10 diciembre, 2015

ELEMENTOS DEL CLIMA (V): LAS PRECIPITACIONES


Pluviómetro sencillo

La precipitación es el agua (en forma líquida o sólida) que cae a la superficie terrestre desde las nubes. La cantidad que cae se mide con el pluviómetro y se expresa en mm. o litros por metro cuadrado (son medidas equivalentes ya que un litro sobre un metro cuadrado equivale a un mm de altura sobre ese metro cuadrado). En el mapa, la cantidad de precipitación caída se representa por medio de isoyetas que son las líneas que unen los puntos que reciben la misma precipitación.



Ciclo del agua


Condiciones previas para llegar a las precipitaciones:
  • Evaporación. Es el cambio del estado del agua, de líquido a vapor; tiene lugar siempre que se aporte la energía necesaria para vencer la atracción intermolecular de las partículas de agua. La evaporación alimenta la humedad atmosférica, el 84 % de ella proviene de la evaporación oceánica. Contribuyen a aumentar esta evaporación las temperaturas elevadas y el aire agitado.
  • Ascenso del aire y su enfriamiento. Al enfriarse sube la humedad relativa va aumentando hasta la saturación (recordar que el aire frío se satura con menor cantidad de agua, por ejemplo un metro cúbico de aire con 11 gramos de agua no está saturado a 25º, pero si a 10º).
  • Condensación. Es el proceso contrario a la evaporación. Una vez alcanzada la saturación, el vapor de agua se condensa, pasa del estado gaseoso al estado líquido o sólido. Para ello es necesario que existan núcleos de condensación sobre los que puedan formarse las gotas de agua: son pequeños núcleos con capacidad para absorber la humedad (higroscópicos) como cristales de sal que acompañan a la evaporación marina, partículas de procedencia diversa (actividad industrial, erupciones volcánica, procedentes de incendios….). Así se forman las nubes.


PRECIPITACIÓN LÍQUIDA: LLUVIA


Las gotitas de agua de las nubes tienen un diámetro que va desde los 0,002 a los 0,8 milímetros; ser muy pequeñas, no pueden vencer la resistencia del aire y se mantienen en suspensión. Deben alcanzar un peso crítico a partir del cual se precipitan (caen) y se produce la lluvia. Este peso lo alcanza cuando se fusionan unas con otras debido a:

  • La existencia de corrientes verticales de aire, las gotas más grandes barren y absorben a las pequeñas.
  • Un descenso de las temperaturas que hace que las microgotas se hielen y el agua se aglomere en torno a estos núcleos de hielo
  • La diferencia de cargas permite atraerse unas a otras. 
Cuando estas gotas se hacen más gruesas y pesadas se resuelven en lluvia. La velocidad de su caída depende de su peso (tamaño).

Lluvia es la caída de partículas líquidas de agua con gotas de diámetro normalmente mayor de 0,5 mm (generalmente entre 1 y 2 mm). Si el diámetro es menor de 0,5 mm se denomina llovizna. 


http://es.slideshare.net/JsolsolM/lluvia-e-inundaciones


Tipos de lluvia:
  • De convecciónSon debidas a un recalentamiento local de las masas de aire que provoca su elevación, al elevarse se enfrían y se saturan y se produce la condensación. Son muy típicas de las zonas cálidas y humedas, ecuatoriales y tropicales. En la Península, y latitudes medias, son las típicas lluvias de verano debido al recalentamiento por los fuertes calores estivales.
Añadir leyenda
En este vídeo se explica cómo se producen las tormentas de verano:
http://elauladehistoria.blogspot.com.es/2012/07/video-que-explica-como-se-generan-las.html
  • Orográficas. Cuando un obstáculo montañoso obliga al aire a elevarse, éste se enfría y se satura y se resuelve en lluvia, más intensa a medida que el obstáculo tiene más altura. El aire que desciende por sotavento se recalien­ta, puede contener más humedad relativa y cesa la precipitación (sombra de lluvia). Este fenómeno se conoce con el nombre de efecto Foehn en Europa o Chinoock en los Estados Unidos.








PRECIPITACIONES SÓLIDAS

  • Nieve. La constituyen microscópicos cristales de hielo hexagonales que caen individualmente o agrupándose en copos. Los cristales que forman la nieve se agrupan en grandes copos cuya densidad es muy pequeña por la cantidad de aire que hay dentro de los cristales y entre cristal y cristal. Los copos son muy ligeros, por eso caen mansamente (salvo en condiciones de viento racheado). Se forman a bajas temperaturas y, para que no se licuen antes de llegar al suelo, es necesario que el aire existente entre las nubes y el suelo se encuentra a una temperatura inferior a los 0º 


http://pasado.eldia.com/edis/20100708/fotos_g/graf17.gif

EL CASO ESPECIAL DE LA GOTA FRÍA (DANA)


La gota fría es conocida por los meteorólogos como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Es una borrasca muy especial que no se podía explicar antes de conocer la existencia de la corriente en chorro. Es un remolino frío que taladra el chorro, éste se vuelve a rehacer y queda (en altura) una masa de aire frío como una como una isla en un océano de aire templado. Su radio es de 200 a 600 Kms, en realidad muy pequeño, pero su energía es muy grande y su aire muy pesado. Así que en pocas horas la situación de las capas altas se traduce en el nivel del suelo. Desde el suelo, como por una enorme chimenea, sube el aire cálido, a su alrededor gira el aire frío que desciende.


En lo que toca a la Península Ibérica, la gota fría es un fenómeno típico del Mediterráneo y se produce cuando las aguas del mar muy calientes, debido a las temperaturas veraniegas, se conjugan con bolsas de aire muy frío en las capas altas de la atmósfera y una inestabilidad atmosférica en superficie (viento de fuerte de levante). Produce lluvias muy intensas con numeroso aparato eléctrico, granizo y vientos huracanados (pueden sobrepasar los 140 Km/h.), fuertes olas en las costas, etc., que suelen derivar en grandes inundaciones. En Gandía, en noviembre de 1987, cayeron más de 1000 mm de lluvia en 36 horas, de ellos 400 en menos de 6 horas.


También afecta al Atlántico donde no es tan torrencial y obedece, generalmente, a causas distintas (la advección de aire tropical marítimo muy inestable).

Sobre la gota fría, ver otras entradas de este Blog:
http://www.elauladehistoria.blogspot.com.es/2008/11/la-gota-fra.html
http://www.elauladehistoria.blogspot.com.es/2009/11/dos-animaciones-para-explicar-la-gota.html (dos animaciones)



08 diciembre, 2015

ELEMENTOS DEL CLIMA (IV): VIENTOS Y BRISAS


El viento es, tal vez, el elemento más complejo de cuantos intervienen en el estudio del clima. Definimos el viento como el movimiento horizontal del aire respecto a la superficie de la tierra. Cuando los movimientos de aire son verticales se denominan corrientes de aire.

Los vientos van de las áreas de alta presión a las de baja y  su velocidad depende de que los cambios de presión sean más o menos bruscos (gradiente). En su desplazamiento, debido a la fuerza de Coriolis, los vientos se desplazan hacia la derecha del sentido de su marcha en el Hemisferio Norte y hacia la izquierda en el Sur:
http://www.elauladehistoria.blogspot.com.es/2009/11/la-fuerza-de-coriolis-animacion-flash.html


Anemómetro



Lo que caracteriza a los vientos es su dirección (se comprueba por medio de la veleta) y su intensidad (la velocidad del viento se mide con el anemómetro).








Escala Beaufort para medir la intensidad del viento:


Fuente: http://www.portalciencia.net/meteovie.html


En la Península Ibérica, dada su situación, predominan los vientos del oeste; aunque existen una gran cantidad de vientos locales. En Canarias predomina el alisio que sopla del noreste.



Fuente: http://globehuergo.tumblr.com/post/99647428021/protocolos-globe


Animación en Educaplus sobre los vientos locales más importantes de la Península (para ver su dirección y características, hay que ir pulsando en los cuadros que aparecen debajo del mapa):

http://www.educaplus.org/play-269-Vientos-de-Espa%C3%B1a.html


Brisas:
  • Brisas de mar: Durante el día, la tierra se calienta más rápidamente que la superficie del mar de modo que el aire del interior asciende y es ocupado por aire más fresco procedente del mar. Por la noche, la tierra se enfría más rápidamente que el agua, de modo que el aire situado por encima de la superficie del mar está más caliente y tiende a ascender, haciendo que se produzca un flujo de viento de tierra a mar.
http://www.pasionporvolar.com/el-viento-en-la-aviacion-sus-efectos/brisa-del-mar-tierra/

  • Brisas de montañas y valles: Durante el día, el aire del valle se calienta rápidamente y tiende a ascender por la ladera. Por la noche, el enfriamiento del aire lo hace más denso y desciende hacia el valle desde las cumbres.



07 diciembre, 2015

ELEMENTOS DEL CLIMA (III): LA HUMEDAD DEL AIRE



Llamamos  humedad del aire a la cantidad de vapor de agua que contiene.  Se mide con el higrómetro (los hay de muy diversos tipos). Distinguimos:
  • Humedad absoluta. Es la cantidad de vapor de agua total por unidad de volumen de aire, se expresa en gr./m3
  • Humedad relativa. Es el % de humedad que contiene el aire sobre el  total que puede contener a la misma temperatura y presión. Lógicamente, se expresa en tantos por ciento. Varía siempre que se modifique la cantidad de vapor de agua o cambien la temperatura. El aire caliente puede contener mayor cantidad de agua que el aire frío, así que cuando el aire se enfría aumenta el porcentaje de humedad relativa y tiene a saturarse. 




En la gráfica se ve cómo a medida que aumenta la temperatura, el aire puede contener mayor vapor de agua.

De igual manera, cuando la presión desciende, el aire se distiende y el vapor de agua se dispersa en un mayor volumen de aire con lo que la humedad relativa desciende.

Cuando el aire no puede contener más vapor de agua se satura y el vapor de agua comienza a convertirse en agua líquida, la temperatura a la que esto sucede se denomina “punto de rocío”. Cuando la humedad relativa alcanza su punto de rocío su valor es 100%, es decir, esa masa de aire no puede contener más vapor de agua.


http://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/Mapa_clima_07.htm



Como se ve en el mapa anterior, la humedad relativa es mayor en las costas (especialmente en la costa Cantábrica) que en el interior y disminuye de norte a sur (con excepciones); también es alta en los archipiélagos.

La niebla se produce cuando la suspensión de gotas de agua en la capa inferior de la atmósfera es tal que limita la visión a menos de un  Km. Se produce porque el aire se enfría y se condensa. Cuando la visibilidad se sitúa entre 1 y 2 Km. hablamos de neblina. La niebla se describe a menudo como una nube en contacto con el suelo y es que la estructura y aspecto de la niebla y las nubes son los mismos.

Las nieblas, por su formación, pueden ser:

  • De irradiación. Se forma por descenso de la temperatura del aire en su contacto con un suelo frío por radiación. El fuerte descenso de la temperatura del suelo origina primero rocío o escarcha y, a continuación, estratos de niebla. Se forman fundamentalmente en noches claras, con tiempo estable e inversión térmica en superficie. Normalmente, al calentarse la superficie del suelo durante el día, la niebla se evapora y desaparece; pero, si el enfriamiento del suelo es intenso y persistente, puede durar varios días.
Edit. ANAYA

  • De advección. Se producen por el enfriamiento de las capas superficiales del aire cuando se desplaza horizontalmente. Su origen puede ser doble: por la llegada de una masa de aire cálido y húmedo sobre en suelo frío (propio de zonas costeras o en el mar) o, al revés, por la llegada de masas de aire frío sobre una superficie húmeda y más cálida (también se suelen llamar nieblas de evaporación y se suelen producir sobre lagos, embalses o ríos de aguas cálidas; también sobre corrientes marinas cálidas)

Edit. ANAYA

06 diciembre, 2015

ELEMENTOS DEL CLIMA (II): LA TEMPERATURA DEL AIRE


La temperatura es el grado de calor que tiene el aire. Se mide con el termómetro y se representa en el mapa mediante líneas isotermas que son las que unen puntos de igual temperatura.


Evolución típica de la temperatura del aire a lo largo del día, 
la temperatura mínima se alcanza hacia la 6 a.m.
Fuente: http://blog.aterrageo.com/category/discordancias/clima-discordancias/

La temperatura del aire depende principalmente de:




Temperatura media anual (Tm)


Fuente: Edit. Anaya

Observando este mapa:
  • Recuerda al mapa del relieve.  La Tm puede ser negativa por encima de los 2.800 m. de altitud en la mitad norte peninsular y en las umbrías en general; y a partir de 3.100 m. en la mitad sur.
  • La Tm más baja se da en la Submeseta Norte.
  • La Tm crece a medida que nos desplazamos hacia el sur.
  • La Tm disminuye del litoral al interior




La Tm no puede hacernos olvidar las enormes diferencias entre el mes más cálido (julio-agosto) y el mes más frío (enero)









La amplitud térmica media anual (ATA) es la diferencia entre la Tm del mes más frío y la del mes más cálido.



Comentario del mapa:
  • La menor ATA se da en las Islas Canarias, menos de 8º. De hecho este es uno de los rasgos que diferencia el clima de las Islas de cualquier otro peninsular.
  • La ATA es más baja en la costa (influencia marina) que en el interior.
  • Las ATA más altas se dan en las dos submesetas, el Valle del Ebro e interior del Valle del Guadalquivir.


Temperaturas extremas frías: las heladas

Las heladas se producen cuando la temperatura del aire desciende por debajo de 0º y el agua que contiene se congela. Pueden ser:

  • De irradiación. Un enfriamiento del suelo  debido a la pérdida de calor terrestre por irradiación durante las noches despejadas. Se producen en situaciones sin nubes, con viento en calma y poca humedad relativa.
  • De advección. Producidas por la llegada de una masa de aire muy fría.



El mayor número de días con helada al año se produce en las zonas montañosas (especialmente en las más altas y las situadas en la mitad norte) y en el interior de la mitad norte peninsular. 

http://meteogeografoua.blogspot.com.es/2012/01/heladas-o-jornadas-de-frio-intenso-en.html



04 diciembre, 2015

ELEMENTOS DEL CLIMA (I): INSOLACIÓN Y NUBOSIDAD

Los elementos del clima son aquellas cualidades de la atmósfera que son cuantificables, es decir, que se pueden medir utilizando aparatos específicos: insolación y nubosidad, temperatura, humedad, niebla y calima, viento, precipitaciones, evapotranspiración y aridez.


Heliógrafo
La insolación es la cantidad de radiación solar recibida en la superficie terrestre. Se mide con el heliógrafo y se expresa en horas de sol.

En España, debido a su latitud, se superan las 2000 horas de sol al año excepto en zonas de Galicia, la cornisa cantábrica y los Pirineos. La insolación aumenta de norte a sur. Observar el mapa adjunto.





Atlas de radiación solar en España
Radiación solar. Aemet


La máxima insolación en España, para el período 1971-2000, se dio en Izaña (Tenerife a 2367 m. de altitud) con 3433 horas y, en la Península fue en San Fernando (Cádiz) con 3.233 horas. La insolación mínima, para el mismo período, se dio en el aeropuerto de Bilbao con 1584 horas, seguido de Santander con 1638 horas.

Nubosidad es el estado de la atmósfera en el que, total o parcialmente, está cubierta de nubes.

Lógicamente, los mapas de la insolación y de la nubosidad están muy relacionados. En España la zona más nubosa es la cornisa cantábrica y el mayor número de días despejados se dan en el valle del Guadalquivir, la costa sudeste y algunas áreas de Canarias.


03 diciembre, 2015

PREOCUPANTES CIFRAS DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015


El INE acaba de publicar una nota de prensa con estadísticas del movimiento natural de la población española referidas al primer semestre de 2015.
 http://www.ine.es/prensa/np946.pdf




Los datos son muy preocupantes:

  • Las defunciones superaron a los nacimientos (19268 mas defunciones que nacimientos)


  • El número de nacimientos se reduce mientras aumenta mucho el número de defunciones (en la tabla anterior se aprecia la evolución de ambos datos desde 2010). La crisis y la precariedad en el empleo son en gran parte responsables de esta reducción de los nacimientos.
  • El crecimiento natural, hasta ahora muy bajo, se convierte en negativo. La población decrece (Esta disminución de la población puede ser compensado con un saldo migratorio positivo)

Una previsión a largo plazo de la evolución de estos movimientos naturales:

Fuente: El País 


Los datos por Comunidades Autónomas muestran enormes desigualdades:

Fuente: Diario de Burgos


02 diciembre, 2015

FACTORES TERMODINÁMICOS DE LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA (y III): MASAS DE AIRE Y FRENTES

Las masas de aire se identifican por unas características concretas de temperatura, humedad y presión. Atendiendo a estas características, podemos clasificar las masas de aire en:
  • Ártico (A). Muy frío y débil contenido de humedad.
  • Polar marítimo (Pm). Frío y húmedo.
  • Polar continencatl (Pc). Frío y seco.
  • Tropical marítimo (Tm). Cálido y húmedo.
  • Tropical continental (Tc). Cálido y seco.


El AIRE CALIENTE se dilata y se hace más ligero, pesa menos y por ello tiende a elevarse; el AIRE FRÍO se comprime, es más pesado y tiende a caer. El AIRE HÚMEDO es más ligero que el AIRE SECO.


Las masas de aire, al desplazarse, pueden ver alteradas sus características de temperatura y humedad.



PRINCIPALES MASAS DE AIRE QUE AFECTAN A LA PENÍNSULA IBÉRICA


La superficie de contacto entre dos nasas de aire se denomina FRENTE.  El frente puede compararse a un campo de batalla en el que los combatientes son masas de aire. Este contactono es nunca vertical, sino inclinado, debido a las diferentes características de las masas de aire.  El frente constituye una zona de transición  de 1 a 2 Km. de espesor en la vertical y su anchura horizontal en la intersección con el suelo es de entre 80 y 320 Km.


  • FRENTE FRÍO. El aire frío (más pesado) avanza y empuja al aire cálido. El aire frío por ser más denso permanece pegado al suelo y se introduce por debajo del aire caliente al que levanta al avanzar. Al elevarse, el aire cálido se enfría y se satura produciendo precipitaciones (chubascos y tormentas). En el mapa del tiempo, el frente frío se representa por una sucesión de puntas de flecha de color azul.
http://www.tutiempo.net/meteorologia/frentes.html

  • FRENTE CÁLIDO. El aire cálido (más ligero), al tropezar con el aire frío tiene más dificultades para arrastrarlo, así que se eleva deslizándose sobre él. Al elevarse se enfría, se satura y produce precipitaciones. El frente cálido, en el mapa del tiempo, se representa por una sucesión de semicircunfe­rencias de color rojo.
http://www.tutiempo.net/meteorologia/frentes.html
  • FRENTE OCLUIDO. Los frentes fríos "andan mas deprisa" que los cálidos; el aire frío más pesado arrastra con más facilidad el aire cálido que a la inversa. De manera que, muchas veces el frente frío alcanza al cálido. A estos frentes se les llama OCLUIDOS u OCLUSIO­NES. El aire cálido ess elevada totalmente del suelo con el que pierde contacto. En el mapa se representan con una línea en la que alternan puntas de flecha azules con semicircunferencias rojas.

























Oclusión cálida

En la web de Climatic hay una excelente animación del comportamiento de los frentes:





El Frente Polar separa las masas de aire polar de las la masas de aire tropical. Es como un cinturón que rodea al globo y se compone en realidad de una sucesión de frentes cálidos y fríos.





A lo largo del Frente Polar se van formando fuertes ondulaciones (debido al empuje del aire frío) que son el origen de bajas presiones (borrascas ondulatorias) que afectan a las latitudes medias. Estas borrascas, que se desplazan de oeste a este, se debilitan cuando llega la oclusión, entonces el frente polar se hace, de nuevo, más rectilíneo.

En la imagen siguiente se ve la formación y desarrollo de una borrasca ondulatoria cuyo ciclo viene a durar, con muchas variantes, de cuatro a siete días.




El Frente Polar varía su posición, los distintos frentes que lo componen se desplazan de oeste a este continuamente y de norte a sur siguiendo el ritmo de las estaciones: En verano está lejos de la Península y en invierno se sitúa al sur peninsular. En primavera y otoño, recorre la Península, subiendo o bajando, provocando tiempo inestable.

01 diciembre, 2015

INICIO DE LA CUMBRE DEL CLIMA DE PARÍS 2015




Ha arrancado la Cumbre del Clima (París, 2015) parece que con buenos propósitos. Veremos si las declaraciones de los líderes mundiales, en las que mostraron concienciación y responsabilidad, se concretan en realidades y compromisos serios: un  acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto. Un buen punto de partida ha sido reconocer que es necesario actuar inmediatamente ya que estamos ante una de las últimas oportunidades para salvar el planeta.

Se espera alcanzar el compromiso de medidas eficaces para que la temperatura global no aumente más de dos grados hasta el final de siglo (para islas o países que tienen grandes extensiones de terreno a muy baja altitud sobre el nivel del mar lo ideal sería no superar el grado y medio). De no tomarse medidas, la temperatura global aumentaría a fines de siglo por encima de los 3,5º

Más de 170 países han presentados propuestas para reducir las emisiones de CO2. Es un paso, pero la ONU considera que no es suficiente para no traspasar la barrera de los dos grados.

Habrá que esperar a ver si en los próximos días fructifican las negociaciones y se llega a acuerdos concretos y vinculantes.