Balance de Energía y Circulación atmosférica y oceánica. Geosistemas ID Juan C. Benavides
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- Lucía Ramírez Moya
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1 Balance de Energía y Circulación atmosférica y oceánica Geosistemas ID Juan C. Benavides
2 Balance de energía por latitud
3 Balance de energía en la superficie de la tierra Patrones diarios de radiación Balance de energía en la superficie Los ambientes urbanos
4 Curvas de radiación diarias
5 Balance de energía en la sueperficie
6 Respiración suelos Respuesta flujos CO2 a temperatura suelo Temperatura suelo vs elevacion Temperatura del suelo (C o ) covertype Bosque Páramo Elevacion (m)
7 Balance de energía en la superficie de la tierra NET R = SW (insolation) SW (reflection) +LW (infrared) LW (infrared)
8 Radiación neta global
9 Los calores Calor sensible H, or sensible heat, is the back-and-forth transfer between air and surface in turbulent eddies through convection and conduction within materials. This activity depends on surface and boundary-layer temperatures and on the intensity of convective motion in the atmosphere. Calor latente LE, or latent heat of evaporation, is the energy that is stored in water vapor as water evaporates. Water absorbs large quantities of this latent heat as it changes state to water vapor, thereby removing this heat energy from the surface.
10 Calor latente global latent heat of evaporation. LE, or latent heat of evaporation, is the energy that is stored in water vapor as water evaporates. Water absorbs large quantities of this latent heat as it change state to water vapor, thereby removing this heat energy from the surface.
11 Calor sensible global H, or sensible heat, is the back-and-forth transfer between air and surface in turbulent eddies through convection and conduction within materials. This activity depends on surface and boundary-layer temperatures and on the intensity of convective motion in the atmosphere.
12 Tera Watts / h Hornos solares
13 NET R= radiación neta LE=Energía latente H=Calor sensible a la turbulencia G=Calentamiento del suelo Balance de radiación
14 Balance de radiación Climas mediterráneos, California Vegetación arbustiva, Canada NET R= radiación neta LE=Energía latente H=Calor sensible a la turbulencia G=Calentamiento del suelo
15 El ambiente urbano
16 Diferencia entre ambientes urbanos y rurales Superficies urbanas Formas geométricas irregulares Actividades humanas Manejo de las aguas Polución atmosférica
17 Diferencia entre ambientes urbanos y rurales
18 El ambiente urbano
19 El ambiente urbano
20 Temperaturas globales Temperatura Controles de la temperatura Patrones de temperatura en la tierra
21 Temperaturas globales
22 Temperaturas globales Temperatura Celsius Kelvin Farenheit
23 Temperaturas globales Temperatura Celsius Kelvin Farenheit Escudo de radiación
24 Controles de la temperatura Latitud Elevación Rangos mayores a mas altas elevaciones Cobertura de nubes Albedo Temperaturas moderadas Posición geográfica
25 Controles de la temperatura Latitude
26 Elevación
27 Nubes Las nubes reflejan radiación por el albedo Son extremadamente variables y tienen una gran influencia sobre el balance de radiación de la tierra
28 La temperatura en los suelos
29 Influencia de los océanos
30 Influencia de los océanos La corriente del golfo de México
31 Climas continentales y marinos
32 Influencia de los océanos Corrientes cálidas y cobertura de nubes
33 Variaciones globales de la temperatura
34 1.Tamanu (Calophyllum inophyllum), Indonesia to the Philippines. 2. Coconut (Cocos nucifera), Melanesia to Eastern Australia. 3. Nickernut (Caesalpinia bonduc), Tropical America to Canton Island. 4. Box Fruit (Barringtonia asiatica), Islands of Micronesia to Tahiti. 5. Mary's Bean (Merremia discoidesperma), Central America to Florida. 6. Sea Bean (Mucuna sloanei), Tropical America to Galapagos Islands. 7. Sea Heart (Entada gigas), Tropical America to Mexico and Europe.
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