EFECTOS DE LOS MOVIMIENTOS PLANETARIOS EN EL CLIMA

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1 EFECTOS DE LOS MOVIMIENTOS PLANETARIOS EN EL CLIMA

2 El año y el día (solar) El año es el lapso de tiempo que tarda la Tierra es recorrer su órbita alrededor del Sol. Un año (trópico) no es igual a un número entero de días: ajustes del calendario. Año civil = 365 días Un día bisiesto cada 4 años = días. Excepto en años seculares (como 1700, 1800, 1900 y 2100) = días. Error de = días por año, o 1 día en 3225 años.

3 El día sideral y el día solar El día solar es el tiempo entre dos pasos consecutivos del Sol por el meridiano. El día sideral es el tiempo entre dos pasos consecutivos de una estrella por el meridiano. La rotación de la Tierra tiene por periodo el día sideral. Un año sideral días solares días siderales 1 día sideral = 23 horas 56 minutos 4 segundos.

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5 El movimiento del Sol en la bóveda celeste Es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, visto desde la Tierra. La trayectoria aparente del Sol define la eclíptica. Los ejes de movimiento de rotación y translación de la Tierra no coinciden: la eclíptica está inclinada con respecto al ecuador celeste; la iluminación desigual de los hemisferios Norte y Sur resulta en el ciclo de las estaciones.

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7 Las cuatro estaciones El eje de rotación de la Tierra está inclinado 23º. La iluminación de los hemisferios Norte y Sur depende de la orientación del eje de la Tierra con respecto al Sol. Verano boreal = invierno austral y viceversa. Equinoccios: misma duración del día (20 marzo, 23 septiembre). El Sol pasa por el ecuador celeste. El equinoccio ascendente define al punto Vernal, referencia de las coordenadas celestes. Solsticios: máxima/mínima duración del día (21 junio, 21 diciembre). Máximo alejamiento del Sol con respecto al ecuador celeste.

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9 La precesión de los equinoccios El eje de rotación de la Tierra gira alrededor del eje del plano de la órbita cada 27,000 años (como un trompo). El punto vernal se desplaza 50 /año el equinoccio de primavera se adelanta 20 min/año. El Norte celeste se desplaza y las coordenadas de las estrellas fijas deben corregirse a la época de observación (sistemas B y J2000.0). La precesión se debe a la acción de la Luna y, en

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12 RELACIÓN TIERRA-SOL Energy received from the Sun drives weather and climate, so it is obvious to start with changes associated with the Sun and our orbit around the Sun The regular changes of the Earth s orbit around the Sun, and changes in the Earth s rotation about its tilted axis, control the diurnal and seasonal cycle and dominate the climatology of the Earth

13 CAMBIOS EN LA EXCENTRICIDAD Eccentricity: Measure of how circular or elliptical our orbit is around the Sun. Changes in 100,000 and 410,000 year cycles Current value is 1.7% and decreasing. Fluctuates between 0.1% and 5.4% Low values of eccentricity correlate to no change in insolation during the year (whereas now there is a difference between

14 PRECESION DE LOS EQUINOCCIOS Precession: The change in the direction that the North Pole points (slow top-like rotation). Changes in 19,000 to 23,000 (22,000) year cycle In 12,000 years, we will experience summer in December and winter in June. This can combine with eccentricity to have a seasonal effect. For example, if the

15 OBLIQUIDAD Obliquity: The inclination (tilt) of the Earth s axis to the plane of the Earth s orbit. Changes in a 41,000 year cycle The current value is 23.4 degrees and decreasing. Fluctuates between 22 degrees and 24.5 degrees. Changes in obliquity will have a big effect on seasons. If the obliquity reduces to zero, the seasonal cycle would vanish and pole-to-equator contrasts would sharpen. This would lead to colder periods at high

16 MANCHAS SOLARES The Sun is a very stable star, but there are fluctuations in output that are detectable using satellites. Sunspot dark features seen on the sun that correspond to cool areas compared to the surrounding photosphere. A sunspot has two parts: Umbra: the central dark area Penumbra: lighter area surrounding umbra The number of sunspots varies in an 11-year cycle. When the number of sunspots is large, solar output is slightly higher (0.1%) Why higher? Aren t sunspots cold (and therefore radiate less according to Wien s law)?! Surrounding sunspots are bright areas on the sun called faculae. The increase in radiation from the faculae compensate for the cold sunspots.

17 Sunspots also have a 22-year magnetic field cycle (magnetic field of sunspots reverse after each 11-year max/min cycle). Changes could result in changes in the interaction of the solar wind with the Earth s magnetosphere. There could also be a linkage between a change in gamma rays emitted by the sun and the electrical field of the Earth which in turn could cause changes in thunderstorm activity. Gleissberg cycle longer sunspot cycle of years that causes variation in the peaks of the 11-year sunspot cycle. Study by Lean: Changes in UV forcing can account for half of the warming between 1860 and 1970, and account for 1/3 of the rapid increase seen between 1970 and Longer-term changes: The sun is slowly increasing its output of radiation. 4 billion years ago, the solar constant was only 80% that of CAUSAS SOLARES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

18 Fig.1.- Variación de la temperatura media de la superficie de la Tierra

19 Fig. 2.- Variaciones climáticas en los tiempos recientes: a) En loa últimos años.

20 Fig. 3.- Ciclos climáticos de Milankovic Croll, interpretados a partir de los cambios en los parámetros orbitales de los movimientos de traslación (excentricidad) y rotación terrestre (ángulo de inclinación del eje terrestre y precesión).

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