jueves, 25 de julio de 2013

EL INCENDIO PRODUCE TORMENTAS

  LA TORMENTA DE FUEGO es uno de los fenómenos MÁS VIOLENTOS que existen.
   Cuando se produce fuego, por causas naturales o provocado por un pirómano, en donde se encuentra el fuego se PRODUCE CALOR, la temperatura puede llegar a 1000ºC, para que se haga una idea con esa temperatura, el aluminio sólido se hace pastoso, la arena o el sílice se vuelve vidrio.
  COMO SE PRODUCE:
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 Por Física sabemos que  eL AIRE FRÍO tiene mayor densidad y cae al suelo.
 EL AIRE CALIENTE, tiene menos densidad y se eleva a la Tropoesfera, pero la Tropoesfera no tiene una temperatura CONSTANTE, según no elevamos la temperatura VA ENFRIANDOSE, EL AIRE SE ENFRÍA. Pues bien, EL FUEGO produce un calentamiento del aire como  se ha dicho unos 1000ºC, al ser menos denso  es muy ligero y sube, a su vez el aire frío ocupa el lugar dejado a nivel  del suelo del aire caliente, con lo que empuja al aire caliente a subir, sube por lo que se denomina UNA COLUMNA TÉRMICA, es decir NO SUBE DIRECTAMENTE, si no que SUBE CON MOVIMIENTO  " TIPO SACACORCHOS" con lo que eleva humos, brasas ardiendo, como si fuera un TIFÓN", a la altura en que la temperatura ambiente y la temperatura del punto de rocio se igualan se produce UNA NUBE, ES TREMENDA pues posee bolas de fuego que rugen como aviones a reacción LA NUBE SE DENOMINA PIROCÚMULOS, la columna térmica puede tener una velocidad de 270 Kilómetros/hora.
  El AIRE FRÍO que entra por el suelo hace que el fuego se avive con ráfagas violentas.Las llamas crecen llegando a las copas de los árboles y si son pinos, las piñas explotan como si fueran bombas y lanzadas a varios metros de distancia provocando nuevos incendios
  EL PIROCÚMULO  puede llegar a 9 Kilómetros de altura lo que puede provocar tormentas eléctricas que pueden provocar de nuevo nuevos incendios

                                    NUBE   PIROCÚMULO



                    Aire caliente


                                                                       Columna TÉRMICA







                                                                Aire frío que rellena el vacio dejado
                                                              por el aire caliente al subir
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                                      SUELO



jueves, 18 de julio de 2013

VOCABULARIO DE METEOROLOGÍA

                                          ............  A...........











                                          ...........B.............


BARLOVENTO: Cuando el viento sopla sobre una montaña, la vertiente que recibe el viento.
  La vertiente opuesta se denomina SOTAVENTO.


BRISA: Es un viento cuya fuerza media es de 2 a 4 en la ESCALA DE VIENTOS DE BEAUFORT.
  Existen las siguientes BRISAS:
 EN LAS COSTAS BRISAS DE MAR: Sopla de día, va del mar hacia la tierra.
   Cuando sopla esta brisa, generalmente o el cielo está despejado o bien si había nubes las disipa(desaparecen).
 BRISA DE TIERRA: Sopla de noche, va de la tierra al mar.
EN EL INTERIOR DE  LOS CONTINENTES:
BRISA DE VALLE: Sopla de día va desde el pie de una montaña hacia la cumbre.
BRISA DE MONTAÑA: Sopla durante la noche y va desde la cumbre o cima de la montaña hacia el valle.






 
                              ..........   C.............


CANAL ISOBÁRICO:
  Es el área limitada en un mapa meteorológico por dos líneas isobaras contínuas.EJEMPLO: Entre una isobara de 1012 y una de 1014( Las isobaras en España se representan de 4 en 4).

CONVECCIÓN:
  El aire en contacto con el suelo se calienta y asciende verticalmente.La burbuja de aire caliente al subir se enfría por dilatarse, si contiene vapor de agua y el enfriamiento es suficiente, se forman GOTAS DE AGUA de una nube, o incluso gotas de LLUVIA.El fenómeno de la formación de burbujas se denomina CONVECCIÓN.

   CONVERGENCIA HORIZONTAL:
  Una columna de aire que sufre DIVERGENCIA HORIZONTAL. Si el aire se expansiona horizontalmente.Este fenómeno va acompañado de una contracción vertical de la columna de aire por lo que si había nubes,éstas se DESHACEN y el CIELO QUEDA DESPEJADO.El aire desciende verticalmente.
  CONVECCIÓN:
  El aire en contacto con el suelo se CALIENTA Y ASCIENDE VERTICALMENTE. La burbuja de aire caliente al subir se enfría por dilatarse. Si  contiene vapor de agua y el enfriamiento es suficiente, se FORMAN GOTAS DE AGUA de una NUBE, o incluso GOTAS DE LLUVIA. El fenómeno de la formación de burbujas se denomina CONVECCIÓN.

               

                        ................  D...............  













                         ...........   F....................












                         ............    G   ..............

GRADIENTE VERTICAL DE TEMPERATURA:
  Es la temperatura que posee la Atmósfera cada 100 metros en vertical, veamos un EJEMPLO: ALA MISMA HORA. El aeropuerto de Barajas(Madrid) está a una Altitud( altura sobre el nivel del mar) de 595 metros y tiene una temperatura de 12 ºC. Navacerrada(Madrid) se encuentra a 1860 metros de Altitud y tiene una temperatura de 3ºC
  PROCEDEMOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
  Entre Barajas y Navacerrada LA TEMPERATURA DESCIENDE 12º - 3 = 9ºC
 Diferiencia de Altitud 1860-595 = 1265 metros
                   Si en 1265 metros desciende 9ºC
                        En  100    "           ""           X
        X = 100 . 9 / 1265  = 0,7 ºC  que desciende = -0,7 ºC
  ESTE RESULTADO DE 0,7ºC ES LO QUE DESCIENDE LA TEMPERATURA AL SUBIR 100 metros O LO QUE SUBE LA TEMPERATURA AL BAJAR 100 METROS DE ALTITUD.
 Con frecuencia se dice " QUE HAY INESTABILIDAD SI EL GRADIENTE VERTICAL DE TEMPERATURA ES IGUAL O SUPERIOR A 0,55ºC POR CADA 100 METROS.
  EN LAS  ZONAS COSTERAS:
 Si el gradiente vertical de TEMPERATURA ES SUPERIOR A 0,55ºC POR CADA 100 METROS ES QUE VA A LLOVER.
 EN EL INTERIOR DE ESPAÑA:
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 LA regla anterior suele FALLAR por falta de vapor de agua.Pero SIEMPRE SUCEDE que LAS TORMENTAS VAN ASOCIADAS A GRADIENTES VERTICALES IGUALES O SUPERIORES A 0,7ºC POR CADA 100 METROS.
  LOS GRADIENTES VERTICALES DE TEMPERATURA PUEDEN CALCULARSE bien con OBSERVACIONES DE UNA HORA DETERMINADA, por EJEMPLO las 12 del mediodía, o bién con las temperaturas medias de los diferentes lugares de España.

GRADIENTE HORIZONTAL DE PRESIÓN:
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    Para calcularlo entre DOS LÍNEAS ISOBARAS procedemos:
1º) Trazamos una perpendicular a ambas líneas isobaras en el mapa de presiones a escala.
2º) Se calcula la distancia en Kilómetros  medida sobre la perpendicular trazada anteriormente.
3º) Hallamos el GRADIENTE HORIZONTAL DE PRESIÓN por la fórmula siguiente:

Diferiencia de presiones entre las dos isobaras/Distancia en Kilómetros = mb/Km
  EJEMPLO: Supongamos que en un plano meteorológico de presiones vamos a calcular EL GRADIENTE HORIZONTAL, las dos isobaras, una tiene 1012 mb y la otra 1008 mb. Trazamos una perpendicular entre ellas y nos da que la distancia es de 300 Kilómetros a la escala que le corresponde el Mapa.
 EL GRADIENTE HORIZONTAL DE PRESIÓN SERÁ
   Diferiencia de presiones = 1012 - 1008/300 = 0,013 milibares/kilómetro cuadrado O LO QUE ES LO MISMO MULTIPLICANDO POR 100

                     0,013 . 100 = 1,3 milibares.
  Por cada 100 Kilómetros de distancia horizontal hay una DIFERIENCIA DE 1,3 milibares.
   POR SUPUESTO QUE SI EN EL MAPA NOS ENCONTRAMOS CON UNA SOLA LÍNEA ISOBARA NO HAY GRADIENTE.

    GRADIENTE ADIABÁTICO DE TEMPERATURA ATMOSFERA ESTANDAR
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  También se le denomina COEFICIENTE ADIABÁTICO DEL AIRE. Suponemos que una burbuja de AIRE SECO SUBE VERTICALMENTE, en este fenómeno NO TOMA NI CEDE CALOR DEL AIRE QUE LE RODEA. Esta BURBUJA,NO TIENE VAPOR DE AGUA suficiente para la CONDENSACIÓN, por tanto SE ENFRÍA A RAZÓN de 1ºC POR CADA 100 metros que SE ELEVA. A ESTA cantidad se le denomina GRADIENTE ADIABÁTICO DEL AIRE SECO.



                         ..................... H........................................................
















                        ...........................  I......................................................


  INESTABILIDAD:
  Se usa esta palabra en los Medios de Comunicación para indicar que UNA MASA DE AIRE PRODUCE NUBES DE TIPO CÚMULOS Y CUMULOSNIMBOS, estos tipos de nubes producen AGUACEROS CON O SIN TORMENTAS, al menos tienen potencia para ello.
  UNA MASA DE AIRE ES INESTABLE:
  Cuando el gradiente vertical de temperatura es SUPERIOR a 0,55ºC por cada 100 metros de altura.
 UNA MASA DE AIRE ES ESTABLE:
  Cuando es inferior a 0,55 ºC por cada 100 metros de altura y por tanto sólo puede haber:
                        CALIMAS.NIEBLAS Y ESTRATOS.
  Si en el punto de Observación o en la Estación Meteorológica observamos que el el MAPA DE PRESIONES vienen las isobaras con mayor curvatura ciclónica ES SEÑAL DE QUE EL AIRE SE HACE INESTABLE Y MUY SEGURO DE QUE LLUEVA.
INVERSIÓN DE TEMPERATURA:
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  Es una capa de aire, muchas veces con un espesor vertical de 500 a 1000 metros DONDE LA TEMPERATURA AUMENTA CON LA ALTURA, lo más normal es que baje la temperatura pero a veces al subir aumenta la temperatura.
  Existen dos clases de inversión:
A) INVERSIÓN DE TIERRA:s
  Cuando la INVERSIÓN se encuentra ENTRE EL SUELO Y UNOS 500 a 1000 metros de altura,ES FRECUENTE EN INVIERNO Y EN ESPECIAL DE MADRUGADA. El aire se inmoviliza por lo que en el seno de la INVERSIÓN SON FRECUENTES LAS CALIMAS Y LAS NIEBLAS.
B) INVERSIÓN DE SUBSIDENCIA:
  Se origina cuando en España hay altas presiones y el aire desciende verticalmente calentándose.Es frecuente encontrarla entre los 800 y 1000 metros de altitud,excepto en las Islas Canarias que se sitúa cerca de los 3000 metros.




                     ..............................J..............................................

















               ..............................  K....................................................














              ---------------------------- L.......................................................
















......................................LL...........................................................











........................................M..............................................................












.................................... N ..............................................................



NIVEL DE CONGELACIÓN:
  Se denomina NIVEL DE CONGELACIÓN a la altitud en la cual la temperatura es de 0ºC.Para tener una idea basta leer  las temperatura MÍNIMAS REGISTRADAS EN LAS DIFERENTES CAPITALES DE PROVINCIA.
EJEMPLO: Supongamos que una Ciudad Española A está a 1131 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura mínima de -3ºC y otra Ciudad B está a 595 metros sobre el nivel del mar o Altitud y tiene una temperatura de -2ºC

   ALTITUD MEDIA = 1131 + 595/2 = 1726/2 = 863 metros

  TEMPERATURA MEDIA -3 + 2/2 = -1/2 = -0,5 ºC

EL NIVEL DE CONGELACIÓN se encuentra entre 1131 y 595 metros de Altitud.
La TEMPERATURA MEDIA entre las dos Ciudades A y B se encuentra se encuentra entre la altitud media, pero como ya hemos aceptado que EL GRADIENTE VERTICAL ES DE 0,5ºC porcada 100 metros EL NIVEL DE CONGELACIÓN SERÁ DE:

                    863 - 100 = 763 metros de altitud, aproximadamente.

  SI HAY UNA DEPRESIÓN O BORRASCA A ESTE NIVEL PODEMOS ENCONTRAR NIEVE.
SI HAY UNA SITUACIÓN ANTICICLÓNICA PODEMOS ENCONTRAR HIELO EN LAS UMBRÍAS.

            .............................Ñ..............................................



                ............................  O  ..........................................









       .................................  P  ...................................................











       ................................ Q.................................................






    ....................................... R................................................







..........................................S....................................................



  SOLANA:
  Es la vertiente de la montaña que recibe MÁS HORAS DE SOL, en España se suele indicar la vertiente que mira al Sur.Al tener más horas de Sol tiene temperaturas más cálidas.LA VERTIENTE OPUESTA se denomina UMBRÍA.








......................................  T....................................................................




TURBULENCIA:
 Cuando en el aire se producen torbellinos, se pueden producir porque el aire choca contra un muro, una pared,es decir,un obstáculo.En la parte resguardada se forman remolinos de aire que se mueven en todas  las direcciones.Este tipo de TURBULENCIA se denomina MECÁNICA.Los torbellinos son porciones de aire cuyo diámetro es muy variable, de pocos centímetros a centenares de metros.
   HAY UNA TURBULENCIA denominada TÉRMICA y es producida cuando EXISTE UNA DIFERIENCIA DE TEMPERATURA MUY AMPLIA ENTRE DOS NIVELES DE LA ATMOSFERA.
EJEMPLO CLÁSICO:
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  Cuando en VERANO, EL SUELO SE CALIENTA MUCHO, el aire en contacto, adquiere una temperatura muy superior al aire que le rodea.El aire caldeado sube formando una gran burbuja de aire.SI HAY SUFICIENTE VAPOR DE AGUA, la burbuja ES REABSORBIDA EN ALGÚN NIVEL SUPERIOR. En compensación una burbuja de aire DESCENDERÁ HACIA EL SUELO.
  Si consideramos un intervalo de 1 hora, podemos suponer que el número de burbujas que suben es igual al número de burbujas que bajan.Estas burbujas se denominan torbellinos.





     ........................................ U  ............................................................














........................................ V  -----------------------------------------------------------


VIENTO:
  Es el aire en movimiento.
  En algunas ocasiones el viento viene en NUDOS que es una unidad Inglesa y Norteamericana fuera del SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.
  Para CONVERTIR      VELOCIDADES:
Velocidad en metros/segundos a Kilómetros/ hora multiplicar por 3,6
Velocidad en nudos a Kilómetros/hora multiplicar por 1,85
1 Nudo = 1 Milla/hora Otra Unidad Inglesa.
LA MILLA que se usa en Meteorología ES LA MILLA NÁUTICA y equivale a 1852 metros.
LOS SÍMBOLOS  DEL VIENTO EN LOS MAPAS: 

                  








VIENTO ISALOBÁRICO:
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Es un viento ficticio perpendicular a las líneas ISALOBARAS, estas líneas como ya sabemos unen puntos donde ha subido o bajado la misma presión atmosférica en 3 o 24 horas.

PREDICCIONES LOCALES

      Las variaciones Locales o a corto plaza se presentan a veces en Zonas de pocos kilómetros y si usted llega a dominar las características del tiempo atmosférico en su Localidad, podrá interpretar mejor LA PREDICCIÓN general del tiempo atmosférico.
   Pero usted no necesita un barco y mucho menos un satélite para hacer por si mismo un estudio del tiempo atmosférico a nivel de su cortijo o finca.Puede llevar un registro diario de tiempo en un cuaderno o plantilla como hemos visto a través de los articulos de este modesto blog.
   EL EQUIPO FUNDAMENTAL no cuest mucho dinero. Para SU ESTACIÓN METEOROLÓGICA es suficiente con:
  UN BARÓMETRO ajustado a su altitud. para medir la presión atmosférica.
Un termómetro de máxima y minina para las temperaturas.
Un pluviómetro para medir la lluvia caída.
Un anemómetro para medir la velocidad del viento.
 Una veleta para saber la dirección del viento.
  Con ellos pasará muy buenos ratos y podrá predecir con 24 a 48 horas el tiempo que hará en su localidad.

lunes, 8 de julio de 2013

LOS GRÁFICOS TERMODINÁMICOS.

      Para analizar la Atmósfera en vertical o altura se usan LOS RADIOSONDEOS en la que modernamente se emplean RADARES Y SATÉLITES. Los datos transmitidos a la estación de la tierra se anotan en un gráfico, que puede ser:
NOMOGRAMA:
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 Es un gráfico que posee líneas CON SOLUCIONES A UNA SERIE DE ECUACIONES.
Diagrama:
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  Es una variedad de NOMOGRAMA en la que cada línea representa MUCHAS SOLUCIONES PARA UNA DETERMINADA ECUACIÓN.
  El DIAGRAMA es una excelente  herramienta empleada por los Meteorólogos para comprender la Atmósfera y para PREDECIR EL TIEMPO  ATMOSFÉRICO conociendo una serie de datos por el RADIOSONDEO GRAFICAMENTE sin necesidad de fórmulas complejas se llega a predecir el tiempo que hará.
 Se conocen las características termodinámicas de la masa de aire.
Su grado de estabilidad.
Altura de las nubes.
 Existen diferentes según el Autor que los haya enunciado.
EMAGRAMA:
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  Es una gráfica en la cual se colocan los datos de UN RADIOSONDEO. Los principales son:
LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA.
LA TEMPERATURA AMBIENTE Y LA DEL PUNTO DE ROCÍO que se colocan en ejes oblicuos a la presión atmosférica.
TEFIGRAMA:
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   Es un diagrama que tiene como coordenadas la TEMPERATURA y el LOGARITMO DE LA TEMPERATURA POTENCIAL.
UN DIAGRAMA TERMODINÁMICO DEBE INCLUIR:
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Líneas de presión atmosférica constantes = ISOBARAS.
Líneas de temperatura constante = ISOTERMAS.
ADIABÁTICAS SECAS o que contiene poco vapor de agua.
ADIABÁTICAS HÚMEDAS O SATURADAS, que contienen MUCHO vapor de agua.
Líneas de relación de mezcla de saturación constante= ISOHUMAS.

ENTRE LOS GRÁFICOS MÁS IMPORTANTES DESTACAN:
EMAGRAMA.
TEFIGRAMA.
GRÁFICO DE STUDE, ES EL MÁS EMPLEADO POR LOS SERVICIOS NACIONALES DE METEOROLOGÍA por su facilidad y sencillez.
GRAFICO DE SKENT.
  LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS es la elección y orientación de LAS COORDENADAS FUNDAMENTALES DE LAS CINCO CARACTERÍSTICAS ANTERIORES, es decir podemos DETERMINAR Y CUANTIFICAR:

LA ESTABILIDAD O INESTABILIDAD ATMOSFÉRICA.
LAS CAPAS DE NUBES.
LA ALTURA DE LA TROPOPAUSA.
LA TEMPERATURA DEL TOPE O TECHO DE LAS NUBES.
LA ZONA DE LOS FRENTES ATMOSFÉRICOS.
LA CORTANTE VERTICAL DEL VIENTO.
LA LOCALIZACIÓN DE INVERSIONES TÉRMICAS.
LOS TIPOS DE TIEMPO QUE PUEDEN DAR LUGAR A PRECIPITACIONES.
LA ALTURA DEL NIVEL DE CONGELAMIENTO.
  TODOS ESTOS FACTORES O CARACTERÍSTICAS SON FÁCILES DE HALLAR CON los gráficos YA QUE LA FÓRMULAS MATEMÁTICAS SON MUY COMPLEJAS.
la termodinámica de la Atmósfera se basa en la Termodinámica Física PERO NO ES LO MISMO.
   EL DIAGRAMA DE STÜVE es el que más se emplea por los Servicios Meteorológicos de todo el mundo,Es una carta adiabática ideada por el meteorólogo alemán G.STÜVE en 1917.Es un diagrama termodinámico basado en la ecuación de la temperatura potencial.En un sistema de coordenadas de Temperaturas en el eje horizontal y P en el eje vertical.
LA TERMODINÁMICA DE LA ATMÓSFERA estudia los fenómenos de compresión y expansión de una masa de aire, el transporte de calor,el movimiento de las masas procedentes de distintas fuentes y de los cambios de energía a través de transferencias del calor así como del trabajo realizado.
  EL ESTUDIO DE LA TERMODINÁMICA DE LA ATMÓSFERA se complica cuando HAY PRESENCIA DE VAPOR DE AGUA, la nubosidad, las precipitaciones, las variaciones climáticas y los vientos.
  EL DESARROLLO DE LOS GRÁFICOS AQUÍ SE SALE DE NUESTRO ESTUDIO DE AGROMETEOROLOGÍA, el Internet existen varias Web  que tratan sobre este Tema.
  PARA LOS INTERESADOS PROXIMAMENTE INCLUIRÉ LOS DIBUJOS Y HAREMOS ALGUNOS EJERCICIOS. Mientras vean algunas Web que traten sobre DIAGRAMAS TERMODINÁMICOS,TAMBIÉN RADIOSONDEOS.
   EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA ESPAÑOL REALIZA RADIOSONDEOS EN MADRID.SANTANDER.ZARAGOZA.MURCIA.PALMA DE MALLORCA.LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.El GOBIERNO PORTUGUÉS EN LISBOA Y TAMBIÉN REALIZAN RADIOSONDEO LOS GIBRALTARENOS.LOS RESULTADOS HAY QUE SOLICITARLOS A LOS RESPECTIVOS ORGANISMOS.

                                         LOS GRÁFICOS:
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lunes, 1 de julio de 2013

¡POR FAVOR!. NO SEA TONTO. NO QUEME LOS RASTROJOS.EVITAR QUEMAR LOS RASTROJOS:

   Para el/la que no sepa LOS RASTROJOS O RASTROJERAS son los residuos de los cultivos cerealistas que en España tienen tanta importancia  en LAS TIERRAS DEL PAN de Castilla-LEÓN.CASTILLA- LA MANCHA, ANDALUCIA y otras Provincias. LA QUEMA de rastrojos ha sido y sigue siendo una práctica habitual y muy extendida en nuestro País que, sin embargo, produce numerosos EFECTOS INDESEABLES desde el punto de vista ambiental,especialmente SOBRE EL SUELO CULTIVABLE ya que produce incremento de la s erosiones y pérdida de fertilidad a largo plazo y en la Atmósfera contaminación y emisiones de gases que incrementan el EFECTO INVERNADERO,LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA SILVESTRE, pues puede provocar incendios de zonas naturales adyacentes a las parcelas agrícolas y pérdida de Fauna asociada a los cultivos, sobre todos los nidos de perdiz, codorniz y liebres. y sobre EL PAISAJE también tiene su pérdida¿asómense al campo y vean un monte quemado, aunque en este último caso se trate de UN IMPACTO TEMPORAL.
  Algunas de las razones que motivan la realización de ESTAS QUEMAS SON COMPRENSIBLES:
-Rápida eliminación de un gran volumen de residuos.
-Facilidad para el posterior laboreo del suelo en el caso de los rastrojos .
JUSTIFICABLES en ciertas ocasiones, aunque algunos de los BENEFICIOS que se ADUCEN( mejora la fertilidad mineral y de la estructura del suelo,disminución de plagas y enfermedades y malas hierbas en zonas de monocultivo).TODAS ESTAS RAZONES DISCUTIBLES EN MUCHOS CASOS, ya se trate de EFECTOS PARCIALES POSITIVOS A MUY CORTO PLAZO, que revierten su signo en UN ANÁLISIS GLOBAL A MEDIO Y LARGO PLAZO.
  La magnitud de las ALTERACIONES NO NEGATIVAS sobre EL SUELO, especialmente en CLIMAS ÁRIDOS Y CON BAJO CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA,EN PENDIENTE,SON FRECUENTES EN ESPAÑA y sobre todo en NUESTRA ÁREA MEDITERRÁNEA, HACEN DESACONSEJABLE LA QUEMA DE RASTROJOS,SÓLO EN DETERMINADAS SITUACIONES MUY ESTUDIADAS,PUEDE SER ADMITIDA ÉSTA PRÁCTICA Y SIEMPRE CONTEMPLANDO LA ROTACIÓN DE CULTIVOS EN SU CONJUNTO Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS RASTROJERAS( con complemento de ganado).

 PRINCIPIOS GENERALES:
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  LA QUEMA DE RASTROJOS Y RESIDUOS DE LAS COSECHAS, implica la destrucción de UNA FUENTE IMPORTANTE de Materia Orgánica.La destrucción de este elemento por el fuego en suelos con un contenido natural ya muy bajo EN HUMUS, como en la mayoría de los suelos cultivables de España, supone  la PROGRESIVA DEGRADACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO, lo que favorece LA EROSIÓN además de la consiguiente DISMINUCIÓN DE LA FERTILIDAD POR PÉRDIDA DE NUTRIENTES.
LA QUEMA DE RASTROJOS, produce UNA DESNUDEZ TOTAL DEL SUELO, a la vez coincide con la época en la que SON MÁS INTENSAS LAS LLUVIAS DE TIPO TORRENCIAL, con las importantes pérdidas de suelo por EROSIÓN LAMINAR que tienen lugar en éstas superficies agrícolas desnudas Y EN EL CASO DE LLUVIAS CON SUELOS EN PENDIENTE basta con PRECIPITACIONES DE MEDIANA INTENSIDAD, para desencadenar PROCESOS EROSIVOS de magnitud considerable.
  En determinados tipos de suelos, LA DESHIDRATACIÓN DE LOS MISMOS, como consecuencia del incremento de TEMPERATURA motivada POR LA COMBUSTIÓN, puede producir también algunos EFECTOS NEGATIVOS, tanto FÍSICOS COMO QUÍMICOS en la capa superficial de los suelos en donde se quema.
  LA PRÁCTICA DE LA QUEMA DE RASTROJOS, afecta igualmente al CONTENIDO DE AGUA ALMACENADA EN EL SUELO, que SE PIERDE CON MÁS FACILIDAD.Por otra parte hay una REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN que a su vez es debida POR LA PÉRDIDA DE LOS RESIDUOS VEGETALES Y MINERALIZACIÓN de la Materia Orgánica.

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS ANTE LA QUEMA DE RASTROJOS:
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  LAS PRÁCTICAS ALTERNATIVAS A LA QUEMA DEL RASTROJO SON MÚLTIPLES, veamos algunas:
1º) Utilización de las pajas en usos alternativos, aunque esto estará condicionado por el precio de la misma en el mercado.
2º) Picado y esparcido de la paja en la superficie de las parcelas, de manera que quede protegido el SUELO DEL CALOR Y DE LA EROSIÓN.
3º) Picado e incorporación mediante laboreo al suelo, mejorando las características FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL MISMO.
4º) Utilización de los rastrojos o rastrojeras como alimento del ganado extensivo o semi extensivo.
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