Primer Semestre 2012 Dr. Gustavo V. Necco IMFIA – FING/ IF...
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Introducción Introducción
Elementos de Meteorología y ClimaPrimer Semestre 2012Dr. Gustavo V. NeccoIMFIA – FING/ IF - FCIEN
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Temario
I. IntroducciónII. Energía: Solar y terrestreIII. Estabilidad atmosféricaIV. Movimientos atmosféricosV. Clasificación general de los climasVI. Nociones de variabilidad climáticaVII. Cambio climático, ozono, etc.
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Earth System Sciences(ESS) Atmósfera
R=6370 km
H~30 km
Biósfera
Criósfera
Hidrósfera
Litósfera
Esfera rotando360 grados cada24 horas
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La atmósfera
La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra.
Es difícil determinar exactamente su espesor, puesto que los gases que la componen se van haciendo menos densos con la altura, hasta prácticamente desaparecer a unos pocos cientos de kilómetros de la superficie.
La atmósfera está formada por una mezcla de gases, la mayor parte de los cuales se concentra en la denominada homosfera, que se extiende desde el suelo hasta los 80-100 kilómetros de altura.
El 99,00% de la masa total de la atmósfera se encuentra por debajo de los 30 km de altura. A esta altura, su espesor relativo al radio terrestre resulta ser muy pequeño: 1 en 200 (30km/6000km), y por consiguiente se presenta como una capa muy delgada sobre una esfera rotante (la tierra).
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Composición de la atmósfera
Es importante recordar que la concentración de estos gases varía con la altura, siendo especialmente acusadas las variaciones del vapor de agua, que se concentra sobre todo en las capas próximas a la superficie.
Componentes constantes(las proporciones permanecen iguales en el tiempo y lugar)
Nitrógeno (N2) 78.08%
Oxígeno (O2) 20.95%
Argón (Ar) 0.93%
Neón, Helio, Kriptón 0.0001%
Componentes Variables(cantidades varían en el tiempo y lugar)
Dióxido de carbono (CO2) 0.0003%
Vapor de Agua(H20) 0-4%
Metano (CH4) trazas
Dióxido de sulfuro (SO2) trazas
Ozono (O3) trazas
Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2) trazas
Gases inertes
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La densidad y la presión del aire decrecen con la altura
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H = 30 km
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Capas de la atmósfera basadas en
TemperaturaComposiciónPropiedades eléctricas
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Las capas de la atmósfera
Según su estructura térmica vertical
ionosfera
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TROPOSFERA : es la capa más cercana a la superficie, que se extiende hasta unos 12 km sobre ella (unos 19 km en el Ecuador y unos 9 km sobre los Polos). La temperatura disminuye a una tasa promedio de 6.5 °C por kilómetro. En esta capa, que concentra un 80% de toda la masa de la atmósfera, ocurren los fenómenos meteorológicos más relevantes. En el límite superior de la tropósfera, denominado TROPOPAUSA, donde la temperatura deja de disminuir, la temperatura es cercana a -55°C.
ESTRATOSFERA: se encuentra por encima de la tropósfera y se extiende hasta unos 45 km. En ella la temperatura aumenta con la altura hasta un valor cercano a 0°C en su límite superior denominado ESTRATOPAUSA. La concentración de masa atmosférica en los niveles superiores de la estratósfera y en las capas por encima de ella es tan baja (recuerde que un 99% de la masa está concentrada por debajo de los 30 km aproximadamente) que el significado de la temperatura no es el mismo que tiene a nivel de la superficie del planeta.
Las capas de la atmósfera
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Por encima de la estratósfera la temperatura disminuye con la altura, definiendo la capa denominada MESOSFERA, la cual culmina a unos 80 km de altitud donde la temperatura es del orden de -90°C (MESOPAUSA).
Por encima de ese nivel, y hasta un nivel superior no bien definido la temperatura vuelve a aumentar con la altura definiendo la capa denominada TERMOSFERA.
Estas capas se han definido teniendo en cuenta el perfil térmico vertical.
También se distinguen otras capas, como la OZONOSFERA, entre los 12 y 50 km de altura, donde se encuentra el máximo de ozono (O3) y la IONOSFERA, una extensión de la termosfera, entre los 90 y 1.100 kilómetros de altura, donde existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión por su propiedad de reflejar las ondas. También se producen allí las auroras
Las capas de la atmósfera
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Calentamiento diferencial
La radiación solar
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La fuerza de Coriolis
Efecto de la rotación terrestremáximo en los polos
Nulo en el Ecuador
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Nomenclatura global
meridi
ano
Fluj
o m
erid
iona
l
90°N Polo Norte
30°N
Latitud =60°N
90°S Polo Sur
60°S
30°S
0°
Flujo zonal
polar
Paralelo 30
90°W 60°W = longitud
Ecuador
subpolar
latitudes medias
subtropical
ecuatorial o tropical
subtropical
subpolarpolar
latitudes medias
Rotación ciclónica:En el mismo sentido que la rotación de la tierra
Rotación anticiclónica:
En sentido contrario al de la rotación de la
tierra
L
BA
H
H.S. H.S.
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Supone una Tierrade superficie lisay uniforme
Circulación general de la atmósfera
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Vientos del Oeste
Alisios del NE
Alisios del SECorriente en chorrosubtropical
Corriente en chorropolar
Corriente en chorropolar
Celda de Hadley
Zona de ConvergenciaInterTropical (ITCZ)
Anticiclonessubtropicales
La rotación de la Tierra desvía los vientos hacia la derecha en el H.N. y hacia la izquierda en el H.S.
Circulación general de la atmósfera
Supone una Tierrade superficie lisay uniforme
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Zona de convergencia intertropicalZona de convergencia intertropical
Zonasfrontales
Grupos Grupos de nubesde nubesconvectivasconvectivas
Vórtice ciclónico(Baja o depresión)
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Relación entre presión y viento: Depresión en superficie
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Relación entre presión y viento: Anticiclón en superficie
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L
B
H
A
Leyes de Buys-Ballot (Holanda, 1817-1890): son un conjunto de reglas que permite conocer la disposición de los centros de alta y baja presión respecto de la dirección en que sopla el viento
H. Norte:un observador de espaldas al viento tiene a las altas presiones a su derecha
H. Sur:un observador de espaldas al viento tiene a las altas presiones a su izquierda
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VIS
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IR
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IR realzada
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WV
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Escalas espaciales y temporales de fenómenos meteorológicos
(WMO No. 993, 2006)
(Tormenta severa)
Micro Meso Sinóptica Planetaria
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Escala de pronóstico (según OMM)
(“Actuanóstico”)
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• Aéreos : viento• Acuosos: lluvia, nieve, granizo• Luminosos: arco iris, halos, auroras• Eléctricos: rayo
Variables fundamentales: > Presión> Temperatura del aire> Humedad> Viento (direccion y fuerza)
Variable atmosférica (P,T,H, viento) o fenómeno meteorológico (tormentas, nieblas, ciclones, anticiclones, etc) que caracterizan el estado del tiempo en un lugar específico y en un momento dado.
Qué es meteorología?
Elemento meteorológico
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La tendencia es hacia una Ciencia del Sistema Tierra en conjunto (CST), lo cual implica una aproximación integrada del estudio de la Tierra para explicar su dinámica, su evolución y el cambio global. En esta aproximación, la Tierra es considerada como un sistema unificado de componentes que interactúan.
La Meteorología dentro de la Ciencia del Sistema Tierra (CST)(ESS: Earth System Science)
Al tratar con la descripción pasada, presente y futura
del completo sistema del clima, la climatología
moderna ha obtenido un alcance mayor
OMM No 258, Vol. I, Cuarta edición, 2001
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Teórica Física Dinámica Experimental Sinóptica Micrometeorología Mesometeorología Macrometeorología Hidrometeorología Médica Aplicada
- Aeronáutica- Marítima- Agrícola (o Agrometeorología)
Algunas ramas de la meteorología
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Características de la Atmósfera
• Fluido estratificado (en la vertical - g)• En un sistema rotante • Con geometría esférica • Escala horizontal >> escala vertical
• En la horizontal Calentamiento diferencial
• En la vertical efectos de – radiación (reflexión, trasmisión, absorción), – conducción (desde el suelo), – convección.
FLUIDO GEOFISICO]
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La atmósfera como un gas ideal
Fluido: aire seco + humedad (agua en estado gaseoso)
La mezcla de gases funciona como un gas ideal
P = R T
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El agua en la atmosfera
El más común de los elementos, pero el más extraordinario.
Se encuentra en los tres estados
• Gaseoso (vapor de agua)• Líquido (lluvia, espejos de agua)• Sólido (hielo, granizo, nieve)
Gran influencia en los intercambios
• De masa (lluvia, meteoros)• Energéticos (condensación, evaporación, sublimación)• Radiativos (albedo en nubes y superficies nevadas)
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Para estudiar la atmósfera se requiere aplicar toda la física Newtoniana (mas la química):
• Mecánica (cinemática y dinámica) de fluidos
• Termodinámica
• Radiación – Emisión (leyes de Stefan-Boltzman, Planck y Wien)– Absorción
Fluido geofísico (rotante, estratificado) -> turbulencia bidimensional