Troposfera (capa más próxima a la superficie terrestre) → por su importancia climática, nos centramos en su estudio
¿Cómo es la circulación atmosférica?
INTRODUCCIÓN:
DIFERENCIA ENTRE TIEMPO Y CLIMA
El tiempo es el estado físico de la atmósfera en un momento y un lugar determinado, mientras que el clima es la sucesión de los estados de tiempo. Mientras que el tiempo atmosférico lo estudia la meteorología (rama de la física), el clima es el objeto de estudio de la climatología, rama de la geografía física.
Ejemplo: si estuviéramos viendo una película, el tiempo atmosférico vendría representado por cada filmograma, mientras que el clima sería la sucesión de filmogramas o lo que es lo mismo, la película entera.
FACTORES CLIMÁTICOS:
Factores geográficos: latitud
A menor latitud → más calor
A mayor latitud → más frío
España situada en la mitad meridional de las latitudes medias (Canarias en latitudes subtropicales) → Se diferencian Las Estaciones.
Frentes nubosos que llevan vientos oeste más activos en el norte
¿Cuál es la diferencia entre Canarias y el Sáhara?
Factores geográficos: posición
Su posición → suroccidental de la masa euroasiática norte y oeste del continente africano
Puede recibir masas de aire procedentes de ambos continentes
Grandes masas marinas: Entrada de borrascas del FP y perturbaciones originadas en el Mediterráneo.
Factores geográficos: influencia del mar
Presencia de grandes masas de agua (mares y océanos) → suaviza temperaturas (el mar no tiene Tº extremas y ello influye en su manera de afectar al continente)
Influencia en el caso de la PI es escasa → por su configuración maciza
Se limita a una pequeña franja de costa y a las islas
En el interior predomina la CONTINENTALIDAD → se manifiesta en el gran contraste de temperaturas
Factores geográficos: relieve
La altitud provoca un descenso de las temperaturas, denominado “gradiente térmico vertical” (media de 0,6 ºC por cada 100 m de altitud) (Dibujo 1)
En la Península Ibérica con una altitud media de 660 m y la presencia de relieves montañosos que superan los 1000 m el gradiente térmico vertical se hace patente.
Orientación de las montañas hacia el norte o sur (barlovento y solana) (dibujo 2 y 3)
Disposición: Dificulta entrada del mar y masas de aire (N y S) (dibujo 4)
INVESTIGAD UN POCO
Durante la II Guerra Mundial unos escolares murieron por la explosión de una bomba japonesa. Habían descubierto que podían atravesar el Pacífico usando la mitad de tiempo que en el viaje de regreso.
Buscad información ¿a qué se debe?
¿Por qué los aviones vuelan más rápido, por ejemplo, si cruzan el atlántico de oeste a este? Un vuelo desde EEUU a Londres?
FACTORES TERMODINÁMICOS DEL CLIMA:
¿QUE SON?
Son responsables de la circulación atmosférica (La circulación atmosférica es un movimiento del aire atmosférico a gran escala ) que determina los distintos tipos de tiempo atmosférico y de clima.
Esta circulación está regida:
CIRCULACIÓN EN ALTURA
Fuerte corriente de viento en chorro (O-E) dirige la circulación en altura (gran velocidad) (Dibujo 5)
Invierno baja su latitud y afecta pero sobre todo la cornisa cantábrica (por latitud le cogería más lejos). En verano afecta mucho menos.
Dependiendo de su velocidad ayudará a formar borrascas y anticiclones(Dibujo 6) → responsable del tiempo en superficie.
CIRCULACIÓN EN SUPERFICIE
CENTROS DE ACCION
(En mapa representado por Isobaras)
Presión atmosférica es el peso del aire sobre una unidad de superficie. Se mide en hPA y se representa mediante las Isobaras (dibujo 7)
Anticiclón
Centro de acción de altas presiones
Rodeadas por otras de presión más baja (no las borrascas)
Sentido agujas del reloj
Borrasca
Centro de acción de bajas presiones
Rodeadas por otras de presión más alta
Sentido contrario a las agujas del reloj
Térmico
Anticiclón térmico. Aire frío pesa más y desciende ejerciendo una presión alta y no permite el ascenso de masas de aire cálido en la vertical.
Baja térmica. Aire caliente, pesa menos y asciende ejerciendo una baja presión. Facilita la creación de nubosidad de evolución y puede producir precipitaciones.
Dinámico
En altura la corriente en chorro describe ondulaciones describiendo crestas (A) y vaguadas (B) y esto se refleja en la superficie creando Anticiclones y Borrascas.
Anticiclón de las Azores
Dinámico
Origen subtropical
Varía posición verano ocupa latitudes más septentrionales
Responsable de la disminución de precipitaciones
Anticiclón escandinavo
Dinámico
Origen polar
Genera masas de aire frías
Alcanza latitudes en invierno
Anticiclón térmico del continente europeo
Anticiclón térmico de la península Ibérica
Borrasca de Islandia
Dinámica
Localizada en el Atlántico Norte
Abundantes precipitaciones
Borrasca de Génova
Dinámica
Precipitaciones en el litoral mediterráneo
Depresiones estivales (térmicas) del norte de África y de la PI (formadas por el calentamiento del suelo)
No aparecen todos a la vez se desplazan.
MASAS DE AIRE
Masa de aire → volumen de aire que presenta una extensión de miles de km2.
Por permanecer durante bastante tiempo en su lugar de origen ha adquirido unas características propias (temperatura y humedad)
Se mueven y adquieren características propias de las zonas por las que pasan
CIRCULACIÓN EN ALTURA.
FRENTES
Dos masas de aire diferentes se encuentran → no se mezclan → línea de separación entre ellas.
Separación entre masas tropicales y polares → FRENTE POLAR (sucesión de frentes fríos y cálidos → familia de borrascas (O-E).
Borrasca de frente.
ELEMENTOS CLIMÁTICOS
Para determinar el clima de un lugar → observaciones periódicas del estado de la atmósfera (en base a sus aspectos observables y cuantificables)
Para medir estas variables se utiliza un sistema normalizado de aparatos que se localizan en las estaciones meteorológicas.
INSOLACIÓN
Es la cantidad de radiación solar recibida por la superficie terrestre en un periodo determinado.
Varía con la latitud y la orientación del relieve.
En España se superan las 2000 horas de sol al año.
Existen notables diferencias entre la cornisa cantábrica en que la insolación es menor y las áreas del sureste peninsular y Canarias, donde se superan ampliamente.
NUBOSIDAD
Es el estado de la atmósfera en el que el cielo aparece cubierto de nubes en mayor o menor grado.
Se mide mediante la observación de la porción del cielo cubierto y el tipo de nubes
Para medir la altura de las nubes se utiliza el ceilómetro.
Orografía montañosa → favorece la ascendencia de aire y propicia formación de nubes → Área con más nubosidad es cornisa cantábrica, mientras que el mayor número de días despejados se encuentran en el Valle del Guadalquivir, costa suratlántica y algunas zonas de Canarias.
TEMPERATURAS
(en mapas representado por Isotermas)
Es el grado de calor del aire (grados centígrados (ºC).
Se puede representar mediante mapas de líneas (isotermas) o mediante mapa de coropletas (con tintas isométricas).
Las temperaturas varían debido a:
Latitud: más al norte – menos ºC
Influencias del mar: contrastes térmicos más suaves en la costa
Altitud: menos ºC al aumentar altura.
La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del mes más frío. ¿Dónde hay más y menos amplitud?
Cuando las temperaturas bajan de 0 ºC se producen heladas, mayor en el interior que en la costa.
¿Cómo calcular la temperatura media anual?
Los datos de cada día del mes sumados y dividir el resultado entre los días del mes así obtenemos la temperatura media mensual
Los datos de cada mes sumados y dividirlos entre los meses así obtenemos la temperatura media anual.
¿Cómo calcular la amplitud térmica anual?
Escogemos de los datos mensuales, la temperatura media del mes más cálido
Escogemos de los datos mensuales, la temperatura media del mes más frío
Se restan y el resultado es la amplitud térmica anual de ese lugar.
MAPA DE TEMPERATURAS
Mapa de Isotermas
En el libro os aparece como mapa de isolíneas, los cuales se pueden diferenciar en isotermas e isoyetas (une las precipitaciones)
HUMEDAD DEL AIRE
Cantidad de vapor de agua que contiene el aire.
Depende de factores como la proximidad al mar y de la temperatura (disminuye cuando aumenta la temperatura)
En España se supera el 70 % en las áreas costeras y en la submeseta norte (aquí con diferencias estacionales).
NIEBLA (TIPOS)
Suspensión de diminutas gotas de agua en la capa inferior de la atmósfera
Se produce cuando el aire de la capa inferior de la atmósfera se enfría y se condensa
Gas → líquido → sólido
PRESIÓN Y VIENTOS
PRESIÓN
Es el peso del aire sobre la superficie de la tierra.
Se mide en milibares (mb) y se usa el barómetro.
En los mapas se representan mediante líneas que unen puntos con la misma presión.
Si la presión es mayor de 1013 mb nos encontramos con un anticiclón. Si es menor con una borrasca.
Depende de las características de las masas de aire:
Invierno: dominan las altas presiones
Otoño y Primavera: las bajas presiones
Verano: las altas presiones.
En Canarias predominan las altas presiones.
Mapa del tiempo o isobárico. En el se representa la presión mediante el uso de isobaras que unen puntos que tiene igual presión. Aquellos lugares que tiene más de 1013 mb se denominan centros de alta presión o anticiclones, mientras que los que tienen menos son centros de baja presión o borrascas.
VIENTO
Los vientos son movimientos horizontales de masas de aire.
Se producen como consecuencia de las diferencias de presión.
Circulan desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión, siguiendo aproximadamente la dirección marcada por las isobaras.
Para medir la dirección se utiliza la veleta (arriba). Para medir su velocidad se utiliza el anemómetro (abajo).
En España los vientos dominantes son los de poniente (de oeste a este).
Cuanto mayor sea la diferencia de presión desde un lugar a otro (gradiente) mayor será la intensidad del viento. En un mapa del tiempo el gradiente de presión se observa en los lugares donde existen muchas isobaras juntas.
PRECIPITACIONES
Es la caída de agua procedente de las nubes.
Puede ser en forma líquida o sólida.
Se mide con el pluviómetro en milímetros (mm) o litros por metro cuadrado (l/m2).
Se representa en los mapas mediante líneas (Isoyetas).
Causas:
Elevación, enfriamiento y condensación del vapor de agua contenido en el aire.
Según el motivo de la elevación del aire, la precipitación puede ser:
Convectiva (por el calentamiento del suelo)
Orográfica
Frontal (al entrar en contacto dos masas de aire de características distintas (Mirar diapositiva frentes)
En España se caracterizan por tener un volumen anual modesto y por tener una gran variabilidad interanual, estacional y espacial en función de los factores climáticos.
Latitud y situación: determinan el predominio y la sucesión anual de borrascas y anticiclones
Apertura del mar:
Relieve
(Mirar la hoja “como influyen los factores en el clima”
TIPOS
Las precipitaciones se producen por gravedad, cuando el tamaño de la gotita de agua que compone la nube aumenta y su peso es mayor que la fuerza del aire ascendente.
Para que llueva debe haber agua condensada en la atmósfera (nubes) y esta se condensa cuando la masas de aire ascienden y se enfrían, condensándose el vapor de agua.
Por lo tanto, cuando hay ascensos de masas de aire (borrasca), se pueden producir precipitaciones, y cuando se produce lo contrario (el aire desciende – anticiclón) hay tiempo estable y soleado.
CONVECTIVA
El aire asciende y por tanto se condensa formando nubes y precipitaciones cuando
Lluvia Convectiva:
Tiene lugar cuando el aire que se encuentra sobre la superficie terrestre se calienta mucho, se hace más ligero y asciende. En su ascenso se enfría y provoca precipitaciones.
OROGRAFICA
2. Lluvia Orográfica:
Las masas de aire húmedas se encuentran con una cordillera viéndose en la obligación de elevarse para sobrepasarla. En este ascenso, el vapor de agua se condensa, produciéndose precipitaciones en la ladera de barlovento, siendo la ladera de Sotavento un lugar seco, pues el aire ya baja sin humedad. Efecto Foëhn
3. Lluvia Frontral:
Se originan cuando entran en contacto dos masas de aire con distinta temperatura. El aire frío, que pesa más, se desplaza hasta quedar po debajo del aire caliente, que se eleva y, al hacerlo, se enfría y da lugar a precipitaciones
FRONTALES
Los frentes se representan en los mapas del tiempo mediante símbolos, triangulares el frío, semicirculares el cálido, alternancia de ambos el ocluido y uno hacia delante y otro hacia atrás el estacionario.
EVAPORACIÓN Y ARIDEZ
(Relacionado también con precipitaciones)
Evaporación: transformación del agua en vapor a temperatura ambiente
Aridez: insuficiencia de agua en el suelo y en la atmósfera. Se produce cuando la precipitación es inferior a la evaporación (si se evapora y no llueve, más aridez)
Aridez mensual: se mide con el índice de Gaussen. 2xTºC P mm. El doble de su temperatura es mayor o igual que el total de su precipitación
Aridez general: índice de De Martonne: P/T + 10 (el total de precipitación dividido entre la temperatura media anual más diez). Se habla entonces de y se identifican tres regiones atendiendo a la cantidad de precipitaciones:
Zona húmeda (índice > a 30)
Zona semihúmeda (entre 30 y 20)
Zona semiárida (entre 20 y 10)
Esteparia (entre 10 y 5)
Desértica (entre 5 y 0)
MAPA DE PRECIPITACIONES
Fuente: http://www.inm.es/web/sup/ciencia/divulga/tempoweb/mcr8/isoyetas.htm y http://hispagua.cedex.es/datos/agua_espana/img/preci.jpg
FACTORES CLIMÁTICOS:
FACTORES DINÁMICOS: FRENTE POLAR
Es la separación entre las dos masas de aire de características físicas (temperatura, humedad...) diferente: aire polar frío y aire tropical cálido.
En los frentes se producen gran cantidad de precipitaciones debido a que las masas de aire cálido ascienden sobre las de aire fío, provocando la condensación de la humedad y la consiguiente precipitación.
En verano esa línea se mueve hacia el norte de Europa, quedando la Península bajo la influencia de las masas de aire cálido, por lo tanto sin muchas posibilidades de precipitaciones y con mayores temperaturas.
UNIDADES
UNIDAD
UNIDAD DE PUBLICACION
ITEMS DE PUBLICACION
UNIDAD I
Propiedades físicas de la atmósfera.
ITEM
ITEM NOMBRE
PUBLICACION TITULO - PAGINA WEB
PUBLICACION SUBTITULO - PAGINA WEB
A
Define los conceptos, importancia y clasificación de la meteorología.
Configuración de un escenario de emisión en planta termoeléctrica
NO EXISTE PAGINA WEB
B
Ingreso de Rosa de Vientos, topografía DEM y parámetros fuente
NO EXISTE PAGINA WEB
C
Ejecución del software AERMOD y generación de isoconcentraciones
NO EXISTE PAGINA WEB
D
Sustentación de cumplimiento de Estándares de Calidad Ambiental (ECA-Aire)
NO EXISTE PAGINA WEB
BIBLIOGRAFIA
García Villanueva, Jerónimo. Principios Físicos de Climatología. Ediciones UNALM. Lima, 1994.
Organización Meteorológica Mundial. Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, OMM N° 8. Ginebra, Suiza 1990.
R.G. Barry - R.J. Chorley. Atmósfera, Tiempo y Clima. Ediciones Omega, S.A. Casanova, 220 - Barcelona, 1980.
Victoria Calle Montes; Franklin Unsihuay Tovar. Meteorología General. Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Dpto. de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología.
Universidad Nacional Agraria La Molina. Manual de Meteorología General – Práctica. Dpto. de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología