domingo, 28 de junio de 2015

RADIACION SOLAR.


El calor es una forma de energia ,la energia calorifica . Se mide por  unidades .energeticas.El principal mecanismo de transmision del calor es la radiacion ,del balance de la radiacion que tenga lugar en ese punto.Pero el calor puede transmitirse tambien por mecanismos no radiativos tales como la convenccion ,la adveccion,o la evaporacion.La diferencia entre las entradas y las salidas de calor que un lugar experimente mediantes estos mecanismos es lo que se denomina balance termicos y sera tambien para analizar el comportamiento de la temperaturas.Los cambios adiabiaticos tambien contribuyen a determinar las temperaturas  del planeta.


Las entradas de radiacion en la superficie terrestre

Esta energia se transmite a la tierra en formas de ondas electromagneticas,.El conjunto de las longitudes de ondas emitidas por le sol se denomina espectro solar.



Dentro del espectro solar existe 3 tipos de radiaciones:

Los rayos ultravioletas y que transportan un 9% de la energia total emitida por sol.

Los rayos visibles o luminosos y que transportan el 41% de la energia solar total.

Los rayos infrarrojos y transportan el 50% restante de la energia solar.


La tierra realiza un movimiento de traslacion alrededor del sol y eso hace que varie solsticio de verano ( 21 de junio ) y equinoccio de otoño ( 22 sept) y el solsticio de invierno( 22 de diciembre)y el equinoccio de primavera( 21 de marzo)
  1. La radiacion solar incide anualmente en el limite superior de la atmosfera es maxima en el ecuador y disminuye en los polos 
  2. Los regimenes de recepcion de la radiacion solar a lo largo del año varian en funcion de la latitud.
  3. La reflexion incide en la superficie pero es absorvida ella es inferior a la que entra.
  4. El efecto invernadero es natural pero es modificado por los gases de la tierra.
 
jose cuadrat m fernanda Pita   https://www.google.com.ar/search?q=calor+com+llega+a+la+tierra&espv=2&biw=1024&bih=455&source=
myrian paniagua 








Circulación Atmosférica General

Las grandes masas de aire se mueven debido a la diferencia de presión que se establece entre las distintas latitudes como consecuencia de la diferencia de energía recibida por el Sol en las distintas zonas de la tierra. Así el aire se desplaza desde las zonas de la Tierra donde existen altas presiones (menos calentamiento) a las zonas con bajas presiones (mayor calentamiento).
El primer modelo para explicar la circulación atmosférica fue propuesto por Hadley a principios del siglo XVIII que afirmaba que el aire caliente de las zonas próximas al ecuador asciende y el frío de los polos desciende, formando una gran célula convectiva para cada hemisferio.
Sin embargo, este esquema se complica ya que en la distribución de las presiones intervienen:
  1. La posición de los continentes y los océanos. 
  2. Los relieves de los continentes. 
  3. El efecto Coriolis
Debido a estos factores la situación real es la siguiente:

  1. Las bajas presiones aparecen en la zona del ecuador y sobre los 60º de latitud norte y sur. Por tanto, son las zonas en las que el aire asciende. 
  2. Las altas presiones se sitúan en las latitudes subtropicales, entre los 30º y 40º de latitud de ambos hemisferios, y en los dos polos. En estas zonas el aire desciende. 

Por tanto, se forman tres células convectivas en cada hemisferio y los vientos casi nunca se desplazan en dirección Norte-Sur, sino de forma oblicua o incluso perpendicular a los meridianos por el efecto Coriolis.

Las tres células convectivas son:

1- La célula de Hadley:

El fenómeno fue investigado por primera vez a comienzos del siglo XVIII por George Hadley, un abogado inglés aficionado a la meteorología a quien le interesaba determinar por qué los vientos alisios en el hemisferio Norte soplan siempre hacia el Oeste sin desviarse hacia el Sur. El célebre astrónomo británico Edmond Halley había propuesto unos años antes una teoría sobre la circulación atmosférica, y había identificado que una de las cuestiones esenciales para entender este problema era la rotación terrestre. En1941 el meteorólogo sueco Carl-Gustaf Rossby propuso un modelo de circulación atmosférica general basado en tres células convectivas meridionales para cada hemisferio que se acepta como una descripción cualitativa correcta de la circulación en la atmósfera terrestre.
Desde el ecuador hasta los 30º de latitud tanto norte como Sur. En la zona ecuatorial el aire se calienta, pierde densidad y se eleva, constituyendo una zona de bajas presiones. El aire se enfría y desciende en las latitudes tropicales (30º de latitud Norte y Sur) y se desplaza una parte hacia el polo y otra hacia el ecuador donde se calienta de nuevo.
En la zona del Ecuador, por tanto, confluyen vientos procedentes del Norte y del Sur. Dicha zona de convergencia se denominada Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Puedes observarla en la animación superior y con más detalle en la inferior. Los vientos originados se denominan alisios.




2- La célula de los vientos del oeste o de Ferrel

En la zona de las latitudes medias o templadas. Los trópicos son zonas de altas presiones. Una parte de los vientos refuerza a los alisios y otra parte se dirige hacia los polos desde el Oeste por lo que se denominan Vientos del Oeste.
3-La célula convectiva polar

Se extiende desde las zonas de altas presiones polares y las zonas de bajas presiones situadas a los 60º de latitud. El aire desciende en la zona polar y se desplaza hacia el sur desde el Este en ambos hemisferios, son los Vientos polares del Este.

En estas latitudes medias es donde tiene lugar el choque entre el aire cálido subtropical y el polar, dando lugar a un área de gran turbulencia. La zona de choque entre ambas corrientes es el frente polar, en ella el aire cálido asciende sobre el aire frío polar. Este esquema global se complica por la aparición de vientos locales.


En las capas altas de la troposfera, sobre los 11Km de altitud, se forma la corriente en chorro, un viento que se desplaza a una velocidad entre los 180 y 385 Km/h. Se origina en distintas latitudes, distinguiéndose la corriente en chorro polar sobre los 60º de latitud, la subtropical sobre los 30º y la tropical en los 15º. En las dos primeras, el aire se desplaza de Oeste a Este, mientras que la corriente tropical lo hace de Este a Oeste. Desempeñan un importante papel en la formación de precipitaciones.


Alumna: Barboza Laura

sábado, 27 de junio de 2015

 Cinturones de presion y de vientos medios del planeta

Cinturones de Presion:

Las diferencias de temperatura entre los distintos lugares de la Tierra originan la formación de altas y bajas presiones, entre las cuales circulan vientos. Las zonas ecuatoriales reciben una fuerte insolación, lo que hace que el aire se caliente. Al calentarse se eleva, dejando un «vacío» de aire en superficie, es decir, una zona de bajas presiones. Al ir ascendiendo el aire se enfría y cuando llega al límite de la atmósfera vuelve a caer sobre la superficie terrestre y origina una «acumulación» de aire en torno a los trópicos, que produce las altas presiones subtropicales. Por otra parte, en los polos el intenso frío da lugar a centros permanentes de alta presión. El aire se desplaza de las altas a las bajas presiones dando lugar al viento. El aire emitido por las altas presiones subtropicales se dirige hacia el ecuador y hacia los polos, pero debido a la rotación de la Tierra se desvía, hacia la derecha en el hemisferio norte, y hacia la izquierda en el hemisferio sur, dando lugar a los vientos del oeste y a los alisios (vientos del este). A su vez, los anticiclones polares emiten vientos que se desplazan hacia el ecuador y, debido a la rotación dela Tierra, se convierten en vientos del este.


Cinturones de vientos: 


Cuando hablamos de los grandes cinturones de vientos nos referimos a sistemas de vientos que afectan a grandes regiones de la superficie terrestre que se establecen por el  movimiento de las masas de aire a escala global.
La dirección e intensidad de estos vientos esta condicionada principalmente por la configuración de los sistemas de presión a diferentes alturas de la atmósfera.
  • En superficie, las células anticiclónicas subtropicales generan en sus bordes occidental y oriental los vientos del Oeste y los vientos Alisios que al cruzar estacionalmente el Ecuador generan los vientos Monzónicos. En las zonas polares y subpolares predominan los vientos del Este.
  • En altura predomina la circulación general del Oeste que puede alcanzar altas velocidades formando las Corrientes en Chorro en latitudes tropicales y polares. Sobre la zona ecuatorial se establece una circulación de componente Este.
Icono de iDevice 2.1. Vientos superficiales
 CINTURÓN DE VIENTOS ALISIOS
Se originan en el borde oriental de los anticiclones subtropicales, con los cuales se desplazan estacionalmente. Esto sugiere que están controlados por éstas células anticiclónicas.
Su área de influencia abarca casi la mitad del globo. En el hemisferio Norte soplan en dirección NE, mientras que en el hemisferio Sur lo hacen en dirección SE.
La constancia de su dirección y de su velocidad ha hecho que se utilicen desde la antigüedad para realizar viajes transoceánicos. De ahí su nombre en ingles “tradewing”.
El sistema de vientos alisios del hemisferio Norte tiende a convergir con el del hemisferio Sur en la Vaguada Ecuatorial de bajas presiones, que se denomina Zona de Convergencia Intertropical.
Entre las células anticiclónicas subtropicales se encuentra una zona de vientos flojos y variables, conocida tradicionalmente como Zona de Calmas Ecuatoriales.

Los límites de los alisios están marcados con líneas continuas (enero) y de trazos (julio)











Zona de influencia de los Alisios en la región de Canarias


Dirección, fuerza y constancia de los vientos Alisios en Canarias
En enero las islas Canarias se encuentran precisamente en el límite septentrional normal de la región de los Alisios del NE, por lo que su frecuencia mensual es baja (entre el 50 y el 60% de los días).
En el transcurso del año dicho límite se va desplazando hacia el Norte hasta julio, momento en que llega a ocupar su posición más septentrional y las islas Canarias se encuentran de pleno en el seno de la región de los Alisios, el cual sopla con una frecuencia mensual comprendida entre el 90 y el 95 % de los días.


Cuando este viento corresponde únicamente a la circulación en torno del anticiclón subtropical, el tiempo atmosférico de las islas se caracteriza por un aire nítido y fresco, cielos más o menos cubiertos por la característica capa de estratocúmulos “mar de nubes” en las fachadas expuestas a barlovento del Alisio, y cielos principalmente despejados en la fachada situada a sotavento.







VIENTOS ECUATORIALES DEL OESTE 
Se sitúan entre los dos cinturones de vientos Alisios y soplan durante los veranos del hemisferio Norte y Sur.
Se generan cuando el calentamiento térmico del aire sobre los continentes contribuye al desplazamiento hacia el Norte (o hacia el Sur) de la Vaguada Ecuatorial.
Es un fenómeno muy complejo que no se reduce a un cambio de dirección de los alisios cuando cambian de hemisferio, pues junto a factores globales intervienen factores locales.
Este sistema de vientos está muy bien diferenciado sobre África y Asia meridional durante el verano del hemisferio Norte. En Asia estos vientos se conocen como “Monzón de la India”.

Sobre los océanos Pacífico y Atlántico, la zona de convergencia intertropical no se traslada lo bastante lejos del Ecuador para permitir el desarrollo de este cinturón de vientos del Oeste.






VIENTOS DEL OESTE DE LAS LATITUDES MEDIAS 
Se originan en los flancos de las células subtropicales de altas presiones orientadas hacia el Polo. Son mucho más variables que los alisios tanto en dirección como en intensidad debido a que, en las latitudes medias, generalmente viajan núcleos de alta y baja presión en dirección Este que afectan a la trayectoria general de los vientos del Oeste.
En el hemisferio Norte la preponderancia de las zonas continentales con sus formas irregulares y la variación que experimenta en ellos la presión de unas estaciones a otras tiende a enmascarar el flujo general del Oeste.
Los vientos del Oeste del hemisferio Sur son más fuertes y de dirección más constante que los del hemisferio Norte, ya que las grandes extensiones oceánicas regulan el desarrollo de los sistemas estacionales de presión.






















 VIENTOS DEL OESTE Y CORRIENTE EN CHORRO
En el hemisferio Norte la mayor parte de los vientos geostróficos de niveles altos soplan predominantemente del Oeste, entre las células subtropicales de altas presiones y el centro polar de bajas presiones en altura.
La circulación dominante del Oeste alcanza velocidades máximas comprendidas entre 45 y 67 m/s, concentradas en una estrecha franja situada aproximadamente a 30º de latitud entre 9000 y 15000 m s m, denominada "corriente en chorro".
Esta corriente se sitúa encima del anticiclón subtropical, lo que hace pensar que podría gobernarlo. De hecho cuando la velocidad de la corriente en chorro es elevada el anticiclón subtropical se intensifica.
Entre las células subtropicales y el Ecuador predominan los vientos del Este.


  

Bibliografia:

http://fjferrer.webs.ull.es/Apuntes3/Leccion03/2_grandes_cinturones_de_vientos.html

https://geografiaehistoriapabloserranozaragoza.wordpress.com/2012/11/27/los-cinturones-de-altas-y-bajas-presiones/

Gonzalez Matias

jueves, 25 de junio de 2015

Brisas Valle-Montaña----Brisas de mar y de tierra

En respuesta a la consignas: 

Brisas Valle-Montaña

 Los rayos solares inciden en forma desigual en las laderas de las montañas y en los valles; asimismo, varían su ángulo de incidencia a lo largo del día según la trayectoria del sol. Esto genera un flujo de aire condicionado por los centros de alta y baja presión producidos por las diferencias térmicas diarias que se desarrollan entre el valle y las montañas.
En este caso, las laderas de solana se calientan más rápidamente que los fondos de valles de un cordón montañoso. El flujo de aire durante el día va desde el valle hacia las partes más altas, que hacen de centros de baja respecto a los fondos de valle. Esto es en dos sentidos: a lo largo del valle hacia los sectores superiores y desde el fondo del valle hacia las laderas.


En la noche se produce el enfriamiento rápido de las laderas respecto del valle y los vientos cambian.
Las brisas ascendentes se llaman anabáticas y las descendentes catabáticas. Estas ultimas producen calentamiento por compresión originando o intensificando los procesos de inversión térmica.



 viento anabático (del griego anabatos, moviéndose hacia arriba) es un viento que sopla ascendentemente por una pendiente montañosa. Se la conoce también por "brisa de valle". Vientos que ocurren durante el día, con tiempo soleado en calma. Una elevación ó montaña con calor de transferencia ó radiatividad, calentado por el sol, que hace mover el aire circundante; y como el aire del valle no se calienta como el del alto, entonces se produce un viento húmedo y fresco que se eleva por una ladera y que a su paso se condensa provocando la formación de nubes de tipo lenticular en la cima. Es un fenómeno de convección. Se crea una región de más baja presión, que hace que el aire fluya hacia esa región, causando viento.
viento catabático ( del griego , moviéndose hacia abajo) se origina por enfriamiento radiativo o por movimientos verticales en el punto más alto de una montaña. Como la densidad del aire se incrementa con el descenso de la temperatura, el aire fluye hacia abajo, produciéndose un calentamiento por compresión en el descenso (proceso adiabático), aunque sigue permaneciendo relativamente frío.
Los vientos catabáticos fríos se producen a primeras horas de la noche cuando la radiación solar cesa y el suelo se enfría por emisión de radiación infrarroja. El aire frío de una borrasca puede contribuir al efecto.

Brisas de mar y de tierra

La capacidad de calentarse que tiene el mar y la tierra es la causa de la generación de las brisas de mar y de tierra. Estos movimientos circulatorios del aire serán más acusados cuanto más fuerte sea la energía solar es decir serán más acusados en las estaciones de calor y en días despejados sin nubes.
Durante el día el sol calienta más fácilmente la tierra, ya que el agua tiene más inercia térmica. Durante el día la tierra está más caliente y el aire aumenta de presión lo que origina un desplazamiento de las masas altas de este hacia el mar. El vacío que se forma en la zona costera para recuperar el aire que se ha escapado por las zonas altas, produce un viento hacia la costa desde la mar. De esta manera se origina durante el día la brisa marina.
brisa1
Por el contrario, durante la noche el efecto contrario establece la brisa de tierra. En este caso el mar está más caliente que la tierra y en las capas altas el aire se dirige a tierra creando un vacío en las capas bajas de la atmósfera marina que atrae el aire desde tierra hacia la mar. Por la noche se produce brisa desde tierra hacia el mar.
Las olas se forman debido a la acción de arrastre del viento sobre la superficie del agua, por ello los vientos que provienen durante el día desde el mar generan olas de mayor intensidad cuanto más fuerte sea el viento. En la noche, al soplar el viento desde tierra, la zona de aguas costeras no han tenido la oportunidad de formar olas, haciendo que el mar en la costa sea más calmado que durante el día.
brisa2
Nota: La brisa del mar puede penetrar durante el día hasta 50 kilómetros tierra adentro con gran carga de humedad lo que puede originar pequeños chubascos si se producen descensos de temperatura significativos.
bibliografía utilizada:
JOSE.CUADRAT. FERNANDA PITA
Jaimito.....

martes, 23 de junio de 2015

Les dejo los mapas de precipitaciones  de enero y julio, espero les sean útiles !

 

lunes, 22 de junio de 2015

El viento y las fuerzas que la componen:


El viento se define como  una masa de aire que se desplaza desde zona de presión, elevada hasta zonas de baja presión en movimiento horizontal o para horizontal ,estos se entienden como movimientos relativos respecto a la superficie terrestre.

Las fuerzas que la componen son:

  • La fuerza del gradiente de presión.
  • La fuerza desviadora de coriolis.
  • la fuerza del rozamiento.
  • La fuerza centrifuga en la trayectorias de curvas.

 Todo cuerpo que se pone en movimiento lo hace en respuesta a una fuerza que lo impulsa, ley de Newton, si un cuerpo está en reposo permanecerá en reposo hasta que una fuerza se ejerza sobre él.

La fuerza del gradiente de presión:la primera fuerza que impulsa al aire a moverse es la fuerza del gradiente de presión,según la cual entre dos puntos A y B dotados de diferente presión,el aire se dirigirá desde el punto de mayor presión al de menor presión y a una velocidad tantos mayor cuanto más acusado sea el gradiente barométrico existe entre ambos puntos.Se entiende por gradiente barométrico existente entre lo puntos A y B la diferencia de presión que se registra entre ambos puntos en relación con la distancia horizontal que  los separa.Ello supone que el motor primero que impulsa al aire a moverse es el desequilibrio de presión existente entre los distintos lugares del planeta.En las zonas de alta presión existe una acumulación de aire que ejerce presión hacia el exterior, las bajas presiones hacen un déficit de aire .Ante esta situación,la atmosfera,impulsada por la fuerza del gradiente,se va a poner en movimiento para intentar reequilibrar y trasvasar el aire hacia las alta a una zona de bajas presiones deficitaria de aire.

La fuerza desviadora de coriolis:
La fuerza de coriolis es una fuerza que actúa modificando la trayectoria inicial del viento.El origen de esta fuerza se encuentra en el movimiento de rotación de la Tierra al rededor del eje de los polos.

La fuerza del rozamiento terrestre:
Rozamiento: o fricción del aire contra la superficie Terrestre,produce disminución de la velocidad del viento ,como consecuencia,la fuerza de la presión desvía las partículas de aire hacia las bajas presiones.Es por ello que cerca del suelo el viento real sopla siempre inclinado respectos a las isobaras y dirigidos hacia baja presión.El ángulo existente entre la superficie(medido a 10 M de altura) y las isobaras depende de la rugosidad del suelo.
La fuerza centrifuga en las trayectorias curvas:

Hasta ahora se han aludido siempre a las isobaras rectilíneas y ,consecuentemente a vientos también rectilíneos,pero en realidad estos no son muy frecuentes,lo  habitual es que las isobaras sean onduladas,formando incluso círculos serrados como en el caso de las depresiones y los anticiclones.
En estos casos ,las partículas de aire además de verse sometidas a la fuerza de gradiente y al de coriolis,también esta sometido al efecto de la fuerza centrifuga,una fuerza que tiende a alejar a las partículas de su centro de giro y que es proporcional al radio de giro, de forma tal que; el movimiento del aire es el resultante del equilibrio entre las tres fuerzas en presencia(gradiente,coriolis y centrifuga),denominándose a este viento de gradiente

bibliografía utilizada:
JOSE.CUADRAT. FERNANDA PITA

NARVAEZ OLGA.

AGREGO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
(SCHELL ANDREA)











domingo, 21 de junio de 2015

les dejo algunas imágenes para acompañar la lectura antes del examen !