INFORME ECOLOGÍA

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I. INTRODUCCIÓN Con este sencillo trabajo pretendo dar a conocer todo lo aprendido en la estación meteorológica Augusto Weberbauer, principalmente los aparatos dedicados a medir la duración de la luz solar, la temperatura del aire, del agua, del suelo, presión atmosférica, humedad, velocidad y dirección del viento, cantidad de evaporación, cantidad de lluvia, etc. Los mismos que son de vital importancia en nuestro planeta y gracias a ellos podemos saber a ciencia cierta las distintas preguntas que nos hagamos con respecto a nuestro clima en Cajamarca y así también en el mundo entero. La Meteorología Incluye el estudio de las variaciones diarias de las condiciones atmosféricas, las propiedades eléctricas, ópticas y otras de la atmósfera; el estudio del clima , las condiciones medias y extremas durante largos periodos de tiempo (climatología) y muchos otros fenómenos que más adelante aremos mención de ellos. II. OBJETIVOS Reconocer los instrumentos meteorológicos que se encuentran en la estación Augusto Webebauer. Saber utilizar los instrumentos y familiarizarnos con ellos para medir la temperatura, velocidad del viento,

Transcript of INFORME ECOLOGÍA

I. INTRODUCCIÓN

Con este sencillo trabajo pretendo dar a conocer todo lo aprendido en la

estación meteorológica Augusto Weberbauer, principalmente los aparatos

dedicados a medir la duración de la luz solar, la temperatura del aire, del agua,

del suelo, presión atmosférica, humedad, velocidad y dirección del viento,

cantidad de evaporación, cantidad de lluvia, etc. Los mismos que son de vital

importancia en nuestro planeta y gracias a ellos podemos saber a ciencia

cierta las distintas preguntas que nos hagamos con respecto a nuestro clima

en Cajamarca y así también en el mundo entero.

La Meteorología Incluye el estudio de las variaciones diarias de las

condiciones atmosféricas, las propiedades eléctricas, ópticas y otras de la

atmósfera; el estudio del clima, las condiciones medias y extremas durante

largos periodos de tiempo (climatología) y muchos otros fenómenos que más

adelante aremos mención de ellos.

II. OBJETIVOS

Reconocer los instrumentos meteorológicos que se encuentran en la

estación Augusto Webebauer.

Saber utilizar los instrumentos y familiarizarnos con ellos para medir la

temperatura, velocidad del viento, presión, etc. de un modo preciso para

obtener datos exactos.

Identificar las partes que conforman a dichos instrumentos.

Analizar la importancia de cada instrumento reconocido.

III. MARCO TEÓRICO

Los Instrumentos Meteorológicos

Existen distintos parámetros para medir en la atmósfera y dos formas de

hacerlo, una a través de la apreciación sensorial, es decir, percibiéndolas a

través de nuestros sentidos y otra a través de instrumentos. Los instrumentos

nos dan un valor exacto del parámetro. Para que las observaciones realizadas

en distintos lugares sean comparables, tanto el instrumental, como su

ubicación e instalación dentro de las estaciones meteorológicas están

estandarizados.

Llamamos precisión de lectura a la menor división de la unidad de escala de

medición que se puede leer.

El índice de error es el error residual de un instrumento de medición. Los

instrumentos deben compararse con un instrumento patrón de exactitud muy

alta. El máximo índice de error permisible en un instrumento se llama

tolerancia.

Existen errores que puede cometer el observador y estos son: el error al

aproximar los valores y el error de paralaje. Este último se produce cuando la

vista del observador no cae perpendicularmente al instrumento. 

He aquí una descripción de los instrumentos utilizados en la estación

meteorológica Augusto Weberbauer.

NOMBRE CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA DIBUJO

TERMÓMETRO

El termómetro ordinario consta esencialmente de un

depósito de vidrio de paredes muy delgadas, para que las

variaciones de calor se transmitan con rapidez al líquido

contenido en su interior

Hay distintos tipos de termómetros: de cinta de acero,

mercurio, alcohol con colorante y sensor infrarrojo, etc.

Instrumento que sirve para medir la

temperatura. Las diferentes escalas

usadas en meteorología son:

Celsius, Fahrenheit y Kelvin o

Absoluta

El termómetro de suelo se utiliza para medir la temperatura del suelo a distintas profundidades. Para profundidades de 5,

10 y 20 cm se emplean termómetros de mercurio en tubo de vidrio doblado en ángulo recto o en otro ángulo apropiado.

Para profundidades de 50 y 100 cm se aconseja el uso de termómetros suspendidos en el interior de tubos de hierro.

TERMÓMETRO

DE MAXIMA Y

MINIMA

El superior, es el de la máxima, tiene el depósito lleno de

mercurio, ligeramente hacia abajo, formando un ángulo de

2 grados con la horizontal. El termómetro inferior es el de la

mínima, contiene alcohol con un capilar conteniendo un

índice de virio de color oscuro en forma de pesas de

gimnasia. Este termómetro se coloca siempre en forma

horizontal.

Este par de termómetros miden por

separado el valor de la temperatura

más alta y más baja de un

determinado intervalo de tiempo.

PSICRÓMETRO

Está formado por dos termómetros idénticos, uno de los

cuales, llamado Termómetro Seco, y el otro, llamado

Termómetro Húmedo, el cual tiene el depósito recubierto

con una vaina de muselina humedecida por medio de una

mecha que la pone en comunicación con un depósito de

agua destilada.

Instrumento empleado para medir la

humedad de la atmósfera.

El T. seco sirve sencillamente para

obtener la T° del aire y el húmedo

medirá una T° inferior producida por

la evaporación de agua.

ANEMÓGRAFO

Consta de una veleta que determina la dirección del viento

y se ajusta bajo la influencia de la presión del viento. El

recorrido del viento es medido por la estrella de cazos

situado encima de la veleta. La estrella de cazos, así como 

la veleta están apoyados girablemente, bajo la influencia de

la presión del viento gira la estrella con un número de

revoluciones dependientes de la presión y esto determina

la velocidad del viento.

El anemógrafo registra

continuamente la dirección  del

viento (m/s) así como su recorrido, y

registra ambos valores en

dependencia del tiempo, del

recorrido del viento  y el tiempo,

puede obtenerse sin dificultad la

velocidad media de cada intervalo de

tiempo de observación.

TANQUE DE

EVAPORACIÓN

El tanque de evaporación es circular y tiene un diámetro

de 121 cm con una profundidad de 25.5 cm, es de hierro

galvanizado. se encuentra sobre una plataforma de madera

y a 15 cm sobre el nivel del suelo. El nivel del agua del

tanque debe mantenerse entre 5 cm y 7.5 cm del borde.

Se utiliza para estimar la

evaporación que se produce desde

una superficie de agua en un día

determinado, está dado en ml y mide

la evaporación a campo libre

EVAPORÍMETRO

Instrumento para medir la cantidad de agua que se evapora en la atmósfera durante un intervalo

de tiempo dado. Se denomina también Atmómetro y es término general para denominar cualquier

aparato que sirve para medir la evaporación.

PLUVIÓMETRO

El diseño básico de un pluviómetro consiste en un

recipiente de entrada, llamado balancín, por donde el agua

ingresa a través de un embudo hacia un colector donde se

recoge y puede medirse visualmente con una regla

graduada o mediante el peso del agua depositada.

Asimismo, el balancín oscila a volumen constante de agua

caída, permitiendo el registro mecánico o eléctrico de la

intensidad de lluvia caída. El pluviómetro ha sido diseñado

para también estar soportado sobre la superficie de la tierra

Aparato (también llamado udómetro)

que sirve para recoger y medir en

milímetros la precipitación (incluso

sólida) que cae sobre una superficie

concreta (por ej. 1 m2) en un tiempo

dado (generalmente en un día o un

número determinado de horas). .

PLUVIOGRAFO

Al igual que el pluviómetro posee un brocal en la parte

superior por donde ingresa el agua hacia un depósito

llamado cámara de sifonaje, en cuyo interior existe un

flotador, el cual al recibir una cierta cantidad de

precipitación (10 mm) provoca una sifonada hacia un

colector que está en la parte inferior del instrumento. Este

ciclo se va repitiendo hasta que el periodo de precipitación

termina.

El Pluviógrafo es un equipo

destinado a registrar en un cartucho

de memoria de estado sólido, las

precipitaciones detectadas por

medio de un cangilón basculante.

BARÓMETRO

Fue inventado y construido por Torricelli en 1643, sobre la

base de las observaciones de Galileo referentes al límite de

altura alcanzado por el agua en las bombas de vacío

Se mide en mm de mercurio (mm Hg) o en milibares (mb) y

en el Sistema Internacional de Unidades en hectopascales

(hPa). Un hPa = un mb

Cuando se le agrega un elemento graficador se denomina

BARÓGRAFO

Mide la presión atmosférica por

medio de la variación de la columna

de mercurio o el movimiento de la

membrana metálica de un recipiente

al vacío

ANEMOCINEMÓ-

GRAFO

Está compuesto por un sensor de dirección del viento (en

esencia una veleta), un sensor de velocidad del viento

(anemómetro), cableado, unidad central de proceso de

datos y registrador gráfico.

El anemocinemógrafo es el aparato

encargado de registrar la velocidad y

la dirección del viento

ELIÓGRAFO

Posee una banda la cual se fija por medio de ranuras a un

soporte curvo y concéntrico con la esfera y tiene impresa

una escala de 30 minutos. Si el sol luce durante todo el día

sobre la banda se forma una traza carbonizada continua y

la duración de la insolación se determina midiendo la

longitud de la traza carbonizada

Mide la duración de la insolación

diaria. La duración de la insolación

se halla concentrado los rayos

solares sobre una banda de cartulina

teñida de azul que se quema en el

punto en que se forma la imagen del

sol

ADEMAS DE ESO EN DICHA ESTACIÓN ENCONTRAMOS UN SISTEMA AUTOMATIZADO QUE FUNCIONA CON CORRIENTE ELECTRICA Y

CUMPLE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS INSTRUMENTOS YA DESCRITOS ANTERIORMENTE.

INSTRUMENTOS NO ENCONTRADOS EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUGUSTO WEBEBAUER

NOMBRE CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA DIBUJO

HIGRÓMETRO

Generalmente el órgano sensible está constituido por

materiales orgánicos que cambian de longitud o de

volumen al variar la humedad del ambiente en que se

hallan.

Para ello se utilizan cabellos, membranas animales, ciertos

tipos de madera, fibras textiles y algunos materiales

artificiales.

Instrumento que se utiliza para medir

la humedad ambiente.

PIRANÓMETRO

contiene un sensor con muchos termoelementos, los

cuales generan un potencial eléctrico proporcional a la

radiación solar. Además, posee dos cúpulas protectoras de

silicio para aislarlos del medio exterior. Es importante que

la unidad en que se mide la radiación solar es Watt/mt²

Aparato para medir la radiación solar

global y la solar de onda corta que

incide sobre una superficie plana.

La unidad se indica en calorías por

cm2 (cal.cm2.mm). Si lo hace

graficando se llama piranógrafo

MICROBARÓ-

GRAFO

Barómetro registrador muy sensible que inscribe sobre un diagrama con escala agrandada las variaciones de presión.

PIRHELIÓMETROEste instrumento se utiliza para la medición de la radiación solar directa expresada en unidades de W/m2, siendo necesario que

esté constantemente orientado al disco solar.

ANEMÓMETRO DE MANO

Utilizado en las salidas a terreno, para poder realizar las mediciones el instrumento debe estar

orientado hacia el norte.

ACTINÓGRAFO

Registra la radiación solar global directa y difusa (cal.cm².mm) registrando diferencias de

temperatura entre una banda metálica pintada de negro y dos bandas metálicas similares pintadas

de blanco expuestas a la radiación solar. Hace falta un planímetro para medir el área que queda

bajo la curva, valor que multiplicado por el factor de calibración, proporciona la suma diaria de la

radiación global, en watt por metro cuadrado.

Existen dos tipos principales de nefoscopio: el de rastrillo, o de Besson, y

el de espejo, o de Finnemmann. El primero consta de un palo vertical de

3 m que en su parte superior lleva una barra horizontal provista de púas

verticales equidistantes. El observador orienta esta barra paralelamente a

la dirección de la nube cuya velocidad,

Aparato destinado a

medir la velocidad

aparente de las nubes.

TIEMPO ATMOSFÉRICO

El

tiempo atmosférico en un lugar, cambia a lo largo del año y tampoco es igual año

tras año.

Tiempo atmosférico = temperatura + precipitaciones + viento

TEMPERATURA : Grado o nivel térmico de los cuerpos, relacionado con la

energía cinética de las moléculas de los mismos. La temperatura ambiente, la

de la atmósfera que rodea a un cuerpo. Temperaturas máxima y mínima, el

mayor o el menor grado de calor que se observa en la atmósfera o en un

cuerpo durante un período determinado de observación.

Para medirla, se utiliza el termómetro y en grados Centígrados (ºC).

PRECIPITACIÓN : Agua procedente de la atmósfera que en forma sólida (nieve

o granizo) o líquida se deposita sobre la superficie de la tierra. Suele medirse

en litros por metro cuadrado con el pluviómetro.

VIENTO : Corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales.

Aire atmosférico. Medimos su velocidad con el anemómetro y observamos su

dirección con la veleta.

IMPORTANCIA:

Repartidas por todo el globo existen decenas de miles de observatorios

meteorológicos capaces de efectuar y registrar mediciones meteorológicas

(temperatura, lluvia, luz, viento, etc.) que son el soporte básico para confeccionar,

al menos a escala local, los llamados mapas del tiempo.

Los satélites meteorológicos recogen información atmosférica en tiempo real con

una amplia cobertura espacial. Esto permite identificar la aparición de fenómenos

atmosféricos y su evolución en el tiempo y en el espacio, de forma que facilita la

toma de decisiones dirigidas a paliar sus efectos. El primer satélite meteorológico

se lanzó en 1960 y a partir de entonces se han puesto en órbita muchos otros

satélites que proporcionan distintos tipos de información meteorológica. Los

productos de los satélites, como la nubosidad y características de las nubes,

tienen una gran aplicación en la predicción del tiempo meteorológico a corto plazo.

Proporcionan también información orientada al estudio del clima y de la dinámica

de los fenómenos atmosféricos a largo plazo, como pueden ser la temperatura de

la superficie de la tierra y de los mares, cantidad y tipo de aerosoles en la

atmósfera, o radiación solar, entre otros.

El tiempo atmosférico no sólo se "siente", la información meteorológica se

almacena en bases de datos y se estudia mediante análisis estadísticos de series

de datos históricos, y el desarrollo de modelos de dinámica atmosférica, físico-

matemáticos o experimentales. Esto permite estudiar los patrones de los

fenómenos meteorológicos para poder comprenderlos y predecirlos.

EVALUACIÓN METEOROLÓGICA

ANÁLISIS LOCAL

VALLE DE CAJAMARCA

Precipitación. Durante el mes de julio, en el valle de Cajamarca, se registró 5 días con precipitación totalizando 2,3 litros por metro cuadrado, que representa una anomalía negativa de -63 % con respecto a su valor normal.

Temperatura en caseta. La temperatura más alta, registrada a 1,60 m sobre el nivel del suelo, fue de 23,0 °C producida el día 17 de julio; mientras que la temperatura más baja fue de 1,4 °C registrada el día 4 de julio. La temperatura máxima media mensual fue de 20,9 ºC con una anomalía negativa de -0,5 ºC, con respecto a su valor normal, mientras que la temperatura mínima media fue de 4,9 ºC con una anomalía positiva de +0,4 °C con respecto a su valor normal.

Temperatura a nivel del suelo sobre los 5 cm. A nivel del suelo sobre los 5 cm se registró 20 días con heladas meteorológicas (temperaturas mínimas inferiores a 0,0 °C) siendo la mínima absoluta de -6,0 ºC registrada el día 4 de julio.

Otros parámetros. El promedio de insolación fue de 7,3 horas por día. La humedad relativa media mensual fue de 60 %. La evaporación media fue de 4,9 mm por día.

(Información obtenida en la estación MAP Augusto Weberbauer Lat. 07° 10’ Sur, Long. 78° 30’ Oeste y Altitud 2 536 msnm.).

ANÁLISIS REGIONAL.

Comportamiento Térmico.

Costa:Las localidades costeras de La libertad (Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú) registraron temperaturas máximas normales y temperaturas mínimas ligeramente cálidas. En la estación Climatológica Trujillo se registró una temperatura máxima promedio de 22,7 °C y una temperatura mínima promedio de 17,8 °C.Sierra: En la sierra oriental (Celendín, Cajamarca, San Marcos, Cajabamba y Sánchez Carrión) se registraron temperaturas máximas y mínimas normales, con excepción de Cajabamba y Celendín donde se presentaron

temperaturas mínimas ligeramente cálidas. En esta zona se presentó una temperatura máxima promedio de 21,2 °C y una temperatura mínima promedio de 6,6 °C.En la sierra occidental (San Miguel, San Pablo, Contumazá, Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco) se registraron temperaturas máximas ligeramente frías y temperaturas mínimas normales, con excepción de la zona de Salpo y Cachicadán donde las temperaturas mínimas fueron ligeramente frías y la zona de San Pablo donde las temperaturas mínimas fueron cálidas. En esta zona se registró una temperatura máxima promedio de 20,3 °C y una temperatura mínima promedio de 8,0 °C.En la sierra se presentaron heladas meteorológicas con mayor intensidad y frecuencia que el pasado mes de junio.

Cuadro N° 01

Comportamiento de la temperatura a nivel regional

Estación Meteorológica

Ubicación Geográfica

Temperatura Promedio Mensual (ºC)Temperatura

Mínima Absoluta ºC

Día de ocurrencia Máxima Anomalía Mínima AnomalíaLatitud Longitud Altitud

Sierra OrientalA. Weberbauer(Cajamarca) 07º 10' S 78º 30' W 2 536 m 20,9 -0,5 4,9 0,4 1,4 04-jul

San Marcos 07º 19' S 78º 10' W 2 190 m 24,7 0,4 7,6 0,1 3,8 04-jul

Cajabamba 07º 37' S 78º 03' W 2 480 m 22,8 0,6 8,3 2,1 6,0 04-jul

Celendín 06º 51' S 78º 08' W 2 470 m 19,4 0,7 7,7 2,6 3,3 04-jul

Huamachuco 07º 49' S 78º 02' W 3 200 m 18,2 0,4 4,3 0,2 0,4 05-jul

Sierra Occidental

Contumazá 07º 22' S 78º 49' W 2 440 m 20,3 -1,5 7,3 -0,7 4,5 06-jul

San Pablo 07º 07' S 78º 49' W 2 190 m 20,2 -0,3 12,1 3,9 10,8 15-jul

Llapa 06º 58' S 78º 48' W 2 770 m 17,3 -1,8 5,6 0,8 3,3 04-jul

Salpo 08º 00' S 78º 36' W 3 285 m 15,4 -2,1 5,2 -1,2 4,0 08-jul

Cachicadán 08° 05' S 78° 08' W 2 760 m 21,9 -0,2 2,7 -3,9 1,3 04-jul

Callancas 07° 46’ S 78° 28’ W 1 425 m 26,9 -1,6 15,0 -0,2 12,0 07-jul

Costa

Trujillo 08° 06' S 78° 59' W 65 m 22,7 0,3 17,8 2,5 15,0 09-jul

Nota: Las anomalías expresan el grado de alejamiento entre el valor promedio mensual registrado y el valor normal.La Temperatura Mínima Absoluta es la temperatura más baja del mes registrada a 1,60 m del suelo.

Comportamiento Pluviométrico.

Costa:La costa liberteña tuvo un comportamiento pluviométrico normal caracterizado por una ausencia de lluvias durante todo el mes.

Sierra:La sierra oriental presentó un comportamiento pluviométrico deficiente. Sin embargo en zonas

como Celendín y Huamachuco las precipitaciones alcanzaron valores excesivos. En la sierra oriental las precipitaciones en promedio totalizaron 7,6 mm / mes. Notándose una considerable disminución de las precipitaciones con respecto al mes pasado.

La sierra occidental presentó un comportamiento pluviométrico deficiente, en zonas como Contumazá y San Pablo no se registraron precipitaciones. En la sierra occidental las precipitaciones en promedio totalizaron 2,4 mm / mes, notándose una disminución de las precipitaciones con respecto al mes pasado.

Cuadro N° 02.Comportamiento de la precipitación a nivel regional

Estación Meteorológica

PrecipitaciónAcumulado

Mensual (mm) Anomalía

Días con Precipitación

Máximo en 24 horas

(mm) Día de ocurrencia

Sierra Oriental

A. Weberbauer (Cajamarca) 2,3 -63 5 1,3 08-jul

San Marcos 2,8 -53 1 2,8 30-jul

Cajabamba 9,8 -1 5 3,7 12-jul

Celendín 11,0 15 4 8,8 31-jul

Huamachuco 12,3 50 5 6,2 30-jul

Sierra Occidental

Contumazá 0,0 -100 0 0,0  ------

San Pablo 0,0 -100 0 0,0  ------

Llapa 5,0 -49 5 2,6 09-jul

Salpo 7,4 -3 4 3,5 09-jul

Cachicadán 1,2 -85 1 1,2 30-jul

Callancas 0,7 -22 1 0,7 08-jul

Costa

Trujillo 0,0 Normal 0 0,0 ------

Nota: 1 mm de precipitación = 1 litro / m2

PERSPECTIVAS CLIMATICAS.Los modelos numéricos del tiempo y clima: CCM3, ETA – SENAMHI y GFS (Medium Range Forecast for South America) pronostican las siguientes condiciones atmosféricas generales para el mes de agosto:

COSTA NORTE (Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú):

Cielo cubierto y niebla en la mañana, tiempo fresco al medio día, brillo solar en la tarde, viento ligero, alta humedad. Temperaturas máximas y mínimas normales.

SIERRA NORTE (Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, Celendín, Contumazá, San Miguel, Otuzco, Santiago de Chuco, Sanchez Carrión):

Cielo mayormente despejado en las mañanas con brillo solar, variando a nublado parcial en las tardes, noches despejadas y frías. Baja humedad atmosférica en el día. Escasas lluvias y presencia de heladas meteorológicas algunos días, vientos moderados y fuertes en las tardes. Temperaturas máximas normales y mínimas ligeramente frías.

Cuadro N° 03Temperaturas pronosticadas en

algunas ciudades para agosto 2008.

Localidad Temp. Máxima °C

Temp. Mínima °C

Cajamarca 21,7 5,0Cajabamba 22,5 6,8San Marcos 24,8 8,0Celendín 19,0 6,0San Miguel 19,5 5,3Contumazá 21,5 8,2Trujillo 22,0 15,2Huamachuco 18,3 4,8

Figura 1: Probabilidad de ocurrencia de temperaturas mínimas por regiones para el trimestre junio 2008 – agosto 2008Fuente: DCL / CPN / SENAMHI.

EVALUACIÓN HIDROLÓGICA

Al iniciar el mes de julio, el río Cajamarca (vertiente oriental) registró un caudal de 3,37 m3/s y finalizó el mes con un caudal de 3,01 m3/s. Los caudales medios diarios oscilaron desde 2,20 m3/s hasta 3,38 m3/s. El caudal promedio mensual fue 2,80 m3/s, valor promedio superior al caudal normal en 368 %; sin embargo, inferior al caudal promedio registrado durante el mes de junio que fue de 5,09 m3/s.

Cuadro N° 01Caudales promedios mensuales (m3/s)

Río Estación Caudal Anomalía

(1) Cajamarca Jesús Túnel 2,80 368 %

Cuadro N° 02Caudales máximos y mínimos promedios diarios (m3/s)

Río Estación Caudal Máximo Ocurrencia Caudal Mínimo Ocurrencia

(1)Cajamarca Jesús Túnel 3,38 11 / 07 / 08 2,20 28 / 07 / 08

(1) : Información obtenida en la estación H - Jesús Túnel, Lat: 07° 14’ Sur, Long: 78° 24’ Oeste, Alt: 2 450 m.s.n.m. (SENAMHI)

EVALUACIÓN AGROMETEOROLÓGICA

COSTA.

La costa liberteña presentó mañanas ligeramente cálidas y noches templadas (temperaturas diurnas de 21,5 ºC y nocturnas de 19,0 ºC).

No se presentaron precipitaciones pluviales en la zona.

El comportamiento térmico favoreció el desarrollo de los cultivos de caña de azúcar que se encuentran en maduración en los valles de Chicama, Moche y Jequetepeque.

SIERRA ORIENTAL.

En la sierra oriental las mañanas fueron templadas y las noches frescas (temperaturas diurnas de 17,5 ºC y nocturnas de 10,2 ºC en promedio), se presentaron heladas meteorológicas en algunas zonas con intensidades de -6,0 ºC y frecuencia de hasta 22 días.

Se registraron entre 1 a 5 días con lluvia durante el mes que acumularon valores totales que fluctuaron entre 2,3 mm hasta 12,3 mm. En general las precipitaciones pluviales fueron deficientes en esta zona de la sierra norte, con excepción de Huamachuco y Celendín donde fueron excesivas.

El régimen termo - pluviométrico registrado en la zona favoreció la maduración de los cultivos de maíz y trigo;

sin embargo, las lluvias presentadas en Huamachuco y Celendín no favorecieron la maduración del maíz. La presencia de heladas meteorológicas afectó el desarrollo vegetativo de los cultivos de papa sembrados en la zona.

SIERRA OCCIDENTAL.

En la sierra occidental las mañanas fueron templadas y las noches frescas (temperaturas diurnas de 16,7 ºC y nocturnas de 10,2 ºC en promedio), también se presentaron heladas meteorológicas en algunas zonas con una frecuencia de hasta 31 días como en Cachicadán.

Se registraron entre 1 y 5 días con lluvia durante el mes que acumularon valores totales que fluctuaron entre 1,2 mm y 5,0 mm. En general las precipitaciones fueron deficientes en esta zona y en algunos lugares no se presentaron lluvias durante el mes.

Este comportamiento termo - pluviométrico favoreció la maduración de los cultivos de maíz en Lives, Contumazá, San Pablo y Cospán, permitiendo iniciar labores de cosecha.

Cuadro N° 01Precipitación y evapotranspiración a nivel mensual y decadal.

Julio 2008.

Estación MeteorológicaPrecipitación (mm) Días

con lluvia

Evapotranspiración Potencial (mm) Indice de

HumedadTotal Promedio Anomalía Acumulado Anual Total Promedio

COSTATrujillo 0,0 0,0 NORMAL 10,1 0 82,3 2,7 0,0

SIERRA ORIENTALWeberbauer (Cajamarca) 2,3 0,1 -63 768,3 5 48,6 1,6 0,0

San Marcos 2,8 0,1 -53 876,2 1 74,8 2,4 0,0

Cajabamba 9,8 0,3 -1 1021,1 5 66,4 2,1 0,1

Celendín 11,0 0,4 15 1076,9 4 38,7 1,2 0,3

Huamachuco 12,3 0,4 50 1118,3 5 28,8 0,9 0,4

SIERRA OCCIDENTAL 

Llapa 5,0 0,2 -49 1074,6 5 32,4 1,0 0,2

San Pablo 0,0 0,0 -100 891,9 0 67,4 2,2 0,0

Contumazá 0,0 0,0 -100 947,2 0 50,5 1,6 0,0

Cachicadán 1,2 0,0 -85 878,3 1 39,7 1,3 0,0

Cuadro N° 02Temperaturas extremas, diurnas y nocturnas a nivel mensual y decadal.

Julio 2008.

Estación MeteorológicaTemperaturas (°C) Días

con heladasMáxima Anomalía Mínima Anomalía Mínima

absoluta Diurna Clasific. Nocturna Clasific.

COSTATrujillo 22,7 0,3 17,8 2,5 15,0 21,5 Moderado 19,0 Templado ---- 

SIERRA ORIENTALWeberbauer (Cajamarca) 20,9 -0,5 4,9 0,4 1,4 16,9 Templado 8,9 Frío 20

San Marcos 24,7 0,4 7,6 0,1 3,8 20,4 Moderado 11,9 Fresco 4

Cajabamba 22,8 0,6 8,3 2,1 6,0 19,2 Templado 12,0 Fresco 0

Celendín 19,4 0,7 7,7 2,6 3,3 16,5 Templado 10,7 Fresco 4

Huamachuco 18,2 0,4 4,3 0,2 0,4 14,7 Fresco 7,8 Frío 22

SIERRA OCCIDENTAL 

Llapa 17,3 -1,8 5,6 0,8 3,3 14,4 Fresco 8,5 Frío 8

San Pablo 20,2 -0,3 12,1 3,9 10,8 18,2 Templado 14,1 Fresco 0

Contumazá 20,3 -1,5 7,3 -0,7 4,5 17,0 Templado 10,5 Fresco 1

Cachicadán 21,9 -0,2 2,7 -3,9 1,3 17,1 Templado 7,5 Frío 31

Glosario de términos:

Acumulado anual: Precipitación acumulada desde setiembre del 2007.

Índice de humedad (Ih): Relación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial, caracteriza el exceso y/o déficit de humedad en el medio y hace referencia a la disponibilidad de humedad para el suelo.

CLASIFICACION DEL INDICE DE HUMEDAD (Ih)Ip Clasificación

< 0,4 Humedad deficiente o deficiencia extrema

0,4 a 0,8 Humedad ligeramente deficiente o Deficiencia ligera

0,8 a 1,2 Humedad adecuada o adecuado

1,2 a 2,0 Humedad ligeramente excesiva o exceso ligero

> 2,0 Humedad excesiva o exceso extremo

Fuente: Dirección General de Agro meteorología SENAMHI

Temperatura diurna: Llamada también foto temperatura, es el valor medio de la temperatura en el período de 12 horas correspondiente al día, está relacionada con la actividad fotosintética y crecimiento vegetativo de las plantas. Se estima mediante fórmulas empíricas.

Temperatura nocturna: Llamada también nictotemperatura, es el valor medio de la temperatura en el período de 12 horas correspondiente a la noche, está relacionada con los procesos de translocación de nutrientes, maduración y llenado de frutos. Se estima mediante fórmulas empíricas.

CLASIFICACION DE LA TEMPERATURA DIURNA Y NOCTURNA SEGÚN SU VALOR MEDIO.

Clasificación Rangos de temperatura °C Extremadamente cálido >30

Cálido 25-30

Ligeramente cálido (Moderado) 20-25

Templado 15-20

Ligeramente frío (Frescas) 10-15

Frío 5-10

Extremadamente frío <5Fuente: Dirección General de Agrometeorología SENAMHI

CLASIFICACION DE LAS CONDICIONES TÉRMICASDE ACUERDO A SUS ANOMALÍAS.Clasificación Rangos de anomalías °C

Cálido > 3,0

Ligeramente cálido 1,0 a 3,0

Normal o habitual -1,0 a 1,0

Ligeramente frío -3,0 a -1,0

Frío < -3,0

Fuente: Dirección General de Agrometeorología SENAMHI

Cuadro N° 03Comportamiento fenológico de cultivos agrícolas

Campaña agrícola 2007 – 2008.Julio 2 008.

Estación Meteorológic

a Cultivo Variedad SiembraFase

FenológicaPlagas o

enfermedades

Evento meteorológico

adverso.Estado del

cultivo CosechaRendimiento

T/Ha

Llapa Maíz Imperial 14/10/07Maduración

córnea Ninguna Ninguno Regular --- ---

Cachachi Trigo Blanco 23/12/07Maduración

córnea Ninguna Heladas Regular --- ---

Lives Maíz Local 29/12/07Maduración

córnea NInguna Ninguna Regular 18/07/08 1,6

Cospán Maíz Local 30/12/07Maduración

córnea Ninguna Ninguno Bueno 18/07/08 9,5

Mollepata Maíz Capia 02/01/08Maduración

córnea Ninguna Ninguno Regular --- ---

Salpo Cebada Local 11/01/08 Maduración Ninguna Heladas Bueno --- ---

San Pablo Maíz Local 13/01/08Maduración

córnea Ninguna Ninguno Regular --- ---

Contumazá Maíz Local 16/01/08Maduración

córnea Ninguna Ninguno Regular 19/07/08 2,1

Sinsicap Durazno Natural 04/02/62 Fructificación Ninguna Heladas Regular --- ---

San Benito VidGrox

Colman 26/03/08 Maduración Oidium Ninguno Bueno --- ---

Jesús Papa Canchán 19/04/08 Maduración Ninguna Heladas Regular --- ---

Magdalena AjoPata de

perro 08/05/08Formación de

Bulbo Ninguna Ninguno Bueno --- ---

Trujillo Brócoli Pirata 01/07/083 hojas

verdaderas Polilla Ninguno Bueno --- ---

Cuadro N° 04Parcelas en descanso

EstaciónMeteorológica

Huamachuco Cajabamba

Callancas San Marcos

Chilete Granja Porcón

Cascabamba San Miguel

Augusto Weberbauer Quilcate

Sondor Llapa

La Encañada Namora

San Juan Asunción

Celendín -----

IV. CONCLUSIONES :

Gracias a la práctica realizada en la estación meteorológica Augusto

Weberbauer he aprendido el concepto y la importancia de los diferentes

instrumentos que sirven para medir las diferentes condiciones climáticas.

Después de presentar este informe se que todos los alumnos seremos

consientes de nuestro clima y aremos lo posible por cuidarlo para que con

el tiempo no se destruya como esta predicho.

En centro meteorológico donde hemos hecho la visita faltan la

implementación con algunos instrumentos nuevos porque los que tenemos

ya están envejeciendo.

V. BIBLIOGRAFÍA :

Como principal fuente de información para este informe fueron los

datos recogidos en la estación meteorológica Augusto Weberbauer y

las explicaciones del docente a cargo de la práctica.

Además se ha consultado algunas páginas webs las cuales estan escritas a

continuación:

http://foro.meteored.com/sala+de+lectura/instrumentos+meteorologicos+1-

t6202.0.html

http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/atmosfera/atmosfera/

troposfera/fenomclim/instmeteo/index.html

http://www.google.com.pe/search?

hl=es&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=instrumentos+meteor

ol%C3%B3gicos&spell=1

http://www.meteochile.cl/instrumentos/inst_convencional.html

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/

climas/htm/tiempoatmosferico.htm

http://www.upm.es/canalUPM/notasprensa/Doc2007032204.html