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wuolah-free-ATMÓSFERA temas 27 (2da parte) y 28 vir porfin

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Tema 21 suelo y tema 27 (2da parte) y 28
2º Medio Físico
Grado en Ciencias Ambientales
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
UCA - Universidad de Cádiz
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su
totalidad.
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Medio Físico
ATMÓSFERA
¿A qué es debido el viento? Variación horizontal e la presión atmosférica
¿Sopla el viento en superficie con la misma dirección que en altura? No, ya que en altura es
vertical. Superficie: menor intensidad; altura: mayor intensidad
¿Clima para que se de una borrasca? Nublado + precipitación=movimiento ascendente ¿y para
un anticiclón? Despejado =movimiento descendente
¿De qué depende la intensidad del viento? De la aceleración, es decir, el gradiente horizontal
de presión
¿Cómo circula el viento en un anticiclón? Horario (HN) ¿Y en una borrasca? Antihorario (HN)
Gradiente horizontal de presión: Es perpendicular a las isolíneas. Va de altas a bajas presiones,
es decir, es un vector perpendicular a las líneas isobáricas de altas a bajas presiones
Fuerzas involucradas en el movimiento del aire en la horizontal, en función del tipo de fuerza
que se considere, el tipo de modelo de viento será diferente:
Modelo Geostrófico: asume un balance entre las fuerzas debidas al gradiente
horizontal de presión y la fuerza de Coriolis (cuando se equilibran, ambas se igualan a cero).
Sólo es válido cuando intervienen isobaras rectilíneas y cuando puede prescindir del efecto de
la fricción (por encima de la capa superficial) Es un movimiento no acelerado. Se trata del
viento en altura.
Viento geostrófico (Vg): Viento resultante del balance entre la fuerza del gradiente horizontal
de presión y la fuerza de Coriolis. Es paralelo a las isóbaras, dejando las altas presiones a su
derecha en el hemisferio norte (a la izquierda en el hemisferio sur). Asumiendo que no existe
fricción:
-El aire comenzará a desplazarse siguiendo la misma dirección y sentido que PGF
-Debido a la fuerza de Coriolis, el aire comenzará a desviarse hacia la derecha en el hemisferio
norte hasta que, en un momento dado, la fuerza de Coriolis se equilibre con la fuerza de PGF
dando como resultado el viento geostrófico.
Modelo de Gradiente: asume un balance entre la fuerza debida al gradiente horizontal
de presión, la fuerza Coriolis y la fuerza centrípeta. Las isobaras serán curvilíneas y
corresponden a anticiclones y borrascas. Libre de fricción (sólo en altura).
Viento en gradiente (VG): viento resultante del balance de tres fuerzas (PGF, CF y FC). Es un
modelo acelerado (incluye cambio de dirección), con isobaras curvilíneas y fuerza de fricción
despreciable. Viento en altura.
-Anticiclones: El radio de curvatura de las líneas isobáricas suele ser muy grande. Habrá poca
diferencia entre la velocidad del viento calculada a través del modelo geostrófico y la velocidad
obtenida mediante el viento de gradiente.
Virginia Vizcaíno
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
¿De qué depende el gradiente horizontal de presión? Del viento, a mayor aceleración, mayor
intensidad del viento.
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Medio Físico
Modelo Aintitríptico: asume un balance entre la fuerza debida al gradiente horizontal
de presión, la fuerza Coriolis, la fuerza centrípeta y la fuerza de fricción. Se aplica en la capa
superficial. Gracias al efecto de fricción puede determinar porqué una borrasca es un
movimiento ascendente.
Viento en superficie: Efecto de la fricción: (como es una capa cercana a la superficie hay que tener en cuenta el
efecto de fricción)
-Fuerza de fricción, la cual se opone al movimiento de aceleración de Coriolis
-Disminución de la velocidad del viento, provocando así la desviación en la dirección del viento
hacia las bajas presiones. Como el viento es paralelo a las isóbaras, las cruzará hacia las bajas
presiones en ambos hemisferios. → debido a la fricción
-El viento se desvía a medida que nos vamos acercando a la superficie (donde la velocidad disminuye)
-A medida que nos acercamos a la superficie el efecto de fricción se irá haciendo más grande,
por lo que la velocidad del viento disminuye exponencialmente a medida que nos acercamos al
suelo.
Viento en altura: paralelo a las isóbaras
Viento en superficie: girado a la izquierda en el HN respecto al viento en altura.
Efecto de fricción en anticiclones y borrascas: los movimientos del aire en la vertical presentan
velocidades de tan solo varios cm/s
-Borrasca (L): el viento en el HN circulará en sentido antihorario (sin fricción el viento será
paralelo a las isobaras). La fricción es la causante de que el viento se desvíe hacia las bajas
presiones, entonces el viento en borrasca irá hacia el centro → el viento converge hacia el
mismo punto, uniéndose en el centro y se verá obligado a ascender.
-Anticiclón (H): el viento en el HN circulará en sentido horario. Se desarrolla en cielos
despejados, y la fricción será la causante de que el viento se desvíe en todas direcciones, de
forma divergente, y descenderá.
Virginia Vizcaíno
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-Borrascas: El radio de curvatura de la línea isobárica suele ser muy pequeño. Habrá diferencia
entre la velocidad del viento calculada a través del modelo de viento geostrófico y la velocidad
obtenida mediante el viento de gradiente.
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Medio Físico
Medida del viento: Interviene un anemómetro (dice la velocidad) y una veleta digital (dice la
dirección). Su punta indica de dónde procede el viento. Dicta la Tª, humedad y precipitaciones.
En ocasiones también intervienen Perfiladores Doppler, que permiten conocer la estructura
vertical del viento en un lugar dado.
-Intensidad del viento: velocidad (m/s, km/h …)
-Dirección del viento: ángulo respecto al Norte, contado en sentido horario, del punto del que
procede el viento. Puede venir dado en grados o como punto cardinal de procedencia.
Viento reinante: viento con dirección más frecuente
Viento dominante: viento de mayor velocidad
Circulación general atmosférica: Representa el viento promedio en las distintas zonas a lo largo
del planeta. La causa original de la circulación general es de desigual calentamiento sobre la
superficie terrestre:
Menor calentado en los polos: pérdida neta de energía a lo largo del año → focos fríos
Mayor calentamiento en la franja ecuatorial: ganancia neta de energía a lo largo del
año → foco caliente. La zona ecuatorial tiene mayor cantidad de vapor de agua (al estar en
contacto con gran cantidad de aguas oceánicas y marinas), por lo que produce intensas
precipitaciones; es un cinturón de bajas presiones.
¿Por qué son constantes las tª medias anuales? Debido al transporte meridional de calor
Vientos estacionales: Régimen monzónico: Monzón del índico:
Mozón de invierno: Cielos claros; viento de tierra a mar
Mozón de verano: Aire húmedo y cálido. Tiempo lluvioso, el aire procede del mar y
viene cálido y húmedo.
Vientos locales: Vientos de origen térmico:
Brisa: Independiente a la rotación de la Tierra. La variación horizontal de presión varía,
por ello prescinde la fuerza de Coriolis. Este fenómeno depende de la altitud de la zona. Ocurre
de altas a bajas presiones. Viento local originado por una diferencia de calentamiento entre
áreas adyacentes. A veces queda enmascarado bajo la presencia de un viento a escala
sinóptica. Estado inicial del proceso: Mismo calentamiento superficial. Las superficies
isobáricas son horizontales, por tanto, la fuerza debida al gradiente horizontal de presión será
nula y no habrá viento en superficie.
-Cuando el aire de una zona determinada se calienta (radiación solar) la densidad del aire
disminuirá, y la separación de un valor de presión a otro será mayor, a comparación de donde
el aire es más denso.
Brisa de mar (virazón): La diferencia en la capacidad calorífica de la tierra y el agua da lugar a
diferencias en la tª del aire entre la tierra y el mar. En un día soleado de verano (durante las
horas de sol del mediodía) el aire sobre la tierra será más cálido que el aire sobre el mar. Se
Virginia Vizcaíno
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Rosa de viento: Permite tener una visión completa del porcentaje de tiempo que ha soplado
un viento con una determinada dirección en un intervalo de tiempo dado (día, mes año…).
Muestra cuál o cuáles son las direcciones de mayor velocidad.
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Medio Físico
establecerá un viento de mar a tierra a nivel de superficie (puede penetrar hasta 40km de
tierra a dentro). Pueden dar lugar a importantes precipitaciones en algunas zonas.
Brisa de tierra (terral): Durante la noche, la tª del aire sobre la tierra será menor que sobre el
agua, lo cual dará lugar a un viento de tierra a mar. La brisa de tierra no penetra tanto en el
mar debido al rozamiento que sufre cuando sopla sobre la zona de la tierra.
Brisa de valle: (día) Mayor calentamiento en el valle, el aire se hace menos denso y asciende
por la ladera de las montañas adyacentes.
El ascenso del aire por la ladera puede dar lugar ala condensación del vapor de agua y a la
formación de nubes de tipo cúmulo.
La diferencia de calentamiento entre ambas superficies originará variaciones de presión, y en
el viento.
Viento orográfico: Las irregularidades de la superficie son la causa de que el viento en
superficie no siga la regla impuesta por el gradiente horizontal de presión y las demás fuerzas
actuantes. El viento que tropieza con un cierto ángulo (cadena montañosa, sin ser
perpendicular a él) es desviado y modificado. Dependiendo de la distribución montañosa, el
viento canalizado puede ser intenso.
-Mayor intensidad de viento en la cima de una montaña
Virginia Vizcaíno
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Brisa de montaña: (noche) El aire frío y denso desciende por la ladera de las montañas y el
valle
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