Tema 2: Componentes del sistema climático La atmósfera como escenario de los fenómenos climáticos
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- Susana Soriano Muñoz
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1 Tema 2: Componentes del sistema climático La atmósfera como escenario de los fenómenos climáticos
2 TEMARIO GENERAL 1. Introducción: Climatología y Biogeografía como ciencias geográficas. 2. Componentes del sistema climático: la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos. 3. Entrada del sistema climático: el balance de radiación o el equilibrio dinámico. 4. Parte central del sistema climático: los procesos termodinámicos de reajuste. [Circulación general de la atmósfera y aspectos básicos: presiones, vientos, mecanismos de precipitación, masas de aire, mapas de tiempo]. 5. Salida del sistema climático: distribución de temperaturas y precipitaciones. 6. Los climas del mundo: la base de los biomas.
3 La atmósfera Definición Aspectos claves para el clima
4 La atmósfera Definición Aspectos claves para el clima
5 La atmósfera (definición): Masa gaseosa que constituye la capa externa y envolvente de la Tierra (espesor km) y hace posible la vida por: Gases que la componen (ej. oxígeno) Gran termostato (regula calor)
6 La atmósfera Definición Aspectos claves para el clima Componentes Estructura El aire pesa
7 La atmósfera: gases variables [ gases constantes: Oxígeno, Nitrógeno y Argón] como componentes clave para el clima Ozono: absorbe radiación ultravioleta CO 2 : termostato-invernadero Vapor de agua
8 1. La atmósfera: gases variables [ gases constantes: Oxígeno, Nitrógeno y Argón] como componentes clave para el clima Ozono: absorbe radiación ultravioleta CO 2 : termostato-invernadero Vapor de agua
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10 La atmósfera: gases variables [ gases constantes: Oxígeno, Nitrógeno y Argón] como componentes clave para el clima Ozono: absorbe radiación ultravioleta CO 2 : termostato-invernadero Vapor de agua
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13 La atmósfera: gases variables [ gases constantes: Oxígeno, Nitrógeno y Argón] como componentes clave para el clima Ozono: absorbe radiación ultravioleta CO 2 : termostato-invernadero Vapor de agua
14 Importancia del VAPOR DE AGUA (ojo: invisible nubes, niebla) Base de los hidrometeoros (ej. lluvia) Efecto invernadero: transparente a las radiaciones de onda corta, absorbe longitudes onda larga procedentes de la Tierra (ej. nublado=noches atemperadas) Redistribuye el calor (condensación = liberación calor latente a sensible)
15 Importancia del VAPOR DE AGUA (ojo: invisible nubes, niebla) Base de los hidrometeoros (ej. lluvia) Efecto invernadero: transparente a las radiaciones de onda corta, absorbe longitudes onda larga procedentes de la Tierra (ej. nublado=noches atemperadas) Redistribuye el calor (condensación = liberación calor latente a sensible)
16 Importancia del VAPOR DE AGUA (ojo: invisible nubes, niebla) Base de los hidrometeoros (ej. lluvia) Efecto invernadero: transparente a las radiaciones de onda corta, absorbe longitudes onda larga procedentes de la Tierra (ej. nublado=noches atemperadas) Redistribuye el calor (condensación = liberación calor latente a sensible)
17 Importancia del VAPOR DE AGUA (ojo: invisible nubes, niebla) Base de los hidrometeoros (ej. lluvia) Efecto invernadero: transparente a las radiaciones de onda corta, absorbe longitudes onda larga procedentes de la Tierra (ej. nublado=noches atemperadas) Redistribuye el calor (condensación = liberación calor latente a sensible)
18 CALOR = ENERGÍA = unidades energéticas [caloría: cantidad de calor necesaria para que un gramo de agua eleve su temperatura en 1ªC] TEMPERATURA ENERGÍA = ºC [relacionado con la velocidad de las partículas de un cuerpo o su capacidad para ceder calor]
19 CALOR = ENERGÍA = unidades energéticas [caloría: cantidad de calor necesaria para que un gramo de agua eleve su temperatura en 1ªC] TEMPERATURA ENERGÍA = ºC [relacionado con la velocidad de las partículas de un cuerpo o su capacidad para ceder calor] CALOR ESPECÍFICO Cantidad de calor que hay que suministrar a un cuerpo para elevar su temperatura en 1ºc
20 CALOR = ENERGÍA = unidades energéticas [caloría: cantidad de calor necesaria para que un gramo de agua eleve su temperatura en 1ªC] TEMPERATURA ENERGÍA = ºC [relacionado con la velocidad de las partículas de un cuerpo o su capacidad para ceder calor] CALOR ESPECÍFICO Cantidad de calor que hay que suministrar a un cuerpo para elevar su temperatura en 1ºc CALOR SENSIBLE [calor empleado en elevar la temperatura] CALOR LATENTE [calor que NO se emplea en aumentar la temperatura; ej. calor suministrado al agua a 100ºC es empleado en la evaporación]
21 PROCESO DE EVAPORACIÓN: GRAN CONSUMO DE CALOR PROCESO INVERSO: CONDENSACIÓN CALOR LATENTE A CALOR SENSIBLE [se libera calor]
22 LOS CAMBIOS TÉRMICOS ADIABÁTICOS Cambios de temperatura sin intercambio de calor con el exterior Turbulencia molecular Liberación de calor COMPRESIÓN Más liberación de calor EXPANSIÓN Menos liberación de calor Descenso Ascenso Aumento de temperatura Disminución de temperatura
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31 Invasión de masas de aire Tropical húmeda en lat.medias: B Advección de calor sensible Liberación de calor latente en: A Latitudes medias (desde latitudes intertropicales) Atmósfera (desde superficie oceánica)
32 1. La atmósfera Definición Aspectos claves para el clima Componentes Estructura El aire pesa
33 1. La atmósfera: el papel de la estructura Capas reguladoras del balance de radiación (ej. Estratosferaozono) Troposfera: Concentra 75% de gases por densidad Escenario central de los fenómenos meteorológicos Temperatura desciende 0,65ºC cada 100 m
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35 NUBES NACARADAS: niveles bajos de la Estratosfera
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38 La TROPOPAUSA: límite superior de los cumulonimbos (yunque)
39 La TROPOPAUSA: límite superior de los cumulonimbos (yunque)
40 Nubes horizontales : nimbostrato
41 1. La atmósfera Definición Aspectos claves para el clima Componentes Estructura El aire pesa
42 1. La atmósfera: el aire pesa Mezcla de gases = materia = pesa Atracción terrestre: mayor densidad a nivel del mar (97% de atm. en 29 km) Presión atmosférica (milibares, hpa). Peso del aire por unidad superficie: Vertical: disminuye con altura Horizontal: A, B Presión: variable clave en los mapas del tiempo
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