INSTRUÇÃO: Para responder à questão, analise
as afirmativas que podem completar a frase
a seguir.
Considerando a posição da Terra em relação ao Sol
e seus efeitos sobre o clima do planeta, podemos
afirmar que
I. a quantidade de radiação solar incidente sobre
o topo da atmosfera da Terra depende de três
fatores: latitude, longitude e altitude.
II. as regiões de baixa latitude do planeta recebem
a luz solar de maneira mais direta e concentrada;
já as regiões de alta latitude recebem a insolação
de forma oblíqua e difusa.
III. as terras atravessadas pela linha do Equador
possuem dois máximos de insolação nos solstícios e dois mínimos nos equinócios.
IV. o Sol só poderá incidir diretamente sobre a cabeça de um observador (ângulo de 90º ou zênite), ao
meio dia, nas terras do planeta localizadas entre
as latitudes 30º N e 30º S, respectivamente.
Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
INSTRUÇÃO: Para responder à questão, analise as afirmativas que podem completar a frase a seguir.
Considerando a posição da Terra em relação ao Sol e seus efeitos sobre o clima do planeta, podemos afirmar que
I. a quantidade de radiação solar incidente sobre o topo da atmosfera da Terra depende de três fatores: latitude, longitude e altitude.
II. as regiões de baixa latitude do planeta recebem a luz solar de maneira mais direta e concentrada; já as regiões de alta latitude recebem a insolação de forma oblíqua e difusa.
III. as terras atravessadas pela linha do Equador possuem dois máximos de insolação nos solstícios e dois mínimos nos equinócios.
IV. o Sol só poderá incidir diretamente sobre a cabeça de um observador (ângulo de 90º ou zênite), ao meio dia, nas terras do planeta localizadas entre as latitudes 30º N e 30º S, respectivamente.
Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
Gabarito comentado
Alternativa correta: B — II
Tema central: radiação solar e geometria astronômica que determina a intensidade da insolação na superfície terrestre. Esse conhecimento é essencial em Geografia Física para entender variações climáticas, regimes térmicos e distribuição de biomas.
Resumo teórico: A quantidade de radiação incidente num ponto da Terra depende do ângulo zenital solar, que varia com a latitude, com a declinação solar (estação do ano) e com a hora local (ângulo horário). Quando o Sol incide mais perpendicularmente (ângulo pequeno), a energia por unidade de área é maior; quando incide obliquamente, a energia se dilui numa área maior e sofre maior atenuação atmosférica.
Justificativa da alternativa correta (II): Regiões de baixa latitude recebem a luz solar mais direta e concentrada porque o ângulo zenital é pequeno durante grande parte do ano; já as altas latitudes recebem luz oblíqua, com trajetória atmosférica maior e distribuição mais espalhada da energia. Isso explica temperaturas médias mais altas no Equador e menores nos polos (fonte: NASA Earth Observatory; NOAA Solar Position).
Análise das alternativas incorretas:
I — Incorreta. A radiação no topo da atmosfera depende principalmente de latitude, declinação solar (estação) e hora do dia (ângulo horário). Longitude só determina a hora local, não a geometria fundamental que define a irradiância instantânea; altitude influencia a atenuação atmosférica na superfície, mas no topo da atmosfera sua influência é desprezível. Logo, a tríade indicada na afirmação está errada.
III — Incorreta. Nas terras atravessadas pelo Equador, os máximos de insolação ocorrem nos equinócios (quando o Sol passa pelo Equador e pode ficar mais próximo do zênite), e os mínimos tendem a ocorrer nos solstícios. A afirmativa inverte a sequência.
IV — Incorreta. O Sol incide ao zênite (90°) apenas entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio, isto é, entre aproximadamente 23,5°N e 23,5°S, não entre 30°N e 30°S. Portanto o intervalo indicado (±30°) é impreciso e errado.
Dicas de prova: atente para termos absolutos (sempre, somente) e para confusão entre efeitos no topo da atmosfera e na superfície. Lembre-se: latitude, declinação e hora são as variáveis chave da geometria solar; longitude atua indiretamente via hora local.
Fontes recomendadas: NASA Earth Observatory (seasons and solar geometry), NOAA Solar Calculator; livros de Geografia Física básica.
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