7.1 Consideraciones generales

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "7.1 Consideraciones generales"

Transcripción

1 TEMA 7. DINÁMICA DE NUBES LAMINARES 7.1 Consideraciones generales 7.2 Nieblas y estratos en una PBL enfriada desde abajo Nieblas Estratos árticos 7.3 Estratos, estratocúmulos y pequeños cúmulos en una PBL calentada desde abajo Consideraciones generales Modelo conceptual de una capa mezclada con nubes en el tope Estructura mesoescalar de las nubes en una capa mezclada 7.4 Nubes cirriformes Consideraciones generales Modelo conceptual de cirrus uncinus Modelo conceptual de cirros procedentes de cumulonimbos 7.5 Altoestratos y altocúmulos 7.1 Consideraciones generales 1.- Consideraremos aquellas nubes confinadas en capas estrachas en las cuales no hay mucha variación de la temperatura con la altura 2.- Se excluyen los nimboestratos (Ns), ya que provocan precipitación en forma de nieve y lluvia. Las nubes que consideraremos son aquellas no precipitantes (nieblas y estratos), o acaso que produzcan precipitación en forma de llovizna. 3.- Son nubes en las que el contenido acuoso (qt) es muy pequeño, normalmente menor a 1g/Kg 4.- Son nubes en las cuales no dominan los movimientos verticales (más importantes en nubes de tipo convectivo). Los movimientos verticales son generalmente de valores entre 1-10 cm/s. 5.- Su extensión vertical es generalmente ~ 1 Km o menor (con excepción de algún altoestrato que puede llegar a medir varios kilómetros de espesor) 6.- debido a que los movimientos verticales son pequeños, su extensión vertical es pequeña y por tanto la condensación no se puede producir sólo por ascensos de aire. Existen otros mecanismos importantes como son la radiación o la mezcla turbulenta. En este tema se verá cómo los movimientos verticales, la radiación y la mezcla turbulenta interactúan entre sí para definir las características particulares de las nubes laminares.

2 7.2 Nieblas y estratos en una PBL enfriada desde abajo La causa de la niebla en condiciones muy estables es el enfriamiento del aire húmedo cerca de la superficie del suelo, ya sea por radiación o por conducción. Cuando este aire se enfría suficientemente se forman pequeñas gotas o cristales de hielo, formando la niebla. Este mecanismo parece simple pero es bastante complejo, dado que implica procesos microfísicos y de macroescala. En la formación de una niebla o estrato se implican los siguientes procesos: - procesos microfísicos * nucleación (gran espectro de tamaños y composición) * difusión de vapor * en menor medida colección (la niebla es una capa muy fina y por tanto la coalescencia es poco efectiva) - procesos a macroescala * redistribución espacial. Estos procesos redistribuyen espacialmente tanto el enfriamiento como las gotas de aire (mov aire turbulento) - radiación En este punto la superficie donde se forma la niebla o estrato es considerablemente más fría que el aire. Existe una gran estabilidad y por lo tanto la turbulencia está minimizada por ella (pero no llega a ser nula completamente) Nieblas En el problema de la niebla tanto la termodinámica como la dinámica están muy simplificadas: Ecuación de la termodinámica: ésta se ignora completamente y se reemplaza por la única suposición de que la temperatura (T) media es constante en la escala temporal de interés (aproximadamente ½ hora es el tiempo en el que puede haber variaciones). Ecuación de la dinámica (ecuación del movimiento): el efecto de la turbulencia se representa por un coeficiente de mezcla constante (K =4m2s-1). Excepto para la turbulencia, el aire se supone casi m en calma. Así la ecuación del movimiento se reemplaza por la asunción de que las componentes del viento son constantes y tan pequeñas que los términos advectivos son despreciables en todas las ecuaciones. ecuación del movimiento -> u, v, w =ctes Por tanto, la ecuación predictiva (es decir, la que varía con el tiempo) es la ecuación de continuidad del agua, que obviamente habrá que representar de una manera explícita, tomando en consideración tanto el tamaño de las gotas como el tamaño de los núcleos. La distribución de tamaños medios de las gotas viene dada por la siguiente ecuación: N i = N i v ni d i c i bi s i K 2 N i t donde i representa el tamaño de la gota, el primer término del sumando representa la divergencia y advección (que para una niebla ~ 0, ya que el viento medio es prácticamente nulo), ni representa la

3 nucleación (~ 0, las gotas ya están formadas. Se supone que todo el vapor de agua que excede la sobresaturación ya ha formado las gotas, o lo que es lo mismo, la h<100%. La introducción de nuevos núcleos no implica nuevas gotas.), di representa los términos de difusión y viene dado por mdif, ci representa la colección (se desprecia ya que la capa de niebla es una capa fina y las velocidades verticales muy pequeñas), bi es la rotura (se desprecia, el tamaño de las gotas es ya muy pequeño), si representa la caída de las gotas o sedimentación ( hay que considerarla ya que según va evolucionando van adquiriendo un tamaño un poco grande y llegan a tocar suelo) y el último término representa la mezcla turbulenta. Por lo tanto para el caso de una niebla la ecuación para la distribución de tamaños medios de las gotas queda como: N i =d i s i K 2 N i t Los tres términos de la ecuación d i, s i y K 2 ni representan la esencia física del problema. La evolución de la niebla es un juego entre la difusión, la caída de las gotas y la mezcla turbulenta. El efecto de la turbulencia ( K 2 N i ) vendrá dado por la Teoría K; para las escalas del problema la mezcla de remolinos horizontales (turbulenta horizontal) es tan importante como la vertical y la teoría K se aplica igualmente a la mezcla de remolinos en la horizontal y en la vertical. evolución niebla a esta escala temporal = difusión + caída + mezcla turbulenta Para ver cómo influyen estos 3 términos veamos un caso real: Evolución de la niebla: Supongamos una niebla con las siguientes características: - espesor = 100 m - ancho = 300 m - h = 100% (equilibrio) - contenido de agua líquida inicial = 0,3 g/m3 - T = 10 ºC - Visibilidad horizontal inicial = 85 m Añadimos núcleos de condensación en una región por la parte superior, con gotas de tamaño mayor a las de la niebla: - gotas entrantes crecen por difusión -> h disminuye ( h < 100%). La humedad ambiente decrece. - siguen creciendo y caen, mientras las de niebla se evaporan (h < 100% -> mdif<0 ) Veamos lo que ocurre 1 minuto, 4, 18 y 30 min despues: - 1 min: máx de agua líquida donde introducimos las gotas pero cayendo (por peso), además en esa zona h < 100 % por evaporación de las pequeñas y por eso aumenta la visibilidad. - 4 min: máx de agua líquida en superficie, dejando arriba una zona de poca agua líquida y poca humedad y por la tanto de alta visibilidad. Las gotas pequeñas se evaporaron y el vapor de agua se difundio a las grnades que cayeron por su mayor tamaño min: Comienza a ser importante el efecto de la turbulencia que redistribuye la visibilidad (vapor y agua líquida) - 30 min: distribución homogénea en la vertical, aunque no en la horizontal. En este caso concreto Km horizontal << Km vertical (que habíamos supuesto análogos en casos generales).

4 Evolución de la niebla a horas : Entran en juego otros efectos, como la ecuación de conservación del momento (2º ley Newton) y el 1er ppio de la termodinámica. Consideremos el caso de una niebla de radiación. La conservación del momento se simplifica ya que el viento está en calma, aunque no completamente ya que existe una ligera turbulencia bastante importante. Entran 3 parámetros físicos: - Enfriamiento radiativo de la superficie (R) - Flujos de calor sensible y latente hacia el suelo (F) que se encuentra más frío. - Turbulencia por conversión de energía cinética del flujo medio.

5 En general, la ecuación de la energía turbulenta depende de 2 términos: B, flotabilidad: causas térmicas (muy pequeña por estabilidad) Cizalla: causas dinámicas (algo de energía turbulenta) El modelo conceptual sería: 1. el enfriamiento radiativo del suelo conduce a la formación de la niebla 2. La difusión de calor latente y sensible hacia el suelo balancea el flujo radiativo neto + los flujos turbulentos hacia arriba de calor latente y sensible c P w ' L ' ; w ' ' El ciclo de esta niebla sería: Se produce una inversión -> altura de la PBL baja El viento geostrófico casi llega al suelo Mayor cizalla del viento -> mayor turbulencia -> mezcla -> más espesor Enfriamiento radiativo (R) -> formación de niebla Las gotas de niebla absorben radiación y la devuelven hacia abajo. El flujo descendente de radiación + turbulencia intensa -> en la parte de abajo desaparece la inversión, la inversión está más alta (salto de la inversión =10m sobre el suelo) 6. La mezcla turbulenta sigue intensificándose -> capa más espesa -> lleva agua líquida a niveles superiores (la niebla se profundiza, pero tiene más agua líquida en niveles superiores) 7. La porción de arriba de la niebla se desacopla de la de abajo y se forma un estrato (estrato + niebla ligera). Se forma una capa sin condensación debido al efecto invernadero del St 8. Calentamiento del suelo debido al sol -> disipación Estratos árticos La fase final de la niebla de radiación es que por calentamiento solar aumenta la T de la superficie y el calentamiento del aire acaba con los St y nieblas. Ahora bien si no existe tal calentamiento solar (ciclo diurno) ambas capas podrían perdurar tras alcanzar un equilibrio. Esto es lo que ocurre en el verano ártico sobre hielo. Se tiene una PBL muy baja y fría (gran estabilidad), el aire del sur que llega sobre la PBL es más cálido y cuando se enfría se produce condensación sobre la PBL. Los St se mantienen constantes representando una cubierta del 80% Estudios teóricos y experimentales muestran que tras alcanzar el estado estacionario (tardan más o menos una semana) el St tiene una estructura laminar (más denso arriba que abajo)

6 7.3 Estratos, estratocúmulos y pequeños cúmulos en una PBL calentada desde abajo Consideraciones generales Se forman en la zona de descarga fría de una vaguada sobre el océano En latitudes medias y altas se forman cuando corrientes de aire frío cruzan la línea de la costa de los continentes fríos y se ponen en contacto con aire cálido del mar que lo rodea Son ejemplo de una PBL para la que el tope es una cubierta nubosa calentada desde abajo Como se calienta desde abajo, es evidente que la PBL será inestable (por eso los pequeños cúmulos) Que se formen St, Sc o pequeños Cu depende del grado de inestabilidad Esta capa límite es un fenómeno a gran escala sobre el océano y tiene mucha importancia sobre el clima mundial (un incremento del 4% en el área global cubierta por estas nubes sería suficiente para compensar los 2-3ºC de incremento de T previsto por el doblamiento del CO2) Modelo conceptual de una capa bien mezclada con nubes en el tope Inicialmente el aire frío entra sobre una superficie cálida. Esto produce inestabilidad en la capa de mezcla. Tendremos una PBL antes de que aparezca ninguna nube con con burbujas (penachos térmicos) ascendiendo desde la superficie cálida. Existen fuertes flujos ascendentes tanto de calor latente como de calor sensible (F). Como consecuencia de estos ascensos se produce una fuerte mezcla vertical, ya que los dos términos de energía turbulenta (flotabilidad (B) y cizalla vertical del viento) están favorecidos, con lo cual la capa estará bien mezclada con una e =cte para toda la capa de e espesor h. Esta e es menor que la e e por encima -> 0 estabilidad. z La e e mayor produce entrainment (entrada de aire estable al interior de aire inestable desde la capa superior a la inferior) por turbulencia. Esto ayuda a destruir la capa mezclada al mismo tiempo que se va haciendo más alta (aumentando su altura). Al ir incrementándose el tope de estos elementos turbulentos (penachos) puede alcanzarse el NCA y formarse pequeños elementos de nubes por causas térmicas (es una capa de Sc). A medida que el proceso se va generalizando se forma una capa más continua en el tope de esta capa bien mezclada. Se forma así una capa de St. Es en este momento cuando la radiación toma su importancia (efecto invernadero). Esta capa radia hacia abajo y devuelve la radiación que le llega, de forma que se invierte el flujo de calor, minimizando por debajo la flotabilidad y por tanto el flujo turbulento, deteniendo el proceso. Pero dentro de la capa de nubes sigue habiendo un fuerte flujo turbulento tanto por B como por cizalladura de viento, luego continua creciendo su espesor.

7 Finalmente la capa de nubes se rompe. Si no era muy inestable se rompe en Sc o pequeños cúmulos y si era muy inestable en grandes Cu o Cb. e 0 e decrece con h, por entraiment z entran e' menores que las de la nube. Esa burbuja será más pesada que el entorno (flotabilidad negativa), y las corrientes descendentes romperían la capa. La ruptura no es muy conocida. Se cree que cuando Estructura mesoescalar de las nubes en una capa mezclada Normalmente los Sc se rompen como elementos discretos: calles de nubes, células abiertas o células cerradas, con dimensión horizontal de rango entre 1 a 100km (mesoescala). Los procesos más importantes que provocan que los Sc se rompan de un modo u otro son: cizalla en la PBL inestabilidad térmica en la PBL entraiment por el tope de las nubes CALLES DE NUBES: Se produce cuando existe un punto de inflexión en el perfil de vientos medios.este pinto de inflexión puede ser porue cambie el módulo o porque cambie la dirección del viento con la altura. El efecto de este punto de inflexión es que crea inestabilidad en la PBL y la solución numérica a las líneas de corriente son grandes rollos (se forman grandes rollos). En las ramas ascendentes de estas líneas de corriente (flujos secundarios) se puede alcanzar el NCA y comenzará la formación de nubes; estas son las calles de nubes. Si el cambio de perfil de vientos es en el módulo los rollos son perpendiculares a la corriente Si el cambio es en la dirección pueden llegar a ser paralelos

8 FORMAS CELULARES: Normalmente se forman sobre los océanos Estos Sc son de 2 tipos: células abiertas (paredes de nubes que rodean zonas sin nubes) células cerradas (nube sólida rodeada de un espacio sin nube) las células abiertas se forman sobre aguas más cálidas y las cerradas sobre aguas más frías las células abiertas son Cu o pequeños Cb (más inestabilidad) las células cerradas son más estratiformes (más estabilidad) células cerradas células abiertas En principio cabe esperar que en las células abiertas haya movimientos descendentes en el centro y en las cerradas movimientos ascendentes. Las células abiertas tienen tendencia a aparecer sobre aguas más cálidas y las cerradas sobre aguas más frías. Esto indica que las células abiertas (que son Cu y pequeños Cb) se forman cuando la capa de mezcla es bastante inestable y que los flujos de calor latente y sensible desde abajo son lo que las forman (nubes más de tipo convectivo). En cambio las células cerradas son más estratiformes y se forman cuando la capa de mezcla es poco inestable (forma Sc y pequeños Cu). El enfriamiento radiativo es el proceso que prevalece en su formación.

9 7.4 Nubes cirriformes Consideraciones generales Son nubes en la troposfera superior, entre -20ºC y -85ºC (agua subenfriada o hielo) Están sometidas a fuerte cizalladura del viento. El fuerte viento puede desplazar a estas nubes altas (como filamentos) a grandes distancias de la génesis del fenómeno Están formadas fundamentalmente de partículas de hielo, aunque algunos elementos convectivos embebidos pueden contener agua subenfriada durante unos minutos El contenido de agua líquida está entre 0,01 y 0,1 g/m3 Los tamaños del hielo están comprendidos entre 50 y 1000 micrómetros, siendo los hábitos más usuales columnas, balas o platos Las w típicas son 0,1-0,2m/s, excepto en las variedades flocus y uncinos que pueden ser de entre 1-2m/s Dimensión vertical: 0,6 km La radiación también juega un papel muy importante, aunque es mucho más complicado que en las Ni y St porque las partículas son más complejas y no difunden isotópicamente Como en todas las capas de nubes, la radiación terrestre desestabiliza la capa enfriándola por arriba y calentándola por abajo En cuanto a la climatología: existen máximos de estas nubes en los trópicos y latitudes medias y mínimos en los subtrópicos -> lo que indica que la mayor parte de las nubes cirriformes tienen su origen en las capas altas de nubes espesas y precipitantes w w.espo.nasa.gov/crystalface/ presentations_files/130p_gheymsfield.pdf

10 Los cirros tienen numerosas clasificaciones. Así los cirrus uncinus son aquellos en los que se observa un largo filamento de donde viene el viento. Los cirrus flocus son un caso menos desarrollado y los spissatus más desarrollados. uncinus flocus spissatus Modelo conceptual de Ci uncinus La forma común de los cirros es una cabeza densa y una cola fibrosa alargada. El modelo conceptual sirve para los tres: - La cabeza del Ci uncinus ocurre en una capa de perfil térmico aproximadamente adiabático seco entre dos capas estables (una arriba y otra abajo) En la capa adiabática seca el movimiento vertical es del oreden de 1m/s. El aire asciende en una especie de burbuja térmica, alcanza el nivel de condensación y se hace visible la nube. Se genera el hielo que sigue ascendiendo y creciendo hasta que llega al tope de la capa ascendente. Ahí comienza a caer en función de su peso (fuerzas verticales menores que el peso). Al caer va evaporando y enfría el aire circundante (al tomar calor latente de sublimación).la evaporación sigue hasta que no hay más partículas. Capa adiab seca - La cizalla produce la forma filamentosa y además la capa inestable más la cizalla producen un agujero entre la rama ascendente y descendente de la cabeza.

11 En cuanto a la génesis de nuevos elementos de Ci uncinus a partir de antiguos el mecanismo más extendido es que el enfriamiento por evaporación en la capa más estable genera genera movimientos descendentes y ascendentes (turbulencia) y en consecuencia la convección y formación de nuevos elementos Modelo conceptual de Ci procedentes de Cb Los Ci generados a partir de un Cb pueden adquirrir distintas formas: Ci si la parte de arriba del Cb es fina; Cs si es algo más gruesa e incluso As, si el Cb no tienen mucho desarrollo vertical. El modelo conceptual es similar y se les suele llamar nubes de hielo de salida de un cumulonimbo. El modelo conceptual implica que el aire ascendente procedente del Cb llega a la tropopausa y no puede ser ascendiendo, con lo cual diverge; tiene que salir al exterior de la célula convectiva, se va cargando de hielo y fluye en un entorno estable. Esta corriente de salida sigue un proceso en dos fases: colapso externo y colapso interno. Veamos en qué consiste. Fijémonos en los cortes de la corriente de salida del Cb (A y B) de

12 la figura siguiente: Estabilidad potencial B<0 divergencia hielo Bien mezclado Inestabilidad potencial B>0 - la parte de arriba de la corriente de salida es más densa que el entorno (estabilidad potencial), luego tiende a descender - por contra, la parte de abajo es menos densa (inestabilidad potencial) luego tiende a ascender - Al mismo tiempo que tiene lugar este colapso externo, ocurre un colapso interno, en el que la turbulencia en la corriente de salida se disipa lentamente, su energía es transferida a las ondas y a turbulencia de mayor escala. Una visión más cuantitativa del colapso interno es asumir que la energía potencial disponible se convierte en energía cinética del movimiento que se expande, haciendo que en la sección B la corriente de salida se estire haciéndose más baja y plana. - Posteriormente (tras B) entran en el proceso la radiación (inestabilidad) y el entrainment (estabilidad) en un proceso similar al de la capa bien mezclada de estratos, manteniendo la capa nubosa. 7.5 Altoestratos y altocúmulos Si son altoestratos y altocúmulos procedentes de la corriente de salida de otras nubes (como Cs procedentes de Cb), por lo que el modelo de formación es similar al de los Ci procedentes de Cb, sólo que a otro nivel y adaptado a nubes con agua líquida. Si no proceden de otras nubes el modelo que siguen es el de capa bien mezclada en el tope, siendo la capa a un nivel más alto. Si hay inestabilidad en la capa se formarán altocúmulos y si has más estabilidad serán altoestratos.

13 Acrónimos ( ) : promedio ( )': desviación frente al promedio As: altoestrato B: flotabilidad b: ruptura c: recolección Cb: cúmulonimbo Ci: cirro Cs: cirroestrato Cu: cúmulo d: difusión h: humedad relativa K: coeficiente de expansión m dif : variación de la masa por difusión N: nucleación n: número de partículas por unidad de volumen Ni: niebla Ns: nimboestrato PBL: capa límite planetaria qt: humedad específica de sustacias acuosa s: sedimentación Sc: estratocúmulo St: estrato T: temperatura t: tiempo u: componente zonal del viento v: componente meridional del viento w: componente vertiical del viento z: altura e: temperatura potencial equivalente Bibliografía Houze, R.A. (1993): Chapter 5, Shallow Layer Clouds. Cloud Dynamics, pags: International Geophysics Series, Vol 53. Ed: Academic Press Inc. Ejercicios de clase: consolidación de las explicaciones 1. Qué contenido acuoso tienen aproximadamente las nubes laminares? 2. Qué orden de magnitud tiene su movimiento vertical? Y su extensión vertical? 3. Qué proceso produce la formación de una niebla? 4. Por qué asciende la niebla? 5. Por qué se produce el fog jump? 6. Quién tiene más densidad acuosa la Ni o el St que se forma sobre ella? Por qué? 7. Por qué se producen los St árticos? 8. En qué situaciones a escala sinóptica se forman campos de Sc? 9. Cómo es el perfil térmico necesario para la formación de St o Sc? 10. Qué produce la turbulencia en un modelo de PBL bien mezclada calentada desde abajo? 11. Y el entrainment? 12. Por qué se rompe la capa bien mezclada calentada desde abajo? 13. En qué difiere que se forme un St, un Sc o un Cu pequeño? 14. Qué se requiere para que los Sc tengan estructura mesoescalar de calles de nubes? 15. Y de células abiertas? 16. Y de células cerradas? 17. Qué implica que el viento sea perpendicular a las calles de nubes? 18. Por qué las nubes cirriformes tienen forma alargada? 19. Cuál es el orden de magnitud de su contenido acuoso? 20. Y de su velocidad vertical? 21. En qué regiones de latitud son más abundantes las nubes altas? Por qué? 22. Qué perfil vertical se requiere para la formación de un Ci uncinus? 23. A qué se debe su forma? 24. Por qué un Ci uncinus suele generar más Ci? 25. Por qué se hace más estrecha la corriente de salida de un Cb cuando genera un Cs? 26. Qué partículas se advectarán en un Cs generado a partir de un Cb y por qué? 27. Qué modelos conceptuales pueden explicar la formación de un As?

Tema 8: NUBES Y NIEBLAS

Tema 8: NUBES Y NIEBLAS Tema 8: NUBES Y NIEBLAS 1 FORMACIÓN DE NUBES DEFINICIÓN: Una nube es una suspensión en la atmósfera de gotitas de agua y/o de cristalitos de hielo. FORMACIÓN DE LAS NUBES Los tres requisitos básicos para

Más detalles

Índice. Parte I Características de la Atmósfera. i.1 ÍNDICE

Índice. Parte I Características de la Atmósfera. i.1 ÍNDICE Índice Parte I Características de la Atmósfera CAPÍTULO 1 La atmósfera terrestre Composición de la atmósfera 1.1 Propiedades atmosféricas 1.2 Extensión de la atmósfera y división vertical 1.3 La atmósfera

Más detalles

TEMA 10A: MASAS DE AIRE

TEMA 10A: MASAS DE AIRE TEMA 10A: MASAS DE AIRE 1 DEFINICIÓN de Masa de aire: Gran porción de la atmósfera de características uniformes, extendiéndose en miles de kilómetros sobre la superficie de la tierra, mientras que, según

Más detalles

TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DE NUBES. Definición de NUBE de la OMM: Agregado de partículas de agua o hielo en suspensión en la atmósfera libre

TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DE NUBES. Definición de NUBE de la OMM: Agregado de partículas de agua o hielo en suspensión en la atmósfera libre TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DE NUBES 3.1 Física de nubes Definición de NUBE de la OMM: Agregado de partículas de agua o hielo en suspensión en la atmósfera libre Física de nubes desde 1940: microfísica

Más detalles

TEMA 9: PRECIPITACIÓN

TEMA 9: PRECIPITACIÓN TEMA 9: PRECIPITACIÓN 1 DEFINICIÓN de PRECIPITACIÓN: La precipitación se define como el conjunto de partículas líquidas o sólidas que, procedentes de las nubes, alcanzan el suelo. Según esta definición,

Más detalles

ELEMENTOS DEL CLIMA REALIZADO POR ELENA GARCÍA MARÍN

ELEMENTOS DEL CLIMA REALIZADO POR ELENA GARCÍA MARÍN ELEMENTOS DEL CLIMA REALIZADO POR ELENA GARCÍA MARÍN ELEMENTOS DEL CLIMA: LA TEMPERATURA Estratosfera Radiación reflejada por la atmósfera y las nubes 35% Radiación absorbida por las nubes y el polvo atmosférico

Más detalles

ANALISIS CLIMÁTICO: INTERPRETACION DE IMÁGENES DE SATELITE JUAN MARIANO CAMARILLO NARANJO GEOGRAFIA FISICA

ANALISIS CLIMÁTICO: INTERPRETACION DE IMÁGENES DE SATELITE JUAN MARIANO CAMARILLO NARANJO GEOGRAFIA FISICA JUAN MARIANO CAMARILLO NARANJO GEOGRAFIA FISICA 1. Estratos; Capa nubosa generalmente gris, con base bastante uniforme, que puede dar lugar a llovizna, prismas de hielo o cinarra. Cuando el Sol es visible

Más detalles

TEMA 16: Circulación general atmosférica en altura. La corriente en chorro

TEMA 16: Circulación general atmosférica en altura. La corriente en chorro TEMA 16: Circulación general atmosférica en altura. La corriente en chorro 1 1. CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA EN ALTURA Se observa un flujo general del Oeste, más intenso en enero que en julio. Los vientos,

Más detalles

CONDICIONES DE VUELO EN LAS NUBES.

CONDICIONES DE VUELO EN LAS NUBES. DEFINICIÓN. FORMACIÓN DE LAS NUBES. DISIPACIÓN. CANTIDAD DE CIELO CUBIERTO. TIPOS DE NUBES NUBES BAJAS. NUBES MEDIAS. NUBES ALTAS. NUBES DE DESARROLLO VERTICAL. CONDICIONES DE VUELO EN LAS NUBES. DEFINICIÓN:

Más detalles

PROCESOS ADIABÁTICOS

PROCESOS ADIABÁTICOS PROCESOS ADIABÁTICOS AIRE GAS Leyes de los gases perfectos Masa Sujeto a la acción de las energías mecánica y calorífica Leyes de la termodinámica Ley de los gases p= δrt δ= densidad de gas R= constante

Más detalles

TEMA 1: El sistema climático de la Tierra

TEMA 1: El sistema climático de la Tierra TEMA 1: El sistema climático de la Tierra Objetivo Aprender qué se entiende por sistema climático, cuáles son sus componentes, cómo interaccionan entre ellos y cuáles son las razones por las que el estudio

Más detalles

El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra, para qué sirve esta energía?:

El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra, para qué sirve esta energía?: TEMA 7: EL SOL COMO FUENTE DE ENERGÍA El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra, para qué sirve esta energía?: Mantiene la vida en la Tierra. Pone en movimiento la atmósfera y la hidrosfera.

Más detalles

CLIMAS DE AMÉRICA. Prof. Paola Vanesa Herrera Colegio San Carlos Borromeo

CLIMAS DE AMÉRICA. Prof. Paola Vanesa Herrera Colegio San Carlos Borromeo CLIMAS DE AMÉRICA Prof. Paola Vanesa Herrera Colegio San Carlos Borromeo DIFERENCIA ENTRE CLIMA Y TIEMPO Tiempo el estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinado Clima el estado medio de la

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR

TRANSFERENCIA DE CALOR Conducción Convección Radiación TRANSFERENCIA DE CALOR Ing. Rubén Marcano Temperatura es una propiedad que depende del nivel de interacción molecular. Específicamente la temperatura es un reflejo del nivel

Más detalles

TEMA 14: ENGELAMIENTO

TEMA 14: ENGELAMIENTO TEMA 14: ENGELAMIENTO 1 DEFINICIÓN E INTRODUCCIÓN El engelamiento sobre una aeronave se define como el depósito de hielo sobre la misma, que se produce cuando el agua líquida subfundida se congela al impactar

Más detalles

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES Ejercicios Bloque 2: La atmósfera. Preguntas de aplicación:

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES Ejercicios Bloque 2: La atmósfera. Preguntas de aplicación: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES Ejercicios Bloque 2: La atmósfera Preguntas de aplicación: 1 2 Una masa de aire a 20 ºC y 12,5 g/m3 de humedad, situada a 100 m de altura sobre el nivel del mar,

Más detalles

METEOROLOGÍA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

METEOROLOGÍA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE METEOROLOGÍA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Condiciones neutrales, condiciones estables e inestables, las estratificaciones de la capa límite planetaria, estimaciones semiempíricas de los parámetros de la

Más detalles

Nubes altas. Nubes M.Vázquez 1

Nubes altas. Nubes M.Vázquez 1 Nubes altas Cirros :nubes sutiles de aspecto delicado Cirrocúmulos:a specto de jirones de lana, ondulaciones de la arena del mar Cirroestratos:as pecto de visillo los objetos producen sombras Nubes M.Vázquez

Más detalles

TEMA 3. tiempo atmosférico INTRODUCCIÓN TIEMPO Y CLIMA FACTORES QUE INFLUYEN LA ATMÓSFERA OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA CLIMA DEL INCENDIO

TEMA 3. tiempo atmosférico INTRODUCCIÓN TIEMPO Y CLIMA FACTORES QUE INFLUYEN LA ATMÓSFERA OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA CLIMA DEL INCENDIO TEMA 3 INTRODUCCIÓN TIEMPO Y CLIMA FACTORES QUE INFLUYEN LA ATMÓSFERA OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA CLIMA DEL INCENDIO 1. introducción Tiempo atmosférico Variable Determinante COMPORTAMIENTO Inicio Evolución

Más detalles

CAPITULO 8 FRENTES, CICLONES O BAJAS Y ANTICICLONES

CAPITULO 8 FRENTES, CICLONES O BAJAS Y ANTICICLONES CAPITULO 8 FRENTES, CICLONES O BAJAS Y ANTICICLONES 1. MASAS DE AIRE: El concepto de masa de aire fue desarrollado en Noruega por los meteorólogos Bergeron y Bjerkness en los años 20 como parte de su teoría

Más detalles

factores que influyen en el clima

factores que influyen en el clima factores que influyen en el clima Movimientos de la tierra Radiación solar Superficies de agua MEDIO AMBIENTE NATURAL CLIMA SUELO TOPGRAFIA Topografía Vegetación Urbanización EDIFICIO IMPOSICIONES MEDIO

Más detalles

ELEMENTOS DEL CLIMA. Realizado por Elena García Marín

ELEMENTOS DEL CLIMA. Realizado por Elena García Marín ELEMENTOS DEL CLIMA Realizado por Elena García Marín ELEMENTOS DEL CLIMA: El tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un instante y lugar concretos. Queda determinado por los valores de las

Más detalles

METEOROLOGÍA BÁSICA. La atmósfera es el recubrimiento gaseoso que tienen algunos planetas. En la Tierra ese recubrimiento es el aire.

METEOROLOGÍA BÁSICA. La atmósfera es el recubrimiento gaseoso que tienen algunos planetas. En la Tierra ese recubrimiento es el aire. La atmósfera METEOROLOGÍA BÁSICA La atmósfera es el recubrimiento gaseoso que tienen algunos planetas. En la Tierra ese recubrimiento es el aire. La composición del aire es de un 78% de N 2 (nitrógeno)

Más detalles

Dinámica de Fluidos. Mecánica y Fluidos VERANO

Dinámica de Fluidos. Mecánica y Fluidos VERANO Dinámica de Fluidos Mecánica y Fluidos VERANO 1 Temas Tipos de Movimiento Ecuación de Continuidad Ecuación de Bernouilli Circulación de Fluidos Viscosos 2 TIPOS DE MOVIMIENTO Régimen Laminar: El flujo

Más detalles

EL AGUA EN LA ÁTMOSFERA

EL AGUA EN LA ÁTMOSFERA Programa Regional de Meteorología / IANIGLA - CONICET EL AGUA EN LA ÁTMOSFERA www.prmarg.org E-mail: [email protected] Av. Ruíz Leal s/n Parque General San Martín. Mendoza - Argentina Tel. (+54-261 ) 428

Más detalles

Naturaleza y Geografía Bloque III EL SUBSISTEMA ATMOSFERA

Naturaleza y Geografía Bloque III EL SUBSISTEMA ATMOSFERA Naturaleza y Geografía Bloque III EL SUBSISTEMA ATMOSFERA La atmosfera como sistema Cubierta mas externa de la tierra y constituye el límite con el espacio exterior Esta en contacto con los sistemas hidrosfera,

Más detalles

Geología. Tema 2. La Tierra. Composición y estructura.

Geología. Tema 2. La Tierra. Composición y estructura. Evolución temprana de la Tierra El origen del planeta Tierra. La mayoría de los investigadores cree que la Tierra y los otros planetas se formaron esencialmente al mismo tiempo. Hipótesis de la nebulosa.

Más detalles

NUBES. Nubes de nivel bajo QUÉ ES UNA NUBE? Estratos (St):

NUBES. Nubes de nivel bajo QUÉ ES UNA NUBE? Estratos (St): NUBES QUÉ ES UNA NUBE? Las nubes se forman por el enfriamiento de gotitas de vapor de agua debido al enfriamiento del aire. Las diferencias entre los distintos tipos de nubes se deben a diferentes temperaturas

Más detalles

La infinidad de cosas que nos rodean están constituidas de pequeñas partículas en movimiento.

La infinidad de cosas que nos rodean están constituidas de pequeñas partículas en movimiento. La infinidad de cosas que nos rodean están constituidas de pequeñas partículas en movimiento. Estas partículas no las podemos ver con nuestros ojos, pero las podemos imaginar así De los materiales que

Más detalles

TEMA 1. MECANISMOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

TEMA 1. MECANISMOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR TEMA 1. MECANISMOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR El calor: Es una forma de energía en tránsito. La Termodinámica y La Transferencia de calor. Diferencias. TERMODINAMICA 1er. Principio.Permite determinar

Más detalles

Tema 9: TORMENTAS CONVECTIVAS

Tema 9: TORMENTAS CONVECTIVAS Tema 9: TORMENTAS CONVECTIVAS 9.1 Introducción 9.2 Pequeños cumulonimbos 9.3 Tormentas multicélula 9.4 Tormetas supercélula 9.5 Condiciones ambientales que favorecen los distintos tipos de tormentas 9.6

Más detalles

La atmósfera Origen, composición y estructura

La atmósfera Origen, composición y estructura Taller de Introducción a las Ciencias de la Atmósfera Primer Semestre 2016 Gustavo V. Necco Carlomagno IMFIA FING/ IF - FCIEN La atmósfera Origen, composición y estructura Earth S ys te m S c ie nc e s

Más detalles

EL CLIMA TEMA 9 Climatología clima: Precipitaciones: -tipos de nubes: -

EL CLIMA TEMA 9 Climatología clima: Precipitaciones: -tipos de nubes: - EL CLIMA TEMA 9 Climatología y clima: conjunto de fenómenos de tipo meteorológico que caracterizan una zona del planeta, calculado a partir de datos de tiempo atmosférico durante 20 o 30 años -climogramas:

Más detalles

Variabilidad y Cambio Climático

Variabilidad y Cambio Climático Variabilidad y Cambio Climático Mario Bidegain (MSc.) Escuela de Meteorología del Uruguay Dirección Nacional de Meteorología Curso de Formación y Actualización de Docentes de Geografía en Gestión Integrada

Más detalles

5.- El barómetro es un instrumento que sirve para medir:

5.- El barómetro es un instrumento que sirve para medir: 1.- Qué es la temperatura? a.- Vientos cálidos que afectan el clima. b.- Peso que ejerce el aire sobre la tierra. c.- Mayor o menor sensación de calor en el aire. d.- Peso que ejerce el aire caliente sobre

Más detalles

Tiempo de precipitaciones y nevadas a finales de otoño

Tiempo de precipitaciones y nevadas a finales de otoño Tiempo de precipitaciones y nevadas a finales de otoño 1 Las altas presiones se sitúan sobre el Atlántico y se extienden hacia el interior del continente europeo, esta situación anticiclónica desplaza

Más detalles

La Tierra y la Energía Externa

La Tierra y la Energía Externa La Tierra y la Energía Externa El Sol El Sol es una estrella, como las que vemos en el cielo de noche. En realidad es una algo más pequeño que muchas de ellas. Es 100 veces más grande que la Tierra y 300.000

Más detalles

La energía interna. Nombre Curso Fecha

La energía interna. Nombre Curso Fecha Ciencias de la Naturaleza 2.º ESO Unidad 10 Ficha 1 La energía interna La energía interna de una sustancia está directamente relacionada con la agitación o energía cinética de las partículas que la componen.

Más detalles

CALOR Y TEMPERATURA CALOR

CALOR Y TEMPERATURA CALOR CALOR Y TEMPERATURA El calor y la temperatura no son sinónimos, podemos decir que están estrictamente relacionados ya que la temperatura puede determinarse por la cantidad de calor acumulado. El calor

Más detalles

Tema 5. Mecanismos de Condensación. Precipitación

Tema 5. Mecanismos de Condensación. Precipitación Tema 5. Mecanismos de Condensación. Precipitación 1 Condensación Es el paso del agua de estado gaseoso a líquido cuando la presión de vapor de agua (PV) es mayor que la presión de vapor de saturación (PVS).

Más detalles

Aspectos del Clima en Alba de Tormes

Aspectos del Clima en Alba de Tormes Aspectos del Clima en Alba de Tormes Temperatura La temperatura media anual según la serie climática desde 1945 a 1994 es de 12,8 Cº. Las temperaturas medias mensuales en la serie de los 50 años han sido:

Más detalles

GEOGRAFÍA 2º Bat. Tema 2º Tiempo y Clima

GEOGRAFÍA 2º Bat. Tema 2º Tiempo y Clima GEOGRAFÍA 2º Bat. Tema 2º Tiempo y Clima 1/ Los climogramas siguientes pertenecen a dos de las ciudades situadas en el Mapa de España: Vigo, Almería, Zaragoza, Tarragona, Huelva, León, Toledo, Santander.

Más detalles

SATÉLITES GEOESTACIONARIOS (GEO)

SATÉLITES GEOESTACIONARIOS (GEO) SATÉLITES GEOESTACIONARIOS (GEO) Bandas y aplicaciones de los Sistema GOES K L/M Banda (rangoµm ) 1 (0.53-0.72) VIS 2 (3.78-4.03) MIR 3 (6.47-7.03 ) / (5.77-7.33 ) VAPOR 4 (10.21-11.20) IR 5 (11.54-12.47

Más detalles

Nubes y tormentas en Júpiter y Saturno: Observaciones y modelos

Nubes y tormentas en Júpiter y Saturno: Observaciones y modelos Nubes y tormentas en Júpiter y Saturno: Observaciones y modelos Ricardo Hueso Alonso Dpto. Física Aplicada I Universidad del País Vasco [email protected] Se han concedido muchos premios Nóbel por mostrar

Más detalles

Ideas sobre nubes. Nubes

Ideas sobre nubes. Nubes Ideas sobre nubes La masa de vapor de agua que hay en un metro cúbico de aire se llama humedad absoluta. Llamaremos humedad relativa al cociente entre la masa de vapor que hay en el aire y la masa que

Más detalles

CRISTALOQUÍMICA TEMA 9 POLIMORFISMO Y TRANSFORMACIONES POLIMÓRFICAS. TRANSFORMACIONES ORDEN - DESORDEN ÍNDICE

CRISTALOQUÍMICA TEMA 9 POLIMORFISMO Y TRANSFORMACIONES POLIMÓRFICAS. TRANSFORMACIONES ORDEN - DESORDEN ÍNDICE CRISTALOQUÍMICA TEMA 9 POLIMORFISMO Y TRANSFORMACIONES POLIMÓRFICAS. TRANSFORMACIONES ORDEN - DESORDEN 9.1 Introducción 9.2 Estabilidad y equilibrio ÍNDICE 9.3 Concepto de polimorfismo y de transformación

Más detalles

1.- Quién absorbe más agua, el aire frío o el aire caliente?

1.- Quién absorbe más agua, el aire frío o el aire caliente? PY Meteorología Junio 2010 Murcia ENUNCIADO 1.- Quién absorbe más agua, el aire frío o el aire caliente? a) El aire caliente debido a su capacidad de absorción de vapor. b) El frío debido a su capacidad

Más detalles

Definiciones importantes de mayor uso en Meteorología. El sistema de baja presión es una zona donde

Definiciones importantes de mayor uso en Meteorología. El sistema de baja presión es una zona donde Definiciones importantes de mayor uso en Meteorología Alta presión Baja presión Ciclón Extratropical Ciclón Subtropical Corriente en chorro Depresión tropical El sistema de alta presión es una zona donde

Más detalles

PRÁCTICA 10. TORRE DE REFRIGERACIÓN POR AGUA

PRÁCTICA 10. TORRE DE REFRIGERACIÓN POR AGUA PRÁCTICA 10. TORRE DE REFRIGERACIÓN POR AGUA OBJETIVO GENERAL: Familiarizar al alumno con los sistemas de torres de refrigeración para evacuar el calor excedente del agua. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Investigar

Más detalles

Formación y desarrollo del hielo marino

Formación y desarrollo del hielo marino Formación y desarrollo del hielo marino Mikel Cea Pirón FUENTE: Banquisa en el Ártico: el blog del hielo marino. http://diablobanquisa.wordpress.com Para que se congele, el agua debe enfriarse hasta un

Más detalles

Física para Ciencias: Principio de Arquímedes, Ecuaciones de Continuidad y Bernoulli.

Física para Ciencias: Principio de Arquímedes, Ecuaciones de Continuidad y Bernoulli. Física para Ciencias: Principio de Arquímedes, Ecuaciones de Continuidad y Bernoulli. Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 1 er semestre 2014 Presión de un fluido Presión depende de la profundidad P = ρ

Más detalles

MASAS DE AIRE Y FRENTES

MASAS DE AIRE Y FRENTES MASAS DE AIRE Y FRENTES Cuando el aire se estaciona varios días o semanas sobre una gran región tiende a adquirir determinadas características que dependen de las propiedades de la superficie subyacente.

Más detalles

GUIA DE ESTUDIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO EGE-PARA PILOTO AVIADOR COMERCIAL DE ALA FIJA (TÉORICO)

GUIA DE ESTUDIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO EGE-PARA PILOTO AVIADOR COMERCIAL DE ALA FIJA (TÉORICO) GUIA DE ESTUDIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO EGE-PARA PILOTO AVIADOR COMERCIAL DE ALA FIJA (TÉORICO) ASIGNATURA: METEOROLOGÍA 1. ATMOSFERA 1.1. Temperatura Estándar 1.2. Inversión

Más detalles

CAPITULO 9. MASAS DE AIRE.

CAPITULO 9. MASAS DE AIRE. CAPITULO 9. MASAS DE AIRE. Quienes vivimos en latitudes medias hemos experimentado en ocasiones veranos muy calurosos producidos por olas de calor e inviernos muy fríos por efecto de ondas de frío polar.

Más detalles

Por qué efecto invernadero? Cálculos acerca del equilibrio calórico de la Tierra. No creas todo lo que has leído! Preguntas

Por qué efecto invernadero? Cálculos acerca del equilibrio calórico de la Tierra. No creas todo lo que has leído! Preguntas Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA4-1 CA4 Actividades Qué es el efecto invernadero? Por qué efecto invernadero? Vemos al Sol como un cuerpo brillante. La Tierra es otra

Más detalles

CAPITULO VII CIRCULACION Y MASAS DE AGUA DE LOS OCEANOS

CAPITULO VII CIRCULACION Y MASAS DE AGUA DE LOS OCEANOS CAPITULO VII CIRCULACION Y MASAS DE AGUA DE LOS OCEANOS INTRODUCCION Debe ser claro que de una forma u otra la energía o la radiación del sol es la responsable de la circulación en los océanos. Esta produce

Más detalles

T 1 T 2. x L. Con frecuencia es importante el valor de la resistencia térmica multiplicado por el área de flujo de calor, en este caso sera

T 1 T 2. x L. Con frecuencia es importante el valor de la resistencia térmica multiplicado por el área de flujo de calor, en este caso sera 1. ey de Fourier ué flujo de calor es necesario hacer pasar a través de una barra circular de madera de 5 cm de diámetro y 10 cm de longitud, cuya temperatura en los extremos es de 50 C y 10 C en sus extremos?

Más detalles

Sin los movimientos verticales en la atmósfera, no habría clima.

Sin los movimientos verticales en la atmósfera, no habría clima. TEMA 3 : Estabilidad Vertical Sin los movimientos verticales en la atmósfera, no habría clima. La estabilidad constituye un control esencial de la capacidad del aire para ascender o descender. Por esta

Más detalles

MATERIA: METEOROLOGÍA TRIPULANTES DE CABINA

MATERIA: METEOROLOGÍA TRIPULANTES DE CABINA MATERIA: METEOROLOGÍA TRIPULANTES DE CABINA 1. LA TURBULENCIA ES EL MOVIMIENTO DESORDENADO DE LAS CORRIENTES DE AIRE, Y SEGÚN SUS INTENSIDADES PUEDE SER: a. CONVECTIVA - MECÁNICA ARTIFICIAL b. ALTA - MEDIA

Más detalles

Módulo 2: Termodinámica. mica Temperatura y calor

Módulo 2: Termodinámica. mica Temperatura y calor Módulo 2: Termodinámica mica Temperatura y calor 1 Termodinámica y estado interno Para describir el estado externo de un objeto o sistema se utilizan en mecánica magnitudes físicas como la masa, la velocidad

Más detalles

TUTORIAL BÁSICO DE MECÁNICA FLUIDOS

TUTORIAL BÁSICO DE MECÁNICA FLUIDOS TUTORIAL BÁSICO DE MECÁNICA FLUIDOS El tutorial es básico pues como habréis visto en muchos de ellos es haceros entender no sólo la aplicación práctica de cada teoría sino su propia existencia y justificación.

Más detalles

26 DE MARZO DIA MUNDIAL DEL CLIMA

26 DE MARZO DIA MUNDIAL DEL CLIMA UNAB Ambiental-CINBBYA 26 DE MARZO DIA MUNDIAL DEL CLIMA http://www.youtube.com/watch?v=euxcxv_a9uc El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos (temperatura, presión, lluvia y viento) que caracterizan

Más detalles

HUMEDAD ATMOSFÉRICA

HUMEDAD ATMOSFÉRICA www.uwm.edu/~vlarson/research.htm HUMEDAD ATMOSFÉRICA Cantidad de vapor de agua que contiene el aire; es la fuente de precipitaciones; influye en los procesos de evapotranspiración y derretimiento de nieves.

Más detalles

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA Atmósfera

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA Atmósfera Actividad: Evaluación sobre la atmósfera Responde las preguntas y ve como esta tu conocimiento en la atmósfera y sus consecuencias. 1. Cuáles son las principales funciones de la atmósfera? a. Mantiene

Más detalles

DIRECCION DE PERSONAL AERONAUTICO DPTO. DE INSTRUCCION PREGUNTAS Y OPCIONES POR TEMA

DIRECCION DE PERSONAL AERONAUTICO DPTO. DE INSTRUCCION PREGUNTAS Y OPCIONES POR TEMA MT DIREION DE PERSONL ERONUTIO DPTO. DE INSTRUION PREGUNTS Y OPIONES POR TEM Pag.: 1 TEM: 0834 Lic_Piloto PRI- - Meteorología OD_PREG: PREGUNT: RPT: 3206 ómo afecta la escarcha en las alas de un avión

Más detalles

LOS MAPAS DEL TIEMPO

LOS MAPAS DEL TIEMPO LOS MAPAS DEL TIEMPO Son la representación gráfica de las condiciones meteorológicas de una zona determinada del planeta en cada momento. Se basan en los datos obtenidos a partir de los satélites y estaciones

Más detalles

Tabla de cifrado 4677 ww = Tiempo presente. ww = Sin precipitaciones en la estación en el momento de la observación.

Tabla de cifrado 4677 ww = Tiempo presente. ww = Sin precipitaciones en la estación en el momento de la observación. Tabla de cifrado 4677 ww = Tiempo presente ww = 00 49 Sin precipitaciones en la estación en el momento de la ww = 00 19 Sin precipitación (es), niebla, niebla helada ( excepto para 11 y 12 ), tempestad

Más detalles

TEMA 2. PROCESOS TERMODINÁMICOS EN LA ATMÓSFERA

TEMA 2. PROCESOS TERMODINÁMICOS EN LA ATMÓSFERA TEMA 2. PROCESOS TERMODINÁMICOS EN LA ATMÓSFERA 2.1. Introducción 2.2. Enfriamiento isobárico. Puntos de rocío y de escarcha. Condensación en la atmósfera por enfriamiento isobárico. 2.3. Procesos adiabáticos-isobáricos

Más detalles

Sustancia que tiene una composición química fija. Una sustancia pura no tiene que ser de un solo elemento, puede ser mezcla homogénea.

Sustancia que tiene una composición química fija. Una sustancia pura no tiene que ser de un solo elemento, puede ser mezcla homogénea. Sustancia que tiene una composición química fija. Una sustancia pura no tiene que ser de un solo elemento, puede ser mezcla homogénea. Mezcla de aceite y agua Mezcla de hielo y agua Las sustancias existen

Más detalles

Clase 5 Nubes y Precipitación

Clase 5 Nubes y Precipitación Clase 5 Nubes y Precipitación Preguntas claves: 1. cómo se forman las nubes? 2. por qué el aire a veces asciende? 3. qué determina el tipo de nubes? Formación de nubes De la clase anterior, recordemos

Más detalles

Introducción a las Ciencias de la Atmósfera Unidad 4: Estabilidad y desarrollo de nubes

Introducción a las Ciencias de la Atmósfera Unidad 4: Estabilidad y desarrollo de nubes Introducción a las Ciencias de la Atmósfera Unidad 4: Estabilidad y desarrollo de nubes Formación de rocío y escarcha Se denomina rocío a la condensación de vapor sobre la superficie del suelo, plantas

Más detalles

Termodinámica de la atmósfera. Ana Lage González http://www.meteogalicia.es

Termodinámica de la atmósfera. Ana Lage González http://www.meteogalicia.es Termodinámica de la atmósfera. Ana Lage González http://www.meteogalicia.es La composición del aire seco es bastante uniforme y la composición relativa de los gases se mantiene casi cte. hasta unos 90

Más detalles

CAPITULO 6 LAS NUBES

CAPITULO 6 LAS NUBES CAPITULO 6 LAS NUBES 1. DEFINICIÓN: Una nube es un conjunto o asociación, grande o pequeña, de gotitas de agua, aunque muchas veces también lo es de gotas de agua y de cristales de hielo. La masa que forman

Más detalles

Advección: Transferencia de calor debida al movimiento horizontal de un flujo tal como el aire o el agua.

Advección: Transferencia de calor debida al movimiento horizontal de un flujo tal como el aire o el agua. Glosario Advección: Transferencia de calor debida al movimiento horizontal de un flujo tal como el aire o el agua. Albedo: Fracción o porcentaje de energía solar incidente que refleja una superficie en

Más detalles

Curso Física de la Atmósfera

Curso Física de la Atmósfera Curso Física de la Atmósfera Lección Nro. 1 Unidad Nro. 1 Composición de la Atmosfera La atmósfera (del griego atmos= vapor y sphaira=esfera) es la envoltura gaseosa de nuestro planeta. La materia constitutiva

Más detalles

9.5.3 Inestabilidad condicional.

9.5.3 Inestabilidad condicional. 9.5.3 Inestabilidad condicional. 9.5.3 Inestabilidad condicional. En la sección 2.7.3 se mostró como para movimientos adiabáticos secos la atmósfera es estaticamente estable, dado que el GVT es menor que

Más detalles

RESPUESTAS. Libro 1. La presión atmosférica y la caída de los cuerpos

RESPUESTAS. Libro 1. La presión atmosférica y la caída de los cuerpos RESPUESTAS Libro 1. La presión atmosférica y la caída de los cuerpos 1. Si dejas caer al mismo tiempo una botella de plástico con agua y una vacía cuál cae primero? La vacía La más pesada Caen a la misma

Más detalles

Balance de energía del sistema climático

Balance de energía del sistema climático Como influye la acción humana sobre el clima? Balance de energía del sistema climático At m os fe ra Radiación Solar Tierra En equilibrio, la temperatura terrestre es aquella para la cual la Tierra emite

Más detalles

DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS FRENTES FRENTE CÁLIDO. FRENTE FRÍO. FRENTE OCLUIDO. FRENTE ESTACIONARIO. CARACTERÍSTICAS. CARACTERÍSTICAS.

DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS FRENTES FRENTE CÁLIDO. FRENTE FRÍO. FRENTE OCLUIDO. FRENTE ESTACIONARIO. CARACTERÍSTICAS. CARACTERÍSTICAS. DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS FRENTES FRENTE CÁLIDO. CARACTERÍSTICAS. FRENTE FRÍO. CARACTERÍSTICAS. FRENTE OCLUIDO. FRENTE ESTACIONARIO. DEFINICIÓN: Cuando dos masas de aire se encuentran no se mezclan,ya

Más detalles

NUBES Y PROCESOS DE PRECIPITACION

NUBES Y PROCESOS DE PRECIPITACION NUBES Y PROCESOS DE PRECIPITACION 1. Formación de gotitas nubosas. Los cambios de fase juegan un rol esencial en la microfísica de las nubes. Los posibles cambios son: vapor líquido (evaporación, condensación)

Más detalles

1-. EL AGUA. 2-.EL CICLO DEL AGUA. El agua que existe en nuestro planeta circula continuamente entre la tierra y la atmósfera.

1-. EL AGUA. 2-.EL CICLO DEL AGUA. El agua que existe en nuestro planeta circula continuamente entre la tierra y la atmósfera. UNIDAD DIDACTICA : EL CICLO DEL AGUA. Consideramos el agua como algo tan seguro y natural, que nuestro uso y abuso de la misma amenazan hoy en día con reducir los sistemas biológicos básicos de los que

Más detalles

USO DE MODELOS NUMERICOS EN LA PREDICCION EN PERU

USO DE MODELOS NUMERICOS EN LA PREDICCION EN PERU 1 PERÚ Ministerio del Ambiente Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú SENAMHI USO DE MODELOS NUMERICOS EN LA PREDICCION

Más detalles

El lado oscuro del Sol. Andrea Costa IATE CONICET UNC

El lado oscuro del Sol. Andrea Costa IATE CONICET UNC El lado oscuro del Sol Andrea Costa IATE CONICET UNC Observando la atmósfera solar (696.000km) Vida media=10min. Gránulos 1000km TEMPERATURA La atmósfera solar: Un esquema simple corona fotósfera ALTURA

Más detalles

CLASIFICACION DE NUBES

CLASIFICACION DE NUBES CLASIFICACION DE NUBES Definición Es un conjunto visible de partículas de agua o de hielo, o de ambas, en suspensión en la atmósfera. El aspecto de una nube esta determinado por: La naturaleza Tamaño Número

Más detalles

Módulo 5. Factores ambientales relacionados con los ecosistemas acuáticos. Introducción

Módulo 5. Factores ambientales relacionados con los ecosistemas acuáticos. Introducción Módulo 5 Factores ambientales relacionados con los ecosistemas acuáticos Introducción Existen factores ambientales que inciden sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Estos

Más detalles

Interpretación n de datos meteorológicos

Interpretación n de datos meteorológicos Interpretación n de datos meteorológicos ONSEJERÍA DE EDUCACIÓN IES Los Pedroches. Pozoblanco (CO) Estación n meteorológica del IES Los Pedroches La estación meteorológica instalada (el 1 de octubre de

Más detalles

DINÁMICA DE LA ATMÓSFERA

DINÁMICA DE LA ATMÓSFERA DINÁMICA DE LA ATMÓSFERA En este apartado vamos a tratar de los movimientos del aire en la troposfera. La diferencia constante de temperatura existente entre los polos y el ecuador, consecuencia de la

Más detalles

Circulación vertical y estabilidad atmosférica. Al concluir esta lección, estará capacitado para:

Circulación vertical y estabilidad atmosférica. Al concluir esta lección, estará capacitado para: Lección 4 Circulación vertical y estabilidad atmosférica En esta lección se describe la estructura vertical de la atmósfera, la estabilidad atmosférica y su correspondiente circulación vertical. Para facilitar

Más detalles

PY Meteorología Mayo 2010 Asturias ENUNCIADO. 1º- LOS CUMULONIMBOS PERTENECEN A LAS NUBES: a) Bajas. b) Medias. c) De desarrollo vertical. d) Altas.

PY Meteorología Mayo 2010 Asturias ENUNCIADO. 1º- LOS CUMULONIMBOS PERTENECEN A LAS NUBES: a) Bajas. b) Medias. c) De desarrollo vertical. d) Altas. PY Meteorología Mayo 2010 Asturias ENUNCIADO 1º- LOS CUMULONIMBOS PERTENECEN A LAS NUBES: a) Bajas. b) Medias. c) De desarrollo vertical. d) Altas. 2º- LOS ESTRATOS: a) Son masas nubosas densas de desarrollo

Más detalles

LOS GASES Y LAS DISOLUCIONES. Departamento de Física y Química 3º ESO

LOS GASES Y LAS DISOLUCIONES. Departamento de Física y Química 3º ESO LOS GASES Y LAS DISOLUCIONES Departamento de Física y Química 3º ESO 0. Mapa conceptual SÓLIDO ESTADOS DE LA MATERIA LÍQUIDO Presión atmosférica GAS Solubilidad Disolución saturada Disoluciones Soluto

Más detalles

PATRON DE YATE (METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA)

PATRON DE YATE (METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA) PATRON DE YATE (METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA) Convocatoria de Enero de 2013 Nombre: Apellidos: D.N.I.: 1.- LOS CIRRUS PERTENECEN A LAS NUBES: a) Bajas b) Medias c) Intermedias d) Altas 2.- LOS CUMULONIMBOS:

Más detalles

Grupo de Ingeniería Hidrológica. MASAS DE AIRE Y FRENTES Concepto de Masa de aire y Clasificación. Frentes. Tipos de Frentes

Grupo de Ingeniería Hidrológica. MASAS DE AIRE Y FRENTES Concepto de Masa de aire y Clasificación. Frentes. Tipos de Frentes 1 El concepto de masa de aire fue desarrollado en Noruega por los meteorólogos Bergeron y Bjerkness en los años 20 como parte de su teoría sobre el Frente Polar. Una masa de aire se define como un volumen

Más detalles

Conductos textiles para climatizacion

Conductos textiles para climatizacion Conductos textiles para climatizacion En las evaluaciones para el proyecto de un sistema de ventilación, resulta indispensable, para llevarlo a buen término, desarrollar un análisis de difusión del aire.

Más detalles

Revista de actualidad de Higiene y Seguridad Laboral editada por la Cámara Argentina de Seguridad

Revista de actualidad de Higiene y Seguridad Laboral editada por la Cámara Argentina de Seguridad Revista de actualidad de Higiene y Seguridad Laboral editada por la Cámara Argentina de Seguridad www.cas-seguridad.org.ar/revista_ahora.htm Explosiones la importancia de conocer sus características principales

Más detalles

Astronomía Sigma Octante Artículo Nº 175 Casilla 1491 - Cochabamba Bolivia 2014-03-27

Astronomía Sigma Octante Artículo Nº 175 Casilla 1491 - Cochabamba Bolivia 2014-03-27 LAS NUBES BAJAS Por: Rosario Moyano Aguirre Es posible que nunca nos hayamos percatado de que las nubes, se encuentran a diferentes altitudes. En la figura de abajo se muestran los tipos de nubes que existen

Más detalles

Qué es la atmósfera? Es una capa gaseosa, que es la que nos protege y nos da oxígeno

Qué es la atmósfera? Es una capa gaseosa, que es la que nos protege y nos da oxígeno LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA Qué es la atmósfera? Es una capa gaseosa, que es la que nos protege y nos da oxígeno Índice -La atmósfera: composición y capas -Importancia de la atmósfera en el mantenimiento

Más detalles

DEFINICIONES. Restricción a la visibilidad horizontal a 1000 metros o menos por la suspensión de diminutas gotas de agua o cristales de hielo.

DEFINICIONES. Restricción a la visibilidad horizontal a 1000 metros o menos por la suspensión de diminutas gotas de agua o cristales de hielo. NIEBLA DE RADIACIÓN DEFINICIONES Restricción a la visibilidad horizontal a 1000 metros o menos por la suspensión de diminutas gotas de agua o cristales de hielo. En condiciones similares, pero visibilidad

Más detalles

Clase 2. Estructura de la Atmósfera

Clase 2. Estructura de la Atmósfera Clase 2 Estructura de la Atmósfera Preguntas claves 1. Qué es la presión y temperatura? 2. Cómo varían con la altura? 3. Cuál es la estructura de la atmósfera? La física y dinámica de la atmósfera puede

Más detalles