DOU 09/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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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).

                            

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