Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023100900049 49 Nº 193, segunda-feira, 9 de outubro de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 técnica para obter as medidas de vento, temperatura e densidade atmosférica; 6) Monitoramento do Clima Espacial e seus impactos na sociedade civil: Investigação do monitoramento do Clima Espacial, que inclui o estudo da atividade solar, tempestades geomagnéticas e seus impactos na ionosfera e magnetosfera; Efeitos do Clima Espacial na sociedade civil, incluindo sistemas de comunicação, redes elétricas, aviação e satélites; 7) Produtos de clima espacial (oriundos das tempestades solares e geomagnéticas) aplicados aos impactos da infraestrutura tecnológica: Produtos e serviços de clima espacial que utilizam informações sobre os fenômenos solares para mitigar os impactos socioeconômicos. Pesquisador Adjunto Padrão I - Clima Espacial; Geofísica Espacial - PQ33 1) Correntes geomagnéticas induzidas (GIC) e correntes ionosféricas (Sq): Correntes elétricas que são induzidas na Terra durante tempestades geomagnéticas e correntes ionosféricas do sistema do dínamo ionosférico; Mecanismos de indução de GIC e seus efeitos em sistemas de transmissão de energia elétrica e de dutos para transporte de óleo e gás; Respostas das correntes ionosféricas às tempestades geomagnéticas. 2) Modelagem Físico-Matemática: Modelos matemáticos e físicos utilizados para prever a ocorrência e intensidade das correntes geomagnéticas induzidas e variações de correntes ionosféricas; Técnicas de previsão baseadas em dados de atividade solar e monitoramento do campo magnético terrestre. 3) Interação de tempestades e subtempestades geomagnéticas com a formação de GIC e variações de correntes ionosféricas do sistema do dínamo ionosférico: Relação entre tempestades geomagnéticas e a indução de GIC e/ou variação de correntes ionosféricas; Relação entre subtempestades geomagnéticas, injeções de elétrons de baixa energia, sistemas de correntes induzidas e correntes ionosféricas; Fatores que influenciam a magnitude das correntes induzidas durante essas tempestades. 4) Rede de magnetômetros: Monitoramento e medição do campo magnético terrestre por meio de redes de magnetômetros; Análise, baseada em medições em solo, de ocorrência de tempestades geomagnéticas, variações nas correntes ionosféricas e/ou indução de GIC. 5) Previsão de GIC e variações nas correntes ionosféricas: Aplicação das informações dos modelos de previsão de GIC e variações nas correntes ionosféricas e dados de monitoramento para prever a ocorrência e a magnitude dessas correntes; Avaliação dos riscos de seus impactos em sistemas elétricos e infraestruturas sensíveis. 6) Produtos de clima espacial (oriundos das tempestades e subtempestades geomagnéticas) aplicados aos impactos nas infraestruturas tecnológicas sensíveis: Conhecimento dos produtos e serviços de clima espacial que utilizam informações sobre os fenômenos solares para mitigar os impactos sócio-econômicos dessas correntes em condutores extensos e setores tecnológicos em geral. Pesquisador Adjunto Padrão I - Clima Espacial; Física Solar e Geofísica Espacial - PQ34 1) Estruturas magnéticas no Sol: Estudo das diversas estruturas magnéticas presentes no Sol, como manchas solares, filamentos, protuberâncias e fluxos magnéticos; Compreensão dos processos de formação e evolução dessas estruturas; 2) Atmosfera do Sol quiescente: Análise das características da atmosfera solar em estado quiescente; 3) Atividade solar e ciclos: Estudo das variações periódicas da atividade solar, incluindo o ciclo solar de aproximadamente 11 anos; Compreensão das causas e efeitos dessas variações; Fluxo solar em rádio de comprimento de onda de 10.7 cm e número de manchas; 4) Explosões solares, modelos, estatísticas e previsão: Investigação das explosões solares e sua relação com a atividade magnética; Modelos físicos das explosões solares e mecanismos de emissão eletromagnética; Técnicas de previsão de explosões solares com base em observações e dados históricos; 5) Distribuição de energias das partículas aceleradas em explosões solares: Análise das partículas carregadas que são aceleradas durante as explosões solares e sua distribuição de energia resultante; 6) Tempestades solares e tempestades geomagnéticas: Estudo dos efeitos das emissões de partículas solares na magnetosfera da Terra, resultando em tempestades geomagnéticas; Consequências dessas tempestades no ambiente espacial terrestre e sistemas tecnológicos; 7) Coroa Solar, ventos e ejeção de massa: Investigação da coroa solar, a camada mais externa da atmosfera solar, e dos ventos solares que dela emanam; Estudo das ejeções de massa coronal (CMEs), fenômenos explosivos em que grandes quantidades de matéria são lançadas no espaço; 8) Modelos de previsão de tempestades solares, ventos lentos e rápidos: Utilização de modelos matemáticos e simulações para prever a chegada de tempestades solares e ventos solares de diferentes intensidades à Terra; 9) Produtos dos serviços de clima espacial oriundos do Sol: Conhecimento dos serviços e produtos fornecidos por instituições para monitoramento e previsão do clima espacial com base na atividade solar; Instrumentos em solo e embarcados para monitoramento do Clima Espacial; 10) Impactos socioeconômicos das tempestades solares: Análise dos efeitos das tempestades solares na sociedade e na economia, incluindo danos a infraestruturas tecnológicas e sistemas de comunicação; 11) Modelos magnetohidrodinâmicos de ejeções de massa solar: Estudo dos modelos físicos e matemáticos que descrevem o comportamento das ejeções de massa coronal e sua interação com o meio interplanetário. Pesquisador Adjunto Padrão I - Clima Espacial; Geofísica Espacial - PQ35 1) Aspectos teóricos e observacionais dos fenômenos ionosféricos da região equatorial e de baixas latitudes: Processos de transporte de plasma ionosférico; Processos físicos, químicos e dinâmicos envolvidos na formação e evolução de bolhas de plasma; Análise de dados observacionais, como base nas variações no comportamento de sinais de rádio (por exemplo, medidas de densidade eletrônica, altura da base e de pico da camada F, conteúdo eletrônico total, entre outros), para entender a formação e a dinâmica das irregularidades ionosféricas da região equatorial e de baixas latitudes. 2) Instrumentação ativa e passiva no espectro dos sinais de rádio frequências para o monitoramento de irregularidades ionosféricas da região equatorial e de baixas latitudes: Exploração de técnicas de monitoramento ativo, como radares ionosféricos, e passivo, como receptores de sinais de rádio frequências, para estudar e mapear as irregularidades ionosféricas; Entendimento das vantagens e limitações das diferentes abordagens instrumentais para o estudo das irregularidades ionosféricas. 3) Modelagem de irregularidades ionosféricas da região F equatorial e de baixas latitudes: Aplicação de modelos físicos e numéricos para simular e prever a ocorrência e evolução das bolhas de plasma e de outras irregularidades de plasma. 4) Desenvolvimento de produtos para o monitoramento e previsão de irregularidades ionosféricas da região equatorial e de baixas latitudes no âmbito do clima espacial: Produtos e serviços que utilizam dados observacionais, modelagem e técnicas de sensoriamento remoto para monitorar e prever a ocorrência de bolhas de plasma e outras irregularidades da região F ionosférica. Aplicação prática desses produtos para melhorar a previsão e mitigação dos impactos das irregularidades ionosféricas nas atividades da sociedade civil. 5) Impacto das irregularidades ionosféricas da região F equatorial e de baixas latitudes nas atividades da sociedade civil: Efeitos das irregularidades ionosféricas da região F equatorial e de baixas latitudes em sistemas de comunicação, posicionamento por satélite, navegação e outras atividades da sociedade civil; Compreensão dos desafios e estratégias para lidar com os impactos destas irregularidades em sistemas tecnológicos e infraestruturas críticas. 6) Produtos de clima espacial (oriundos das tempestades solares e geomagnéticas) aplicados aos impactos em infraestruturas tecnológicas: Conhecimento dos produtos e serviços de clima espacial que utilizam informações sobre os fenômenos solares que afetam a ionosfera para mitigar os impactos socioeconômicos. Pesquisador Adjunto Padrão I - Espectropolarimetria Solar - PQ36 1) Princípios básicos de espectropolarimetria: definição de polarização da luz; conceitos de polarização linear e circular; matrizes de Mueller e Stokes; 2) Instrumentação em espectropolarimetria solar: espectropolarímetros e seus componentes principais; detecção e análise de polarização; técnicas de modulação e demodulação; 3) Medição e análise de parâmetros polarimétricos: graus de polarização; fase e ângulo de orientação da polarização; polarização de Stokes e elementos da matriz de Mueller; 4) Fundamentos de interações luz- matéria em meios magnetizados: efeito Zeeman e suas contribuições para a polarização; propagação de ondas e polarização em meios magnéticos; efeitos magneto-ópticos (Voigt, Cotton- Mouton, Faraday); 5) Espectropolarimetria aplicada à atmosfera solar: características da polarização da luz solar; polarização em diferentes camadas e regiões da atmosfera solar; diagnósticos polarimétricos da atmosfera solar. 6) Estudos de campos magnéticos solares: técnicas para medição e análise de campos magnéticos; estruturas magnéticas em manchas solares e regiões ativas; análise de magnetogramas e mapas de campo magnético; 7) Caracterização da atividade solar através da polarização: manchas solares e seus campos magnéticos; emissões polarizadas em regiões de erupções solares; polarização em proeminências e filamentos solares; 8) Modelagem e simulação de polarização solar: modelos de atmosfera solar magnética; simulações de espectropolarimetria em laboratório; comparação entre observações e modelos polarimétricos; 9) Aplicações práticas da Espectropolarimetria Solar: estudos de dinâmica e estrutura da atmosfera solar; previsão e monitoramento de eventos solares; contribuição para a pesquisa em astrofísica solar e heliosfera; 10) Avanços recentes e desafios em Espectropolarimetria Solar: novas técnicas e instrumentação em espectropolarimetria; descobertas recentes e áreas de pesquisa em destaque; desafios na interpretação e análise de dados polarimétricos. Pesquisador Adjunto Padrão I - Interação solar-terrestre, magnetosfera externa e raios cósmicos - PQ37 1) Sistemas de corrente magnetosféricos. 2) Eventos transientes: reconexão, bursts. 3) Tempestades geomagnéticas e subtempestades. 4) Regiões de fronteira na magnetosfera: bow choque, magnetpause, plasmapause. 5) Física do meio interplanetário. 6) Modelagem de processos físicos da magnetosfera e ionosfera terrestres. 7) Simulação magnetohidrodinâmica da interação do vento solar com a magnetosfera terrestre. 8) Variabilidade da atividade solar. 9) Variabilidade do fluxo de elétrons dos Cinturões de Radiação de Van Allen. 10) Modulação heliosférica dos Raios Cósmicos Galácticos. Pesquisador Adjunto Padrão I - Média e Alta Atmosfera - PQ38 1) Cinemática do Escoamento na Atmosfera: Descrição Euleriana e Lagrangiana. 2) Equações que regem o comportamento da atmosfera: Equações básicas; Equilíbrio Hidrostático; Frequência de Brunt-Väisälä; O perfil vertical de temperatura e a estabilidade da atmosfera; Movimento horizontal básico - Vento Geostrófico. 3) Ondas atmosféricas (gravidade, marés e planetárias) : Teoria e Observações. 4) Luminescência atmosférica: Teoria e Observações: Sódio mesosférico; Oxigênio atômico - linhas verde e vermelha; OH - Banda (8.3); O2 atmosférico - Banda (0-0). 5) Acoplamento entre a atmosfera neutra e ionizada: Fenômenos na Mesosfera e baixa Termosfera; Camada de sódio esporádica - possível mecanismo de geração; Camada E esporádica - possível mecanismo de geração. 6) Técnicas observacionais (Radar de laser, imageadores, radar meteórico, Digissondas). 7) Constituintes minoritários na média atmosfera: medidas, variabilidade e modelagem. 8) Camada de Ozônio e instrumentação para sua medida na estratosfera. 9) Aerossóis estratosféricos: medidas e efeitos no clima. Pesquisador Adjunto Padrão I - Processos ionosféricos dos setores equatoriais e de baixas latitudes - PQ39 1) Formação da ionosfera. 2) Processos químicos na ionosfera: reações químicas nas regiões E, F1, F2. 3) Processos físicos na ionosfera: processos de transportes, difusão e eletrodinâmica da ionosfera equatorial e de baixas latitudes. 4) Fenômenos da ionosfera equatorial e de baixas latitudes: anomalias, eletrojato equatorial, irregularidades e bolhas de plasma; efeitos de tempestades magnéticas na ionosfera. 5) Análise de dados de sondadores ionosféricos e estudos de processos ionosféricos dos setores equatoriais e de baixas latitudes por modelagem. Pesquisador Adjunto Padrão I - Magnetosferas Planetárias e Acoplamento Eletrodinâmico - PQ40 1) Propriedades do Sistema Solar. 2) Estrutura do Disco Protoplanetário. 3) Teorias de formação de sistemas planetários. 4) Vênus (características, evolução geológica, exploração, sondas de superfície) e Marte (características, evolução geológica, pólos, exploração). 5) Júpiter, os satélites galileanos (Io, Europa, Ganimedes, Calisto) e Sistema Saturniano (atmosfera, evolução geológica, anéis e luas). 7) Dínamo solar e estelar. 8) Convecção e magnetoconvecção em sistemas rotativos. 9) Eletrodinâmica clássica: equações de Maxwell completas, equação da continuidade, campos elétricos e magnéticos no vácuo e em meios materiais lineares e não lineares, polarização, magnetização, lei de Faraday, lei de Ohm, energia de campos elétricos e magnéticos, vetor de Poynting, ondas eletromagnéticas; 10) Eletrodinâmica Atmosférica: eletrificação de nuvens, descargas elétricas atmosféricas, relâmpagos, campos elétricos de nuvens/sistemas convectivos e de relâmpagos, circuito elétrico atmosférico global. 11) Observação e física das FADAS do tipo Eventos Luminosos Transientes - ELTs: características de sprites, halos, jatos azuis, jatos gigantes e elves, características dos relâmpagos e sistemas convectivos eletrificados geradores de ELTs, eletrodinâmica e transporte de partículas eletricamente carregadas, ionização, junção eletrônica ("attachment"), recombinação, avalanche eletrônica, critérios de formação de streamers, condutividade atmosférica, interação onda-partícula em plasmas. 12) Observação e física das FADAS do tipo Emissões de Alta Energia de Tempestades -ALETs: características dos Flashes de Raios Gama Terrestres, raios X, nêutrons e pares elétron-pósitron, características dos relâmpagos e sistemas convectivos eletrificados geradores das ALETs, eletrodinâmica e transporte de partículas eletricamente carregadas, livre caminho médio, critérios de formação de avalanches eletrônicas relativísticas, produção de Raios X e Gama por campos elétricos de relâmpagos e sistemas convectivos, efeito Compton, emissão Bremsstralhung, produção de pares, produção de nêutrons através de reações foto-nucleares. 13) Acoplamento eletrodinâmico atmosférico e espacial Terrestre e Planetário: interação ELTs - ionosfera, interação ALETs - Magnetosfera. Pesquisador Adjunto Padrão I - Fenômenos solar-terrestre-ionosférico-atmosféricos e raios cósmicos - PQ41 1) Origem solar e interplanetária de tempestades geomagnéticas e variabilidade da atividade solar. 2) Ionização da atmosfera terrestre devido à radiação solar. 3) Fenômenos ionosféricos e da atmosfera neutra: irregularidades de plasma, perturbações ionosféricas propagantes, efeitos das tempestades magnéticas; Ondas atmosféricas (gravidade, marés, planetárias). 4) Efeitos de precipitação de partículas que afetam a ionosfera na região da Anomalia Magnética da América do Sul (AMAS). 5) Técnicas observacionais e processamento de dados, incluindo processos de instalação de: (a) radares de espalhamento, (b) imageadores, (c) radar meteórico, (d) ionossondas, (e) receptores de GNSS, (f) riometros, (g) magnetômetros e (h) detectores de raios cósmicos. CARGO PESQUISADOR ASSOCIADO PADRÃO I Pesquisador Associado Padrão I - Modelagem integrada do sistema terrestre - PQ42 1) Sistema terrestre integrado: Geosfera-Biosfera-Hidrosfera 2) Ciência do Sistema Terrestre: histórico e conceitos 3) Física das mudanças climáticas e o papel dos gases de efeito estufa no aquecimento global. 4) Modelagem integrada do sistema terrestre: como são representados os sistemas atmosféricos, interface biosfera-atmosfera, sistemas socio-economicos, estimativa de emissões de gases do efeito estufa, mudanças climáticas 5) Modelagem integrada do sistema terrestre: histórico da evolução dos principais modelos e avanços necessários. 6) Cenários ambientais globais: Premissas e projeções de cenários globais de tendência e transição para sustentabilidade. 7) Extremos climáticos: estudos, observações, previsão e projeções. 8) Risco, índices, e vulnerabilidade a extremos de clima. 9) O nexo água-energia-alimento-floresta no contexto da Ciência do Sistema Terrestre: interações, abordagens de estudo e modelagem. 10) Indicadores de sustentabilidade e de segurança hídrica/energética/alimentar/socioambiental derivados de dados secundários e de modelos integrados (presente e futuro).Fechar