03 CIRCULACION ATMOSFERICA

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Ingeniera Laura Natalia Garavito Rincón Universidad Santo Tomas

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Ingeniera Laura Natalia Garavito Rincón

Universidad Santo Tomas

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Atmosférica

Capa de aire que rodea la tierra y donde se desarrolla la evaporación, precipitación y otras etapas del ciclo hidrológico. Para la hidrología se consideran los primeros 15 a 20 km el 90% del agua atmosférica se encuentra contenida en los primeros 5 km de altura.

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Aire Natural Compuesto Por

Aire Seco

Vapor de H2O

Partículas Solidas

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Atmosférica

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Aire Seco Compuesto Por

Nitrógeno

Oxigeno

Argón y Dióxido de

Carbono

99%

Volumen

Aire Húmedo Compuesto Por

Aire Seco

Vapor de Agua

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Circulación Atmosférica Fuerza de Coriolis:

Produce que el aire de las bandas

altas de la atmósfera se desvíe

localmente de Oeste hacia el Este a

latitudes de 30º, en forma de las

corrientes subtropicales, así como

también provoca los vientos alisios

del Noroeste (desvío hacia la

derecha) en el hemisferio norte y los

alisios del Sudeste (desvío hacia la

izquierda) en el sur.

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Circulación Atmosférica Fuerza de Coriolis:

En las capas altas la velocidad del

viento en sentido horario (E→W)

debería ir aumentando su Vel.

relativa hasta los 1696

km/h respecto a la superficie

terrestre sobre la altura del ecuador.

Esto produciría fortísimas

corrientes ventiscas de chorro (‘jet

streams’), que luego

experimentarían ligeras

desviaciones por efecto Coriolis.

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Circulación Atmosférica Circulación Global en tres celulas:

1. Célula Tropical (célula Hadley) El aire de latitudes bajas fluye hacia el ecuador, se eleva verticalmente por el calor, con sentido hacia los polos en la parte alta de la atmósfera. Climas tropicales y subtropicales.

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Circulación Atmosférica Circulación Global en tres celulas:

2. Célula de latitud media (célula Ferrel) Circulación atmosférica de latitudes medias, el aire cercano a la superficie fluye hacia los polos y hacia el este y el aire de niveles más altos en sentido hacia el ecuador y al oeste.

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Circulación Atmosférica Circulación Global en tres células:

3. Célula Polar : El aire se eleva, diverge y viaja hacia los polos, posterior a esto el aire se desploma y forma las zonas polares de altas presiones. En la superficie el aire diverge hacia fuera de esas zonas de altas presiones. Los vientos superficiales de la célula polar son vientos del este (del este polar).

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FENOMENO DEL ENSO

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En condiciones normales las aguas del Pacífico en América del Sur, desde Chile hasta el sur de Ecuador, son frías. Debido a la corriente de Humboldt o del Perú que proviene de las aguas de la Antártida. En su recorrido entre el norte de Chile y Perú genera, junto con la circulación de los vientos alisios, áreas costeras desérticas, consideradas entre las zonas más secas del mundo.

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FENOMENO DEL ENSO

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A veces los vientos alisios se debilitan y atenúan la corriente fría de Humboldt, lo que hace que desde el otro lado del Pacífico, desde Indonesia y Australia, las aguas cálidas del océano lleguen a la costa suramericana entre Chile y el sur de Ecuador y desplacen las aguas frías de la corriente de Humboldt: llegó El Niño.

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FENOMENO DEL ENSO

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El niño

Presencia de aguas anormalmente cálidas (más de 0.5°C por encima de lo normal) en la costa occidental de Suramérica por un período mayor a tres meses consecutivos. Actualmente es considerado como un fenómeno ocasional, irregular, aperiódico y de grandes repercusiones socioeconómicas en el mundo. Se presenta con variada intensidad, siendo los episodios de 1982 -1983 y 1997-1998 los de más impacto en el siglo XX.

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FENOMENO DEL ENSO

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La Niña

Los vientos alisios del sur se intensifican frente a las costas suramericanas y provocan un mayor afloramiento de aguas frías, las cuales cubren la superficie del Pacífico desde Suramérica hasta un poco más allá del centro del océano. Se destacan los episodios de 1988-1989 y 1998-2000 por su intensidad, duración y efecto climático.

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Vapor de Agua

Humedad Especifica: Relación entre la densidad del Vapor y la densidad del aire. e= Presión de Vapor del Agua P= Presión Aire Húmedo

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Vapor de Agua

Presión de Vapor de agua (Ley ideal de los gases) T= Temperatura (°K) Rv= Constante del gas (J/Kg*°K)

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Vapor de Agua

Presión parcial por el aire Seco: ρd= Densidad Aire Seco Rd= Constante Aire Seco (287 J/Kg*°K) P= Presión Aire Húmedo

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Vapor de Agua

Presión de Vapor de Saturación Temperatura en °C. P en Pascales

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Humedad relativa *-

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Vapor de Agua

Gradiente de Presión:

Temperatura en °C. ∆ en Pa/°C

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Vapor de Agua

Variación de la presión con la altura y temperatura T en °K T en °C α es Tasa de Lapso

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Vapor de Agua

Agua Precipitada

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