LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA TIERRA: elementos y factores del clima
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LA CAUSA PRINCIPAL DE LA GRAN DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA ES EL ÁNGULO DE 23º 27’ QUE EL EJE DE LA TIERRA FORMA CON LA PERPENDICULAR AL PLANO DE LA ECLÍPTICA, EN CONSECUENCIA, LA LATITUD CONDICIONA EL ÁNGULO DE INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR Y LA DURACIÓN DEL DÍA Y LA NOCHE, ES DECIR, LA DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS EN EL PLANETA Y, A SU VEZ, DE LOS CENTROS DE ACCIÓN (ANTICICLONES Y CICLONES) QUE DETERMINAN LA DINÁMICA ATMOSFÉRICA. ECUATORIAL CLIMAS CÁLIDOS TROPICAL HÚMEDO CON ESTACIÓN SECA temperaturas altas TROPICAL SECO DESÉRTICO todo el año MONZÓNICO (S.E. ASIÁTICO) MEDITERRÁNEO CLIMAS TEMPLADOS SUBTROPICAL CHINO (S.E. ASIÁTICO) Cuatro estaciones OCEÁNICO CONTINENTAL
ZONA CÁLIDA O INTERTROPICAL
ZONAS TEMPLADAS
CLIMAS FRÍOS CLIMA FRÍO POLAR ZONAS FRÍAS O POLARES temperaturas bajas todo el año CLIMA FRÍO DE ALTA MONTAÑA (ALTITUD). APARECE EN TODAS LAS ZONAS CLIMÁTICAS DE LA TIERRA.
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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA TIERRA: elementos y factores del clima ¿QUÉ ES EL CLIMA? Clima es la sucesión de “tipos de tiempo” a lo largo del año en un lugar de la Tierra. La ciencia que estudia el clima es LA CLIMATOLOGÍA, que trabaja con valores medios observados en periodos de 20 a 30 años. ¿QUÉ ES EL TIEMPO ATMOFÉRICO? El tiempo atmosférico es el estado de la Atmósfera (capa de aire que envuelve la Tierra) en un momento dado. El tiempo cambia de un momento a otro del día. La ciencia que estudia el tiempo es LA METEOROLOGÍA. ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA FACTORES
GEOGRÁFICOS Latitud Altitud y relieve Corrientes marinas Continentalidad
TERMODINÁMICOS Corriente del Chorro Centros de acción atmosférica: anticiclones y borrascas Masa de aire Frentes
HUMANOS Deforestación Incremento del efecto invernadero Lluvia ácida Debilitamiento de la capa de ozono
ELEMENTOS
Temperatura
Humedad
Nubosidad
Pecipitación
Presión
Vientos
Los elementos del clima son los aspectos observables y cuantificables de la atmósfera en un lugar o sobre una región determinada del Planeta. Temperatura es una cualidad del aire que se manifiesta en lo que llamamos calor (alta temperatura) o frío (baja temperatura). Se mide con el termómetro y se expresa en grados centígrados o Celsius (ºC) y, prácticamente sólo en los Estados Unidos, en grados Fahrenheit (ºF). La escala Celsius establece como temperaturas de congelación y ebullición del agua 0 ºC y 100 ºC respectivamente, mientras que la escala Fahrenheit los fija en, 32°F y 212 °F. La fórmula para convertir los grados centígrados o Celsius a grados Fahrenheit es la siguiente: Fahrenheit (°F) = [ Celsius (°C) x 1.8 ] + 32 Celsius (°C) = [ Fahrenheit (°F) - 32 ] / 1.8
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TERMÓMETRO EN ESCALA CELSIUS (ºC) Y, FAHRENHEIT (ºF) Fuente imagen: Wikipedia Para establecer las características de los diversos tipos climáticos se manejan valores medios de temperatura, principalmente temperaturas medias y amplitudes u oscilaciones térmicas: temperatura media diaria es la media aritmética de las tres principales temperaturas temperaturas del día: el amanecer, el mediodía, el anochecer. medias temperatura media mensual es la media aritmética de las temperaturas medias diarias. temperatura media anual es la media aritmética de las temperaturas medias mensuales. amplitud térmica diaria es la diferencia entre la máxima y la mínima registradas en el día. amplitud u oscilación amplitud térmica mensual es la diferencia entre la máxima y la térmica mínima de las medias diarias registradas en el mes. amplitud térmica anual es la diferencia entre la máxima y la mínima de las medias mensuales registradas durante el año. Máximas Mínimas 35 ºC 8ºC = 35‐8=27 ºC 10 ºC ‐3 ºC = 10‐(‐3)=13 ºC ‐20 ºC ‐30 ªC =‐20‐(‐30)=10 ºC I.E.S. ALONSO QUIJANO
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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA TIERRA: elementos y factores del clima MAPA DE ISOTERMAS DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES A ESCALA PLANETARIA
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Las isotermas son líneas que unen puntos de la misma temperatura, observando el mapamundi con las isotermas de la temperatura media anual comprobamos las grandes diferencias que existen entre las zonas climáticas de la Tierra.
Fuente imagen: geografiaalarcos3.blogspot.com •
En la zona cálida (climas cálidos) las temperaturas medias anuales oscilan entre 25 ºC y 20 ºC. En las zonas templadas (climas templados) las temperaturas medias anuales oscilan entre 20 ºC y 0 ºC. En las zonas frías (clima frío polar) entre 0 ºC y menos de ‐10 ºC.
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Humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Hay que diferenciar entre: • •
Humedad absoluta es la cantidad de agua efectivamente contenida en el aire. Se expresa en g/m3. Humedad relativa es el porcentaje de vapor de agua efectivamente contenido en el aire respecto al máximo que podría tener en estado de saturación que sería del 100%. El aire caliente puede contener más humedad que el aire frío, en consecuencia, el enfriamiento del aire facilita su saturación, es decir, que su humedad relativa sea del 100%, quiere decir que no puede contener más vapor de agua y, el exceso se condensa o pasa a estado líquido formando pequeñísimas gotas de agua.
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EL HIGRÓMETRO O HIDRÓGRAFO REGISTRA LA HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE EXPRESADA EN %
NUBOSIDAD es la fracción de cielo cubierto con nubes, en un lugar en particular. El proceso de formación de las nubes tiene lugar cuando el aire se satura, es decir, su humedad relativa es del 100%, no puede contener mayor cantidad de vapor de agua y éste se condensa, o sea, se transforma en gotas pequeñísimas de agua o cristales que forman las nubes. LA NIEBLA es la condensación del vapor de agua del aire a escasa altura, dificultando la visibilidad. PRECIPITACIONES: EL CICLO DEL AGUA
Fuente imagen: Geografía.laguia2000.com
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LA DIIVERSIDAD C CLIMÁTICA D DEL PLANETA A TIERRA: ele ementos y faactores del cclima Las p pequeñísimass gotas de agua contenidas en las nubes se preccipitan a la TTierra cuand do por su peeso no pued den manten nerse suspen ndidas en laa Atmósfera. Las precip pitaciones pu ueden produ ucirse en esttado líquido (lluvias) o en n estado sóliido (nieve o granizo). El me ecanismo qu ue produce laa precipitación abarca lo os siguientess pasos: •
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Evapotraanspiración: es el proceso físico por el cual el agua de loss océanos, mares, m lagos, sup perficie terreestre etc., paasa a estado gaseoso (vaapor de aguaa) por efecto o de la insolación n, aire agitad do y transpirración de lass plantas. Saturació ón: es el pro oceso que tieene lugar cuando la hum medad relativva del aire llega a ser del 100%, 1 es deccir, cuando contiene c el máximo possible de vapor de agua a una determin nada temperratura. El estado e de saturación s se alcanza n normalmente e por enfriamieento del airee, ya que el aaire frío adm mite menor cantidad de vvapor de agu ua que el calientte. La tempeeratura a la que el aire, en un mom mento dado, está saturaado se denomina punto de rrocío. Condensaación y sub blimación: es el proceso físico por el cual el vapor de agua p pasa a estado lííquido (cond densación), formando f pequeñísimas p s gotas de agua, o a estado e sólido (su ublimación) formando microscópico m os cristales. Para ello es necesario que q el aire esté saturado (hu umedad relaativa del 100%) y que existan núcleoss de condenssación (polvo, m microscópicoss cristales dee sal marina, partículas co ontaminantees etc.).
TIPOSS DE PRECIPITACIONES SSEGÚN LA CA AUSA QUE O ORIGINA EL EENFRIAMIEN NTO DEL AIREE • •
Precipitaciones de co onvección so on debidas a un recalentamiento locaal de las massas de provoca su eelevación y en consecuen ncia su enfriaamiento. aire que p Precipitaciones ciclonales y fron ntales son debidas d a lo os movimien ntos ascend dentes que tienen lu ugar en las bo orrascas y su us frentes aso ociados. del aire q
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Precipitaciones de re elieve son deebidas a un obstáculo m montañoso qu ue obliga al aire a 0%), la elevarse lo que origiina su enfriaamiento, satturación (humedad relattiva del 100 condensaación del vaapor de agua y formaciión de nubees en barlovvento o verttiente expuesta a los viento os. Sin embaargo, en sotaavento (vertiiente opuestta a la expue esta a os) el aire deesciende, se comprime, sse recalientaa y se desecaa, es el efectto que los viento se denom mina fohen, q que a veces ees causa de la formación de auténticos desiertos.
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Fuente imagen: www.ign.es España a través de los mapas ¿QUÉ ES UN PLUVIÓMETRO Y CÓMO SE EXPRESA LA PRECIPITACIÓN REGISTRADA?
El pluviómetro es el aparato que mide la cantidad de precipitaciones registradas en un lugar que se expresa en mm o l/m2, es decir, un mm de precipitación es la altura que alcanza un litro de agua en una superficie de 1 m2. Por tanto, si la precipitación media anual de un lugar es de 1000 mm, quiere decir que el agua caída habría alcanzado la altura de 1 m, si no hubiera sido porque se evacúa hacia el mar o se filtra a través de rocas permeables, formando los acuíferos. MAPA DE ISOYETAS DE LAS PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES A ESCALA PLANETARIA
La precipitación media anual (suma de las precipitaciones medias mensuales) es la media observada en varios años de la cantidad de precipitación registrada en un lugar del planeta, que varía considerablemente en los distintos tipos de climas.
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Fuente imagen: terrenosdigitales.com.
Las isoyetas son líneas que unen puntos de la misma precipitación. La leyenda del mapa diferencia 5 categorías: • • • • •
Lugares que reciben más de 1.500 mm al año, localizados en las selvas ecuatoriales. Lugares que reciben entre 1.500 y 1.000 mm, localizados en el clima tropical húmedo, el clima oceánico y de alta montaña. Lugares que reciben entre 1000 y 500 mm, localizados en los climas mediterráneo y continental. Lugares que reciben entre 500 y 250 mm, localizados en los climas mediterráneo y continental subdesértico. Lugares que reciben menos de 250 mm, localizados en los desiertos cálidos y fríos del planeta.
LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA La presión atmosférica en un lugar de la Tierra es el peso de la columna de aire que se encuentra sobre el mismo. ¿CON QUÉ APARATO SE MIDE Y CÓMO SE EXPRESA LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA? La presión atmosférica se mide con el barómetro y se expresa en mm (milímetros), mb (milibares), hPa (hectopascales) o atm (atmosferas). ¿POR QUÉ SE CONSERVA EL MILÍMETRO (MEDIDA DE LONGITUD) PARA EXPRESAR LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA? En honor a Torricelli que hizo el experimento de medir la presión atmosférica a nivel del mar a 0m y 0 ºC de la siguiente manera: Torricelli llenó de mercurio un tubo de 1 m de largo, (cerrado por uno de los extremos) y lo invirtió sobre una cubeta llena de mercurio, de inmediato la columna de mercurio bajó varios centímetros, permaneciendo estática a unos 76 cm (760 mm) de altura, no se vació del todo
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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA TIERRA: elementos y factores del clima porque se lo impedía la presión que el aire ejercía sobre la superficie de mercurio contenido en la cubeta.
Fuente imagen: www.tiempo.com Así la presión considerada como "normal" se correspondía con una columna de altura 760 mm de mercurio (Hg).
760 mmHg = 1 atm = 1,0 “kilo” (kgf/cm2) = 1.013 mb o hPa
*760=1.013 mb o hPa *1.013= 760 mm
La presión atmosférica ≤1.013 hPa se considera baja presión. La presión atmosférica ≥1.013 hPa se considera alta presión. ¿CÓMO SE REPRESENTA EN LOS MAPAS DEL TIEMPO DE SUPERFICIE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA? En los mapas de superficie la presión atmosférica se representa con isobaras que son líneas que unen puntos de la misma presión. Dichas isobaras dibujan figuras isobáricas diferentes de las que cabe destacar:
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El anticicclón es una figura de isobaras cerrradas más o o menos elíp pticas o circulares cuya pressión aumentta de la isobara exterior a la interiorr, donde se d da la máxima que suele sup perar los 1.0 013 hPa. Loss anticiclone es con presió ón inferior aa la normal en su centro reeciben el nombre de “altas “ relatiivas”. En ell centro del anticiclón suele colocarsee una A (alta)) o H (high). El ciclón,, borrasca o o depresión es una figgura de isob baras cerrad das más o menos m elípticas o circulares cuya presió ón disminuye e hacia el intterior dondee se da la mínima m B (baja) o L (llow) o que suelee ser inferior a 1.013 hPaa. En el centro se suele ccolocar una B T (tief). Las L borrascaas con presió ón superior a la normall reciben el nombre de bajas relativas. Dorsal an nticiclónica, cuña, lomaa o cresta es e una figuraa constituidaa por isobarras no cerradas,, con forma d de U invertid da. Vaguada,, seno, surcco o isobaras en V es una figura constituida por isobaras no cerradas con forma d de V.
VIENTTOS El vie ento es la componente c e horizontal del movim miento del aire, sopla d de la alta prresión (anticciclón) a la b baja presión (ciclón o borrasca).
Fuentee imagen: W Wikipedia
El cicclón o borrassca a ras de suelo absorrbe el aire q que expulsa o diverge deel anticiclón de la siguie ente maneraa: 1 El anticicclón en altura tiene un movimiento 1. o vertical descendente d e (subsidencia del anticiclón n). En superrficie, es deccir, a ras de e suelo, el aire a diverge o se expand de en todas lass direccioness, formando o un remolin no hacia fuera que giraa en el sentido de las agujas del reloj en n el H.N. y en sentido co ontrario en e el H.S., por eel efecto de la Ley de Coriolis. dencia del anticiclón a difficulta la saaturación de el aire (humedad relativva del La subsid 100%) y, en consecue encia, la con ndensación yy formación de nubes, por lo que co on una n de anticicló ón o dorsal aanticiclónica no se produ ucen precipittaciones. situación
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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA TIERRA: elementos y factores del clima 2. El ciclón o borrasca en altura tiene un movimiento convectivo ascendente y, a ras de suelo, absorbe el aire que expulsa el anticiclón, formando un giro hacia dentro en sentido contrario al de las agujas del reloj en el H.N. y, en el sentido de las agujas del reloj en el H.S., por el efecto de la ley de Coriolis. El movimiento convectivo ascendente del aire en la borrasca favorece su enfriamiento, saturación (humedad relativa del 100%), condensación, formación de nubes y precipitaciones. La Ley de Coriolis dice que un móvil sin controlar sobre la Tierra, debido al movimiento de rotación terrestre, en el H.N. se desvía hacia la derecha de su dirección y, en el H.S. hacia la izquierda de su dirección.
Fuente imagen: sealevel.jpl.nasa.gov La dirección del viento indica el lugar desde donde sopla el viento, se observa con la veleta que consta de una cruz horizontal que indica los puntos cardinales y un dispositivo giratorio en forma de flecha que apunta hacia la dirección desde donde sopla el viento, así que, si la flecha está apuntando hacia el sur, indica que el viento sopla del sur.
La velocidad del viento se mide con el anemómetro y se expresa en: Km/h m/s nudos/h (1 nudo= 1 milla naútica = 1.852m)
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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA TIERRA: elementos y factores del clima FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA Los factores son las causas que explican la variedad de los elementos climáticos, pueden agruparse en tres conjuntos: geográficos, termodinámicos y humanos. FACTORES GEOGRÁFICOS: LATITUD, ALTITUD, CONTINENTALIDAD, CORRIENTES MARINAS •
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LA LATITUD condiciona el ángulo de incidencia de la radiación solar y la duración del día y la noche, debido al ángulo de 23º27’ que el eje de la Tierra forma con la perpendicular al plano de la eclíptica. De ahí que diferenciemos entre climas cálidos, templados y fríos. La latitud explica la diversidad de temperaturas en el planeta y, en consecuencia, la localización de los centros de acción atmosférica (altas y bajas presiones) que influye en la desigual distribución de las precipitaciones. LA ALTITUD hace descender la temperatura porque disminuye la cantidad de aire y a menor cantidad de aire menor absorción de calor. El gradiente térmico es de 6 ºC por cada 1000m de altitud (0,6 ºC por cada 100m). La altitud también, en barlovento (vertiente expuesta a los vientos) aumenta las precipitaciones hasta un límite de altura que se llama “óptimo de precipitaciones”, a partir del cual disminuyen y en altura se pueden crear auténticos desiertos. CORRIENTES MARINAS son a modo de grandes ríos que se desplazan a través de los océanos. Pueden ser corrientes frías o cálidas. Las corrientes frías que tienen su origen en las profundidades marinas o en altas latitudes, contribuyen a disminuir las temperaturas y precipitaciones de las costas que bañan. Sin embargo, las corrientes cálidas que tienen su origen en bajas latitudes, contribuyen a aumentar las temperaturas y precipitaciones de las costas que bañan.
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LA CONTINENTALIDAD refuerza las temperaturas tanto en verano como en invierno, es decir, aumenta la amplitud térmica anual, porque los continentes se calientan y enfrían dos veces más rápido que los océanos. Sin embargo, la proximidad al mar atempera o suaviza las temperaturas, es decir, disminuye la amplitud térmica anual.
LOS FACTORES TERMODINÁMICOS Los factores termodinámicos son los responsables de la circulación atmosférica o sucesión de masas de aire que determinan los distintos tipos de tiempo atmosférico y de clima. LA CORRIENTE DEL CHORRO O JET STREAM
Fuente imagen: edu.jccm.es •
La Corriente del Chorro o Jet Stream es un viento de altura que circula en dirección oeste‐este a una gran velocidad, en ambos hemisferios, en los límites de la Tropopausa o frontera del tiempo (8.000‐12.000m de altitud) y a la latitud de las bajas presiones templadas. En invierno circula a menor latitud, es decir, se desplaza hacia el sur como consecuencia del desplazamiento del ecuador climático, pues el 21 de Diciembre el Sol tiene su posición cenital sobre el Trópico de Capricornio. Tiene una anchura de cientos de km y un espesor de varios km. La Corriente del Chorro es responsable del tiempo en superficie. Éste depende de las variaciones que experimenta la velocidad de la Corriente, cuando ésta circula rápido (a más de 150 Km/h tiene un trazado casi zonal (O‐E) pero, si su velocidad disminuye, describe ondulaciones, formando crestas que originan altas presiones y valles que dan lugar a bajas presiones. Ambas se reflejan en superficie y dan lugar a anticiclones y borrascas dinámicos. • Centros de acción atmosférica: anticiclones y borrascas son las altas presiones o anticiclones y las bajas presiones o ciclones o borrascas o depresiones. Por su origen los centros de acción pueden ser térmicos o dinámicos. Un anticiclón térmico se forma
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LA DIIVERSIDAD C CLIMÁTICA D DEL PLANETA A TIERRA: ele ementos y faactores del cclima cuando el e aire se enfría puess el aire frío o pesa más, desciende y ejerce una alta presión. Una baja té érmica se forrma cuando el aire se calienta, asciende pues el e aire caliente pesa p menos, y ejerce un na baja pressión. Los cen ntros de accción dinámiccos se forman en e determinadas zonas en las que en e altura la Corriente d del Chorro forma f crestas (aaltas presiones) o valles ((bajas presio ones) que se reflejan en ssuperficie. La distrib bución de las altas y bajas presio ones a escaala planetaria determin nan la dinámica atmosféricca, es decir, la circulación de los vien ntos a escalaa global.
Los centtros de acció ón atmosféricca son:
nte imagen: meteogeograf m ua.blogspot.co om Fuen • • • •
Las bajas presiones e ecuatoriales de origen té érmico: a la latitud del EEcuador el aaire se calienta yy asciende crreándose en superficie una baja pressión. Los anticiclones subttropicales dee origen dinámico: a la latitud de 30 0º se localizza una descendenciaa o subsiden ncia de aire q que en superficie ejerce u una alta pressión. zona de d Las bajas templadas o subpolares entre los 50º y 60º dee latitud donde se localizza una zona de aascendencia del aire que en superficie crea bajas presiones. Las altas presiones po olares en latitudes de laas zonas polaares donde sse localiza un n área ubsidencia del aire. de descendencia o su Los centrros de acción n atmosférica en verano se desplazaan hacia el no orte y en invvierno hacia el ssur como con nsecuencia d del desplazamiento del EEcuador clim mático
Recordando q R que el viento o sopla de la alta presió ón (el anticicclón expulsa aire) a la baaja (la b borrasca abso orbe el aire que expulsaa el anticiclón n), a escala gglobal dentrro de la atmó ósfera d diferenciamo os:
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Los vientos alisios soplan desde las altas presiones subtropicales a las bajas presiones ecuatoriales con dirección NE en el HN y SE en el HS. Los vientos del oeste o poniente soplan desde las altas presiones subtropicales a las bajas presiones templadas con dirección SW en el HN y NW en el HS. Los vientos del este soplan desde las altas presiones polares a las bajas presiones templadas con dirección NE en el HN y SE en el HS.
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MASAS DE AIRE
El concepto de masa de aire fue introducido por Bergeron en 1929 quien la definió como "una porción de la atmósfera cuyas propiedades físicas son más o menos uniformes en la horizontal y su cambio abrupto en los bordes". Según la región donde adquieren sus propiedades básicas se clasifican en: • Aire Ártico o Antártico (A): Se genera sobre la región cubierta de hielo y nieve, con circulación preferentemente anticiclónica. Es fría, seca y estable. • Aire polar continental (Pc): Se genera en la región subpolar. Es fría y seca. • Aire polar marítimo (Pm): Se genera en las zonas subpolar y ártica. Es fría y húmeda. • Aire tropical continental (Tc) Se genera en la zona continental subtropical de altas presiones. Es cálida y seca. • Aire tropical marítimo (Tm): Se genera en los anticiclones subtropicales, sobre los océanos. Es cálida y húmeda. • Aire ecuatorial (E): Se genera en los mares tropicales y ecuatoriales. Es caliente y muy húmeda. MASAS DE AIRE QUE AFECTAN A EUROPA
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FRENTES: EL FRENTE POLAR
Frenttes o superfiicies frontale es son las fronteras o baarreras que sseparan dos masas de aire de distin ntas cualidad des físicas, es e decir, a través t de lo os frentes se s dan fuerttes contrasttes de temp peratura y hu umedad, o seea, una fuertte discontinu uidad en las p propiedadess del aire. El ffrente más iimportante ees: EL FR RENTE POLAR R es la barreera que se fo orma al pone erse en contaacto la masaa de aire trop pical y la maasa de aire polar. El frrente polar tiene una gran g importancia en la meteorologgía de latitu udes medias,, pues a parrtir de él se generan borrrascas llamaadas ondulaatorias que suelen s preseentarse en grupo, g a mo odo de rosaario, desplazzándose unaa tras otra de oeste a este, impulsadas en alltura por la Corriente del Chorro. Dichas D borraascas llevan asociadas frrentes móviles que pued den ser frentte frío, frente cálido y fre ente ocluido o.
Fuente iimagen: leonciogazulla.bloogspot.com •
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Frente fríío es el que ccorrespondee a la separacción de dos m masas en la q que la fría aavanza contra la cálida, obliggando a éstaa a elevarse violentamen nte, con lo q que se desarrrollan de mal nubes dee desarrollo vertical, quee producen cchubascos en una estreccha banda d tiempo. EEn un mapa del tiempo de superficie, un frente e frío se reprresenta med diante una líneaa orlada de triángulos. Frente cáálido es el que correspo onde a la sep paración de dos masas een la que la cálida avanza so obre la fría, pero ésta qu ue es más pe esada se queeda pegada aal suelo obliggando
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a la cálida a ascender. En este ascenso se generan nubes estratiformes que producen lluvias. En un mapa del tiempo de superficie, un frente cálido se representa mediante una línea orlada de semicírculos. Frente ocluido es el que corresponde al solapamiento de un frente frío y uno cálido, cuando el frío más rápido alcanza al cálido obligándole a elevarse y despegarse del suelo a toda la masa de aire cálido que queda entre ellos. Los frentes ocluidos dan lugar a una mezcla de la nubosidad típica de los frentes cálido y frío. Los frentes ocluidos se representa mediante una línea orlada de triángulos y semicírculos.
FACTORES HUMANOS La actividad económica de los grupos humanos, principalmente los efectos derivados de la industrialización, está teniendo tal relevancia en el cambio climático que hace necesario incluir como factor del clima responsable de: • •
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La deforestación o destrucción de la cobertera vegetal que contribuye a cambiar el ciclo del agua. El incremento del efecto invernadero o calentamiento del planeta por efecto de la emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros gases que actúan como el cristal en un invernadero, es decir, permite que los rayos solares pasen a través de él, pero atrapa parte del calor que de otra forma se reflejaría de vuelta al espacio. La lluvia ácida está causada principalmente por el azufre y el nitrógeno despedidos por las centrales térmicas, la industria y los motores de los vehículos. Cuando toda esta contaminación se mezcla con el vapor de agua, los rayos solares y el oxígeno de la atmósfera se produce ácido nítrico y sulfúrico. Esta mezcla cae con la lluvia incrementando la acidez de las aguas. Estas condiciones desfavorables producen en ocasiones un descenso en el número de plantas y animales. El debilitamiento de la capa de ozono a causa de la emisión a la atmósfera de productos químicos como los clorofluorcarbonos (CFCs) que destruyen la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono implica que una mayor parte de los rayos ultravioletas del Sol alcancen la Tierra, lo que provoca un aumento de los cánceres de piel y un peligro para los cultivos.
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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA TIERRA: elementos y factores del clima ACTIVIDADES PRÁCTICAS
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1. Explique la diferencia entre tiempo y clima. 2. Cite los elementos del clima. 3. Defina temperatura media anual. 4. Defina amplitud térmica anual. 5. Defina los siguientes términos: • Evapotranspiración: • Saturación: • Condensación: • Humedad relativa: • Niebla: 6. Escriba el nombre de los aparatos que miden: a. Las temperaturas………………………………………………………………………… b. La humedad………………………………………………………………………………………. c. Las precipitaciones……………………………………………………………………………… d. La dirección del viento………………………………………………………………………… e. La velocidad del viento………………………………………………………………………… f. La presión atmosférica…………………………………………………………………………… 7. Defina los siguientes términos: • Isotermas……………………………………………………………………………………………………………. • Isoyetas……………………………………………………………………………………………………………… • Isobaras…………………………………………………………………………………………………………….. 8. ¿A qué llamamos “presión normal”? 9. Explique el experimento de Torricelli para medir la presión atmosférica. 10. ¿A cuántos mb o hPa equivalen 760 mm? I.E.S. ALONSO QUIJANO
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LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA TIERRA: elementos y factores del clima 11. Explique la dinámica del aire en el anticiclón.
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12. Explique la dinámica del aire en la borrasca. 13. ¿De dónde a dónde soplan los vientos alisios? 14. Complete las siguientes frases: • el aire que expulsa el anticiclón lo…………………….. la borrasca. • En el HN un móvil sin controlar se desvía hacia ……………………………….de su dirección • En el HS un móvil sin controlar se desvía hacia…………………………………de su dirección 15. Explique qué es el frente polar. 16. Cómo se representa en los mapas del tiempo de superficie: • Un frente frío…………………………………………………………………………………………………….. • Un frente cálido……………………………………………………………………………………….. • Un frente ocluido……………………………………………………………………………………………………. 17. ¿Por qué las borrascas y frentes asociados generan precipitaciones? 18. Escriba la posición cenital del Sol en las siguientes fechas: • 21 de Junio…………………………………………………………………………………………………………. • 21 de Septiembre………………………………………………………………………………………………….. • 21 de Diciembre…………………………………………………………………………………………………… • 21 de Marzo………………………………………………………………………………………………….. 19. Cite los climas cálidos……………………………………………………………………………………………….. 20. Cite los climas templados………………………………………………………………………………………. 21. Cite los climas fríos………………………………………………………………………………………………….. 22. ¿Cuánto mide el ángulo que forma el eje de la Tierra con la perpendicular al plano de la eclíptica?..................................................... 23. ¿Cuánto mide el ángulo que forma el eje de la Tierra con el plano de la eclíptica?
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