UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. Departamento de Geografía. Climatología. Carlos E. Ereño Silvia Núñez

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1 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Departamento de Geografía Climatología Carlos E. Ereño Silvia Núñez Unidad complemento Año 2005

2 VARIACIÓN DIARIA DE LA HUMEDAD RELATIVA Valores medios de humedad relativa y temperatura para el mes de mayo en Washington DC., EEUU. Notar que el ciclo diario de la humedad relativa está en fase opuesta al de la temperatura del aire. PRECIPITACIÓN PRECIPITACION CONDENSACIÓN EVAPORACIÓN MEZCLAMIENTO CONDENSACIÓN ENFRIAMIENTO ADVECTIVO ENFRIAMIENTO RADIATIVO ASCENSO PRECIPITACION ASCENSO PROCESOS QUE PROVOCAN ASCENSO: CONVECCIÓN TÉRMICA CONVERGENCIA FRICCIONAL OROGRÁFICO 1

3 CONDENSACIÓN (PRECIPITACIÓN) HUMEDAD SUFICIENTE Recordamos el esquema de circulación del aire en la superficie y en la troposfera baja y media, para una Tierra de superficie homogénea: Teniendo en cuenta estas características y, además, la migración de los sistemas báricos y de viento con el Sol (aproximadamente 10 en el año), es posible inferir rápidamente cómo sería la distribución espacial de las lluvias en una Tierra de superficie homogénea: Perfiles meridionales medios de la precipitación (línea llena) en una TSH, en una TSR (cruces) la nubosidad (igual que la precipitación excepto línea de raya y puntos) y la presión atmosféricas (línea de trazos) En la zona marcada como "cinturón de desiertos", la circulación de los oestes puede dar lugar a algunas precipitaciones. Como ya lo viéramos anteriormente, al hablar de las altas y bajas segregadas, puede ocurrir que algún "meandro" ciclónico quede segregado de la circulación general y llegue hasta 2

4 aproximadamente 20 de latitud; en estos casos, aún en las zonas desérticas, puede llover en forma intensa. Los sistemas frontales (frentes fríos y calientes) son perturbaciones propias de la circulación general del oeste de latitudes medias. Entre los 40 y 70 hay precipitaciones durante todo el año debido al permanente "barrido" de la región por frentes. Zonas de precipitación 3

5 * REGIONES DE PRECIPITACION EN UNA TIERRA DE SUPERFICIE HOMOGENEA (H.S.) Latitud Características Causas Precipitación Anual 3 N-8 S 8 S-15 S 2 max, 2 min, abundante lluvia todo el año precip. inverna escasas; lluvias estivales 15 S-20 S precipitaciones estivales ligeras, sequías invernales prolongadas 20 S-30 S sin precipitaciones (algo puede haber por meandros) 30 S-35 S verano sin precip., invierno con precipitaciones ligeras. 35 S-40 S verano sin precip., invierno con precip. 40 S-55 S meandros + bajas + frentes = lluvia todo el año. 55 S-70 S precip. durante todo el año, en disminución hacia el sur. Precip. liquida o sólida 70 S-90 S precip. muy escasa durante todo el año, en forma sólida. movimiento de la CIT desplazamiento de la CIT al hemisferio de verano + ondas del este.invierno = predomina subsidencia de CSTA. cercanias del CSTA 2000 / 3000 mm 1000 / 2000 mm Tipo ECUATO- RIAL TROPICAL DE SABA- NA 1000 / 200 mm TROPICAL ESTEPARIO Vegetación PLUVISELVA SABANA ESTEPA CSTA < 100 mm DESIERTO DESIERTO posición extrema CSTA + meandros invernales. movimientos del CSTA y del CSPB. CSPB 1000 / 2000 mm CSPB CSPB + Alta polar 200 / 500 mm SUBTROPI- CAL ESTE- PARIO 500 / 1000 mm SUBTROPI- CAL ESTEPA CITRUS, PRADE- RA TEMPLADO BOSQUE (H.N) AGUA (H.S) 400 / 1000 mm SUBPOLAR AGUA (H.S) TUNDRA (H.N) POLAR NIEVES Y HIELOS ETERNOS En las figuras siguientes se ilustran las marchas anuales de precipitación correspondientes a las diferentes zonas climáticas. 4

6 Zonas climáticas derivadas de acuerdo a los tipos de precipitación Al considerar una Tierra de superficie real, con continentes y océanos, topografía, etc., este esquema puede quedar regionalmente modificado. Influyen en ello: brisas de mar y tierra (en islas y costas, por el desarrollo de sistemas térmicos sobre tierra); brisas de valle y montaña ; movimientos ascendentes (y subsidentes) sobre las costas, en función de la dirección de la que sopla el viento; desarrollo de sistemas térmicos sobre los continentes; efecto orográfico, generado por cadenas montañosas perpendicularmente a la dirección del flujo de aire principal. 5

7 Distribución media anual según la latitud de: (A) la precipitación (en mm), (B) la evaporación (en mm) y (C) el transporte meridional de vapor de agua (en kg) 6

8 Comparación de la precipitación sobre océanos y continentes (promedios latitudinales expresados en pulgadas) Hemisferio Norte Latitud 90/80 80/70 70/60 60/50 50/40 40/30 30/20 20/10 10/0 Océano Continente Promedio (pesado) Hemisferio Sur Latitud 90/80 80/70 70/60 60/50 50/40 40/30 30/20 20/10 10/0 Océano Continente Promedio (pesado) Distribución zonal de la precipitación anual en pulgadas Notar que: EC/10º precipitación HN > precipitación HS 10º/70º precipitación HN < precipitación HS 70º/90º precipitación HN > precipitación HS En la próxima figura se muestra la distribución de la precipitación en un continente idealizado 7

9 Regímenes idealizados de precipitación para una masa continental hipotética en el Hemisferio Norte En la siguiente página se muestran ejemplos de la marchas anuales de precipitación correspondientes a las ciudades tipo identificadas en la figura de arriba. 8

10 En las transparencias de la página 2 se presentó la distribución del contenido de vapor de agua en la atmósfera, veamos la distribución de la evaporación en la página siguiente: 9

11 Evaporación media (en centímetros) correspondiente a los meses de enero (arriba) y julio (abajo) Las características reales del campo medio de la precipitación pueden apreciarse en la Figura siguiente: 10

12 11

13 Precipitación total media (en milímetros) en los períodos diciembre febrero y junio - agosto Las singularidades más relevantes de la precipitación son: 1) Las regiones afectadas por el CSTA son desérticas en los bordes occidentales de los macizos 12

14 continentales (SW de EE.UU., norte de México, norte de África, Arabia, Irán y Afganistán en el HN.; Sudamérica, Sudáfrica y oeste australiano, en el HS.). 2) La interrupción de las zonas desérticas en el borde oriental de los continentes. Como excepción, en América del Sur la zona árida se extiende, en el sur, hasta el borde oriental. 3) Mayores precipitaciones a barlovento de las cadenas montañosas perpendicularmente al flujo de aire (ejemplo: EE.UU., Sudamérica, Escandinavia). 4) Incremento de las precipitaciones entre debido al continuo barrido de depresiones migratorias y frentes. Récords de precipitación: Ausencia de lluvias durante 14 años seguidos: Iquiqué, CHILE Mínimo mundial de precipitación media anual (en 53 años): 0,8 mm anuales, Arica, CHILE Máximo de precipitación media anual en América del Sur: mm, Quibdo, COLOMBIA Récord mundial de lluvia en un minuto: 31,2 mm, Unionville, Estados Unidos Récord mundial de precipitación media anual: mm, Mt. Waialeaie, Kauai, Hawai Máximo de precipitación media anual en América del Norte: mm, Henderson Lake, B.C., Canadá Máximo de precipitación media anual en Africa: mm, Debundcha, Camerún Máximo de precipitación media anual en Asia: India mm, Cherapundji Récord mundial de lluvias en un mes: mm (julio de 1861) Cherapundji, India Récord mundial de lluvias en 12 meses: mm (agosto de 1860 a julio de 1861) Cherapundji, India Récord mundial de lluvias en un día: mm, Cilaos, Isla de la Reunión, océano Indico, HS Veamos cómo funcionan ciertos mecanismos locales: * Bajas térmicas continentales Como ya lo adelantamos, en VERANO, sobre los continentes muy calientes, se forman bajas térmicas que interrumpen el CSTA. La aparición de estos sistemas térmicos deforma localmente la circulación del aire. Ejemplo: baja térmo-orográfica del NW argentino. 13

15 La presencia de la baja permite que el borde oriental del continente se vea beneficiado con el aporte de aire caliente y húmedo proveniente de la zona tropical. Por esta razón, en el sector oriental de los continentes, en latitudes del CSTA, se interrumpen los cinturones de desiertos dando paso a regiones beneficiadas con precipitaciones abundantes. * Efecto orográfico de cadenas perpendiculares al flujo de aire El aire húmedo proveniente del Pacífico es forzado a ascender por el obstáculo orográfico. En su ascenso se expande adiabáticamente, enfriándose a razón de 0,6 /100 m, condensando el vapor de agua y dando lugar a nubosidad y precipitaciones. Al descender del lado argentino, se comprime adiabáticamente, calentándose a razón de 1 /100 m y perdiendo su ya pobre humedad por evaporación. Luego, del lado de barlovento, tenemos el siguiente esquema: ASCENSO DEL AIRE 14

16 HÚMEDO Y MÁS FRÍO CON NUBOSIDAD PRECIPITACIONES RADIACION SOLAR EFECTO DE ABUNDANTES POBRE INVERNADERO INTENSO VEGETACION FRONDOSA (BOSQUES ) BAJAS AMPLITUDES TERMICAS En el lado de sotavento, en cambio se presenta: DESCENSO DEL AIRE SECO Y MAS CALIDO SIN NUBOSIDAD PRECIPITACIONES RADIACION SOLAR EFECTO DE ESCASAS INTENSA INVERNADERO POBRE VEGETACION POBRE GRANDES AMPLITUDES ( ESTEPA ) TERMICAS Analizaremos ahora en detalle el comportamiento la distribución de la precipitación en América del Sur. Para ello, consideraremos primeramente un factor importante a tener en cuenta, las corrientes marinas y la consecuente distribución de las temperaturas de la superficie del mar. 15

17 Las corrientes marinas en el Sector Sudamericano, según Koeppen y Schott Isotermas anuales del mar e isoanómalas en el sector Sudamericano, según Koeppen 16

18 17

19 Valores significativos de la precipitación anual media (mm)correspondientes a valles del Noroeste Argentino y su fracción (%) de la máxima medía regional según lo anotado en el 18

20 mapa (1500 mm). VALLES PREANDINOS mm % 1. Valle del río Salí < 500 < Valle entra el río Lavayén y el río pasaje (Güemes-Juramento) < 500 < Valle del río Lavayén < 600 < Valle del río San Francisco QUEBRADAS Y SOLSONES 5. Quebrada de Hurnahuaca < 200 < Valles calchaquíes y Quebrada del Toro < 600 < Bolsón de Catamarca < 400 < 27 Valores significativos de la precipitaci6n mensual media (rnm) en enero correspondientes a valles del Noroeste Argentino y su fracción (%) de la máxima media regional anotada en el mapa (300 mm). VALLES PREANDINOS mm % 1. Valle del río Salí Valle entra el río Lavayén y el río pasaje (Güemes-Juramento) < 150 < Valle del río Lavayén < 150 < Valle del río San Francisco < 200 < 65 QUEBRADAS Y SOLSONES 5. Quebrada de Humahuaca Valles calchaquíes y Quebrada del Toro < 60 < Bolsón de Catamarca < 75 < 25 Valores significativos de la precipitación mensual media (mm) en julio correspondientes a valles del Noroeste Argentino VALLES PREANDINOS mm 1. Valle del río Salí < 5 2. Valle entra el río Lavayén y el río pasaje (Güemes-Juramento) < 5 3. Valle del río Lavayén < 5 4. Valle del río San Francisco < 5 QUEBRADAS Y SOLSONES 5. Quebrada de Humahuaca < 1 6. Valles calchaquíes y Quebrada del Toro < 1 7. Bolsón de Catamarca < 5 19

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