Y VIENTOS FACULTAD DE AGRONOMÍA A Y ZOOTECNIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

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1 PRESIÓN N ATMOSFÉRICA Y VIENTOS CATEDRA DE CLIMATOLOGÍA A Y FENOLOGÍA A AGRÍCOLAS FACULTAD DE AGRONOMÍA A Y ZOOTECNIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

2 PRESIÓN N ATMOSFÉRICA Aspectos Generales. Formas de variación. Isobaras. Gradiente Barométrico. Fuerza desviadora de la rotación terrestre. Leyes vinculadas a la presión atmosférica. Medición de la Presión, unidades e instrumental

3 Presión: Es la relación entre la fuerza (F) que actúa normalmente sobre una superficie (S). Sólido Líquido Gas

4 ASPECTOS GENERALES El aire es una mezcla de gases que desde el punto de vista físico se comporta como si fuera uno solo. P, δ y V La presión se manifiesta en todos los sentidos y dirección, incluso de abajo hacia arriba, razón por la cual no se tiene esa sensación de peso que soporta nuestro cuerpo.

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6 PRESIÓN N ATMOSFÉRICA DEFINICIÓN: Está determinada por el peso de una columna de aire de 1 cm² de sección, medida desde el nivel del mar hasta las capas superiores de la atmósfera.

7 UNIDADES DE MEDICIÓN: Es la atmósfera, que equivale al peso de una columna de Hg, de 76 cm de longitud medido al nivel del mar y a una latitud de 45º. También en milímetros de mercurio ( mmhg) También se la expresa en milibares (mb) También se la expresa en hectopascal (hpa)

8 IMPORTANCIA AGRÍCOLA Como elemento del tiempo tiene muy poca importancia, situación que se revierte cuando es considerado factor determinante del clima.

9 FORMAS DE VARIACIÓN El valor numérico de la P. A. no es constante. Se caracteriza por estar sujeto a oscilaciones continuas que se agrupan en 2 clases: PERIÓDICAS DIARIA ANUAL APERIÓDICAS

10 P.A (mb) HS Presenta 2 mín. a las 06 y 16hs Presenta 2 máx. a las 10 y 22 hs En el ecuador es más pronunciada Por eso se diferencian las curvas

11 MARCHA DIARIA DE LA PRESIÓN Presión Atmosférica

12 La teoría térmica expresa: Que el aire frío pesa más que el aire caliente, por lo tanto la presión debería ser mayor a la hora en que se da la mínima La teoría del contenido de Humedad Por la noche y al amanecer con máximo contenido de humedad, el aire pesa menos.

13 VARIACIÓN ANUAL También está regida por el factor térmico La atmósfera es un cuerpo gaseoso, tiene densidad, peso y volumen, por ende cualquier modificación térmica la afecta. En invierno el aire está frío, es más denso y la Presión Atmosférica es mayor; en verano es a la inversa.

14 VARIACIÓN APERIÓDICA Estas variaciones irregulares de la Presión Atmosférica, son debidas a pasajes o formaciones de centros de alta o baja presión, responsables de los continuos cambios de tiempo.

15 VARIACIÓN EN ALTURA La relación que hay entre la Presión Atmosférica y la altura, la establece la ley de LAPLACE: Cuando la altura aumenta aritméticamente, la presión disminuye geométricamente. En un lugar disminuye a la mitad a los 5000 msnm y a la cuarta parte a los msnm y prácticamente no existe a los msnm.

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17 ISOBARAS Mediante el uso de fórmulas y tablas adecuadas es posible reducir las lecturas de Presión Atmosférica a condiciones estándares, como si la presión hubiese sido medida a la tº de 0ºC, 45º de latitud y al nivel del mar.

18 1- Temperatura 2- Gravedad 3- Instrumental CORRECCIONES 4- Altura sobre el nivel del mar Cuando se unen todos los puntos de un plano en los que la presión corregida tiene el mismo valor, se obtiene una línea llamada ISOBARA.

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20 GRADIENTE BAROMÉTRICO La Fuerza de Presión será directamente proporcional a la diferencia de presión creada, al volumen de aire involucrado en el proceso y será inversamente proporcional a la distancia horizontal que separa los sitios en que se produjo el calentamiento diferencial: G. B. = Dif.. P. Atm.. x 1º 1 Geográfico Distancia

21 Altura B A Distancia

22 Movimiento teórico del viento 755 A 760 Teóricamente el viento se desplaza perpendicular a las isobaras recorriendo la menor distancia B

23 Fuerza desviadora de la rotación n terrestre Una vez puesto en movimiento el aire, como la tierra es una esfera rotante, se produce una desviación n inercial del viento hacia la izquierda en el Hemisferio Sur y hacia la derecha en el Hemisferio Norte.

24 Fuerza desviadora de la rotación n terrestre Es el desplazamiento lateral de las masas de aire por efecto de las distintas velocidades de rotación n de la superficie terrestre.

25 D = 2 ω V Sen φ ω = veloc. ang. Del mov. Rotac. V = velocidad del viento (m/seg). φ = latitud del lugar

26 FUERZA DESVIADORA DE LA ROTACIÓN TERRESTRE Recordemos que el gradiente de presión siempre es perpendicular a las isobaras, está dirigido desde la región n de presión n alta hacia la de presión n baja y su magnitud es inversamente proporcional a la distancia entre las isobaras, es decir que donde las isobaras son más m s espaciadas, es menor el gradiente bárico, b y viceversa.

27 Si la fuerza originada por las diferencias de presión fuese la única que actuara sobre el aire, éste se movería en la dirección del gradiente bárico. Pero en la naturaleza, el viento no corre paralelo al gradiente de presión, si no que el viento sopla en el sentido de las isobaras, aunque con una pequeña componente hacia la región n de baja presión.

28 La desviación observada nos permite deducir que la fuerza originada por las diferencia de presión no es la única que actúa sobre el aire; existe otra fuerza que proviene de la rotación terrestre. Esta fuerza desviadora se la conoce como fuerza de Coriolis. Esta fuerza, no acelera ni desacelera, solo desplaza al viento a la izquierda en el hemisferio sur.

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31 LEY DE DALTON La presión n total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. P. Total = P 1 + P 2 + P P n P1, P2, P3 y Pn: presiones parciales de cada uno de los componentes de la mezcla gaseosa.

32 VIENTO Es aire en movimiento que se traslada por diferencias de presión. CAUSA GENERADORA

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34 USINAS EÓLICASE

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36 CARACTERIZACION DEL VIENTO DIRECCIÓN VELOCIDAD

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38 Anemómetro Totalizador

39 Anemómetro de mano

40 Veleta con rosa de los vientos

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42 B A B A

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46 DEFINICIÓN: MASAS DE AIRE Es un volumen extenso de aire cuyas condiciones higrotérmicas son sensiblemente uniformes en su totalidad.

47 Una masa de aire que abandona su lugar de origen transporta sus condiciones a lo largo de su recorrido y modifica las propias especialmente en sus capas bajas.

48 CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AIRE Por su origen Marítima Continental Por su temperatura Fría Caliente Por su contenido de humedad Húmeda Seca

49 FRENTES Son los fenómenos que ocurren cuando dos masas de distinto origen se alcanzan uniéndose por superficies de discontinuidad. FRONTOGÉNESIS FRONTÓLISIS MASAS DE AIRE CÁLIDAS Y FRÍAS

50 FRENTES Línea de discontinuidad: es la línea que separa ambas masas. FRENTE CALIENTE cuando la masa caliente tiene mayor velocidad que la fría. FRENTE FRÍO cuando la masa fría tiene mayor velocidad que la caliente.

51 FRENTE FRÍO

52 La pendiente de la Línea de Discontinuidad es menor. Se produce una turbonada en frente. Lluvias del lado frío

53 FRENTE CÁLIDO

54 La pendiente de la Línea de Discontinuidad es más pronunciada Sobre el lado frío siempre llueve y se forman todo tipo de nubes

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56 Circulación general de la atmósfera Vientos Permanentes Vientos Alisios y contralisios Vientos del Oeste Vientos Periódicos (circulaciones especiales) Circulación Estacional Monzón Circulación Local Virazón, Terral de valle, montaña

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59 VIENTOS PERIÓDICOS Y LOCALES La sudestada es un fenómeno que se localiza en el Río de La Plata y se caracteriza por vientos persistentes, regulares a fuertes del sudeste, temperaturas relativamente bajas y generalmente acompañado por precipitaciones de variada intensidad. Sudestada de mal tiempo, se genera por el efecto combinado de dos sistemas, uno de Alta y otro de Baja Presión.

60 El de Alta Presión ubicado sobre el océano Atlántico, transporta aire frío y de origen marítimo hacia el Este de la provincia de Buenos Aires, extremo sur del Litoral y Sur de la República Oriental del Uruguay y el de Baja Presión, localizado sobre el Centro y sur de la Mesopotamia y la región occidental del Uruguay y que por su circulación produce un aporte de aire cálido y húmedo sobre la región. Cuando se profundiza la depresión, se intensifica la circulación del viento del sector sudeste produciéndose este fenómeno que tantos perjuicios ocasiona a la población ribereña.

61 Viento Pampero El nombre de "Viento Pampero" se remonta a la llegada de los españoles al Río de la Plata, les llamó la atención un viento fuerte y frío proveniente del interior del continente. Podemos definirlo como un viento frío o fresco, según la estación del año en que ocurre, que sopla con ráfagas del sur o sudoeste y que se registra con el pasaje de un frente frío.

62 Los procesos meteorológicos asociados al pasaje del sistema frontal, hacen que la fase inicial del Pampero esté caracterizada por ráfagas intensas, brusco descenso de la temperatura y humedad, y ascenso de la presión atmosférica.

63 Se lo suele llamar Pampero Húmedo" cuando en la fase inicial se producen precipitaciones, inclusive tormentas eléctricas. En el caso contrario se lo denomina "Pampero Seco" y su duración es más prolongada. Cuando este viento levanta polvo se lo llama "Pampero Sucio" y puede convertirse en una "tormenta de polvo" en las regiones áridas o en la Pampa Húmeda durante un período de sequía.

64 Viento Zonda El Zonda es un viento fuerte que está caracterizado por su extrema sequedad y elevada temperatura, que sopla en la región cordillerana desde Jujuy hasta Neuquén. El mismo fenómeno se da en los Alpes donde recibe el nombre de "Föehn", en las Montañas Rocallosas de Norteamérica se lo conoce con el nombre de "Chinook", "Santa Ana" en California, Sharav o Hamsin en Oriente Medio.

65 Las corrientes de aire frío procedentes del oeste se ven forzadas a ascender sobre la cordillera. A barlovento de la misma, al elevarse el aire se enfría, condensa el vapor de agua formando nubes y precipitando en forma de lluvia en los niveles inferiores y de nieve en los superiores. De tal forma que el aire al descender a sotavento es muy seco y cálido pues ha perdido parte de su humedad y su temperatura aumenta a medida que desciende.

66 El viento Zonda puede soplar durante todo el año, pero su mayor ocurrencia se registra entre los meses de mayo y noviembre de cada año. Este fenómeno puede provocar variaciones ligeras hasta cambios muy bruscos de las condiciones meteorológicas. Se han dado situaciones de Zonda intermitente durante 2 ó 3 días consecutivos. La desaparición de este viento por un lapso aproximado de un par de horas, ha recibido el nombre de "Pausa del Zonda".

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70 CICLO TEÓRICO B C A D Condición para que se produzca viento, es que existan simultáneamente 2 superficies de diferentes temperaturas, que forman centros con diferente P. Atmosférica.

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