Temperatura do nível de condensação
Esta calculadora estima a temperatura atingida por uma parcela de ar superficial não saturado quando ela sobe até se saturar pela primeira vez.
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Informe a temperatura do ar e o ponto de orvalho em graus Celsius; a relação de Bolton retorna a temperatura do nível de condensação por elevação (LCL) em Celsius e Kelvin. O recurso é útil em estudos meteorológicos, análise de sondagens, previsão e verificações rápidas de consistência.
O que significa a temperatura do nível de condensação
O nível de condensação por elevação, conhecido pela sigla LCL, é o nível em que uma parcela de ar inicialmente não saturado atinge a saturação pela primeira vez. Ao subir e se expandir, a parcela esfria. Antes da saturação, sua temperatura geralmente cai mais rápido do que o ponto de orvalho, aproximando as duas grandezas. A calculadora encontra a temperatura em que elas se igualam. Esse valor não representa a altura nem a pressão do LCL, e a ferramenta não calcula nenhuma delas. Ele descreve a temperatura de saturação com base em duas observações de superfície: temperatura do ar e ponto de orvalho. A distinção é importante porque altura, pressão e temperatura do LCL são propriedades relacionadas, porém diferentes. Uma diferença inicial pequena costuma produzir uma temperatura LCL próxima da temperatura inicial; uma parcela seca precisa esfriar mais. Portanto, o resultado resume a mudança termodinâmica necessária para atingir a saturação na base da nuvem, desde que as hipóteses da parcela sejam adequadas.
Como a relação de Bolton é aplicada
O cálculo converte as duas entradas de Celsius para Kelvin e aplica a aproximação de Bolton: usa o inverso da soma de um dividido pela temperatura do ponto de orvalho menos 56 kelvins e do logaritmo natural da razão entre temperatura e ponto de orvalho dividido por 800; ao final, soma 56 kelvins. O valor é mantido em Kelvin e também convertido para Celsius. As duas saídas são arredondadas para seis casas decimais, garantindo leitura clara e resultados estáveis, mas a equação usa toda a precisão de ponto flutuante antes do arredondamento final. A relação pressupõe medições fisicamente coerentes. Neste modelo, o ponto de orvalho não pode ser maior que a temperatura do ar; por isso, essa condição gera um erro de entrada inválida. Valores iguais são aceitos e indicam ar já saturado na superfície. Valores não finitos ou iguais ou inferiores ao zero absoluto também são recusados para impedir resultados numéricos enganosos.
Como usar o resultado corretamente
Use observações representativas do mesmo local e informe ambas as entradas em graus Celsius. Combinar a temperatura de uma estação com o ponto de orvalho medido em outra altitude pode passar pelo cálculo, mas talvez não descreva uma parcela real. Considere o resultado uma estimativa analítica, não uma previsão completa de nuvens. A base real pode sofrer influência de mistura, relevo, inversões, frentes, precipitação, incerteza de medição e do fato de o ar subir ou não desde a superfície. A relação de Bolton é útil porque resume temperatura e umidade em uma estimativa direta, porém não modela essas complicações. Em automações, verifique a resposta tipada de entrada inválida antes de armazenar o resultado. Na análise manual, compare o valor com o perfil de temperatura ou outros diagnósticos de parcela. Uma temperatura isolada não localiza verticalmente o LCL; pressão ou altura exigem outro cálculo e dados adicionais. A automação pela API custa US$ 0,002 por solicitação, e o mesmo cálculo determinístico pode ser executado no navegador.
Casos de uso
Analisar uma sondagem atmosférica
Estime a temperatura de saturação da parcela antes de comparar o LCL com os perfis observados de temperatura e umidade.
Conferir planilhas de previsão
Valide um cálculo manual ou uma planilha que aplique a aproximação de Bolton à temperatura e ao ponto de orvalho.
Validar fluxos meteorológicos
Inclua uma etapa determinística e rejeite registros cujo ponto de orvalho seja maior que a temperatura do ar.
Perguntas frequentes
Qual equação de Bolton esta calculadora utiliza?
Ela usa a aproximação de Bolton para a temperatura LCL com base na temperatura superficial e no ponto de orvalho convertidos para Kelvin.
Quais unidades devem ser informadas?
Informe a temperatura superficial e o ponto de orvalho em graus Celsius. O resultado é fornecido em Celsius e Kelvin.
Por que o ponto de orvalho não pode superar a temperatura?
Para a parcela superficial representada, essa situação é fisicamente incoerente e, por isso, é recusada como entrada inválida.
O resultado informa a altura da base da nuvem?
Não. Ele informa a temperatura no LCL; estimar a altura ou a pressão requer outra relação e interpretação adicional.
O que acontece quando a temperatura é igual ao ponto de orvalho?
A parcela já está saturada, então a temperatura LCL calculada é igual à temperatura superficial informada.
Quanto custa usar a API?
Cada solicitação pela API custa US$ 0,002. O cálculo determinístico também está disponível diretamente no navegador.
Para desenvolvedores — acesso via API
Tudo nesta página está disponível via API. Esta seção é para equipes que querem integrar a ferramenta aos próprios sistemas; quem não precisa disso pode simplesmente usar a ferramenta acima.
Endpoint
Autenticação por token Bearer. Um único POST coloca a tarefa na fila; o resultado chega por webhook ou link assinado.
Chame do seu código
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/earth/lcl-temperature \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"surface_temperature_c":30,"dew_point_c":20}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/earth/lcl-temperature", {
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headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
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body: JSON.stringify({
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})
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const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/earth/lcl-temperature",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
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)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/earth/lcl-temperature", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"surface_temperature_c":30,"dew_point_c":20}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"surface_temperature_c":30,"dew_point_c":20}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/earth/lcl-temperature", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Exemplo de requisição
{
"surface_temperature_c": 30,
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}Exemplo de resposta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "earth.lcl_temperature",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}A API é assíncrona: cada chamada devolve um task_id na hora. Se preferir polling, consulte o status a até 1 requisição por segundo.
Preço
Preço publicado, sem tokens nem créditos escondidos. Tarefa que falha não é cobrada.
Erros
| HTTP | Código | O que significa |
|---|---|---|
401 | unauthorized | Token ausente ou inválido. Confira o header Authorization. |
402 | insufficient_balance | Saldo insuficiente para esta tarefa. Faça uma recarga e tente de novo. |
404 | unknown_type | Esse tipo de tarefa não existe. Confira o campo type no catálogo. |
429 | rate_limited | Muitas requisições em pouco tempo. Espere um instante e tente de novo. |