viernes, 9 de noviembre de 2012

MEDIDA DEL PODER EVAPORADOR DEL AIRE

 UTILIDAD AGROMETEOROLÓGICA:
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  LA EVAPORACIÓN que se produce desde el suelo y a través de los vegetales es un fenómeno influenciado por varios factores: Radiación solar.Viento.Temperatura y humedad de la masa de aire,etc.
  El problema de su medida es difícil, pero de gran importancia para administrar LOS RIEGOS MÁS ADECUADOS A LOS CULTIVOS.
  El aire roba, en forma de vapor, el agua del suelo y de los vegetales:EVAPOTRANSPIRACIÓN. Su medida con tanque de evaporación,lisímetros,irrigómetros de subsuelo,etc, es difícil y costosa.
   Sin embargo, para controlar el grado de sequedad del aire existe un sencillo aparato, EL EVAPORÍMETRO DE PICHE, del cual  se describirá más adelante.


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 UTILIDAD AGROMETEOROLÓGICA:
=============================== 
  LA EVAPORACIÓN que se produce desde el suelo y a través de los vegetales es un fenómeno influenciado por varios factores: Radiación solar.Viento.Temperatura y humedad de la masa de aire,etc.
  El problema de su medida es difícil, pero de gran importancia para administrar LOS RIEGOS MÁS ADECUADOS A LOS CULTIVOS.
  El aire roba, en forma de vapor, el agua del suelo y de los vegetales:EVAPOTRANSPIRACIÓN. Su medida con tanque de evaporación,lisímetros,irrigómetros de subsuelo,etc, es difícil y costosa.
   Sin embargo, para controlar el grado de sequedad del aire existe un sencillo aparato, EL EVAPORÍMETRO DE PICHE, del cual  se describirá más adelante.
UNIDADES DE MEDIDA DE LA EVAPORACIÓN:
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  Se denomina EVAPORACIÓN el paso del agua  del estado líquido al gaseoso.Es una fase en Física. El fenómeno se produce lentamente a la temperatura ambiente y es acelerado por el viento y por el fuerte caldeo solar; el primero transporta el flujo de vapor lejos de su origen. El vapor de agua que existe en la Atmósfera es el causante primario de numerosos meteoros:NUBES.NIEBLA.TORMENTAS.LLUVIA.GRANIZO.NEVADA.ETC.
EVAPORACIÓN EFECTIVA:
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   Es la cantidad de agua que se transforma en vapor durante un cierto periodo de tiempo. Se mide en MILÍMETROS EVAPORADOS POR DÍA.
  El grado de sequía del aire, es decir su poder evaporante, se mide con EL EVAPORÍMETRO DE PICHE.
OBSERVACIONES,LECTURAS Y ANOTACIONES:
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   OBSERVACIÓN Y ANOTACIÓN: Por la mañana a las 8 horas( hora solar) al observar los termómetros y el pluviómetro, se anota la graduación alcanzada.
  Se resta de esta lectura la del día anterior resultará la cantidad de agua evaporada en 24 horas. El agua se renueva siempre después de haber hecho la observación.
EL EVAPORÍMETRO DE PICHE:
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  Consiste en un tubo de vidrio de 330 milímetros de longitud y una sección circular de 14,4 milímetros de diámetro,cerrado por un extremo y abierto por el otro.Se llena de agua destilada o de agua de lluvia; su extremo abierto se tapa mediante un disco de papel secante de unos 30 milímetros de diámetro sujeto por una arandela de alambre.El tubo lleva una graduación creciente de arriba a abajo. VEASE LA FIGURA ADJUNTA.











   Por lectura directa  se aprecia la cantidad de agua evaporada a través de la superficie del papel.
  Así EJEMPLO: La evaporación del día 1 al 2 O SEA  24 HORAS:
  Día 1 = 10,2 milímetros. Día 2 = 14,6 milímetros.
LA EVAPORACIÓN EN 24 HORAS SERÁ. 

  Lectura del día 2.................................................    14,6  milímetros
  Lectura del día 1.................................................    10,2  Milímetros
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DIFERENCIA...................................................=      4,4 Milímetros.

   LA evaporación será prácticamente NULA si se produce un TEMPORAL DE LLUVIA, por alcanzar el ambiente el 100% de HUMEDAD RELATIVA. En un período seco y de acusado calor la evaporación será muy acusada y habrá que extremar la vigilancia para que el agua se hiele dentro del tubo y lo rompa.  
CUIDADOS AL EVAPORÍMETRO:
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  El disco de papel secante ha de renovarse con frecuencia, sobre todo cerca del mar pues se ensucia de sal y en las ciudades industriales, se mancha de hollín.En noches de helada existe el peligro de que el agua se hiele dentro del tubo y se rompa.





miércoles, 7 de noviembre de 2012

EL SOL Y LAS TEMPERATURAS

     Es bien sabido que el Planeta Tierra se encuentra en  EL SISTEMA SOLAR. EL SOL es una estrella del inmenso Universo. Es decir el Sol produce por sus componentes químicos LUZ Y CALOR hacia la Tierra, el proceso se denomina RADIACIÓN y sus Leyes han sido estudiadas por diferentes científicos en diferentes épocas( VÉASE ALGÚN MANUAL DE FÍSICA).
DEFINICIÓN DE TEMPERATURA:
  Es el calor que tiene la Atmósfera.
LA INSOLACIÓN ABSOLUTA:
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   Es el tiempo durante el cual EL SOL,ha brillado en el cielo durante un periodo determinado de tiempo.
INSOLACIÓN RELATIVA:
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  Es la relación entre la insolación ABSOLUTA y el número de horas que el Sol ha permanecido sobre el horizonte en el mismo periodo anterior. Se mide en %.
FUNCIONES EN AGRONOMÍA:
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  La más importante es la FOTOSÍNTESIS, la asimilación del CO2 de la Atmósfera a través de ciertos orificios llamados ESTOMAS de las hojas. La cantidad de RADIACIÓN SOLAR que recibe el vegetal es fundamental no sólo para su CRECIMIENTO, sino para su CALIDAD.Los vegetales que crecen a la sombra, no poseen GRANOS DE CLOROFILA, pierden el color verde y se ponen amarillos o blancos, como por ejemplo, los tallos de la papa o patata que crecen en almacenes o despensas cerradas y oscuras.
  La cantidad de radiación nos determina el TIPO DE AGRONOMÍA, es decir LOS CULTIVOS, por ejemplo LA VID SE CULTIVA entre los paralelos 47 N y 47 S, fuera de éstos paralelos el cultivo pertenece a la cebada, es decir a la cerveza.
LA LONGITUD DEL DÍA, es otro factor importante.
FOTOPERIODO es la duración de la ILUMINACIÓN del día. Los vegetales según éste parámetro se dividen en:
DÍA LARGO: Superior a 12 horas: Como por ejemplo: Trigo,cebada,lentejas...........
DÍA CORTO: Menos de 12 horas: Tomate,tabaco,alubias,arroz..................
   La importancia de éste paraḿetro se puede observar en los trigos BLANDOS( para harina) y los trigos duros(para sémola que nos da la pasta alimenticia). Si la radiación es insuficiente porque el año viene muy nublado, los trigos blandos pierden fuerza de calidad. En trigos duros aumenta el pintado o berrendo y por tanto pérdida de la calidad de la sémola.
CULTIVOS INDIFERENTES A LOS FOTOPERIODOS.
                              LA RADIACIÓN SOLAR:
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  El Sol es el centro del Sistema Solar. Aunque es una de las estrellas más pequeñas del Universo conocido,su tamaño es 330.000 veces mayor que el Planeta Tierra.Efectúa un movimiento de rotación alrededor de su eje, en el que invierte aproximadamente UN MES.Otro movimiento es el de TRASLACIÓN, dentro de la Galaxia denominada VÍA LÁCTEA a la que pertenecemos y emplea unos 200 millones de años.
   La temperatura en la superficie solar es de unos 6000 grados centígrados (ºC) y en el interior se eleva a VARIOS MILLONES DE GRADOS, por lo que todos sus componentes se encuentran en FASE GASEOSA. Los gases que en mayor abundancia se encuentran en el Sol son:
                                     HIDRÓGENO Y HELIO.
   Cuando se juntan átomos de un elemento químico para formar átomos de otro elemento, en el proceso de FUSIÓN NUCLEAR, se desprenden cantidades ENORMES DE ENERGÍA(VEA ALGÚN MANUAL DE FÍSICA).
   En el Sol ocurre que los átomos de HIDRÓGENO SE FUSIONAN ENTRE SÍ, a enorme temperatura FORMAN ÁTOMOS DE HELIO, dando lugar a un GRAN DESPRENDIMIENTO DE ENERGÍA. LA BOMBA DE HIDRÓGENO es copia de la reacción química del Sol, pero en el Sol es muchisimas veces superior,por tanto se considera al Sol como una enorme BOMBA DE HIDRÓGENO EN CONTINUA ACTIVIDAD.
  LA EMISIÓN DE LUZ, se debe a éstas reacciones nucleares entre sus componentes, que dan lugar a que una parte de su masa se transforme en ENERGÍA RADIANTE. Solamente una pequeña parte de la energía emitida por el Sol( se calcula que una millonésima parte), llega a la Tierra, el resto se pierde en los espacios interplanetarios o incide sobre los demás planetas y satélites.
 Sobre la superficie solar se forman " MANCHAS SOLARES", que son zonas de menor temperatura y se consideran causantes de alteraciones magnéticas que afectan al CLIMA. Las manchas solares varían de posición y tamaño; desde que aparecen con un tamaño máximo hasta que se reducen al tamaño mínimo transcurre un periodo de tiempo aproximado de 11 años.
   El Sol es el origen de la ENERGÍA que mantiene todos los procesos atmosféricos y todas las FORMAS DE VIDA SOBRE LA TIERRA. El calor solar produce EVAPORACIÓN DEL AGUA. LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA depende de la densidad del aire, y ésta a su vez del mayor o menor grado de calor. Las diferiencias de presión dan origen a LOS VIENTOS. LAS PRECIPITACIONES  son el resultado de la acción conjunta de todos los elementos citados. Al ritmo con que se TRANSFORMA EL SOL durará unos 400.000.000 CUATROCIENTOS MILLONES DE AÑOS.
  RESUMIENDO SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR:
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Radiaciones electromagnéticas en forma de ondas que aportan LUZ Y CALOR.
REFLEXIÓN DE LA RADIACIÓN:
  Parte de la radiación es reflejada por:
NUBES.POLVO.AGUA.SUELO.PLÁSTICO.ETC.
LA RADIACIÓN SOLAR VARÍA SEGÚN:
 A) DISTANCIA DEL SOL:
                              -Más en verano.
                              - Menos en invierno.
B) PERPENDICULARIDAD:
-Más perpendicular en verano.
-Más oblicuo en invierno(45º aproximadamente)
DURACIÓN DEL DÍA:
   Para muchos cultivos es más importante la duración del día que la intensidad de la radiación.
BALANCE DE RADIACIÓN:
 EL 99% DE LA RADIACIÓN ES DE ONDA CORTA:
99% Rayos UVA(R.U.) son invisibles.
45% Rayos visibles.
46% Rayos infrarrojos de onda larga.
  La RADIACIÓN es absorbida durante el día por los infrarrojos de onda larga, CALENTANDO:
-EL SUELO.
-LAS PLANTAS.
-EL AGUA.
-LAS ESTRUCTURAS.
-EL DIÓXIDO DE CARBONO (CO2).
LA PÉRDIDA DE RADIACIÓN:
Se pierde durante la noche al no tener fuente de calor, mediante los infrarrojos de onda corta.
Con MAYOR HUMEDAD RELATIVA Y NUBOSIDAD MENOR RADIACIÓN.
RAYOS ULTRAVIOLETA:
-Tienen una escasa acción TÉRMICA Y FOTOSINTÉTICA.
-Gran efecto sobre la pigmentación de los frutos.
-Son los responsables del deterioro prematuro de los plásticos.
-Nos da el color moreno de la piel.
LUZ VISIBLE:
-Fundamental para LA FOTOSÍNTESIS.
-Hay vegetales más exigentes que otros:
Vegetales de día largo.
Vegetales de día corto.
Vegetales neutros al día.
-La utilización de plásticos disminuye la radiación.
-Si no incide lo necesario ocasiona  mala coloración.
RADIACIÓN INFRARROJA:
  ONDA LARGA:
   Responsable de calentar.
ONDA CORTA:
  Responsable del enfriamiento.
  Hay que adecuar la DENSIDAD Y DISPOSICIÓN DE LOS VEGETALES para MAXIMIZAR O NO LA INTERCEPCIÓN DE LA RADIACIÓN,ello mejorará la:
-Producción.
-El tamaño de los frutos.
-El peso de los frutos.
   ALBEDO:
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  Es la medida de la capacidad de REFLEXIÓN de una superficie o de un medio. EL ALBEDO A. Es la relación de la  energía solar REFLEJADA CON LA ENERGÍA SOLAR INCIDENTE.
  RESULTADOS DE ALGUNOS ALBEDOS:
A = 0,12 en la SELVA ECUATORIAL.
A = 0,35 en el DESIERTO.
A = 0,80 en la NIEVE RECIENTE.

DATOS SOBRE NUESTRO SOL:
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Radio = 696000 kilómetros = 109 radios de la Tierra.
Superficie = 6.087 x 1000000000000 kilómetros cuadrados= 11930 veces la superficie de la Tierra.
Volumen = 1,412 x10000000000000 kilómetros cúbicos = 1304000 veces el volumen de la Tierra.
Masa= 1,98 x 10000000000000 kilogramos = 333000 masas terrestres.
Temperatura en superficie = 5785 ºK ( Temperatura absoluta).
Emisión energética en superficie = 63500 kilowatios/metro cuadrado.
Tipo espectral G2V.

MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL AIRE:
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   El aire se calienta y enfría muy rápidamente y por tanto su temperatura varía también de un modo continuo.La temperatura del aire es un elemento del clima cuyos efectos se hacen sentir intensamente sobre el rendimiento de las cosechas y sobre el estado sanitario de los cultivos.
UNIDADES DE MEDIDA:
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 La temperatura en España se mide en GRADOS CENTÍGRADOS= ºC y el instrumento se denomina TERMÓMETRO que marca el 0 a la temperatura del hielo fundente y el 100 a la temperatura de EBULLICIÓN del agua a la presión atmosférica normal.El intervalo comprendido entre estos dos puntos fijos se halla dividido en 100 partes igual, cada una de las cuales se denomina GRADO CENTÍGRADO. Existen otros termómetros y otras Unidades sobre todo en Física.
En Meteorología se utilizan los termómetros de MEDIDAS EXTREMAS es decir lectura de la temperatura MAS ALTA Y MÁS BAJA ocurridas en 24 horas anteriores al momento de la OBSERVACIÓN. En días despejados la temperatura del aire crece,normalmente,desde la 6 de la madrugada hasta las tres o cuatro de la tarde,hora solar, pasando de un VALOR MÁXIMO para decrecer después y alcanzar el VALOR MÍNIMO hacia las 6 de la mañana del día siguiente.Existes termómetros especiales que dejan marcados estos valores EXTREMOS.
EL TERMÓMETRO DE MÁXIMA es de mercurio y semejante al termómetro clínico usado por los médicos para apreciar nuestra fiebre.
 EL TERMÓMETRO DE MÍNIMA es de alcohol y contiene un índice de esmalte sumergido dentro del líquido.
  Los Meteorólogos usan  los dos termómetros indicados en la figura adjunta, en nuestra finca podemos usar un termómetro de los llamados de MÁXIMA Y MÍNIMA como el que se muestra también en figura adjunta con los mismos componentes que los anteriores.
VARIACIÓN DE LA INSOLACIÓN CON LA LATITUD,ORIENTACIÓN Y PENDIENTE:
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  En primera aproximación, NO CONSIDERANDO EL EFECTO DE LA ATMÓSFERA, LA RADIACIÓN instantánea sobre una superficie horizontal para una Latitud, es la siguiente:

Is = Io/R al cuadrado ( cos q.cosy.cos t + sen q.seny)

SIENDO: Io= Constante solar = 1400 Watios/metro cuadrado R = Relación de la distancia real de la Tierra al Sol, distancia media, t= ángulo horario del Sol,
que es t = 0 para el mediodía Local, negativo durante la mañana y positivo
durante la tarde, q = La Latitud  e y = LA DECLINACIÓN.

  Las horas de salida y puesta del Sol vienen dadas por


    Cos t = tang q.tang y

 Integrando, puede obtenerse LA RADIACIÓN TOTAL EN UN DÍA, si bien esto
requiere tediosos cálculos, generalmente es suficiente conocer los totales
diarios mensuales y anuales de LA RADIACIÓN GLOBAL INCIDENTE en una
ladera, además de los valores astronómicos, aunque se precisa conocer los
efectos de la turbidez de la Atmósfera, radiación difusa y nubosidad.
EN LAS REGIONES MONTAÑOSAS resultan modificados los totales de la INSOLACIÓN, debido a la ocultación del Sol en el horizonte, en estos casos lo mejor es utilizar UN MÉTODO GRÁFICO.
   Durante el día la Topografía tiene un gran efecto sobre EL CLIMA. El hecho de que un  terreno resulte más o menos favorecido en lo que se refiere a la CANTIDAD DE CALOR RECIBIDO, depende de la ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LA PENDIENTE. Estos 2 factores constituyen LA EXPOSICIÓN y cuando ambos se conocen juntamente con la INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN sobre una superficie perpendicular a los rayos solares u horizontal, puede calcularse LA RADIACIÓN sobre la superficie inclinada. La cantidad de RADIACIÓN RECIBIDA de pende de 5 FACTORES, a saber:
1º Hora del día.
2º La estación donde está situada la OBSERVACIÓN O PUNTO DE OBSERVACIÓN.
3º LA NUBOSIDAD.
4º Orientación de la ladera montañosa.
5º Ángulo de inclinación de la ladera montañosa.
LA CANTIDAD DE CALOR que recibe la ladera se compone de 2 partes.
A) Insolación directa.
B) Radiación difusa.
A) varía con la DIRECCIÓN Y ÁNGULO DE LA PENDIENTE y B) solamente con el ángulo.
  Al ascender por una montaña, la RADIACIÓN aumenta mientras que la temperatura del aire disminuye..


    COLOCACIÓN:
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   Los termómetros de máxima y mínima van colocados en posición casi horizontal en un soporte adecuado y dentro de LA GARITA O ABRIGO METEOROLÓGICO, a la altura de la vista del observador, 1,5 metros sobre el terreno y 30 centímetros sobre el suelo de la garita,aproximadamente.Los termómetros deben ocupar el centro de la garita para que circule bien el aire alrededor de ellos, como muestra la figura adjunta.
  Por tanto lo que se mide es la temperatura a la sombra NUNCA COLOCAR EL TERMÓMETRO A PLENO SOL sino en la garita como queda explicado: La garita debe:
-Favorecer la buena ventilación de los termómetros con paredes de doble persiana y suelo con doble sistema de listones.
-Evitar la radiación del exterior,directa o indirecta,la garita pintada de blanco.
-Proteger los termómetros de la lluvia y del hielo.
El techo de la garita va forrado de cinc y está inclinado para dejar escurrir el agua de lluvia y la nieve.Lleva además, una chimenea para activar la circulación del aire,La puerta debe abrirse hacia el norte,hacia la umbría para evitar que el sol penetre en su interior cuando se está haciendo la observación. Como queda escrito las TEMPERATURAS del aire hay que tomarla SIEMPRE A LA SOMBRA y DENTRO DE LA GARITA. El hablar de "TEMPERATURA AL SOL" carece de sentido, pues, un termómetro situado al sol mediría más bien la radiación solar absorbida por su depósito
  La garita termométrica ha de estar situada lejos de edificios con calefacción y sin ser afectada por sombras de paredes u otros objetos.Debe colocarse en lugar abierto a los vientos dominantes y alejado de cualquier obstáculo a una  distancia triple de la altura del objeto más próximo.Se adjunta figura.
 El suelo debe estar cubierto de hierba o césped que ha de regarse antes del mediodía para evitar falsear por defecto la temperatura máxima.














OBSERVACIONES,LECTURA Y ANOTACIÓN:
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El formato especial de cuaderno climatológico para las temperaturas es del tipo siguiente:
========================================================================LUGAR............................................................. MES.............................................

PROVINCIA....................................................... AÑO...................................................
________________________________________________________________________________
Día    Máxima   Mínima       Oscilación     Media                      Observaciones.
              M           m             M-m            M+m/2
_________________________________________________________________________________
  1       9º6             2º3           7º3                5º9         Día desapacible con calma.
  2       4º2         -3º6              7º8                0º 3         Fuerte helada nocturna.
  3
......
31
_________________________________________________________________________________
  Los termómetros de lectura directa se observan cada mañana algunas horas después de salir el Sol, hacia las 8 horas(hora solar). Se leen y apuntan las temperaturas máxima y mínima de las últimas 24 horas.Debe ponerse cuidado en apreciar las décimas de grado.La temperatura máxima corresponde al día anterior(ayer) y la temperatura mínima al día de hoy, por ejemplo:
  En el día 2  se leyeron a las 8 de la mañana 9º6 de MÁXIMA que se anotaron en el día de ayer o sea fecha 1 y -3º6 de MÍNIMA en el día de hoy o sea día 2
  LAS TEMPERATURAS BAJO CERO se anotarán precedidas del SIGNO MENOS ( -)
  Las operaciones  M-m y M+m/2 se realizan algebraicamente.
EJEMPLO  M = 4º2  y m=-3º6   Oscilación = 4º2-(-3º6)=7º8
Media = 4º2+(-3º6)/2 =0º6/2 = 0º3
   La media diaria se tomará alternativamente por defecto y por exceso en los casos en que los cálculos den más de un decimal.
Las temperaturas extremas, como ya se ha escrito, suelen registrarse, la máxima unas tres horas después del mediodía y la mínima algo después de la salida del Sol. Sin embargo, la llegada brusca y anormal de una masa de aire cálido o "golpe de calor", puede dar la máxima incluso por la noche.Igualmente la irrupción de una OLA DE FRÍO puede dar la mínima ,anormalmente,al mediodía.En ambos casos hay que tener especial cuidado, pues se perturban los valores típicos y tradicionales en su horario.
  La temperatura media de cada decena de días, para efectos climatológicos, se obtiene sumando las 10 temperaturas medias de cada uno de los 10 días y dividiendo por 10 el resultado. Al dividir el mes en 3 partes, habrá que tener en cuenta el número de días del último  bloque, según el mes en cuestión. La temperatura media de un mes se obtiene sumando todas las medias diarias y dividiendo por el número de días que trae el mes.
CUIDADOS REQUERIDOS POR LOS TERMÓMETROS:
=============================================
  Deben mantenerse limpios.Son de larga duración pero, caso de estropearse deben ser renovados.
  Si la columna de mercurio del termómetro de máxima se fracciona en 2 o más partes, puede soldarse por agitación fuerte y centrifugación.
  Las burbujas en el termómetro de mínima pueden eliminarse colocándole el depósito hacia abajo y encima del vaho de un recipiente con agua hirviendo; las burbujas ascienden por la columna hasta situarse en el extremo superior de la misma.El índice, que se habrá bajado al fondo del depósito, se recupera por inclinación de la columna.
   La garita debe conservar siempre su color blanco mediante pintura plástica.
VARIABILIDAD DIARIA DE LA TEMPERATURA:
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  Durante el día la temperatura se eleva rapidamente y sigue subiendo hasta 1 o 3 horas después que el Sol alcanza su máxima, al ser la radiación incidente mayor que la emitida. Después cae continuamente durante toda la tarde y noche registrándose el MINIMO, generalmente hacia la salida del Sol.
 LA OSCILACIÓN DE LA TEMPERATURA DIARIA:
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 Suponiendo que no haya cambio en la masa de aire, ni otros efectos perturbadores, depende fundamentalmente de:
1º) DEL ESTADO DEL CIELO: Cuando está cubierto de nubes, el máximo de temperatura es menor y el mínimo más elevado que con cielos claros o despejados, ya que la radiación emitida por el suelo y la Atmósfera es absorbida y devuelta por las nubes en gran parte.
2º) DE LA ESTABILIDAD DEL AIRE: Si existe una inversión, es mayor ya que la capa de aire para calentarse es menor y la temperatura se eleva rapidamente hasta romper la inversión:
3º) DE LA NATURALEZA DE LA SUPERFICIE: Sobre el mar la oscilación diaria es menor que sobre la tierra o suelo y el MÁXIMO ocurre antes, 1 1/2 hora después de que el Sol haya alcanzado su altura máxima (ZENIT), se produce antes el equilibrio entre la radiación incidente y la emitida, debido al menor calentamiento del agua.
VARIABILIDAD INTERDIURNA:
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   Es decir las diferencias mínimas entre la temperatura media de un día y la del siguiente. Para caracterizar esta variabilidad térmica se utiliza la fórmula siguiente:

           Vt = + o -  Suma I d I/N
SIENDO IdI = La temperatura media del día (J+1)- La temperatura  media del día J.
N = Número de días considerados.
  La variable Vt es mayor en invierno que en verano.
VALORES DE Vt                                       RESULTADOS
=====================================
 De 2 a 4 ºC.....................................      MODERADO.
De 4 a 6ºC.......................................    FUERTE.
 Superiores a 6ºC............................  EXCESIVAMENTE FUERTE.
La evolución anual de la temperatura sigue la marcha de la radiación solar incidente.
LA TEMPERATURA MÍNIMA, generalmente aparece un poco antes de la salida del Sol.
LA TEMPERATURA MÁXIMA se da alrededor de las 14 horas sobre las 2 de la tarde.
LA TEMPERATURA generalmente disminuye 0,65 ºC cada 100 metros. Hay excepciones.
 
   EFEMÉRIDES DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS EN ESPAÑA:
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PROVINCIA            MES                     AÑO                  MÁXIMA ºC
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Alicante              Enero                     1982                    29,2
Las palmas         Febrero                  1960                   30,5
Santa Cruz T      Marzo                     1954                   35,4
Pontevedra        Abril                        1968                   41.-
Sevilla                Mayo                       1999                   39,1
Sevilla               Junio                        1965                    45,2
Murcia               Julio                         1876                    47,2
Alicante            Agosto                      1881                    45.-
Córdoba           Septiembre               1988                    43,8
Cáceres           Octubre                      1909                    39.-
Las Palmas      Noviembre                  1997                   36,2
Huelva             Diciembre                   1971                    31,6





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                                               DE LAS MÍNIMAS:
                                                                                         MÍNIMA ºC
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Teruel               Enero                   1952                          -21,5
Albacete           Febrero               1944                           -22,5
Cuenca             Marzo                   1971                          -15,6
Soria                 Abril                     1895                          -9,2
Burgos             Mayo                     1945                          -7,6
Soria                 Junio                     1894                          -3.-
Soria               Julio                        1890                          -1
Soria                Agosto                   1890                          0,4
Avila                Septiembre            1984                          -3.-
Soria               Octubre                  1890                          -8,6
Soria               Noviembre              1890                         -17,4
Vitoria             Diciembre               1962                          -21
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CLASES DE AMPLITUD EN TEMPERATURAS:
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AMPLITUD ABSOLUTA: Diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima.
AMPLITUD MEDIA ANUAL: Diferencia entre la media del mes más cálido y la del mes más frío.
  La segunda ES MUY EMPLEADA.
UNA AMPLITUD REDUCIDA revela un clima UNIFORME, por ejemplo 0,5ºC entre la mínima de Enero de 26,7ºC  y la máxima de julio de 26,7
  Pero si en Enero tenemos -27,7 y en julio 18,7 revela la existencia de UN CLIMA CONTINENTAL EXTREMADO.
  LAS  TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES son las que MEJOR DAN UNA IDEA GENERAL DEL CLIMA  indicando si es:
-FRÍO.
-TEMPLADO.
-CALUROSO.
ADIABÁTICO: Se denomina así a las variaciones de temperatura que sufre una masa de aire sometida a un proceso adiabático sin que exista intercambio de calor con el exterior.
PROCESO ADIABÁTICO: es la transformación termodinámica operada sin cambio de calor entre el sistema considerado y su entorno.
GRADIENTE TÉRMICO: Es el valor de la disminución de la temperatura con la altura. En nuestra Comarca suele ser de 0,6ºC cada 100 metros de altura= 0,6/100.
GRADIENTE ADIABÁTICO SECO: Es la disminución que sufre la temperatura de una burbuja de aire con la altura en el seno de una Atmósfera en equilibrio hidrostático. Su valor es de 1ºC por 100 metros de altura, aproximadamente 1ºC/100.
GRADIENTE ADIABÁTICO SATURADO: Es la disminución que sufre la temperatura de una burbuja de aire que se eleva en un proceso adiabático saturado. Su valor es de 0,5ºC por 100 metros de altura = 0,5/100.
LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA:
==========================
  La VARIACIÓN DE TEMPERATURA entre los mESES MÁS CÁLIDOS Y MÁS FRÍOS es MAYOR en Latitudes MÁS ELEVADAS y para la misma Latitud, sobre los continentes que sobre los océanos. EJEMPLOS: sobre la parte oriental de Siberia, de elevada altitud y grandes dimensiones, LA OSCILACIÓN ANUAL PUEDE ALCANZAR HASTA los 43ºC.
LAS OSCILACIONES MENORES que se observan en los océanos y zonas próximas se debe AL EFECTO MODERADOR DEL MAR, PUES EL CALOR ESPECÍFICO, la penetración del calor y EL CALOR LATENTE DE EVAPORACIÓN SON ELEVADOS.
ESTUDIEMOS MUY SOMERAMENTE CUATRO TIPOS DE CLIMA SEGÚN SUS RÉGIMENES DE TEMPERATURA:
A) TIPO CONTINENTAL:
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 El mínimo de temperatura = Enero.
El máximo de temperatura = Julio.
La gráfica en papel milímetrado y por meses es MUY SÍMÉTRiCA, véase la figura:








B)TIPO MARÍTIMO:
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  Tiene una mejor oscilación anual.El máximo suele presentarse en AGOSTO.Este desfase es típico en las SITUACIONES OCEÁNICAS.
EL MÍNIMO = Enero pero se puede desplazar a febrero o marzo, debido al desfase de las temperaturas extremas sobre la superficie del mar, en algunas ocasiones pueden existir CORRIENTES MARÍTIMAS que pueden modificar este modelo.






C) TIPO MONZÓNICO:
===============
Temperatura MÁXIMA = MAYO y con un ligero máximo secundario en SETIEMBRE. La elevación de la temperatura cesa por el comienzo del monzón de suroeste cuyos vientos aportan nubosidad y precipitación con la advección de aire marítimo, se detiene la temperatura pues si lo anterior podría continuar hasta julio.




D) TIPO ECUATORIAL:
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  La característica principal es la pequeña OSCILACIÓN ANUAL. Como el Sol pasa por el cenit DOS VECES AL AÑO EN LOS TRÓPICOS, muchos lugares tienen DOS MÁXIMOS Y DOS MÍNIMOS. La aparición de los dos picos de la radiación puede ser debido a un máximo anual de nubosidad y precipitación.EJEMPLO: La Capital de Brazil= BRASILIA.


VARIACIÓN DIARIA DE LA TEMPERATURA:
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Durante el día la TEMPERATURA se eleva rápidamente y sigue subiendo hasta UNA O TRES HORAS DESPUÉS QUE EL SOL ALCANZA SU ALTURA MÁXIMA, pues LA RADIACIÓN INCIDENTE ES MAYOR QUE LA EMITIDA.
Después va disminuyendo continuamente y durante toda la noche, SE REGISTRA LA MÍNIMA A LA SALIDA DEL SOL.
LA OSCILACIÓN depende de:
A) ESTADO DEL CIELO:
Cuando hay nubes, el máximo de temperaturas es MENOR.EL MÍNIMO ES MÁS ELEVADO que cuando los cielos están despejados.Esto es debido a la RADIACIÓN EMITIDA POR EL SUELO Y LA ATMÓSFERA ES ABSORBIDA Y DEVUELTA POR LAS NUBES EN GRAN PARTE.
B) LA ESTABILIDAD DEL AIRE:
SI EXISTE INVERSIÓN: Es mayor la VARIACIÓN, ya que la capa de aire a calentar es menor y la temperatura se elva rápidamente hasta romper la inversión.
C) DE LA NATURALEZA DE LA SUPERFICIE:
 Sobre el mar es MENOR que sobre EL SUELO y el MÁXIMO ocurre UNA HORA Y MEDIA ANTES DE QUE EL SOL SE ENCUENTRE EN SU CÉNIT.Es debido a que el equilibrio entre la RADIACIÓN INCIDENTE Y LA EMITIDA, pues el calentamiento del agua es menor.
EN LOS PROCESOS ANTERIORES SE SUPONE QUE:
-No hay cambios en la masa de aire.
-Otros efectos perturbadores.
  DE LOS PROCESOS ANTERIORES parece que LAS MAYORES OSCILACIONES DE TEMPERATURA CORRESPONDEN A LAS MENORES LATITUDES, donde el Sol alcanza su cénit a mediodía,pero puede haber otros, como por ejemplo: LA SITUACIÓN CON RESPECTO A LAS MASAS DE AGUAS.LAS DIFERIENCIAS REGIONALES POR LA NUBOSIDAD.LA TRANSPARENCIA DE LA ATMÓSFERA.LA ORIENTACIÓN DE LA LOCALIDAD O LAS ESTACIONES COSTERAS.LA IMPORTANCIA DE LAS BRISAS QUE PRODUCEN EL EFECTO MODERADOR.

DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA CON LA ALTITUD:
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   En la Zona de la Atmósfera denominada TROPOSFERA, la TEMPERATURA DECRECE CON LA ALTITUD, aproximadamente 6ºC cada 1000 metros o lo que es lo mismo cada 0,6 ºC en 100 metros, en LA BAJA TROPOSFERA.
EN LA ALTA TROPOSFERA es de 7ºC.
EN LOS TRÓPICOS: La temperatura desciende hasta los 16 a 18 Kilómetros, allí se encuentran temperaturas de hasta -80ºC.
  El NÍVEL en que la TEMPERATURA DEJA DE DESCENDER O LO HACE MUY LENTAMENTE SE DENOMINA TROPOPAUSA.
En Latitudes bajas, la TROPOPAUSA se encuentra a MENOR ALTITUD.Por encima de la Latitud 60º, se encuentra a unos 10 Kilómetros en VERANO y a 9 Kilómetros en INVIERNO, por ello, SU TEMPERATURA ES MÁS ELEVADA que en LOS TRÓPICOS.
  EL GRADIENTE VERTICAL DE TEMPERATURA VARÍA CON:
-LA ALTITUD.
-CON LA ESTACIÓN DEL AÑO.
-CON LA LATITUD.
-CON OTROS PROCESOS COMPLEJOS.
  PERO CIERTOS PROCESOS ATMOSFÉRICOS Y EN CIERTAS CONDICIONES HACEN QUE LA TEMPERATURA AUMENTE CON LA  ALTITUD, a este fenómeno atmosférico se le conoce como INVERSIÓN DE TEMPERATURA y puede ser debida a:
A) Cuando la superficie pierde más calor por RADIACIÓN que el que recibe.
B) Debido a la mayor densidad del aire frío que baja de las montañas hacia los valles.
C)Cuando se encuentran 2 masa de aire de distinta temperatura.El aire frío tiene mñás densidad y empuja y eleva al aire más caliente.
D) OTRO TIPO DE INVERSIÓN es debida a la SUBSIDENCIA, cuando una masa de aire desciende, se comprime o se extiende sobre el nivel más bajo.En este proceso el aire se calienta más en la parte superior que en su base.
  EXISTEN TRES ESCALAS PARA MEDIR LA TEMPERATURA:
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  LA CELCIUS que mide grados centígrados llamada centesimal, porque el agua se congela a 0 º y hierve a 100º ES LA QUE USAMOS GENERALMENTE.
 LA FAHRENHEIT que el agua se congela a 32º y hierve a 212 grados:
 LA KELVIN O ABSOLUTA que usan los científicos, el agua se congela a -273 grados y hierve a 0 grados por tanto
       CELCIUS           FAHRENHEIT                   KELVIN
            -  100ºC                212 ºF                           0ºK


                100º                            180º                              273 º


             

                0º                        32º                               273º



                      EQUIVALENCIAS ENTRE DISTINTAS UNIDADES:
                   ================================

      Entre una s y otras escalas hay unas conversiones que son las siguientes.
A) CONVERSIÓN DE GRADOS CENTÍGRADOS O CELCIUS A FAHRENHEIT:

      ºF = 32 + 9/5ºC

B) DE FARHRENHEIT A CENTÍGRADOS O CELCIUS:

   ºC = 5/9 (ºF - 32)

C) DE GRADOS CENTÍGRADOS A KELVIN:

       º K = ºC + 273

D) GRADOS KELVIN A CENTÍGRADOS:

     ºC = º K -273

EJEMPLOS:
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Transformar 15ºC a GRADOS FAHRENHEIT

SU FÓRMULA:
                                  ºF = 32 + 9/5 ºC 
 EN NUESTRO EJERCICIO:
  RESOLUCIÓN

                            ºF = 32 +9/5 . 15 = 32 + 135/5 = 32 + 27 = 59ºF

2º) Transformar 65ºF a ºC:
==================
  SU FÓRMULA     ºC = 5/9 (ºF -32)
EN NUESTRO EJERCICIO:

                 ºF = 5/9 (65-32) = 5/9 . 33 = 165/9 = 18,3 ºC

3º) Transforme 20ºC a GRADOS KELVIN(ABSOLUTA:
  Su fórmula
                            ºK = ºC + 32
   En nuestro ejercicio:

               ºK = 20ºC + 273 =293ºK


martes, 6 de noviembre de 2012

PRESIÓN ATMÓSFERICA

  Se denomina PRESIÓN ATMOSFÉRICA a una consecuencia del PESO DEL AIRE. EXACTAMENTE LO QUE PESA UNA COLUMNA DE AIRE DE 1 CENTÍMETRO DE BASE Y CUYA ALTURA ES LA ATMÓSFERA.
   Éste DATO METEOROLÓGICO se lo debemos al científico italiano TORRICELLI, un físico inventor del BARÓMETRO. TORRICELLI hizo diferentes experimentos y hallo que en PROMEDIO, al nivel del mar, con una Latitud de 45º N y a la temperatura media de 15ºC, el peso de dicha columna equivaldría a la de otra de mercurio de 760 milímetros de altura( Consulten algún Manual de Física).
   Si sobre una superficie elemental ds, se ejerce una fuerza df, LA PRESIÓN será

      P = df/ds   y despejando df será df = P. ds
  ¡¡QUE TAL ANDAN DE DIFERENCIALES Y DERIVADAS( Vean algún Manual de CÁLCULO MATEMÁTICO)
   El aire se compone de billones de moléculas que se mueven constantemente en todas direcciones y rebotan contra todo lo que encuentran, cuantas más colisiones o choques se produzcan en una área dada MAYOR ES LA PRESIÓN.
   Comprobado experimentalmente A MAYOR ALTITUD MENOR PRESIÓN.
  ACTUALMENTE la presión se mide en milibares y nos servirá para hallar los Centros o frentes de BAJA Y ALTA PRESIÓN que a su vez NOS PREDICIRÁ APROXIMADAMENTE EL TIEMPO que hará dentro de 24 horas, o 48 horas. 

  CLASES DE PRESIÓN:
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A) PRESIÓN BAROMÉTRICA ABSOLUTA:
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 Es la PRESIÓN REAL que existe en el PUNTO DE OBSERVACIÓN O ESTACIÓN METEOROLÓGICA. Para PREDECIR EL TIEMPO ES IMPORTANTE CONOCER LOS REGISTROS DE OTROS PUNTOS.

B) PRESIÓN BAROMÉTRICA MEDIA O RELATIVA:
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LA DISMINUCIÓN de PRESIÓN esperable en promedio con el aumento de la altura en la Atmósfera normal es decir a 0 metros de altitud o 760 milímetros de mercurio o igual a 1013 hPa 
A 500 metros de altitud, 716 milímetros de Hg= 954,5 hPa
A 1000 metros de altitud = 674 mm de Hg= 899 hPa.
 EN CAPAS INFERIORES de la Atmósfera DESCIENDE
 1 hPa por cada 8 metros de Altitud.

C) PRESIÓN BAROMÉTRICA REDUCIDA:
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 Al NIVEL DEL MAR = 0 NORMAL.
Facilita la comparación de unas medidas con otras.
  NIVEL DEL MAR = 0 metros = 760 mm de Hg = 1013 hPa.
   SE DEBE AJUSTAR EL BARÓMETRO A UNA PRESIÓN CONSTANTE DE ACUERDO CON LA PREVISIÓN METEOROLÓGICA OFICIAL( SI HAY INFORMACIÓN RADIOFÓNICA) PARA CADA LUGAR DE OBSERVACIÓN.
EJEMPLO:
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   Por Radio de AVISOS METEOROLÓGICOS O AVISOS AGRÍCOLAS se anuncia. " Presión reducida al nivel del mar de 765 mm Hg = 1020 hPa". EL VALOR DEBE AJUSTARSE con la tuerca que llevan la mayoría de los barómetros en la parte posterior.
                                                                                                               EL BARÓMETRO ANEROIDE O BARÓMETRO METÁLICO
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  Con él también se puede medir LA PRESIÓN, consiste en un departamento metálico de acero o berilio al vacío. Ésta cápsula se comprime cuando aumenta la presión y si baja, la superficie metálica elástica vuelve a expansionarse. La COMPRESIÓN O EXPANSIÓN del compartimiento metálico pasa a un indicador gracias a un mecanismo de palanca.
  PARA LAS OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS RESULTAN DETERMINANTES:
1º) El aumento o descenso de la PRESIÓN.
2º) LA VELOCIDAD con que AUMENTA O DISMINUYE LA PRESIÓN.
El aparato permite la lectura así como registrar la variación en una escala graduada.Un BUEN BARÓMETRO de mercurio ofrece la mejor graduación para efectuar calibraciones.
 En territorios anglosajones  LA PRESIÓN VIENE MEDIDA EN PULGADAS O INCHES DE MERCURIO.

UNIDADES UTILIZADAS:
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Milímetros de la columna de mercurio.
Pascales.
Bares

ABREVIATURAS:
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Milibares= mb
Milímetros = mm
Pascales = Pa
Mercurio Hg   
Hectopascales = hPa. 

EQUIVALENCIAS:
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   1 mm de Hg = 1.333hPa = 1 mb    1 hPa = 100 Pa = 1 Hectopascal
      1 hPa = 0,750 mm de Hg.    1 Kilopascal = 1000 Pascales

MAS ADELANTE PREDICIREMOS EL TIEMPO QUE HARÁ.
LA FORMULA PARA CUANDO SE TRABAJA CON TERMÓMETRO HÚMEDO Y SECO:
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  E = E'-1/2 . p/ k (t-t' )    Siendo t-t´ = diferiencia de temperaturas del termómetro húmedo y del seco; E' = La presión de vapor de agua a la temperatura t'; p = presión atmosférica; k= Constante que vale = 630 y e = Presión de vapor del aire.
CAMBIO DE PRESIÓN:
==================== 
  A menudo cuando el aire se eleva y crea una zona de BAJAS PRESIONES, el vapor de agua del aire se CONDENSA y forma NUBES. Por el contrario el descenso del aire generalmente impide la condensación. Así, pues, LAS BAJAS PRESIONES se suelen asociar a CIELOS NUBOSOS Y TIEMPO HÚMEDO, mientras que las ALTAS PRESIONES se relacionan con CIELOS DESPEJADOS Y DÍAS SOLEADOS. 
   Cuando una masa de aire caliente se eleva, se enfría y expande.Una vez enfriado, el aire vuelve a descender sobre la tierra.Allí donde se eleva, se crea una zona de BAJAS PRESIONES, mientras que cuando desciende provoca ALTAS PRESIONES. La diferiencia en la presión del aire en el plano horizontal se denomina GRADIENTE DE PRESIÓN. Cuanto mayor es la diferiencia de presión entre las masa de aire mayor es el gradiente de presión y más fuerte es el viento.
SE HA ESTABLECIDO EN LOS MAPAS METEOROLÓGICOS:
====================================================== 
  ISOBARAS: Son líneas que unen puntos o estaciones meteorológicas que tienen la misma presión
ALTA PRESIÓN O ANTICICLÓN Presión de 765 milímetros o 1020 milibares. Las líneas van en el color rojo o bermellón.
BAJA PRESIÓN O DE PRESIÓN O BORRASCA:
  El Barómetro marca 760 milímetros o 1013 milibares. Las líneas van en color azul.
ISALOBARAS:
============
 Líneas de IGUAL CAMBIO DE PRESIÓN DURANTE UN INTERVALO DE TIEMPO, por lo general 3 horas o 24 horas. Sirven para PRONOSTICAR EL TIEMPO ATMOSFÉRICO como veremos en los articulos de PREDICCIÓN.
LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y EL TIEMPO:
======================================  
  A menudo cuando el aire se eleva y crea una ZONA DE BAJA PRESIÓN, el vapor de agua del aire se CONDENSA y forma NUBES.Por el contrario el descenso del aire generalmente impide la condensación. Así pues, las bajas presiones se suelen ASOCIAR A CIELOS NUBOSOS Y TIEMPO HÚMEDO, mientras que las ALTAS PRESIONES se relacionan con CIELOS DESPEJADOS Y DÍAS SOLEADOS.
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN:
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   La presión atmosférica se mide con un aparato llamado BARÓMETRO y si lo poseemos podemos ya predecir con algunas horas el tiempo que hará,por supuesto el barómetro tiene que estar ajustado a la altitud de la zona.¡YA EMPEZAMOS A SER METEORÓLOGOS!
LA SEQUEDAD:
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   La cantidad de vapor de agua que puede retener el aire va condicionada como hemos explicado a su temperatura.A MAS TEMPERATURA,SE RETIENE MAS VAPOR ACUOSO. Así por ejemplo diferentes experimentos dieron la tabla siguiente:
TEMPERATURA DEL AIRE                   GRAMOS DE VAPOR/ kilogramo aire seco
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   10 ºC......................................................                  8
   20 ºC........................................................                 15
   30 ºC.....................................................                    27
   40 ºC....................................................                      50
  El AIRE SECO Y CÁLIDO aumenta notablemente la EVAPORACIÓN de mares, ríos, y embalses y la transpiración de las plantas cultivadas y los bosques, así pues, el aire seco se BEBE materialmente el agua que encuentra,creando un ambiente reseco por montes y eriales.ES PELIGROSO POR AUMENTAR EL RIESGO DE LOS INCENDIOS.
   Por otra parte la acusada EVAPOTRANSPIRACIÓN obliga a reforzar los riegos en las huertas.EL AIRE SECO y su ambiente reseca la piel y las mucosas y da una sensación de agobio pero cuando está muy húmedo la sensación es de bochorno.¿ Porque el  agua de un botijo se refresca?.
RESPUESTA:  El aire reseco evapora el agua de la superficie porosa con que está fabricado el botijo por el alfarero y roba calor de evaporación del líquido contenido en el interior, haciendo bajar la temperatura y refrescando el agua.¡O YES!.
LA ARIDEZ :
===========  
   LA ARIDEZ de un territorio queda establecida por la RELACIÓN entre la EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) y la PRECIPITACIÓN. LOS CLIMAS se pueden clasificar por éste factor  cmo muestra en la siguiente tabla:
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CLASIFICACIÓN DEL CLIMA   PRECIPITACIÓN  en milímetros                ETP milímetros
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ÁRIDO.............................................           220.-                                                       1000.-
SEMIÁRIDO.....................................            330.-                                                          800.-
SUBHÚMEDO SECO......................               440.-                                                            700.-
SUBHÚMEDO HÚMEDO..............                  550.-                                                           600.-
HÚMEDO..........................................          750.-                                                            450.-
=================================================
   LAS LÍNEAS EN LOS MAPAS DEL TIEMPO que unen Localidades que tienen la misma PRESIÓN ATMOSFÉRICA se denominan ISOBARAS.
ALTA PRESIÓN: Se denomina ALTA PRESIÓN O ANTICICLON  cuando la presión mide 765 milímetros de mercurio o 1020 milibares(mb). Se dibujan en los mapas del tiempo en rojo o berbellón.
BAJA PRESIÓN O DEPRESIÓN O BORRASCA, cuando la presión mide 760 milímetros de mercurio o 1013 milibares, ésta presión esta localizada generalmente  al nivel del mar. se dibujan en los mapas del tiempo en azul.
PARA PREDECIR EL TIEMPO CON DATOS DE PRESIÓN:
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  LO QUE INTERESA ES LA VARIACIÓN DE LA PRESIÓN. Realizamos un eje de coordenadas cartesianas y anotamos en el eje horizontal las horas y en el vertical las presiones en mb o en milímetros.

Se nos pueden dar los siguientes CASOS:
A) Un descenso de 5 mb o 3,75 milímetros en 3 horas debe considerarse como UNA PRIMERA SEÑAL DE ALERTA. SI ES MÁS RÁPIDO EL DESCENSO HAY CAMBIO ATMOSFÉRICO.
B) Si se llega a los 10 mb en 3 horas o 2,5 milímetros por hora, PUEDE TENERSE LA SEGURIDAD DE QUE UNA NOTABLE PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA SE APROXIMA DE PRISA.
C) Si el descenso persiste durante 10 horas o más, SIENDO CADA VEZ MÁS RÁPIDA LA CAÍDA DE PRESIÓN,ES MUY PROBABLE que el CENTRO DE UNA IMPORTANTE BORRASCA PASE CERCA DE DONDE ESTÁ EL BARÓMETRO.
D) Cuando tras una fuerte bajada, se va a iniciar la subida del barómetro ES CUANDO HAY QUE ESPERAR QUE EL VIENTO ARRECIE CON FUERTES RÁFAGAS.
LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y EL TIEMPO:
===================================== 
  A menudo cuando el aire se eleva y crea una zona de BAJAS PRESIONES, el vapor de agua del aire se condensa y forma NUBES. Por el contrario el descenso del aire generalmente impide la condensación. Así, pues, las BAJAS PRESIONES se suelen asociar a CIELOS NUBOSOS Y TIEMPO HÚMEDO, mientras que las ALTAS PRESIONES se relacionan con CIELOS DESPEJADOS Y DÍAS SOLEADOS.
YA PUEDEN PRONOSTICAR.
FÓRMULA PARA HALLAR LA ALTURA BAROMÉTRICA:
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     H = 16000(1+0,00366 t0-t/2) ( P0-P/P0+P)

SIENDO: H = Altura en metros; P0 = Presión del punto más bajo con temperatura t0 en ºC; P = Presión atmosférica del punto más alto con  temperatura t en grados Centígrados.
LA PRESIÓN MEDIA AL NIVEL DEL MAR:
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  Es de 760 milímetros de altura de la columna de mercurio que equivale a 1013 milibares aproximadamente.
  LOS SISTEMAS DE PRESIÓN por debajo de 1012 mb se consideran BORRASCAS= Áreas de BAJA PRESIÓN y las que están por encima  ALTAS = ANTICICLONES.
  En LOS MAPAS DEL TIEMPO en España las ISOBARAS se trazan de 4 en 4 mb.
  OBTENER LA VELOCIDAD DEL VIENTO A PARTIR DE LA DISTANCIA ENTRE ISOBARAS:
==============================================  
   LA VELOCIDAD DEL VIENTO es inversamente proporcional a la distancia entre las isobaras y al seno del ángulo de la Latitud del lugar, la fórmula es:
Velocidad del viento en nudos = HPa/M . 556/sin L

SIENDO HPa = Salto isobárico en Hectopascales.
556 = Un coeficiente.
Sin L = Seno del ángulo de la Latitud del lugar.
M = Millas náuticas por salto isobárico = La distancia pero en millas náuticas.
EJEMPLO:
Sabiendo que estamos en la Latitud 30º, la distancia entre isobaras en el mapa  del tiempo es de 180 millas náuticas y el salto isobárico es de 5 Hectopascales. HALLEN LA VELOCIDAD DEL VIENTO.
RESPUESTA:
  Aplicamos la fórmula:
                                                Sin L = seno de 30 = 0,5(TABLAS DE TRIGONOMETRÍA DE SENOS COSENOS...)

       Vv = 5/180 . 556/0,5 = 30,9 nudos.
Observando el mapa del tiempo, es conveniente reconocer dos isobaras que nos interesen, son aquellas entre las que soplen con fuerza de 6 a 8 en nuestra área de observación. Estos valores se pueden calcular cada vez o se pueden memorizar para la Latitud correspondiente a nuestro punto de observación.
GRADIENTE DE PRESIÓN POR UNIDAD DE MASA:
    G = -1/d . incremento de p/incremento de n

DONDE D = Densidad del aire= incremento de p/incremento de n, siendo n el gradiente de presión.

EL GRADIENTE DE PRESIÓN:
   Diferiencia de presión en milibares/distancia entre dos puntos de las Isobaras.
   LA VELOCIDAD DEL VIENTO:
   V = 4,78 . G / sen de la Latitud = metros/segundo

CÁLCULO DE LA DIFERIENCIA DE PRESIÓN EN LOS MAPAS DEL TIEMPO DE LA MARINA( Para los deportistas de la Vela).
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 Se establece el GRADIENTE DE PRESIÓN en 60 MILLAS NÁUTICAS  se expresa la diferiencia en Hectopascales = hPa= milibares = mb y medido perpendicularmente a las líneas ISOBÁRICAS.
 EJEMPLO: En el mapa, la separación entre isobaras es de 1005 hPa y la otra línea de 1010 hPa es de 50 millas náuticas.
 EL CÁLCULO SERÍA
   1010- 1005 = 5 hPa de DIFERENCIA. GRADIENTE 60 millas.
Por tanto hallamos la proporción o REGLA DE TRES siguiente.

         50/60 = 5/X    DESPEJANDO X = 5.60/50 = 5 hPa CADA 60 MILLAS NÁUTICAS.MÉTODO SENCILLO DE OBSERVAR Y ANOTAR LOS CAMBIOS DE PRESIÓN:
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  En un folio de papel A4( 210 x 297 milímetro) se colocan en horizontal 5 milímetros por día y el valor de la PRESIÓN en vertical, para ello se parte de una presión media de 760 milímetros de mercurio = 1013 hPa.

LECTURA DEL BARÓMETRO:
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  Siempre a la MISMA HORA TODOS LOS DÍAS se anotará la presión. Resulta útil anotar además LA SITUACIÓN ATMOSFÉRICA EXISTENTE, de manera que al cabo de semanas o meses SEACUMULA EXPERIENCIA SOBRE EL TIEMPO Y LA PRESIÓN.
QUE OBSERVAR:
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 Comprobar que LAS ALTAS PRESIONES = ANTICICLONES SIEMPRE VAN ASOCIADOS A BUEN TIEMPO.
  Estos registros también se realizan DE FORMA AUTOMÁTICA con el aparato llamado BARÓGRAFO O REGISTRADOR DE LA PRESIÓN.
Otro aparato práctico para detectar CAMBIOS DE PRESIÓN es EL ALTÍMETRO como el que  usan los Montañeros para escalar, algunos poseen dos escalas:
-Una de altitud.
-Otra barométrica en milímetros de mercurio.
   Con ellas se puede medir LA PRESIÓN ABSOLUTA, LA MEDIA Y LA MÍNIMA AL NIVEL DEL MAR.

LEY ADIABÁTICA:
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  Relación entre la TEMPERATURA Y LA PRESIÓN de una partícula de gas que pierde PRESIÓN SIN APORTE DE CALOR. Esta Ley, que está relacionada con la CONSERVACIÓN DE LA ENTOPIA se escribe por la fórmula siguiente:

     T/T0 = ( p/po) elevada a 0,286

SIENDO To y po = Temperatura y presión iniciales del gas. 

Una pregunta sobre la presión:
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¿ Porqué en Valencia la media anual de lo que marca el barómetro a pesar de estar practicamente al nivel del mar no es de 760 milímetros de Mercurio?
RESPUESTA:
  Porque la temperatura media anual de Valencia es superior a 0ºC y por tanto, la columna de Mercurio del barómetro está siempre algo dilatada, de modo que marca siempre una PRESIÓN SUPERIOR a la presión atmosférica real.  
  LA PRESIÓN de la Atmósfera DECRECE con la ALTITUD. Al nivel del mar, LA PRESIÓN MEDIA es 1 ATMÓSFERA = 1,033227 Kilogramos/ centímetro cuadrado.
LA TABLA ADJUNTA muestra los valores de P = Presión a varias alturas H = Kilómetros, así :

H       0         5          10        15       20      25   Kilómetros de altitud

P       1         0,55      0,25     0,12    0,06   0,02  Atmósferas

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA P en milímetros de mercurio(EXPERIMENTO DE TORRICELLI) DECRECE EXPONENCIALMENTE CON LA ALTURA X en metros. La Presión es de 760 milímetros de mercurio al NIVEL DEL MAR H = 0 y 672,1 milímetros a 1000 metros de altura.




HUMEDAD ATMOSFÉRICA

           Se define La HUMEDAD ATMOSFÉRICA como:" El contenido de vapor en el aire", se expresa en gramos/centímetro cúbico. Se distinguen dos términos o definiciones:
A) HUMEDAD ABSOLUTA: Es la cantidad real de vapor de agua en el aire.
B) HUMEDAD RELATIVA: Es el cociente o división entre la humedad presente a una temperatura dada y la máxima cantidad de vapor de agua que el aire puede absorber a esa temperatura.
  EL PUNTO DE SATURACIÓN: Se denomina PUNTO DE   ROCÍO, según la temperatura el punto de rocío es:
========================================================================  TEMPERATURA  ºC                CONCENTRACIÓN DE VAPOR DE AGUA gr/metro cúbico
========================================================================
     0 .......................................               4,8.-
    10.......................................               9,3
    20.........................................            17,1
   25..........................................            22,8
  30........................................               30.-
  35..........................................             39,2
======================================================================== 
  PARA CALCULAR LA HUMEDAD RELATIVA:
==========================================  
   Se halla por la fórmula siguiente:

               H% = 100.Masa de vapor en un metro cúbico de aire/ Masa de vapor en 1m3 saturado

  Si el aire alcanza el 100% de humedad se saturaría es decir tendríamos LLUVIA O NIEBLA. Los Meteorólogos establecen una escala para comparar , así:
 HUMEDADES RELATIVAS DEL O$RDEN DEL 30% INDICAN AIRE SECO.
 HUMEDADES RELATIVAS DEL ORDEN DEL 70-80% INDICAN AIRE HÚMEDO.
  PARA ANOTAR EN LA LIBRETA DE OBSERVACIONES:
  LA HUMEDAD RELATIVA se utilizan valores medios mensuales o anuales: Los valores máximos absolutos carecen de interés. 
APARATO MEDIDOR: Se mide con el PSICÓMETRO E HIDRÓMETRO.  
UNA MANERA SENCILLA DE HALLAR LA HUMEDAD RELATIVA:
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    Para comprender la HUMEDAD RELATIVA vamos a realizar un experimento. Debemos de tener diferentes cubitos de hielo, un vaso con agua y un termómetro y la tabla anterior de la concentración de vapor en gramos/ metro cúbico.
  Medimos la temperatura del aire con el termómetro, por ejemplo nos da 25ºC.En el vaso con agua introducimos los cubitos de hielo. Cuando el agua se condense en la parte exterior del vaso, este aire se encuentra saturado de vapor, introducimos el termómetro y leemos su temperatura, sea por ejemplo 10ºC.
  Vemos en la TABLA ANTERIOR que a 25ºC le corresponden 22,8 y a 10 le corresponde 9,3,DIVIDIMOS
                              Hr = 9,3/22,8 = 0,408 que si lo MULTIPLICAMOS POR 100 NOS DA=
= 40,8 %. ES DECIR LA HUMEDAD RELATIVA en ESE INSTANTE es APROXIMADAMENTE DEL 40,8 %.
 OTRA FÓRMULA:
  Se debe tener dos termómetros, uno de bulbo seco y otro de bulbo húmedo, la fórmula es

       Hr % = 100-(300-Temperatura bulbo seco-T.bulbo húmedo/T.bulbo seco.
   CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE LA HUMEDAD RELATIVA:
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  Si desciende la temperatura o disminuye bruscamente la presión atmosférica, lo cual ocasiona el enfriamiento del aire, se produce un AUMENTO de la humedad en Física ha quedado demostrado  las relaciones siguientes:
     TEMPERATURA en ªC DECRECIENTE, Humedad relativa CRECIENTE.
   PRESIÓN ATMOSFÉRICA DECRECIENTE, humedad relativa CRECIENTE.
  Como se  escribirá mucho más adelante la HUMEDAD TIENE MUCHA IMPORTANCIA A LA HORA DE PROYECTAR LOS SISTEMAS DE RIEGO, pues si NO LLUEVE puede haber HUMEDAD SUFICIENTE para los cultivos.
FÓRMULA DE LA HUMEDAD RELATIVA:
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   Es la siguiente:

            Hr = 100 e/ex   SIENDO e = La tensión real del vapor de agua; ex = La tensión de saturación a la misma temperatura ex.

  LA RELACIÓN entre H y la temperatura del aire ES INVERSA: Cuando ésta aumenta, la capacidad del aire para retener vapor de agua AUMENTA TAMBIÉN; si la Atmósfera, no recibe entonces aportaciones nuevas de vapor de agua, LA HUMEDAD RELATIVA DISMINUYE. Y al contrario, cuando disminuye la temperatura, la capacidad de retención decrece y la HUMEDAD RELATIVA AUMENTA. 
  LA HUMEDAD RELATIVA, es la forma más común de expresar LA HUMEDAD ATMOSFÉRICA por su explícita relación  con el CRECIMIENTO DE LOS VEGETALES.
COMO HALLAR LA HUMEDAD RELATIVA CON SENCILLEZ:
======================================  
 En un vaso con hielo, cuando el agua se condense, el vaso por su parte exterior mostrará una serie de gotas, se introduce el termómetro y se lee, por ejemplo 10ºC y se mide  posteriormente la temperatura del aire con el termómetro sea por ejemplo 25ºC vamos a la TABLA ADJUNTA y vemos que a:
     10ºC le corresponde 9,3 gramos/metro cúbico
     25 ºC    """"""""""""""22,8    """"""""""""

HUMEDAD RELATIVA = 9,3/22,8 = 0,407
  COMO LA HUMEDAD RELATIVA SE EXPRESA EN % MULTIPLICAMOS POR 100
                  0,407 . 100 =  40,7 %
OTRO EJEMPLO:
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 La HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE a 20 ºC es de 17,3( VER TABLA ADJUNTA). Con 10 gramos de vapor/metro cuadrado valdrá:
10 . 100/17,3 = 1000/17,3 = 57,80 %.
   TABLA:
=======
  TEMPERATURA                          CONCENTRACIÓN DE VAPOR
         ºC                                       Gramos/ metro cúbico.
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       O..........................................  4,8
      10.........................................   9,3
      20.........................................  17,3
      25.........................................  22,8
      30.........................................  30,3
      35.........................................  39,2
      -10........................................   2,4
      -20........................................   1,1

HUMEDAD ABSOLUTA:
================ 
  Es la DENSIDAD DE VAPOR, se define como " El número de gramos de vapor contenidos en la unidad de volumen". Se puede expresar en gramos/centímetro cúbico pero como esa unidad es muy pequeña es más conveniente expresarla en gramos/metro cúbico.
  En el GRÁFICO ADJUNTO podemos  realizar un cálculo sobre la humedad.
EJEMPLO: Una masa de aire tiene 25ºC y una presión de vapor de 17,5 milibares(mb) viene representado por el punto A, alli vemos que la presión para esa temperatura en el gráfico es de 32 mb por tanto el DÉFICIT DE SATURACIÓN SERÍA

         32- 17,5 = 14,5
  GRÁFICO:
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  Añadiendo más vapor de agua a TEMPERATURA CONSTANTE, EL PUNTO A se desplaza hasta el punto B hasta que alcanza la SATURACIÓN.
  Si en cambio suponemos ahora que la masa de aire SE ENFRÍA SIN AÑADIR MÁS VAPOR DE AGUA, el punto A se desplaza hacia el C hasta alcanzar la SATURACIÓN, esto ocurre cuando LA TEMPERATURA llega a 15ºC QUE ES EL PUNTO DE ROCIO(VER  TEMPERATURAS)
  Con muchas OBSERVACIONES podremos hacer el GRÁFICO DE NUESTRO PUNTO DE OBSERVACIÓN O ESTACIÓN METEOROLÓGICA.

HUMEDAD ESPECÍFICA:
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  Es la masa de vapor contenida en la unidad de masa de AIRE HÚMEDO, se expresa en gramos/ kilo de aire húmedo.
RAZÓN DE MEZCLA:
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  El número de gramos de vapor que acompaña a la unidad de masa de AIRE SECO, se expresa en gramos/kilo de aire seco.
  Veamos EL GRÁFICO DE MOTRIL(GRANADA) AL NIVEL DEL MAR: Mientas a 10ºC necesita unos 5 gramos/kilo, a 25ºC necesita un poco más de 20 gramos/kilo para SATURARSE.

UNIDADES:
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  La Organización Meteorológica Mundial (OMM), resolvió que apartir del 1 de ENERO de 1985 sólo se usara como medida el hectopascal= hPa.

   1 Pascal = 100 dinas      1 Pa = 1 Newton/1 metro cuadrado


100 Pascales = 1 hPa= 1 milibar = 1 mb= 100 dinas/centímetro cuadrado.
  Por lo tanto los datos que aparecen en algunas TABLAS con designación hPa en el lugar del mb.
  Una columna de mercurio de 760 milímetros = 1013,2 mb= 1013,2hPa
    LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA DISMINUYE CON LA ALTURA RESPECTO A LA ORILLA DEL MAR que se toma como referencia cero (0).. El Mapa Topográfico Nacional de España toma como referencia 0 la orilla del mar Mediterráneo en Alicante:
UNA TABLA ÚTIL:============Altura                  Presión         Temperatura         Densidadmetros                  hPa                ºC                       Kg/m2=============================================O                       1013                    15                   1,225111                    1000                    14,3                1,212988                      900                      8,6                1,1131949                    800                      2,3                1,0123012                    700                     -4,6                0,9084306                    600                     -12,3              0,8025574                    500                     -21,2              0,69216180                  100                     -56,5              0,161=============================================LOS FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS se concentran en las capas deaire que llegan hasta los 15 kilómetros de altura, por tanto:La FÓRMULA BAROMÉTRICA DE ALTURA, según la cual la PRESIÓN DESCIENDE a la mitad con cada incremento de altura de 5,5 kilómetros NO ES VÁLIDA hasta los confines de la Atmósfera, lo mismo ocurre conel enfriamiento. LA TEMPERATURA varía de forma diversa, dependiendo de la diferente absorción que experimenta cada componente de la RADIACIÓN SOLAR dentro de la Atmósfera:
TEMPERATURA DEL AIRE EN ºC
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A 10 kilómetros de altura = -60ºC
A 50 kilómetros = 0ºC
A 80 kilómetros = -90ºC
A 150 kilómetros = +1000ºC
                    VARIACIÓN DE LA HUMEDAD:
                    ====================  
     LA HUMEDAD puede variar según:
A) VARIACIÓN EN SUPERFICIE: La HUMEDAD ABSOLUTA varía a lo largo del día, pues, al aumentar la temperatura,aumentará la EVAPORACIÓN-TRANSPIRACIÓN. Si somos cuidadosos y registramos éste dato podemos realizar el GRAFICO ADJUNTO de la variación en su Estación metereológica.
B) VARIACIÓN CON LA ALTURA: El vapor de agua que va a la Atmósfera procede de la superficie:
 de lagos, mares, ríos, vegetación, etc.........
  También se debe considerar que la temperatura, desciende, por tanto el vapor se condensa y por encima de los 12 kilómetros hay MUY POCO y no hay nubes, por tanto todo el vapor de agua que hay en las nubes volverá a la Tierra en forma de lluvia,nieve o granizo.
C) VARIACIÓN POR LA LATITUD: Se ha comprobado empíricamente que:
REGIONES MERIDIONALES: Como la temperatura es elevada, las masas de aire contienen mucha cantidad de vapor de agua.
REGIONES DEL NORTE: Como la temperatura es más baja, la humedad absoluta es más baja.
  De todo lo anterior se desprende que la HUMEDAD ABSOLUTA disminuye al aumentar la Latitud.
  PERO LA HUMEDAD RELATIVA al ser inversa de la temperatura, tendría que aumentar, sin embargo LO HACE CON MUCHA VARIACIÓN.
EJEMPLO: En el cinturón subtropical de alta presión, donde está " nuestro Anticiclón de Las Azores", es decir entre 30 y 35º LATITUD NORTE, nos ocasiona una intensa subsidencia con calentamiento y por tanto UNA REDUCCIÓN DE HUMEDAD RELATIVA con respecto a la más alta en Zona Ecuatorial.
D) VARIACIÓN POR LONGITUD: En zonas marítimas, islas y costas, la humedad es mucho mayor que en las zonas de tierra interior o continental así como en tierras áridas, aunque se encuentren en la misma LATITUD.
EJEMPLO: Nueva York y Lisboa, se encuentran en la misma LATITUD sin embargo no tienen la misma humedad, por:
-En Lisboa fluye la corriente del  GOLFO caliente.
En Nueva York fluye la corriente del LABRADOR muy fría.
  Por tanto Nueva York posee temperaturas más bajas que Lisboa.
E) VARIACIÓN EN LOS SISTEMAS DE PRESIÓN: El descenso de masas de aire en los anticiclones produce calentamiento y por tanto la NUBOSIDAD Y HUMEDAD SON ESCASAS, en invierno pueden producir NIEBLAS DE RADIACIÓN que pueden elevar LA HUMEDAD RELATIVA AL 100%.
  EN LAS BORRASCAS, donde se producen los grandes sistemas nubosos, la humedad es alta aunque NO UNIFORME, debido a que unas son HÚMEDAS Y CALIENTES y otras FRÍAS Y MÁS SECAS.
F) VARIACIÓN EN LA VEGETACIÓN: LA TRANSPIRACIÓN de los vegetales en el periodo de crecimiento son ríos de vapor que pasa a la Atmósfera, por lo que un suelo con vegetación posee más humedad que otro sin vegetación y como consecuencia el último se vuelve MÁS ÁRIDO.
G) LA HUMEDAD,LOS VEGETALES Y EL SUELO: Este apartado, por el interés agrícola y jardinero dará lugar a un artículo más adelante pero en mi BLOG de Jardinería.
TENSIÓN DE VAPOR:
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 Es la presión parcial de vapor de agua en el aire, depende de la humedad absoluta y de la temperatura y es independiente de la presión de los otros gases del aire. Se mide en milibares(mb) o en otras unidades de presión. Se denomina e.
TENSIÓN DE SATURACIÓN:
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 O TAMBIÉN PRESIÓN DE SATURACIÓN:
  Es la diferiencia entre la Tensión de saturación que corresponde a la temperatura del aire y la tensión real de vapor para esa temperatura de denomina es:

         E'= es - e

 Éste DÉFICIT DE SATURACIÓN regula la pérdida de agua por TRANSPIRACIÓN en los vegetales. LA TEMPERATURA Y EL VIENTO provocan aumento de la pérdida de agua y, por tanto, del déficit. Viene expresada en unidades de presión.
   APARATOS PARA MEDIR LA HUMEDAD:
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1º) EL HIGRÓMETRO DE CABELLO:
  Tiene un cabello humano o sintético, se dilata con el aire húmedo y se encoge con el aire seco. Es el clásico " capuchino" que nos indica cuando va a cambiar el tiempo.
2º) EL SICRÓMETRO:
   En este aparato se aprovecha la propiedad de que el aire seco causa EVAPORACIÓN, mientras el aire húmedo  la impide. Posee pues dos termómetros uno seco y el otro húmedo. Con el aparato hay que usar LAS TABLAS SICROMÉTRICAS para calcular de inmediato la relación entre la diferiencia de temperaturas y humedad relativa.

LEY DE CLAUSIUS CLAPEYRON:
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   Esta LEY  relaciona la cantidad máxima de VAPOR DE AGUA que el aire puede absorber(HUMEDAD SATURANTE) a su TEMPERATURA Y PRESIÓN. 
 LA HUMEDAD SATURANTE crece más rapidamente a medida que se eleva la TEMPERATURA.
EJEMPLO: Cuando su temperatura sube de -20 a -10 ºC LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE del VAPOR DE AGUA de 1 kilogramo de aire pasa de 1 a 2 gramos. Cuando su temperatura sube de 20 a 30ºC, ésta CAPACIDAD DE TRANSPORTE pasa de 15 a 26 gramos.

ANDALUCÍA Y LA HUMEDAD:
===================   
   Aplicando uno de los índices de humedad, podemos catalogar a Andalucía como LA ESPAÑA SECA en casi todas las áreas climatológicas. Así en en la época de JUNIO-SEPTIEMBRE SECOS.
  Los meses conceptuados como HÚMEDOS van de OCTUBRE A ABRIL en las Zonas llanas y de OCTUBRE A MAYO en las de montaña. El resto se catalogan como MESES INTERMEDIOS.
  Subrayamos especialmente dos hechos:
1º) La clara diferiencia de ARIDEZ entre las Zonas de la Costa del Sol y las del interior, así como las que jay entre las Zonas llanas y las de montaña.
2º) El paso casi brusco que se produce a lo largo del año de situaciones SECAS A LAS HÚMEDAS y al contrario, sin pasar a penas por la situación considerada intermedia. Este es un hecho característico de las ÁREAS MEDITERRÁNEAS, donde las estaciones del año intermedias tienen una escasa significación climática y en casi todos los casos se pasa del INVIERNO AL VERANO, o al contrario casi de forma directa. Algunos lugareños dicen que " NO HAY PRIMAVERA NI OTOÑO".  

lunes, 5 de noviembre de 2012

VAPORIZACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN:

  VAPORIZACIÓN:
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      Se define como VAPORIZACIÓN DE UN LÍQUIDO como el fenómeno de un líquido que se transforma en gas con ebullición.
  TRANSPIRACIÓN: Es un proceso consistente en la eliminación por EVAPORACIÓN de una parte del agua absorbida por los seres vivos, ejemplo nuestro sudor.
EVAPORACIÓN:
  Es la transformación de un líquido en vapor, sin que se produzca EBULLICIÓN. El vapor de agua contenido en la Atmósfera proviene mayormente de la EVAPORACIÓN como hemos visto anteriormente.
LA FÓRMULA DE LA EVAPORACIÓN:
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Para rapidez se usa la fórmula de LANGBEIN:

         Ev = 325 +21t + 0,9t al cuadrado o elevado a 2.

SIENDO: t = La temperatura media anual en grados Centígrados y Ev = Evaporación en milímetros/año.
  Está fórmula RESULTA ÚTIL para obtener UNA INFORMACIÓN RÁPIDA.

  Éstas dos últimas definiciones introducen el concepto de uso generalizado llamado EVAPOTRANSPIRACIÓN( que posteriormente denominaremos ET) y que combina los dos procesos descritos y que se refiere a la pérdida de agua desde una superficie  con cubierta vegetal. 
  Todos éstas definiciones son MUY IMPORTANTES PARA LA AGRONOMÍA pues son los DATOS CON los que se PROYECTAN LAS INSTALACIONES DE RIEGO.
LEY DE DALTON:  
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  Establece que la RAPIDEZ DE EVAPORACIÓN es:

        F-f   siendo F = La tensión máxima del vapor correspondiente a la temperatura del líquido, en nuestro caso AGUA. f = La tensión real en la capa de aire superior.
   As, pues nuestro Mar Mediterráneo casi siempre es MÁS CÁLIDO que el aire que tiene en la capa superior por lo que EVAPORA MUCHO y por:
1º) Porque su tensión máxima es superior a la del aire.
2º) Porque  el aire calentado en la base es INESTABLE y difunde el agua evaporada por toda la masa, lo que disminuye la TENSIÓN REAL a ras del agua.
  Por otra parte, dos factores se añaden al que señala DALTON:
A) La velocidad del viento.
B) La presión.
  Para EL CÁLCULO usamos la fórmula siguiente:
   
      E = H-Q-A    Siendo H = La cantidad media de lluvia en litros/metro cuadrado
Q= Indice de escorrentía.
A = Índice de absorción del suelo en litros/metro cuadrado
E = EVOTRANSPIRACIÓN en litros/metro cuadrado.
  Éste y otros índices los veremos más adelante al escribir sobre EL RIEGO.

GRADIENTE DE EVOTRANSPIRACIÓN:
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  El agua se incorpora a la masa atmosférica a través del proceso de EVAPORACIÓN O EVOTRANSPIRACIÓN que permite romper la cohesión molecular del agua y ello requiere trabajo  y por ende energía así como la ALTITUD como se puede ver en la siguiente TABLA:
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Superficie isobárica                                          ALTITUD
   HectoPascales                                                  en metros.
_________________________________________________________________________________  
1013..................................................................     0 NIVEL DEL MAR.
  850..................................................................   1500.-
  700...................................................................  3000.-
  500...................................................................  5500.-
  300...................................................................  9000.-
  224..................................................................  11000.-
     95..................................................................   1600.-
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