LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS....

66
LA ATMÓSFERA

Transcript of LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS....

Page 1: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

LA ATMÓSFERA

Page 2: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

INTRODUCCIÓN

Page 4: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA

Page 5: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

COMPOSICIÓN

Page 6: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

ESTRUCTURA (según variaciones de la temperatura con la altitud)

Page 8: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

CARACTERÍSTICAS TROPOSFERA

Page 9: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

CARACTERÍSTICAS ESTRATOSFERA

Page 10: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

CARACTERÍSTICAS MESOSFERA

Page 14: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

ESTRUCTURA (SEGÚN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA)

Se distinguen dos capas:

HOMOSFERA

• Capa inferior (primeros 80 km).

• Las proporciones de los gases que la componen se mantienen constantes

HETEROSFERA

• Hasta el límite exterior de la atmósfera.

• Composición heterogénea

Page 15: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

ACTIVIDAD REGULADORA Y PROTECTORA

Page 16: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

FUNCIONES DE LA ATMÓSFERA

Page 17: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

Tema 5: Sistemas fluidos externos

Eduardo Gómez

La cantidad de vapor de agua en el aire se mide en:

Humedad absoluta:

• Cantidad de vapor en un volumen determinado de aire (se mide en g/m3). Depende de la temperatura.

• Cuando el aire no puede contener más humedad se satura: Punto de rocío.

Dinámica atmosférica

Convección por humedad

Humedad relativa:Es el % de vapor de agua que hay en un metro cúbico de aire a unadeterminada temperatura en relación a la cantidad máxima de vaporque podría tener a esa misma temperatura

Page 18: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

El higrómetro es el instrumento utilizado para medir la humedad del aire.•

• Cuando se calienta, elaire sube. A medida queasciende, va enfriándose yel vapor de agua secondensa en pequeñasgotas o cristales de hielo.

• Las nubes o la niebla son aire cargado de finas gotas de agua.

Dinámica atmosférica

Convección por humedad

Page 19: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 20: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 21: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

PSICRÓMETRO

Instrumento que se emplea para medir la humedad relativa del aire. Tiene dos termómetros; unos seco y otro húmedo y la humedad relativa se calcula a partir de la diferencia de temperatura de ambos

Page 22: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

MOVIMIENTOS VERTICALES

• POR TEMPERATURA

• POR HUMEDAD

• POR PRESIÓN

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

• EFECTO CORIOLIS

• CIRCULACIÓN GENERAL DE LA ATMÓSFERA

DINÁMICA ATMOSFÉRICA

Page 23: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

Los movimientos de las masas fluidas pueden ser de dos maneras; verticales y horizontales

Page 24: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

Tema 5: Sistemas fluidos externos

Movimientos verticales atmósfera

Dependen de la temperaturaGradiente térmicoIncremento de densidad

El sentido del movimiento depende de la capacidad para conducir el calor

Aire

El aire es un mal conductorSe calienta por el calor irradiado por la tierra, no por radiación directa.El aire caliente (menos denso) sube y se va enfriandoEl aire frío (más denso) baja y se va calentando

En estas circunstancias, se favorecen los movimientos verticales de las masas de aire

Tª baja

Tª alta

Page 25: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 26: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

Movimientos verticales agua

Agua

En el caso del agua…

Es buena conductora del calorLa superficie se calienta por radiación (menos densidad) y permanece fría en el fondo (más densa)

En estas circunstancias, se impiden los movimientos verticales.

Tª baja

Tª alta

Sólo habrá movimientos verticales en aquellas zonas en las que el clima provoque que el agua superficial esté muy fría (mayor densidad) y por lo tanto descienda.

Page 27: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

Zonas con fuerte insolación

Zonas con baja insolación

Zonas con baja insolación

Page 28: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

MOVIMIENTOS VERTICALES

• POR TEMPERATURA

• POR HUMEDAD

• POR PRESIÓN

Page 29: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

MOVIMIENTOS VERTICALES

Page 30: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

Dinámica atmosférica

El aire húmedo es menos denso que el seco porque el agua desplaza a otros componentes de mayor peso molecular (nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono…

AIRE SECO

δ alta

AIRE HÚMEDO

δ baja

Convección por humedad

Convección por humedad

Page 31: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 32: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 33: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 34: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

GRADIENTE ADIABÁTICO

Afecta a masas de aire en movimiento que al desplazarse hacia arriba o hacia abajo van encontrándose con diferente presión. Produce cambios en el volumen y en la temperatura.

Page 35: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

El gradiente adiabático es la variación de temperatura que experimentan las masas de aire en movimiento vertical. En condiciones promedio disminuye 6,5 °C por cada 1000 m (-0,65 °C/100m). Sin embargo la humedad afecta este gradiente.

Si no se produce condensación en la masa de aire se denomina seco, y es de -10 °C aproximadamente por cada 1000m de elevación (-1 °C/100m). Cuando se condensa el vapor de agua (gradiente adiabático saturado) es de aproximadamente 5,5 °C por cada 1000 m (-0,55 °C/100m). En el aire saturado la liberación de calor latente de condensación le contrarresta 5,5 °C al proceso.

En conclusión, bajo una atmósfera seca (no saturada) el cambio de la temperatura respecto a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada) estará dado por el gradiente adiabático húmedo GAH, aunque en ambos casos la temperatura baja al aumentar la altura hasta el punto de inversión térmica.

Page 36: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

INTERPRETAR MAPA DE ISOBARAShttp://lapaginademanuel.blogspot.com.es/2011/04/mapas-de-isobaras-ana

Page 37: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 38: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Page 39: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

EFECTO ESPERADO

Page 40: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

La rotación de la Tierra ejerce un efecto sobre los objetos que se mueven sobre su superficie que se llama "Efecto Coriolis".

Page 41: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 43: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 44: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 45: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 46: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 47: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 48: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 49: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 50: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 51: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

EL CLIMA

Page 52: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

CONCEPTO

Page 53: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 54: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

PRECIPITACIONES. FORMACIÓN DE NUBES

1. CONVECCIÓN TÉRMICA

2. POR ASCENSO

OROGRÁFICO

3. CONVECCIÓN EN UN FRENTE

4. POR CONVERGENCIA

DE VIENTOS

Page 55: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 56: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

TIPOS DE NUBES

Page 57: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

TIPOS DE NUBES

Page 58: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

TIPOS DE NUBES

Page 59: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 60: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

TIPOS DE NUBES

Page 61: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

TIPOS DE PRECIPITACIONES

Page 62: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

TIPOS DE PRECIPITACIONES

Page 63: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)
Page 64: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

TIPOS DE PRECIPITACIONES

Page 65: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)

EL CLIMA EN ESPAÑA

Page 66: LA ATMÓSFERA · 2019. 11. 8. · a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada)