand (2008). «Optimizing Output From QPF Helper» (PDF). National Weather Service Western Region. Consultado em 31 de dezembro de 2008. Cópia arquivada (PDF) em 5 de fevereiro de 2009
  119. ↑ Noreen O. Schwein (2009). «Optimization of quantitative precipitation forecast time horizons used in river forecasts». American Meteorological Society. Consultado em 31 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 9 de junho de 2011
  120. ↑ Christian Keil; Andreas Röpnack; George C. Craig; Ulrich Schumann (31 de dezembro de 2008). «Sensitivity of quantitative precipitation forecast to height dependent changes in humidity». Geophysical Research Letters. 35 (9): L09812. doi:10.1029/2008GL033657
  121. ↑ P. Reggiani; A. H. Weerts (fevereiro de 2008). «Probabilistic Quantitative Precipitation Forecast for Flood Prediction: An Application». Journal of Hydrometeorology. 9 (1): 76–95. doi:10.1175/2007JHM858.1
  122. ↑ Charles Lin (2005). «Quantitative Precipitation Forecast (QPF) from Weather Prediction Models and Radar Nowcasts, and Atmospheric Hydrological Modelling for Flood Simulation» (PDF). Achieving Technological Innovation in Flood Forecasting Project. Consultado em 1 de janeiro de 2009. Cópia arquivada (PDF) em 5 de fevereiro de 2009
  123. 1 2 «Return period». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 20 de outubro de 2006
  124. ↑ «Rainfall intensity return period». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 2 de janeiro de 2009. Cópia arquivada em 6 de junho de 2011
  125. ↑ «The 100-Year Flood». United States Geological Survey. Consultado em 27 de setembro de 2026
  126. ↑ «Water Pools and Fluxes Data Tables». United States Geological Survey. 21 de setembro de 2026. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 10 de outubro de 2025
  127. ↑ «WMO Climatological Normals». Organização Meteorológica Mundial. Consultado em 27 de setembro de 2026
  128. ↑ Hylke E. Beck; Tim R. McVicar; Noemi Vergopolan; Alexis Berg; Nicholas J. Lutsko; Ambroise Dufour; Zhenzhong Zeng; Xin Jiang; Albert I. J. M. van Dijk; Diego G. Miralles (23 de outubro de 2023). «High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections». Scientific Data. 10. 724 páginas. doi:10.1038/s41597-023-02549-6
  129. ↑ Markus Kottek; Jürgen Grieser; Christoph Beck; Bruno Rudolf; Franz Rubel (10 de julho de 2006). «World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated». Meteorologische Zeitschrift. 15 (3): 259–263. doi:10.1127/0941-2948/2006/0130
  130. ↑ Susan Woodward (29 de outubro de 1997). «Tropical Broadleaf Evergreen Forest: The Rainforest». Radford University. Consultado em 14 de março de 2008. Cópia arquivada em 25 de fevereiro de 2008
  131. ↑ Susan Woodward (2 de fevereiro de 2005). «Tropical Savannas». Radford University. Consultado em 16 de março de 2008. Cópia arquivada em 25 de fevereiro de 2008
  132. ↑ «Humid subtropical climate». Encyclopædia Britannica. 2008. Consultado em 14 de maio de 2008. Cópia arquivada em 11 de maio de 2008
  133. ↑ Michael Ritter. «Humid Subtropical Climate». University of Wisconsin–Stevens Point. Consultado em 16 de março de 2008. Cópia arquivada em 14 de outubro de 2008
  134. ↑ Lauren Springer Ogden (2008). Plant-Driven Design. [S.l.]: Timber Press. p. 78. ISBN 978-0-88192-877-8
  135. ↑ Michael Ritter (24 de dezembro de 2008). «Mediterranean or Dry Summer Subtropical Climate». University of Wisconsin–Stevens Point. Consultado em 17 de julho de 2009. Cópia arquivada em 5 de agosto de 2009
  136. ↑ Brynn Schaffner; Kenneth Robinson (6 de junho de 2003). «Steppe Climate». West Tisbury Elementary School. Consultado em 15 de abril de 2008. Cópia arquivada em 22 de abril de 2008
  137. ↑ Michael Ritter. «Subarctic Climate». University of Wisconsin–Stevens Point. Consultado em 16 de abril de 2008. Cópia arquivada em 25 de maio de 2008
  138. ↑ «Rainy season». American Meteorological Society. 2009. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 15 de fevereiro de 2009
  139. ↑ Costa Rica Guide (2005). «When to Travel to Costa Rica». ToucanGuides. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 7 de dezembro de 2008
  140. ↑ Michael Pidwirny (2008). «CHAPTER 9: Introduction to the Biosphere». Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 1 de janeiro de 2009
  141. ↑ «Climate zones». Met Office. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 18 de julho de 2026
  142. ↑ Mei Zheng (2000). The sources and characteristics of atmospheric particulates during the wet and dry seasons in Hong Kong (Tese de doutorado). University of Rhode Island. Consultado em 27 de dezembro de 2008. Cópia arquivada em 17 de fevereiro de 2009
  143. ↑ S. I. Efe; F. E. Ogban; M. J. Horsfall; E. E. Akporhonor (2005). «Seasonal Variations of Physico-chemical Characteristics in Water Resources Quality in Western Niger Delta Region, Nigeria» (PDF). Journal of Applied Scientific Environmental Management. 9 (1): 191–195. Cópia arquivada (PDF) em 5 de fevereiro de 2009
  144. ↑ C. D. Haynes; M. G. Ridpath; M. A. J. Williams (1991). Monsoonal Australia. [S.l.]: Taylor & Francis. p. 90. ISBN 978-90-6191-638-3
  145. ↑ Todd Mitchell (outubro de 2001). «Africa Rainfall Climatology». University of Washington. Consultado em 2 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 24 de setembro de 2009
  146. ↑ W. Timothy Liu; Xiaosu Xie; Wenqing Tang (2006). «Monsoon, Orography, and Human Influence on Asian Rainfall» (PDF). Proceedings of the First International Symposium in Cloud-prone & Rainy Areas Remote Sensing. Consultado em 4 de janeiro de 2010. Cópia arquivada (PDF) em 27 de maio de 2010
  147. ↑ National Centre for Medium Range Forecasting (23 de outubro de 2004). «Chapter-II Monsoon-2004: Onset, Advancement and Circulation Features» (PDF). India Ministry of Earth Sciences. Consultado em 3 de maio de 2008. Cópia arquivada (PDF) em 21 de julho de 2011
  148. ↑ «Monsoon». Australian Broadcasting Corporation. 11 de agosto de 1999. Consultado em 3 de maio de 2008. Cópia arquivada em 23 de fevereiro de 2001
  149. ↑ David J. Gochis; Luis Brito-Castillo; W. James Shuttleworth (2006). «Hydroclimatology of the North American Monsoon region in northwest Mexico». Journal of Hydrology. 316 (1–4): 53–70. doi:10.1016/j.jhydrol.2005.04.021
  150. ↑ «Climate of Giles». Bureau of Meteorology. Consultado em 3 de maio de 2008. Cópia arquivada em 11 de agosto de 2008
  151. ↑ «Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)». Instituto Nacional de Meteorologia. 26 de janeiro de 2023. Consultado em 26 de setembro de 2026
  152. 1 2 J. Horel. «Normal Monthly Precipitation, Inches». Consultado em 19 de março de 2008. Cópia arquivada em 19 de setembro de 2006
  153. ↑ Publications Service Center (18 de dezembro de 2001). «What is a desert?». United States Geological Survey. Consultado em 15 de janeiro de 2010
  154. ↑ «desert». Encyclopædia Britannica. Consultado em 9 de fevereiro de 2008. Cópia arquivada em 2 de fevereiro de 2008
  155. ↑ «About Biodiversity». Department of the Environment and Heritage. Consultado em 18 de setembro de 2007. Cópia arquivada em 5 de fevereiro de 2007
  156. 1 2 NationalAtlas.gov (17 de setembro de 2009). «Precipitation of the Individual States and of the Conterminous States». United States Department of the Interior. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 15 de março de 2010
  157. ↑ Terry V. Callaghan (7 de novembro de 2005). «Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems». Arctic Climate Impact Assessment - Scientific Report. [S.l.]: Cambridge University Press. pp. 244–246. ISBN 978-0-521-86509-8
  158. ↑ Andrew J. Hund, ed. (2014). Antarctica and the Arctic Circle: A Geographic Encyclopedia of the Earth's Polar Regions. 1. [S.l.]: ABC-CLIO. pp. 362–363. ISBN 978-1-61069-392-9
  159. 1 2 «Identification of Rainforest: Field Guide» (PDF). NSW Government. 2004. Consultado em 6 de maio de 2022. Cópia arquivada (PDF) em 8 de julho de 2025
  160. ↑ Tom L. McKnight; Darrel Hess (2000). «Climate Zones and Types». Physical Geography: A Landscape Appreciation. [S.l.]: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-020263-5
  161. ↑ «A Review of Past and Current Research». Ecotrust. Consultado em 23 de outubro de 2008. Cópia arquivada em 16 de dezembro de 2012
  162. ↑ Paul Grimshaw (3 de julho de 2017). «Dry Rainforests of SEQ». Land for Wildlife. Consultado em 23 de julho de 2025. Cópia arquivada em 7 de junho de 2026
  163. ↑ Walker S. Ashley; Thomas L. Mote; P. Grady Dixon; Sharon L. Trotter; Emily J. Powell; Joshua D. Durkee; Andrew J. Grundstein (2003). «Distribution of Mesoscale Convective Complex Rainfall in the United States». Monthly Weather Review. 131 (12): 3003–3017. doi:10.1175/1520-0493(2003)131<3003:DOMCCR>2.0.CO;2. Consultado em 2 de março de 2008
  164. ↑ Kristen L. Corbosiero; Michael J. Dickinson; Lance F. Bosart (2009). «The Contribution of Eastern North Pacific Tropical Cyclones to the Rainfall Climatology of the Southwest United States». Monthly Weather Review. 137 (8): 2415–2435. doi:10.1175/2009MWR2768.1
  165. ↑ «The World Factbook – Virgin Islands». Central Intelligence Agency. Consultado em 19 de março de 2008. Cópia arquivada em 20 de novembro de 2025
  166. ↑ «Weather Centre – World Weather – Country Guides – Northern Mariana Islands». BBC. Consultado em 19 de março de 2008. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2010
  167. ↑ «Tropical Cyclones Affecting Guam (1671-1990)» (PDF). Joint Typhoon Warning Center. 1 de setembro de 1983. Consultado em 15 de setembro de 2023. Cópia arquivada (PDF) em 24 de agosto de 2026
  168. ↑ «American Sāmoa». Pacific Climate Knowledge Exchange. Consultado em 22 de julho de 2025. Cópia arquivada em 15 de janeiro de 2026
  169. ↑ John Monteverdi; Jan Null (21 de novembro de 1997). «El Niño and California Precipitation». Consultado em 28 de fevereiro de 2008. Cópia arquivada em 27 de dezembro de 2009
  170. ↑ Southeast Climate Consortium (20 de dezembro de 2007). «SECC Winter Climate Outlook». Consultado em 29 de fevereiro de 2008. Cópia arquivada em 4 de março de 2008
  171. ↑ Reuters (16 de fevereiro de 2007). «La Niña could mean dry summer in Midwest and Plains». Consultado em 29 de fevereiro de 2008. Cópia arquivada em 21 de abril de 2008
  172. ↑ Climate Prediction Center. «El Niño (ENSO) Related Rainfall Patterns Over the Tropical Pacific». Consultado em 28 de fevereiro de 2008. Cópia arquivada em 28 de maio de 2010
  173. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 «Records of Weather and Climate Extremes» (PDF). Organização Meteorológica Mundial. 30 de janeiro de 2024. Consultado em 27 de setembro de 2026
  174. ↑ Bureau of Meteorology (2010). «Significant Weather – December 2000 (Rainfall)». Commonwealth of Australia. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 10 de abril de 2022
  175. ↑ «Hawaiʻi's Rainfall Patterns». University of Hawaiʻi at Mānoa. 2011. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 7 de fevereiro de 2026
  176. 1 2 «HDSC World Record Point Precipitation Measurements». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 6 de junho de 2026
  177. 1 2 «Climate Change 2021: The Physical Science Basis — Chapter 8: Water Cycle Changes». Intergovernmental Panel on Climate Change. 2021. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 29 de julho de 2026
  178. ↑ R. S. Cerveny; R. C. Balling (6 de agosto de 1998). «Weekly cycles of air pollutants, precipitation and tropical cyclones in the coastal NW Atlantic region». Nature. 394 (6693): 561–563. doi:10.1038/29043
  179. ↑ «Urban Modifications of Rainfall, Alabama and Georgia». NASA Goddard Space Flight Center. 18 de junho de 2002. Consultado em 26 de setembro de 2026
  180. ↑ «GISS Surface Temperature Analysis (v4)». NASA. Consultado em 12 de janeiro de 2024. Cópia arquivada em 15 de setembro de 2026
  181. ↑ «Climate Change 2021: The Physical Science Basis — Chapter 10: Linking Global to Regional Climate Change». Intergovernmental Panel on Climate Change. 2021. Consultado em 26 de setembro de 2026
  182. 1 2 «Climate Change 2021: The Physical Science Basis — Chapter 11: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate» (PDF). Intergovernmental Panel on Climate Change. 2021. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada (PDF) em 12 de agosto de 2026
  183. ↑ «Climate Change Indicators: Heavy Precipitation — Technical Documentation» (PDF). United States Environmental Protection Agency. Junho de 2024. Consultado em 26 de setembro de 2026
  184. ↑ American Meteorological Society (2 de outubro de 1998). «Planned and Inadvertent Weather Modification». Consultado em 31 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 12 de junho de 2010
  185. ↑ «WMO Statement on Weather Modification». Organização Meteorológica Mundial. 14 de junho de 2025. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 17 de fevereiro de 2026
  186. ↑ «Groundwater Flow and the Water Cycle». United States Geological Survey. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 15 de maio de 2026
  187. ↑ «Water harvesting and storage». Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 25 de setembro de 2026
  188. ↑ Texas Department of Environmental Quality (16 de janeiro de 2008). «Harvesting, Storing, and Treating Rainwater for Domestic Indoor Use» (PDF). Texas A&M University. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada (PDF) em 26 de junho de 2010
  189. ↑ Bureau of Meteorology (2010). «Living With Drought». Commonwealth of Australia. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 18 de fevereiro de 2007
  190. ↑ Robert Burns (6 de junho de 2007). «Texas Crop and Weather». Texas A&M University. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 20 de junho de 2010
  191. ↑ Andrew F. Feldman; Xue Feng; Andrew J. Felton; Alexandra G. Konings; Alan K. Knapp; Joel A. Biederman; Benjamin Poulter (2024). «Plant responses to changing rainfall frequency and intensity». Nature Reviews Earth & Environment. 5 (4): 276–294. doi:10.1038/s43017-024-00534-0
  192. ↑ James D. Mauseth (7 de julho de 2006). «Mauseth Research: Cacti». University of Texas. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 27 de maio de 2010
  193. ↑ Xueyin Zhao; Mengting Chen; Hua Xie; Wanqi Luo; Guangfei Wei; Shizong Zheng; Conglin Wu; Shahbaz Khan; Yuanlai Cui; Yufeng Luo (30 de abril de 2023). «Analysis of irrigation demands of rice: Irrigation decision-making needs to consider future rainfall». Agricultural Water Management. 280. 108196 páginas. doi:10.1016/j.agwat.2023.108196
  194. ↑ Andrew F. Feldman; Xue Feng; Andrew J. Felton; Alexandra G. Konings; Alan K. Knapp; Joel A. Biederman; Benjamin Poulter (2024). «Plant responses to changing rainfall frequency and intensity». Nature Reviews Earth & Environment. 5 (4): 276–294. doi:10.1038/s43017-024-00534-0
  195. ↑ A. Roberto Frisancho (1993). Human Adaptation and Accommodation. [S.l.]: University of Michigan Press. p. 388. ISBN 978-0-472-09511-7
  196. ↑ Marti J. Van Liere; Eric-Alain D. Ategbo; Jan Hoorweg; Adel P. Den Hartog; Joseph G. A. J. Hautvast (1994). «The significance of socio-economic characteristics for adult seasonal body-weight fluctuations: a study in north-western Benin». British Journal of Nutrition. 72 (3): 479–488. PMID 7947661. doi:10.1079/BJN19940049
  197. ↑ «Surface Runoff and the Water Cycle». United States Geological Survey. Consultado em 26 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 14 de agosto de 2026
  198. ↑ «Perguntas frequentes: rede observacional». Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Consultado em 26 de setembro de 2026
  199. ↑ «Flash Flood». American Meteorological Society. Junho de 2000. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 11 de janeiro de 2012
  200. ↑ «Soak Up the Rain: What's the Problem?». United States Environmental Protection Agency. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 8 de setembro de 2026
  201. ↑ Stephan Ongetta; Prasanna Mohan Viswanathan; Anshuman Mishra; Chidambaram Sabarathinam (17 de maio de 2025). «A Multiproxy Analysis of Rainwater Chemistry and Moisture Sources in Borneo». Earth Systems and Environment. 9 (4): 3271–3288. doi:10.1007/s41748-025-00653-8
  202. ↑ Magdalena Gajewska; Karolina Fitobór; Wojciech Artichowicz; Rafał Ulańczyk; Małgorzata Kida; Katarzyna Kołecka (5 de agosto de 2024). «Occurrence of specific pollutants in a mixture of sewage and rainwater from an urbanized area». Scientific Reports. 14 (1). 18119 páginas. PMC 11300779Acessível livremente. PMID 39103480. doi:10.1038/s41598-024-69099-8
  203. ↑ Ian T. Cousins, Jana H. Johansson, Matthew E. Salter, Bo Sha e Martin Scheringer, "Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)", Environmental Science & Technology, 56 (16), 11172–11179, agosto de 2022, doi:10.1021/acs.est.2c02765, PMID 35916421.
  204. ↑ A. G. Barnston (1988). «The effect of weather on mood, productivity, and frequency of emotional crisis in a temperate continental climate». International Journal of Biometeorology. 32 (4): 134–143. PMID 3410582. doi:10.1007/BF01044907
  205. ↑ IANS (23 de março de 2009). «Sudden spell of rain lifts mood in Delhi». Thaindian News. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 16 de outubro de 2012
  206. ↑ William Pack (11 de setembro de 2009). «Rain lifts moods of farmers». San Antonio Express-News. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 3 de outubro de 2012
  207. ↑ Robyn Cox (2007). «Glossary of Setswana and Other Words». Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada em 1 de agosto de 2012
  208. ↑ Allen Burton; Robert Pitt (2002). Stormwater Effects Handbook: A Toolbox for Watershed Managers, Scientists, and Engineers (PDF). [S.l.]: CRC Press. p. 4. Consultado em 15 de janeiro de 2010. Cópia arquivada (PDF) em 11 de junho de 2010
  209. 1 2 3 Dennis Mersereau (26 de agosto de 2013). «Praying for rain: the intersection of weather and religion». The Washington Post. Consultado em 21 de janeiro de 2018. Cópia arquivada em 30 de março de 2023
  210. 1 2 Karen Rhea Nemet-Nejat (1998). Daily Life in Ancient Mesopotamia. [S.l.]: Greenwood. pp. 181–182. ISBN 978-0313294976
  211. ↑ Moshe Simon-Shoshan (2012). Stories of the Law: Narrative Discourse and the Construction of Authority in the Mishnah. [S.l.]: Oxford University Press. pp. 156–159. ISBN 978-0-19-977373-2
  212. ↑ Devair Antonio Fiorotti (2018). «Taren, eren e panton: poetnicidade oral Macuxi». Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea (53). doi:10.1590/2316-4018534. Consultado em 27 de setembro de 2026. Cópia arquivada em 29 de janeiro de 2023
  213. ↑ Bruna Yamaguti (2 de setembro de 2020). «Dança da chuva: saiba o que é e o que representa para os povos indígenas». Correio Braziliense. Consultado em 27 de setembro de 2026
  214. ↑ David Chidester; Chirevo Kwenda; Robert Petty; Judy Tobler; Darrel Wratten (1997). African Traditional Religion in South Africa: An Annotated Bibliography. [S.l.]: ABC-CLIO. p. 280. ISBN 978-0-313-30474-3
  215. ↑ L. Jen Shaffer (2017). «Rain Rituals as a Barometer of Vulnerability in an Uncertain Climate». Journal of Ecological Anthropology. 19 (1): 1–17. doi:10.5038/2162-4593.19.1.1228. Consultado em 27 de setembro de 2026
  216. ↑ João Vieira (17 de abril de 2026). «Apontamentos da Nossa História: As procissões pela chuva em Aguiar de Sousa». Câmara Municipal de Paredes. Consultado em 27 de setembro de 2026

Leitura adicional

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Ligações externas

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