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 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA METEOROLOGÍA Prof. Mairim Martinez Espinoza UNELLEZ La Universidad que Siembra

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CONCEPTOS BÁSICOS

DE LAMETEOROLOGÍA

Prof. Mairim Martinez Espinoza

UNELLEZ

La Universidad que Siembra

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LA TIERRA Y EL UNIVERSO

1. ¿Cuáles son los planetas del sistema solar,en orden de cercanía al Sol?

R: Los planetas del sistema solar:

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   PLANETAS DISTANCIA AL SOL

(millones de Km)

Mercurio 58Venus 108

Tierra 150Marte 228Júpiter 778

Saturno 1426Urano 2870Neptuno 4500Plutón

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  ¿Cómo está Compuesta la Tierra?

R: La Tierra está compuesta por trescapas,asaber: 

a) LITOSFERA: parte sólida

b) HIDROSFERA:cuerpos de agua

c) ATMÓSFERA: zona de aire

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R: Representa la parte sólida de la Tierra; está

constituida por el núcleo terrestre con un pesoespecifico de 9-11, por dos capas intermediasdivididas por un nivel divisor, la primera capa

intermedia tiene un peso especifico de 6-7 y laúltima tiene un peso especifico de 3-4. 

¿Qué es la Litosfera?

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R: Bajo este nombre se entienden todos losmares, océanos, ríos, riachuelos, inclusive losríos subterráneos de la Tierra.

¿Qué es la Hidrosfera?

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 R: Es una mezcla de gases. En sus partes

principales, es una mezcla de un gas tan inertecomo el nitrógeno, activo como el oxígeno ydiversos residuos de gases. 

¿Qué es la Atmósfera?

 

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 R: La atmósfera está constituida por:

78% de Nitrógeno21 % de Oxígeno0.96% de Argón0.03% de Anhídrido Carbónico% de residuos de gases como helio, neón,criptón, xenón, argón e hidrógeno. 

¿Cuáles son los componentes de la atmósfera?

 

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Constituyentes menores y variables de laatmósfera son también el ozono y el vapor de

agua, en las capas más altas se encontraránprincipalmente hidrógeno y helio por ser losmás livianos.

 

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 Indique las Capas de la Atmósfera?

R:a) Troposfera

b) Estratosfera

c) Ionosfera

d) Magnetosfera

 

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¿Cuáles son los movimientos de la Tierra ycuánto duran?

R: Los movimientos de la Tierra son:

a) Rotación: la Tierra gira sobre sí misma en23 horas 56 minutos 4.1 segundos,prácticamente en 24 horas.

b) Traslación: La Tierra gira alrededor del Solen 365 días a una velocidad de 29.5 km./s.

 

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¿Qué inclinación tiene el eje de rotación dela Tierra con respecto al plano de rotación

de la eclíptica?

R: La inclinación del eje de rotación con elplano de la eclíptica, es de aproximadamente

23º 27´.

 

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 R: 

El círculo imaginario que divide a laTierra en dos hemisferios iguales, elhemisferio norte hacia el polo norte y elhemisferio sur hacia el polo sur, se denominaEcuador.

¿Qué es el Ecuador?

 

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 R: 

Por ser la Tierra una esfera se pueden

trazar también círculos, que salen del polonorte hacia el polo sur y al otro lado de laTierra de nuevo hacia el polo norte. Dichos

círculos son llamados longitudes omeridianos.

¿Qué son Meridianos?

 

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¿Qué son Paralelos?

R: Son círculos paralelos al Ecuador.

¿Qué es Latitud?

R: Distancia angular desde un punto de lasuperficie terrestre al plano ecuatorial.

 

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 ¿Qué es Longitud?

R:  Distancia angular desde un punto de lasuperficie terrestre al meridiano de Greenwich(0º). 

 

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¿Por dónde pasa el Meridiano de

Greenwich?

R: 

El meridiano de Greenwich (0º) pasa porel Observatorio de Greenwich cerca de

Londres, por eso el nombre de meridiano deGreenwich o Londres.

 

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 ¿Qué son las Coordenadas de un Lugar?

R: 

Es un sistema de referencia que permitedeterminar la posición de un punto en la

superficie terrestre, estas son la latitud y lalongitud.

 

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¿Cuántos Kilómetros son un Grado?

R: 

Un grado sobre un meridiano equivaleaproximadamente a 111 km., y sobre unparalelo es función la latitud, 1º = 111*cos;

es igual a 11 km. sobre el Ecuador.

 

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¿Qué es una Milla Náutica y a Cuántos Metros esIgual?

R: Es una unidad de medida y equivale a 1852 m.

¿Qué es el Tiempo Medio Greenwich (TMG)?

R: Es la hora con la cual se rigen todos los países.

 

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¿Qué es la Hora Legal de Venezuela

(HLV)?

R: 

Es la hora que rige a Venezuela encomparación con el meridiano de Greenwich,y pertenece al meridiano de 60º 00´ W, el cualtiene una diferencia de 4 horas con respecto alTMG. 

 

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 R: 

Las estaciones están en movimiento de

traslación de la Tierra; están determinadas por eltraslado alrededor del Sol sobre una trayectoriaen forma de elipse, y en la cual el Sol ocupa uno

de los focos. Por consiguiente, la distancia de laTierra al Sol es continuamente variable.

¿Qué Determina las Estaciones?

 

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Como la Tierra hace su recorrido alrededor delSol, siempre y durante todo el año con la mismainclinación de su eje y sobre el plano de laeclíptica, resultará que el Sol, aparentemente, seencuentra completamente vertical 1 ó 2 veces en

el transcurso del año en todas las latitudes de laTierra que están comprendidas entre 23º 27´ N y23º 27´ S. Se modifica en todo este trayecto la

inclinación del radio vector Sol - Tierra, con elplano del ecuador, y por lo tanto, de los rayossolares.

 

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En este largo proceso de un año, han ocurrido paratodos los puntos de la Tierra, grandes alteracionesen la cantidad de rayos solares recibidos, al igual

que variaciones en la inclinación del radio vectorSol - Tierra, lo que determina el desarrollo de lascuatro estaciones del año: primavera, verano,

otoño, invierno.

 

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¿Cuáles son las fechas de inicio y fin de lasestaciones?R:FECHA H.N H.S DURACIÓN22 de diciembre al 21 de marzo InviernoVerano 89 días

21 de marzo al 21 de junio Primavera Otoño92 días21 de junio al 23 de septiembre Verano

Invierno 94 días23 de septiembre al 21 diciembre Otoño

Primavera 90 días  

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¿En cuáles meses el Sol se encuentra sobre una

línea recta (zenit) perpendicular al planotangente imaginario que contiene a Venezuela?

R: Venezuela, situada entre 1º y 12º latitudnorte, el radio vector Sol - Tierra está dos vecesen el zenit (es decir los rayos son perpendicularesa Venezuela). Los períodos cuando ocurre estefenómeno, son del 16 al 27 de abril y del 16 al 27de agosto. 

 

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 R: La radiación que llega a la Tierraproviene del Sol; es la principal fuente deenergía, la cual altera las condiciones

meteorológicas de la Tierra. El Sol emite dostipos de radiaciones la Corpuscular y laOndulatoria.

RADIACIÓN

1. ¿De dónde Proviene la Radiación queLlega a la Tierra?

 

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R: La cantidad de energía de radiación solar que

llega por cm2 y cada minuto al límite de laatmósfera, se llama constante solar. Definimos,pues, como constante solar, la cantidad de energía

medida en calorías (gramos calorías) por minutorecibida por cada cm2 de la cima de la atmósfera,que se sitúa a 1000 km. de altitud.

¿Qué es la constante solar?

 

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¿En qué unidades se mide la radiaciónsolar?

R: Unidades: cal/(cm2*minutos), o en[vatios/m2] más recientemente utilizada.

Qué es una caloría?

R: Una caloría es la energía necesariapara aumentar la temperatura de 1 cm3 deagua de 14.5º a 15.5º grados centígrados.

 

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R: Si la cantidad de la radiación solar quellega a la cima de la atmósfera, es 100%,pues, por reflexión el límite (espejo difuso) sepierden 42% del total, mientras 58% pueden

penetrar en la atmósfera. Los 42% porreflexión son llamados el albedo de la Tierra. 

¿Cuánto vale la constante solar?

R: El valor de la unidad de la constantesolar es de: 1.94 (cal/(cm2*min)).

¿Qué es el Albedo?

 

Q é i i l di i ió d l di ió

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R:a) La Absorción propiamente dicha por los gasesde la atmósfera y por el vapor de agua quecontiene el aire, por las partículas de distintanaturaleza en suspensión en la atmósfera.

b) La Reflexión hacia el espacio, por esos mismos

agentes.

c) La Dispersión de la luz, por esos mismos

agentes.

¿Qué origina la disminución de la radiaciónsolar en la atmósfera?

 

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R: Los rayos azules de la luz solar sufren la dispersión.Estos llegan en forma de zig- zag separadamente, a nuestroojo y a nosotros nos parece el cielo de color azul. Si

subimos en un avión a grandes alturas, por haber menoscapa de aire encima, la dispersión es menor y el cielo enpleno día tiene color violeta. Subiendo más y más, seoscurece el cielo, y en pleno día ya se pueden observar

todos los planetas y estrellas y llegando a la cima de laatmósfera, el cielo estará completamente negro, comodurante la noche.

¿Qué origina el cielo azul?

 

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¿Qué origina la luz difusa?

R: Es originada por el recorrido en zig - zag,

que por la dispersión hace una pequeña parte dela radiación solar en la atmósfera, ésta puedepenetrar por ventanas, puertas, etc., en las casas,permitiéndonos ver y leer en el interior de las

casas.

 

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 ¿Cómo varia la radiación en Venezuela através del año? 

R: La cantidad de horas del Sol es modificadadiariamente por la razón astronómica de lavariación de la inclinación de la Tierra, y por lacantidad de nubes.

R: Varía de acuerdo a los obstáculos presentesen la atmósfera. Presenta un máximo en épocade sequía y un mínimo en época lluviosa.

¿De qué depende el número de horas del Sol?

 

TEMPERATURA

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TEMPERATURA

1. ¿Qué es la temperatura?

R: La definimos como el estado térmico de un

cuerpo; es decir, es el valor o índice del estado deenergía de calor, que tiene un cuerpo. Es unvalor numérico que sólo sirve para especificar enque estado de calentamiento se encuentra uncuerpo.

 

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¿En qué unidades se mide la temperatura?

R: Escalas:

CELSIUS (º Centígrados (º C))FAHRENHEIT (º Fahrenheit (º F))

KELVIN (º Kelvin (º K))

 

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 ¿Reduzca 1000 Fahrenheit a grados

Centígrados?

R: Conversión: 10 F = (º C*(9/5)) + 32

100º F 37.78 º C

¿Reduzca 00 C a grados Fahrenheit?

R: Conversión: 10 C = (º F - 32) * (5/9)

0º C 32º F 

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  ¿Reduzca 5 0C a grados Kelvin?

R: Conversión: 10

C =0

K - 273.16

5º C 278.16º K

 

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 R: En general, la mínima de la temperaturacorresponde a mediados del mes de enero y la

máxima a fines de julio. La razón que lamínima y máxima no coinciden con la época demenor y mayor insolación es, que la insolacióndisminuye o aumenta de un día a otro hasta que

la cantidad recibida es menor o mayor que lairradiada, siendo el efecto acumulativo, 

¿Cómo varia la temperatura en Venezuelaa través del año?

 

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por lo que la temperatura disminuye o aumentagradualmente hasta llegar a un mínimo omáximo que queda desplazado en casi un mes

con respecto a la época de menor o mayorinsolación.En Venezuela se presentan dos máximos y

dos mínimos de temperatura, por pasar verticalel Sol dos veces durante el año.

 

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R: Al calentarse la Tierra, se produce porirradiación el calentamiento de la capa de aire queestá inmediata a ella. Como el Sol recorre el espacio

de horizonte a horizonte, saliendo en el Este yponiéndose hacia el Oeste, lógicamente latemperatura del suelo y de la atmósfera próxima alsuelo no puede tener un sólo y constante valor, sino

que se irá modificando durante el curso del día, deacuerdo con la inclinación de los rayos solares con la

Tierra.

¿Cómo varía la temperatura durante el día?

 

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Esta variación va creciendo desde un

mínimo en la madrugada hasta un máximopasado el mediodía, para ir luego decreciendohasta la puesta del Sol y durante la noche.Este proceso se produce en forma regular,siempre que los elementos meteorológicossean normales. Por varias causas, comonubosidad, precipitación, diferentes masas de

aire, tal regularidad suele ser fuertementealterada.

 

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 R: La temperatura disminuye al aumentar laaltura. La causa de la disminución de latemperatura con la altura es que la atmósferase calienta indirectamente vía la Tierra, o laTierra como una estufa, más cerca de ésta,más calor recibe la atmósfera; más lejos de la

estufa, menor energía calórica puede tener laatmósfera.

¿Cómo varía la temperatura con la altura?

 

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La disminución de temperatura se producenormalmente hacia arriba, pero puede, producirse el

fenómeno inverso; en la estratosfera aumenta latemperatura hacia arriba. Este proceso se le llama"INVERSIÓN DE TEMPERATURA". Estainversión de temperatura puede producirse también

cerca del suelo, al llegar la noche.

La temperatura del aire en la altura es entoncesmayor que la de la superficie del suelo y la de la capadel aire intermedia. Esta inversión se llama inversióndel suelo.

 

C á i é i ?

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¿Cuánto es el gradiente altotérmico?

R: El valor medio adoptado internacionalmente del

gradiente altotérmico es: 0.650C por cada 100 metros.

R: El agua de mar es un buen conductor del calor,el cual se trasmite a grandes profundidades, muysuperiores a las de la Tierra misma. El agua, noobstante, se calienta con extraordinaria dificultad;necesita relativamente la mayor fuerza calórica; por elcontrario, restituye al aire, por mucho tiempo, grancantidad de calor o, lo que es lo mismo, se enfría muy

lentamente.

¿Cómo varía la temperatura con la cercanía ola lejanía al mar? 

 

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La cantidad de radiación que recibe elmar no es uniforme, pues depende de la mayoro menor verticalidad de los rayos solares, de ladeclinación del Sol y de la situacióngeográfica. Debido a todas estas causas, latemperatura aumenta con la cercanía del mar ydisminuye paulatinamente con la lejanía de

este.

 

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PRESIÓN ATMOSFÉRICA

¿Qué determina la presión atmosférica de unlugar?

R: Es determinada por el peso de una columna de

aire, cuya altura es la de la capa de la atmósfera,ejerciendo una fuerza sobre cada centímetro cuadrado.La temperatura y el estado de humedad son causas queoriginan una variación en el peso específico del aire, locual se traduce en una variación de la presiónatmosférica.

 

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¿En qué unidades se mide la presiónatmosférica?R:UNIDAD DE CONVERS IÓNMilímetros 1 mm = 0.0394 pulgadas

Pulgadas 1 pulg = 25.4 mm = 2.54 cmMilibares 1 mb = 1000 dinas/cm2; 105 dinas/cm2 = 1Nw/cm2 1000 mb = 1 bar

Hectopascal:100 pascales => 1 hpascal = 1 Newton/m2

= 1 kg* (m/s2)/m2 

 

¿Por qué disminuye la presión atmosférica

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¿Por qué disminuye la presión atmosféricacon la altura?

¿Cuánto es el gradiente altobárico?

R: La presión decrece con la altura, porque conmayor altura sobre el nivel del mar, menorcolumna de aire se encuentra encima.

R: Hasta cierta altura, digamos hasta 500 m

hay un promedio de disminución de presiónatmosférica. Cada 8 m de ascenso, la presióndisminuye 1 mb. Dicho valor 8 m/(-1mb) sellama gradiente altobárico.

 

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¿Cómo es la variación diaria de la presión?

R: En Venezuela (país tropical) la presiónaumenta desde la madrugada hasta las 10 horas,luego decrece hasta las 16 horas, siguiendo

comúnmente en ligero aumento hasta las 22horas, para bajar, a partir de entonces, hasta lamadrugada. Es decir que hay dos máximos a las

10 y 22 horas (ésta última menor) y dos mínimasa las 4 y a las 16 horas (la última muy marcada).

 

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La diferencia entre la máxima de la mañana

(10 horas) y la mínima de la tarde (16 horas) sellama "OSCILACIÓN DIARIA DE LAPRESIÓN". Esta oscilación disminuye a medida

que se acerca a las latitudes medias, donde casidesaparece.

En las regiones polares, las máximas y

mínimas no ocurren a la misma hora local, sino a lamisma hora de Greenwich.

 

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 R: En Venezuela la presión disminuye a partir defebrero para alcanzar en marzo-abril un mínimoluego aumenta de nuevo hasta los meses de junio-

  julio, en los cuales se observa la máxima mayor.

A partir del mes de septiembre disminuye otra vez,para alcanzar en el mes de noviembre la mínima del

año, y para aumentar después hasta el mes de enero,donde se observa otra máxima secundaria

¿Cómo es la variación anual de la presión en Venezuela?

 

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HUMEDAD ATMOSFÉRICA YPRECIPITACIÓN

1. ¿Cuáles son los estados físicos del agua?

R: El agua puede existir simultáneamente ennuestra atmósfera en sus tres (3) estados:

a) Gaseoso (vapor de agua)

b) Líquido (agua)

c) Sólido (hielo)

 

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 R: El vapor de agua es distribuido en laatmósfera por dos procesos: uno de ellos por

la espontánea difusión del mismo en elespacio, y el otro, que es el más importante,por el transporte que hace la misma atmósferapor los procesos convectivos y por lacirculación de la, atmósfera.

¿Cómo actúa el vapor de agua en la atmósfera?

 

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R: Si el aire se enfría a medida que seacerca a su saturación (punto de rocío), elvapor de agua se condensa alrededor de los

diferentes núcleos de condensación. Luego,antes aún de haberse alcanzado el punto desaturación, todos los núcleos tienden a asumir

un tamaño aproximadamente uniforme de0.005 mm (calinas).

¿Cómo se forman las nubes?

 

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Debido que durante este proceso decrecimiento forzoso de los núcleos de condensaciónse libera el calor latente que contiene el vapor deagua, la temperatura del aire tenderá a aumentarse, yen consecuencia, éste resultará relativamente más

seco.

Para que el proceso continúe, será entoncesnecesario que el aire se enfríe lo suficientementecomo para mantenerlo en un estado de ligero

sobreenfriamiento, lo que trae consigo que el airellegue a su saturación y hasta su sobresaturación.

 

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A partir de este momento los núcleos decondensación pueden crecer libremente, llamándose este

estado, crecimiento voluntario de los núcleos hasta queestos llegan a un tamaño de 0.005 mm, tamaño suficientepara poderse apreciar con los ojos, llamándose estosnúcleos ahora góticas de agua.

El tiempo necesario para el crecimiento (de losnúcleos hasta formar gotas de agua, es de un promedio de100 s, pudiéndose apreciar que pueden formarserápidamente millones de gotas de agua en la atmósfera, elconjunto de ellos representa entonces una nube (o niebla).

 

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 R: Durante el proceso de condensación seforman goticas de agua de un diámetro de

0.005 mm, que parecen flotar en la atmósfera.En la atmósfera existen actividades quepermiten la formación de gotas de agua demayor tamaño, cuyo peso sea mayor a lafuerza ascendente de la corriente para quepuedan precipitarse. Estas actividades son:

¿Por qué se produce la precipitación?

 

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a) La coagulación de las goticas de agua o launificación de éstas según un plan llamado la

ley de gotas de igual tamaño.

b) El movimiento BRONW, o el movimiento

en zig-zag de los gases de la atmósfera.

c)Turbulencia.

d) Diferencia en la velocidad descendente degotas de diferente tamaño.

 

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Debido a todas estas actividades se formanentonces gotas de agua de tamaño de 0.5 mm

llamándose esta forma de precipitación"llovizna", o aún más grande hasta 5 mmllamándose esta forma de precipitación lluvia. 

¿En qué unidades se mide la precipitación?

R: Las unidades más utilizadas son losmilímetros, es decir la altura de agua caída enun tiempo dado.

 

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R: Los océanos constituyen los orígenes

principales de la humedad atmosférica; laprecipitación será por lo tanto mayor en lospuntos en que la dirección predominante de

los vientos es la de mar a Tierra. 

¿Cómo varía la precipitación con la

cercanía al mar?

 

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El rápido decrecimiento de la precipitación

acuosa a medida que nos dirigimos hacia elinterior, partiendo de la costa Oeste americana(por encontrar la cadena de montañas), nos

indica la poca extensión del clima oceánico enaquel continente, mientras que la gradualdisminución de las lluvias al avanzar hacia elEste muestra la gran distancia a que llega la

influencia del mar. 

 

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La lluvia en los climas marítimos es predominanteorográfica, y en general está distribuidaconvencionalmente durante el curso del año,mientras que en los climas continentales la lluviaocurre principalmente en verano, como resultado de

una perturbación convectiva ocasionada por las altastemperaturas de esta estación.

¿Cuáles son los tipos de precipitación?

R: Según los fenómenos meteorológicosque las originan o que las acompañan sedividen las precipitaciones en tres clases:

 

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a)   Precipitaciones Ciclónicas o de Frentes:

es el tipo más común precipitaciones y seproducen en todas las partes de la Tierra.

b) Precipitaciones por Convección: cuando lainsolación es suficiente para aumentar latemperatura de la superficie del suelo, éstecomunica calor al aire, saturado o no, en su

vecindad, se dilata y se elevan numerosascélulas de convección. 

 

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En su ascenso se enfrían según el gradienteadiabático seco, 1º C por cada 100 m, o saturado, delorden de 0.5º C por cada 100 m, según se encuentranseca o saturadas hasta alcanzar su punto decondensación a una altura llamada de nivel decondensación, a partir de la cual se forman las nubes

tipo cúmulos.Si el ascenso continúa hasta encontrar una

temperatura bastante baja o un grado de turbulenciafuerte se pueden originar lluvias fuertes acompañadasde relámpagos y truenos que son típicamente tropicalesy también característicos de las zonas templadas en losperíodos cálidos.

 

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c)   Precipitaciones Orográficas: Son el

resultado de la ascensión de vientos cargadosde humedad, procedentes del mar;generalmente cuando encuentran una barrera

de montañas o pasan de la zona de influenciade un mar relativamente caliente a lasuperficie de un suelo más frío. El aire seenfría y se condensa para formar nubes tipostratus, stratocumulus y altoestratus que danlugar a precipitaciones.

 

Por regla general, la precipitación es

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g g p pmayor en la zona ecuatorial y disminuye alaumentar la latitud. En un mismo sitio la

precipitación puede ser mayor o menor que enotras épocas, pero sus valores tienden aregresar a la media.

¿Cómo varía la precipitación con la altura?

R: Las montañas disfrutan, por lo general,de más lluvia que las tierras bajas de situaciónanáloga.

 

El aumento de lluvia en las tierras se

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El aumento de lluvia en las tierras seexplica por el enfriamiento del aire:

1)al subir obligadamente por la pendiente;2) al entrar en contacto con las tierras frías delas grandes altitudes.

El aumento de lluvia es máspronunciado cuando el relieve opone unabarrera a los vientos cargados de humedad, es

decir, cuando la lluvia es orográfica y menosmarcado en las regiones de calmas, en las quela lluvia es convectiva.

 

Además la cantidad de vapor acuoso que

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Además la cantidad de vapor acuoso quepuede contener el aire no es función simple de

la temperatura, sino que el aumento por gradoen el aire caliente es mayor que en el frío, poreste motivo, la ascensión del aire en laslatitudes tropicales origina lluvias más fuertesque una ascensión similar en climas

templados.

Además, la pérdida de temperatura alascender el aire es mayor en las bajas latitudes

que en las altas. 

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R: De acuerdo a los gráficos podemos

concluir: aire cálido, rico en humedad quepasa sobre una montaña o de aire frío formanubes que precipitan a barlovento, la nube sedisipa a sotavento porque el aire al descender

aumenta su temperatura.

¿Cómo varía la precipitación en

Sotavento y en Barlovento?

 

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VIENTOS

1. ¿Qué relación existe entre la presión y elviento? 

R:P´B

1010---- --------------- -------1015---- --------------- -------1020---- --------------- -------

PA

 

Si consideramos alg nas líneas

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Si consideramos algunas líneasisobáricas “paralelas” en la altura y tomemos

2 puntos P y P' que tienen una distancia de111 km. (1 grado latitud). El gradiente báricohorizontal es definido como la diferencia depresión entre P y P', en este caso será: 10 mb /111 km. 

Podemos decir que el gradiente bárico es

la fuerza debida a la diferencia de presiónatmosférica, perpendicular a la isobara ydirigida desde la mayor presión a la menor.

 

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A causa de esta fuerza, las partículas del aireen P empiezan a moverse hacia P', lo que introduceun flujo de la masa de aire de la mayor presión (A)hacia la menor (B). A éste movimiento de aire se leconoce como el viento.

Podemos decir, que cuando mayor es elgradiente bárico horizontal (mayor diferencia depresión), más rápido es el movimiento del aire, y con

menor gradiente bárico horizontal (menor diferenciade presión), más lento es este movimiento.

 

Q é id d l i t ?

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¿Qué se mide del viento?

R: Necesitamos conocer:

Dirección de donde sopla el viento.

Recorrido.

Velocidad (celeridad o módulo del factorvelocidad).

 

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 R: La distribución desigual de la energía del Sol debido ala latitud y la variabilidad de la capacidad de absorción de lasuperficie terrestre, originan movimientos del aire.

La atmósfera, como parte de la Tierra, gira con ella deOeste a Este; en el ecuador se mueve el aire hacia el Este, conuna velocidad mayor a los 1600 km./h se reduce a la mitad a

los 60º  de latitud y en los polos es cero. Por estar el sueloanimado por la misma velocidad, estos movimientos no sonadvertidos por un observador terrestre.

¿Cómo es la circulación general de los vientos en laTierra?

 

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Se define al viento como al aire enmovimiento horizontal y su dirección es desdedonde viene. Si un observador se ubica en elhemisferio norte girará con la Tierra y no sepercatará de su rotación, pero notará quecualquier cuerpo que se mueve en un planohorizontal, paralelo al suelo, se desviará a la

derecha de su trayectoria.

 

Si el observador se ubica en el

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Si el observador se ubica en elhemisferio sur, la desviación tendrá lugar a la

izquierda de la trayectoria. Si la Tierra seaplanara por los polos y tomara la forma de undisco, al moverse un cuerpo desde el centrohacia el borde del disco no seguirá unatrayectoria recta hacia A, sino que se desviaráhacia A'.

Esta fuerza desviadora, que es debida a larotación de la Tierra, se llama fuerza de coriolis,la cual tiene la siguiente expresión:

 

F 2

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F = 2wvsen donde:

w: velocidad angular de rotación de la Tierrav: velocidad del viento: latitud geográfica

Si la Tierra no tuviese ningún movimiento yfuese uniforme, el aire cercano al ecuador se

calentaría con más intensidad, se dilataría y seelevaría para ser sustituido por aire mas frío y densoproveniente de las inmediaciones de los polos.

 

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Sobre la superficie los vientos seguirían

la dirección de los meridianos de Norte Sur enel hemisferio Sur. En la altura los vientosseguirían el sentido contrario que cerca de la

superficie. En cada hemisferio se tendrá unainmensa célula convectiva.El flujo horizontalse desplaza de la presión alta a la baja (de fríoa caliente) cerca de la superficie, en la altura

ocurre lo contrario para formar unacirculación térmica.

 

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Los vientos no siguen la dirección de losmeridianos desde las altas a bajas presiones, pues sus

trayectorias están influenciadas por la Fuerza deCoriolis y la desigual distribución de las tierras y losmares y se obtiene una circulación, como la que seresume a continuación. 

a) En la zona ecuatorial ascienden las masas deaire caliente y húmedos y son reemplazados por los

vientos de superficie llamados alisios. El aire queasciende en estas zonas, parte de bajas presiones, peroque son mayores que las que se encontrará en altura.

 

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b) Las masas de aire que suben en la regiónecuatorial hacen un gran recorrido en alturacon el nombre de contraalisios, se enfrían enlas regiones superiores y descienden porsubsidencia a las zonas tropicales.

En la figura 1 se dan las circulacionesque ocurren en las zonas de bajas y altaspresiones de acuerdo a cada hemisferio.

 

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 R: Considerando la Fuerza de Coriolis, quees causada por la rotación de la Tierra, sepuede calcular la distribución de los vientosen la superficie de la Tierra, desde el punto devista de la distribución de las presiones

atmosféricas

¿Qué son los Vientos Alisios?

 

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Por la fuerza desviadora las 6 zonas devientos permanentes reciben una desviaciónhacia la derecha e izquierda según loshemisferios. En el hemisferio Norte los

vientos del cinturón anticiclónico hacia elhundimiento intertropical soplan de direcciónNoreste, llamados estos vientos por su

permanencia casi constantes los "Alisios delNoroeste".

 

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Del mismo cinturón anticiclónico haciala baja presión de las zonas templadas sopla elviento del Sudoeste. Dichos vientos, porvarios fenómenos que ocurren en esta zona noson constantes, sino en esta zona prevalecensolamente los vientos del sudoeste y del oeste,por lo que se ha llamado esta la "Zona de los

vientos prevalecientes del Oeste".

 

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De la capa polar hacia la zona de bajas

presiones sopla, desviado por la Fuerza de Coriolis,el viento del Noreste, que tampoco es tan constantecomo el alisio. En el hemisferio Sur, por ladesviación hacia la izquierda, soplan los vientos del

cinturón anticiclónico hacia el hundimientointertropical de dirección Sudeste, llamándose estazona, por ser permanentes los vientos, zona de losalisios del Sudeste. Luego hay una zona con vientosprevalecientes del Noroeste, y al fin de la capa polarSur sopla el viento de nuevo del Sudeste.

 

¿Cómo son los Vientos Tierra-Mar?

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¿Cómo son los Vientos Tierra Mar?

R:a)La brisa de mar (día): al ir subiendo el Solsobre el horizonte, va aumentandoprogresivamente la temperatura de la tierra, ycomienza el proceso de convección de lascapas de aire cerca de la superficie de la

tierra, por tener el aire cálido menor densidad.La presión atmosférica en tierra es entonces

algo menor que en el mar.  

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Por el gradiente bárico dirigido del mar,

se forma una corriente de aire desde el marhacia la tierra, corriente ésta, que vaaumentando de intensidad hasta que la brisa

del mar como se llama, queda establecida alas pocas horas de haber salido el Sol. Lacorriente inferior se compensa por unacorriente en la altura dirigida de la tierra haciael mar, estableciéndose así un circuito localcerrado.

 

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La brisa de la tierra (noche): Por la nocheconserva el mar casi la misma temperatura que

durante el día. El aire, por consiguiente, sobre elmar es más caliente que el de la tierra, que porirradiación ha perdido mucha parte del caloralmacenado durante el día. Considerando las

diferencias de densidad del aire sobre tierra y mar, lapresión sobre tierra es relativamente mayor quesobre mar y el gradiente bárico está dirigido hacia elmar, dirigiéndose entonces una corriente de aire de latierra al mar. Se ha formado así un procesoexactamente inverso al del día, llamado brisa de latierra.

 

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 ¿Cómo son los vientos Valle-Montaña?

R:Brisa del valle (día): cuando las cimas de las

montañas están expuestas a toda la intensidadde los rayos solares, lo que ocurre durante lasprimeras horas del día, se calientan más que elfondo del valle en que todavía no puede entrarel Sol.

 

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Por tener menor densidad que losalrededores en la atmósfera libre, se elevanlos paquetes de aire cálido y para compensar,por succión, se forma una corriente de aire del

fondo del valle hacia las cimas, llamada brisadel valle. En los centros del valle se estableceuna corriente descendente, que es muy

peligrosa para los aviadores, los cuales lallaman "vacíos de aire".

 

Brisa de montaña (noche): de noche

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sucede lo contrario. Las cimas pierden calormás rápidamente que el valle, estableciéndoseentonces una corriente descendente en lasvertientes de las montañas, que se llama brisade la montaña.

R: El efecto coriolis es una fuerzadesviadora, la cual es debida a la rotación dela Tierra.

¿Qué es el Efecto Coriolis?

 

ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS

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 ¿Cuáles son los elementos del clima?

R:a)  Radiación Solar: La radiación proveniente del Sol secompone de rayos de tres clases, diferenciados por sus

respectivas longitudes de onda: rayos caloríficos, rayosluminosos y rayos actínicos; los rayos de cada una de estasclases, al ser interceptados por cuerpos sólidos, producen suspropios efectos en grado variable según la naturaleza de lasuperficie en que inciden. Desde el punto de vistaclimatológico los más importantes son los rayos caloríficos, yla temperatura es la manifestación más importante de laenergía solar.

 

b) T t l S l L if i d

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b) Temperaturas al Sol: Las cifras registradasen climatología se refieren generalmente a la

sombra, es decir, a la temperatura del aire medidacon las debidas precauciones para excluir lainfluencia directa de los rayos solares. Como sabentodos por experiencia, hace más calor al Sol y es

muy interesante conocer las cifras referentes a latemperatura al Sol. Generalmente se tomanmediante termómetros cuyos depósitos estánrevestidos de una capa de negro de humo ycolocados en un recipiente al vacío; el elementomedido es la intensidad de calor radiante.

 

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c) Temperaturas a la sombra: Ningúnelemento meteorológico es tan importantepara los seres vivos como la temperatura;ninguno ejerce una influencia tan marcada

sobre la distribución humana sobre la tierra.Por ello se considera a la temperatura como elelemento más importante para la clasificación

de los climas y se dedica especial cuidado a suexacta determinación.

 

d)  Temperatura sensible: La temperatura

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registrada por el termómetro no siempreconcuerda con la sensación producida en elcuerpo humano. La sensación depende deotras condiciones atmosféricas, las másimportantes de las cuales son el movimiento

del aire y la humedad. El cuerpo humano estárefrigerado por un doble proceso de radiacióny evaporación (del líquido procedente de las

glándulas sudoríparas) y todo lo que favorezcauno de estos dos fenómenos dará sensación demenor temperatura.

 

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e) Humedad: La diferencia entre latemperatura medida con depósito húmedorespecto a la temperatura medida con depósitoseco ofrece un medio para calcular la

humedad del aire, es decir, el vapor de aguaque contiene; elemento muy importante, nosolamente por sus efectos biológicos, sino

también por su influencia sobre el régimen delluvias.

 

l j

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Pero su valor se encuentra sujeto enmuchos climas a rápidas fluctuaciones bajo la

influencia de la dirección del viento,especialmente por el aporte de humedad quepuede realizar éste. Por dicho motivo, las

cifras medidas de la humedad relativa son depoco valor y los mapas que la indican sonpoco usados, aunque las consecuencias de la

humedad, es decir, la nubosidad y la lluvia,figuran representadas en todos los atlas demeteorología.

 

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f) Lluvia: Después de la temperatura, constituye lalluvia el más importante de los elementos climáticos.La utilización agrícola y ganadera de la tierra es laúnica fuente real y duradera de riqueza para elhombre, y ambas dependen en gran parte de la lluvia.

g)  Nieve: La precipitación en forma de nieve seincluye en la lluvia, pero su medida presenta consi-derables dificultades. La influencia que ejerce la

nieve en la vida humana es muy variable y tanimportante que la época de las nevadas constituye undato del mayor interés.

 

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Su acción es particularmente importanteen los transportes por ferrocarril y carretera,obstaculizándolos y obligando a cuantiososgastos para restablecer la circulación. Por otra

parte, proporciona un cómodo medio detransporte mediante trineos, de los cualesdepende en buena parte es el éxito de la

industria de la madera. Protege a las plantascontra los nocivos efectos de las fuertesheladas.

 

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h) Rocío, Niebla y Calina: El vapor deagua puede condensarse sin que se produzcanecesariamente la lluvia, originando el rocío,la niebla y la calina, formas de condensacióncuya frecuencia y distribución estacional

merecen especial mención al dar los datosclimáticos de un lugar determinado. Influyenmuy poco en la precipitación acuosa, porque

se pierden en bastante proporción porevaporación, pero ejercen un efecto apreciableen la vegetación de ciertos climas.

 

i) N b id d E i ió l S l E lt

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i) Nubosidad y Exposición al Sol: En alturassuperiores a las de ras del suelo, el

enfriamiento del aire por debajo del punto decondensación origina las nubes, las cualesinterfieren la luz solar en mayor o menor

grado. La duración de la exposición al Sol(señalada en los mapas por líneas de igualduración denominadas isohelias) no es la

inversa de la nubosidad, ya que las posibleshoras de Sol varían en cada mes con la latitudy, en menor proporción con la altitud. 

 

P l é bi d l

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La naturaleza de las nubes y su posición en elcielo afectan también el total de exposición al Sol.La nubosidad es una de las características de losclimas marinos y constituye una de las causas que

mantienen uniforme la temperatura en dichos climas,ya que durante el día Impide la radiación solar ydurante la noche la radiación terrestre.

Por lo tanto, aunque esté cubierto durante lamitad del día, se observan en el polo las mismas horas

de exposición al Sol que el máximo posible en elecuador.

 

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Proporcionan protección contra el Sol,

lo que representa a veces una ventaja, pero engeneral, es todo lo contrario.

El café y ciertas clases de tabacorequieren sombra, que debe procurárseles enmuchos casos artificialmente, con grandesexpensas. En cambio, la mayor parte de las

frutas exigen para su maduración la accióndirecta del Sol.

 

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  j) Presión y Vientos: La presión solamente sepuede denominar elemento del clima en las grandesaltitudes, cuando es lo suficientemente baja paraproducir efectos fisiológicos. Como factor esdirectamente responsable de los vientos y

tempestades, elementos de la mayor importancia enel clima.

En cuanto al viento, sería tarea molesta e inútil la

de intentar separar las circunstancias en que debeconsiderarse un elemento de aquellas en que constituyemás propiamente un factor.

 

l i i fl l

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El viento influye en la temperaturasentida por el hombre por refrescar el cuerpomediante la evaporación y la condensación;por otra parte, aunque los climas ventososson, por lo general, más estimulantes para el

hombre y los animales que aquellos en quereina calma, los efectos del viento son amenudo dañinos para las plantas a

consecuencia de la evaporación acelerada; elviento puede secar las plantas tanto como elcalor más extremado.

 

1. ¿Cuáles son los factores que afectan al

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R:a) Latitud: Es el primer factor que debeconsiderarse al determinar las zonas

climáticas, puesto que el único manantialsuministrador de calor en cantidadconsiderable es el Sol y su efecto es mayor

cuanto más se aproximan sus rayos a lavertical. 

clima? 

 

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El calor recibido por una porción determinada

de la superficie terrestre depende de la intensidad yde la duración con que llega a ella la luz solar yambas dependen de la latitud. La intensidad alcanzasu máximo valor cuando los rayos inciden

perpendicularmente, debido a que un haz de rayos seextiende así sobre la menor cantidad posible desuperficie ya que el espesor de atmósfera que haatravesado es también mínimo y la absorción seráigualmente la menor posible.

 

La duración de la insolación aumenta en verano al

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crecer la latitud y decrece en invierno, de maneraque la mayor duración del día en verano compensa

en parte la disminución debida a la oblicuidad delSol.

b)  Acción de la Atmósfera: Hasta ahora sólo

hemos considerado el valor teórico de la insolaciónque llega a la superficie del globo, es decir, al límitede la atmósfera, pero para obtener el valor de lainsolación que llega a la superficie sólida debemos

restarle la pérdida sufrida por la radiación solar alatravesar la atmósfera. El valor de la que llega alsuelo queda determinado por dos factores:

 

El d i t d l fij

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· El espesor de aire atravesado, valor fijo ycalculable

· El grado de transparencia, variable segúnlas nubes, polvo, etc.

Suponiendo iguales las restantes circunstancias,la absorción por la atmósfera será mayor en

altas latitudes, donde los oblicuos rayos del Soltienen que atravesar mayor espesor de aire.

 

El l d l i l ió i

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El valor de la insolación, proporciona unamedida aproximada del efecto calorífico delSol, pero únicamente es aceptable en líneasgenerales. Determina la disposiciónlatitudinal que en conjunto presentan las

zonas climáticas, pero está modificada en susdetalles por factores tales como la altitud, lainfluencia del mar, caracteres físicos del

suelo, vegetales que lo cubren, etc.; laresultante determina el clima físico.

 

c) Acción de la altitud: La altura sobre el

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c) cc ó de a a t tud: a a tu a sob e enivel del mar ejerce una profunda acción en el

clima; en muchos aspectos es parecida a la delaumento de latitud. Alguno de los efectosmás importantes que ejerce la altitud son:

·Una disminución de la presión.

·Una disminución de la temperatura media.

·Un aumento de la precipitación acuosa.

 

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a) Influencia de la distribución de tierras y mares

en el clima: Después de la variación de la insolacióncon la altitud, constituye el más importante de losdeterminantes del clima. Varias propiedades físicascombinan sus efectos para que el agua resulte másconservadora del calor que la tierra; más lenta encalentarse, también más lenta en perder el calor yejerce una influencia moderadora en la temperatura

que se extiende a veces hasta muy lejos en el interiorde las tierras.

 

La distancia a que penetra la influencia marítimadepende de la dirección predominante del viento y de la

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p p yfacilidad o dificultad que presenta el relieve para el pasodel aire procedente del mar. Las diferencias entre climasmarítimos y continentales pueden dividirse en tresgrupos:

1) lluvia;2) temperatura y3) presión y vientos

e) Influencia de los lagos: Los lagos moderan elclima de las tierras situadas en sus proximidades en ungrado que es, en términos generales, proporcional a laextensión de dichos lagos.

 

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f)  Influencia de la nieve y el hielo: La

influencia moderadora del agua en sus distintosestados físicos depende de ciertas propiedades,algunas de las cuales, como por ejemplo lamezcla de las distintas capas acuosas,

desaparecen al helarse el agua. Las diferenciasentre tierra y agua son por consiguiente menosacusadas en las altas latitudes; y los grandeslagos, cuando están helados, ejercen unainfluencia menor.

 

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f)  Influencia de la nieve y el hielo: La

influencia moderadora del agua en susdistintos estados físicos depende de ciertaspropiedades, algunas de las cuales, como porejemplo la mezcla de las distintas capas

acuosas, desaparecen al helarse el agua. Lasdiferencias entre tierra y agua son porconsiguiente menos acusadas en las altaslatitudes; y los grandes lagos, cuando estánhelados, ejercen una influencia menor.

 

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La nieve retrasa la aparición de la primaveraporque impide que la Tierra se caliente yporque parte del calor se gasta en derretir yevaporar la nieve; por este motivo se observauna aparición más tardía de la primavera enlos climas con nieve.

 

P t t l i t l il ió

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Por otra parte, la nieve aumenta la oscilaciónanual de temperatura por aumentar laradiación en invierno, pero, en cambio, debidoa ser un mal conductor, conserva el calor delsuelo. Por esta última razón una pronta

aparición de las nevadas preserva de la heladalos cereales sembrados en otoño, como sucedeen Ontario, donde la nieve se presenta antes

que las fuertes heladas del invierno, ademásproporciona humedad a las plantas para quegerminen.

 

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g) Acción del relieve: Los pequeñosaccidentes del relieve desempeñan un papelimportante en la distribución en detalle de los

climas. La orientación de las líneas delrelieve contribuye eficazmente a determinarel curso de los vientos, que tienen que seguira lo largo de dichas líneas sin atravesarlas.

 

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Los valles profundos y las tierras bajas presentan

frecuentemente inversiones de temperatura quepueden originar fuertes heladas de las que seencuentran exentas las laderas, mejor drenadas

del aire frío. Las laderas que limitan por el nortelos valles dirigidos de Este a Oeste disfrutan deun clima más suave debido a la mayor y másduradera insolación que reciben.

 

h) El suelo y el clima: La formación geológica y la

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resultante naturaleza del suelo figuran también entre los

factores menores que determinan el clima. Lassuperficies de colores oscuros absorben los rayos del Solmás que las de colores claros y están por lo general máscalientes durante el día, calentando el aire situado encima

de ellas y formando así espejismos los terrenos secos,tales como las arenas, tienen un calor específico bajo yvarían rápidamente de temperatura, mientras que loshúmedos, como por ejemplo los arcillosos, retienen la

humedad y tienen a conservar el calor y el frío además, si notienen un buen drenaje, favorecen la formación de nieblas ycalimas.

 

También, por la influencia que ejercen sobre la

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También, por la influencia que ejercen sobre lavegetación, modifican fuertemente los efectos del

clima, produciendo praderas en donde el climaindicaría bosques o desiertos donde pudiera haberpastos, o determina un paisaje que es virtualmente

un desierto a pesar de disponer de lluviasuficiente y hasta en abundancia.

 

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i) Vegetación y clima: El clima es el principaldeterminante del tipo de vegetación, y la presencia debosques o de prados, por ejemplo, se decide en

general por la cantidad de lluvia, pero a su vez lavegetación obra poderosamente sobre el clima.

 

V í l d t ió d l

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Vemos así que la densa vegetación de lasselvas tropicales, por ejemplo, con su enorme

transpiración, aumenta la humedad del aire yfacilita la lluvia. Este fenómeno ha sidoaprovechado para el drenaje de los terrenospantanosos. Los bosques influyen en latemperatura, especialmente en las máximas,que moderan mediante la sombra queproporcionan, el calor que absorben en la

evaporación del agua que transpira por lashojas y la formación de niebla o de nubes queprotegen contra los rayos solares.

 

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Por otra parte, interrumpen los vientos,protegiendo a sembrados y poblados; aldisminuir la velocidad del viento, disminuye

la evaporación del terreno que defienden yprotegen contra la aridez; muchas veces seplantan algunas hileras de árboles con este

propósito.

 

¿Cuáles son los principales climas del mundo?

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¿Cuáles son los principales climas del mundo? 

R: Los principales climas del mundo, se puedenenumerar de la siguiente manera:

a) Climas Ecuatoriales

b) Climas Tropicalesc) Climas Tropicales Monzónicos

d) Climas Templados Cálidos de las Costas

Occidentales

 

Cli l d Cálid d l C

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Climas Templados Cálidos de las CostasOrientales

f) Climas Templados Fríos

g) Climas Fríos

h) Climas Polares

i) Climas Desérticos

 j) Climas de Montaña

 

A continuación se darán algunas características

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grelevantes de los tipos de clima nombrados

anteriormente.a)  Clima Ecuatorial: En toda la zona de este

clima las temperaturas son uniformemente altas y muyconstantes; no se observan las excesivas temperaturas

estivales que se presentan en los trópicos y eltermómetro se mantiene durante todo el año en tornode los 270 C. La máxima temperatura no correspondenecesariamente a la máxima insolación, ya que la

nubosidad y la lluvia moderan mucho el calor, además,la variación de la insolación no es muy grande en estazona y los efectos de aquéllas son particularmenteperceptibles.

 

La lluvia y la humedad están uniformemente

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La lluvia y la humedad están uniformementedistribuidas durante el año y no afectan a latemperatura, que sigue estrechamente al Sol.

La zona ecuatorial es esencialmente una regiónde calma o de vientos muy ligeros; la malareputación que goza respecto a la salubridad e

incomodidad se debe al aire húmedo, cálido einmóvil.

 

De la misma manera que las variaciones de la

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qtemperatura en el curso del año originan una oscilación

estacional de la faja o zona de los vientos, también loscambios diarios ocasionan un cambio diario de sentidoen la dirección de las brisas, ocasionando las brisas detierra y de mar.

Sin embargo, el mecanismo no es el mismo en amboscasos, ya que los vientos estacionales dependen de lasvariaciones de la insolación con las estaciones, mientras

que las brisas dependen de las distintas propiedadesfísicas del agua y de la tierra.

 

A falta de marcadas diferencias de temperatura, lalluvia es la que determina la estación Las

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lluvia es la que determina la estación. Lasprincipales lluvias son de carácter convectivo y

alcanzan su máximo poco después del paso del Solpor el zenit. En el ecuador los máximos correspondenhacia abril y noviembre.

La influencia más destacada que ejerce la altitud esla de disminuir la temperatura; el constante calor y lahumedad de los climas ecuatoriales dan lugar a una

vegetación típica, la de los bosques ecuatoriales oselvas con su exuberante profusión de plantas y laabundancia de follaje.

 

La monotonía climática se traduce en la ausencia devariedad estacional en las plantas, presentándose las

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p pdistintas etapas del desarrollo vegetal en cualquier época

del año y viéndose al mismo tiempo la floración en unasplantas, la fructificación en otras, la dehiscencia en unasterceras, etc. No existe periodo de reposo, no haycesación de la actividad vegetal.

En la agricultura se observa también un ritmodisminuido, los períodos de mínima precipitación seutilizan para la recolección de muchas plantas. En las

grandes alturas la vegetación experimenta un cambioprofundo, pero es difícil generalizar sobre este temaporque depende mucho del Sol, de los vientos, de lanaturaleza del suelo y de otras variables.

 

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b) Climas Tropicales: más allá de los límites a que

llega en sus oscilaciones la zona ecuatorial delluvias, en las latitudes en que los vientos alisiossoplan durante todo el año, se encuentran losmayores desiertos del mundo. Entre éstos y los

climas ecuatoriales se encuentra una faja que duranteunos meses se halla bajo la influencia de los alisios,pero que en el resto del año se ve invadida por la fajade vientos convectivos; en esta zona es donde sehallan los climas tropicales, que alternan la acción delos alisios con la del doldrum.

 

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De manera que existen dos tipos

fundamentales de climas tropicales, "ElContinental y el Marítimo", el primero conuna marcada estación seca y el otro sin ella.

El marítimo se restringe a una estrecha fajalitoral en las costas orientales, pero en cambiose extiende hasta más allá de la zona sobre la

que oscilan las lluvias ecuatoriales, a toda elárea que abarcan los alisios.

 

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La fuerte y regular distribución de lluvia y las

constantes altas temperaturas producen en lavariedad marítima una selva tropical igual enla práctica a la ecuatorial, pero a medida quenos internamos en la tierra o avanzamos hacialos polos, ya no es posible la selva poraumentar la sequedad y pasamos a otros tiposde bosques con menos árboles y con arbustos

en un terreno en el que dominan las hierbasaltas.

 

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En contraposición a la uniformidad del

régimen ecuatorial, el carácter distinto delclima tropical continental es el marcado ritmoestacional. Otro contraste entre ambos tipos

de vegetación lo constituye la perenneactividad de la selva, comparada con la granrapidez del crecimiento vegetal durante laestación húmeda y la casi cesación de toda

actividad de las plantas en la estación seca,propias de sabanas.

 

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Estos climas, debido a las fuertes estaciones,son mucho más estimulantes que la pesadamonotonía de los ecuatoriales, y las tribus de

la sabana son superiores, física ymentalmente, a los habitantes de las selvas

ecuatoriales.

 

c) Climas Tropicales Monzónicos: La

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c) Climas Tropicales Monzónicos: Lapeculiaridad geográfica de la región delmonzón es la separación que presentan losgrandes continentes opuestos a ambos ladosdel ecuador, cuyas bajas presiones naturales

se ven acentuadas por las presiones todavíamás bajas que se forman sobre tierra enverano. El aire circula desde una alta presión

en un hemisferio a una baja presión en el otro,alternando con las estaciones del año.

 

Por lo general, las lluvias máximas se

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gpresentan durante el verano; en invierno hay

una sequía más o menos completa, los climasmonzónicos se semejan a los climas tropicalescorrientes, pero difieren de ellos en los totales

de precipitación y en la incidencia de laslluvias dentro de la estación lluviosa.También se caracterizan porque generalmente

las mayores lluvias se presentan en las costasoccidentales y más si son montañosas.

 

La duración de la estación seca, pues, varía

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La duración de la estación seca, pues, varíasegún factores locales, especialmente con ladirección del relieve local con relación alviento; estas variaciones se reflejan en lostipos de vegetación que van del desierto a la

selva. En los climas monzónicos lluviosos lasselvas rivalizan con las del ecuador endensidad y en exuberancia del follaje y

producen muchos árboles de valor comercial.

 

La prosperidad de la agricultura depende de

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p p g pque las lluvias acarreadas por el monzón sean

suficientes y estén adecuadamentedistribuidas. A este respecto convienedestacar que muchas de las lluvias

monzónicas son tan intensas que gran partedel agua se pierde por los torrentes y es pocaproporcionalmente la que aprovecha a la

agricultura.

 

d) Climas Templados Cálidos de las Costas

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d) Climas Templados Cálidos de las Costas

Occidentales: Los climas templados cálidos,situados en la latitud del frente oscilante dedivergencia que separa la esfera de influenciade los alisios y la de los vientos del Oeste,estos climas son esencialmente de transición,gozando durante parte del año de un tiempotípicamente “tropical”  por su constancia, y

durante el resto de un tiempo mudable, muyafín al de la zona templada fría. 

 

En términos esquemáticos los climas

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En términos esquemáticos los climastemplados calientes reciben la influencia delEste durante el verano y la del Oeste duranteinvierno. El verano es por consiguientecontinental en las costas occidentales y

marítimo en las orientales mientras que elinvierno es marítimo en las costasoccidentales y continental en las orientales.

 

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La amplia extensión de este tipo de clima

alrededor del mar Mediterráneo y el hecho dehaber sido la primera región en donde seestudió, hacen que se le califique con el

nombre de mediterráneo. Entre algunas de lascaracterísticas más relevantes, en cuanto a lasituación de este clima en el mediterráneo

tenemos:

 

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1.Lluvia en invierno y sequedad más o menoscompleta en verano

2.Veranos cálidos e invierno suave

3.Una fuerte insolación, especialmente en verano

 

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La temperatura media del mes más frío

está habitualmente entre 6º y 10º; la delmes más caliente entre 21º y 27º,  demanera que la oscilación anual es de

unos 16º, considerablemente mayor quela de los climas tropicales, pero algo másbaja que la de los climas templados fríos.

 

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Las lluvias en los climas mediterráneos seofrecen muchas veces cuando pasa unatempestad ciclónica y su frecuencia máximacorresponden a la emigración hacia el ecuadorde la zona de los vientos del Oeste durante elinvierno. Donde las montañas interceptan alos vientos portadores de lluvia y ocurren con

frecuencia lluvias o nevadas.

 

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La característica dominante de los climasmediterráneos es el marcado ritmo de losperíodos de lluvia y de la sequía, que

encuentran su consecuencia en elcorrespondiente ritmo de crecimiento de las

plantas. 

 

Sin embargo, el contraste entre actividad y

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reposo vegetal no es tan marcado como el del

otro tipo esencialmente periódico, la sabana,porque en este último coinciden calor yhumedad, mientras que en el mediterráneo la

estación lluviosa es la más fría. Pero lastemperaturas de invierno no son losuficientemente bajas para impedir todo

crecimiento, aunque no permitan que seafuerte.

 

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La sequedad del verano, por otra parte, no es siempre

completa y en muchos casos está remediada poraporte de agua natural o artificial. Las estaciones demayor crecimiento vegetal son la primavera y elotoño, por ser entonces moderada la temperatura y

suficiente la lluvia. De todos modos, aunque condiversa intensidad, el crecimiento es continuodurante el otoño, el invierno y la primavera; pero enverano, excepto bajo circunstancias localesfavorables, la actividad vegetal queda detenida por laexcesiva sequedad.

 

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Donde las condiciones son más favorables, laprecipitación mayor y los obstáculos a la vidade las plantas menores, la vegetación consisteen bosques de hojas perennes, con pinos,cedros y encinas; más raramente, se observanen algunos puntos poco secos encinas de hojas

caducas.

 

l d ll i l l i d i l

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El aumento de lluvia con la altitud motiva la

existencia de una zona forestal en las montañas conárboles de hojas grandes y caducas; hayas ycastaños; las lluvias orográficas no quedan limitadasal invierno y esta estación es más fría; más arriba del

bosque hay una zona de pastos alpinos, utilizablesolamente en verano y necesitando, por lo tanto,completarse con los pastos de los llanos en invierno,estableciéndose así una trashumancia a través de las

vertientes cultivadas.

 

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La sucesión estacional no impone su ritmo a laagricultura, porque la fruta, sea la que por sunaturaleza es resistente a la sequedad, sea la

cultivada en regadío, da ocupación durante elverano, mientras que los cereales y legumbresexigen el trabajo del campesino en la estación

lluviosa.

 

e) Climas Templados Cálidos de las Costas

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e) Climas Templados Cálidos de las Costas

Orientales: La zona de transición entre losvientos alisios y los vientos del Oeste estárepresentada en las costas orientales de loscontinentes por un tipo de clima que, a pesar

de tener, como los climas mediterráneos,veranos calientes e inviernos templados,difiere fundamentalmente de ellos en la

cantidad total de lluvia y su distribución.

 

Los inviernos son suaves, con medias

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,superiores a 10º C, pero con grandesoscilaciones; las heladas aunque raras,ocurren algunas veces, especialmente en elinterior. Al ascender el Sol, el calor aumenta

marcadamente y las temperaturas enprimavera son parecidas a las del verano enLondres. El calor en verano es opresivo por la

mucha humedad y porque hay poco vientopara dar alivio.

 

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La lluvia es suficiente, pero no excesiva y estábien distribuida entre las diversas estacionesdel año. Pero aunque es corriente en estosclimas que las precipitaciones mensuales seancasi iguales, la naturaleza de la lluvia y sueficacia varían considerablemente en las

distintas épocas.

 

 

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La lluvia de invierno es principalmente detipo ciclónico y se presenta en forma dechubascos ligeros o de prolongadas lloviznas;la lluvia de verano, en cambio, es orográfica obien de inestabilidad, en forma de fuertesaguaceros que pueden producir en una horatanta precipitación como una semana de

lluvias invernales.

 

Al igual que en los climas mediterráneos, la

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temperatura, aún en el mes más frío, nunca es tan

baja que impida el crecimiento vegetal y es posibleuna actividad continua. Debido a la semejanza de lascondiciones de temperatura, muchas especies deconíferas, arbustos como el laurel y otras especies dehojas perennes son comunes a ambos climas, pero laausencia de una estación seca hace a estas regionesaptas para muchos útiles e importantes especies, tales

como helechos, bambúes, bejucos, magnolias yotras, que no pueden vivir en las costas occidentalesdebido a la sequedad del verano.

 

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Las tierras pertenecientes a estos climas sonde economía característicamente agrícola yhortícola, dando buenas cosechas de tabaco,

algodón, maíz, té, azúcar de caña, naranjas,etc. Su gran ventaja radica en la largaduración del verano junto con la constante

humedad.

 

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La gran capacidad productora de lastierras de estos climas las hace capacesde mantener una población de

considerable densidad, pero, a excepciónde las correspondientes a la variedadmonzónica, no están por ahora

plenamente explotadas.

 

f) Climas Templados Fríos: El carácter quedistingue estos climas de los templados

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distingue estos climas de los templados,

cálidos o sub-tropicales es la existencia de unaverdadera estación fría que inhibe o retrasa elcrecimiento vegetal e impone un paro a laactividad agrícola. Los ciclones, que tanimportante papel hemos visto que desempeñaen los inviernos de los climas cálidos, ejercenen los fríos una gran influencia durante todo el

año, aunque mayor en invierno que en verano.

 

El viento predominante, que es el del Oeste, aunquei l d i i

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casi constante en las capas de aire superiores, se

encuentra alterado cerca de tierra por el frecuentepaso de ciclones y anticiclones y por los cambiosanuales del sistema continental de presiones.

El calificativo de "templadas", aplicado a estaszonas, es verdaderamente muy poco afortunado,porque dentro de sus límites se encuentran algunasde las temperaturas más extremas del mundo,superadas solamente en los climas fríos situados máshacia los polos.

 

Viniendo los ientos del Oeste es nat ral q e las

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Viniendo los vientos del Oeste, es natural que las

lluvias sean más abundantes en las costasoccidentales y vayan decreciendo hacia el Este.Donde la altura del relieve presenta una barrera a losvientos del Oeste pueden producirse precipitaciones

de 200 a 250 cm. De manera que la lluvia decreceen el interior, de un modo rápido o gradual según elrelieve. Al acercarse a la costa oriental vuelve aaumentar por la humedad proporcionada por los

vientos del Este que se encuentran por lo general alfrente de los centros ciclónicos.

 

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Otro origen de lluvia en las márgenesorientales es el monzón en las regiones en queestá bien desarrollado, el régimen resultantees, por consiguiente, el de lluvias en veranosolamente, lo que acarrea importantes

consecuencias.

 

Casi cada año nieva, aún en los puntos más

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Casi cada año nieva, aún en los puntos más

meridionales y occidentales, pero la nievesólo permanece de un modo continuo en lavariedad continental. Estas son zonas de grannubosidad debida a la frecuencia de lasdepresiones. La niebla es frecuente en lascostas, porque el aire siempre está húmedo ylas bajas de temperatura se traducen en

condensaciones.

 

La temperatura es evidentemente el elemento

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La temperatura es, evidentemente, el elemento

decisivo en la determinación de la estación, siendo lalluvia mucho menos importante a este respecto.

En los favorecidos climas de la Europa Occidental,

con sus suaves inviernos, prosperan árboles de hojasperennes de aspecto sub-tropical. Pero en el resto dela zona el prolongado invierno, con uno a seis mesesde temperaturas por bajo del mínimo necesario para

el crecimiento vegetal, exige por lo general árbolesde hojas caducas.

 

  g) Climas Fríos: Situados en la esfera deinfluencia de los vientos del Oeste los climas fríos

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influencia de los vientos del Oeste, los climas fríos

están sujetos a determinantes parecidos a los queregulan los climas, templados fríos, por lo que lamayor parte de lo que se ha dicho respecto a estosúltimos es aplicable a los primeros.

Los factores que determinan los vientospredominantes son, como en el tipo anterior, lasáreas de baja presión islándica y aleutiana y las áreas

continentales, pero, al igual que en los climastemplados, se ven suplantadas temporalmente por elpaso de ciclones y anticiclones.

 

Los tipos de vegetación características de losclimas fríos son dos; en las regiones en que la

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g qlluvia es suficiente, las coníferas dominan elpaisaje; si la lluvia es escasa, sólo crecenhierbas. Los límites entre las estepas y losdesiertos son difíciles de precisar, tanto en la

zona templada como en la subártica. En unaregión en que los determinantes del clima sonmarcadamente de transición las condiciones

locales son las que imponen la clase devegetación.

 

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Los vientos fuertes, especialmente si vancargados de sal, impiden la existencia debosques, por cuya causa en los puntos máscercanos al mar de la costa occidental haypocos árboles (sólo en sitios protegidos delviento marino), existiendo en el resto unavegetación de matorrales.

 

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h) Climas Polares: Los climas pertenecientesa esta zona pueden dividirse en dos tipos porla isoterma de 0º para el mes menos frío:

1.Climas de tundra

2.Climas de heladas perpetuas

 

Los climas del primer grupo son habitables, y

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aunque escasamente poblados, suministraninteresantes ejemplos del dominio climáticosobre el poblamiento y el género de vida. Losdel segundo grupo no pueden ser habitados y

tienen poco interés geográfico, si bienpresenta importantes problemasmeteorológicos, y como es natural tienen gran

importancia para las exploraciones polares.

 

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El decrecimiento de presión que observamosen la región de los vientos del Oeste endirección al polo, no es continuo hasta los

polos, sino que parece alcanzar un mínimohacia los 60º de latitud en el océanomeridional y en una irregular y sinuosa líneaen las regiones boreales.

 

La desigualdad entre la duración del día y la de la

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La desigualdad entre la duración del día y la de la

noche alcanza su máximo en los polos, donde hay undía de seis meses y una noche de otros seis. Estefactor introduce una nueva concepción en los climas,por la desaparición de la oscilación diaria de la

temperatura, puesto que falta la insolación en plenoinvierno y es, en cambio, continua a medio verano,aunque con el Sol muy bajo. También está muyalterado el curso anual de la temperatura, ya que ésta

representa el balance entre el calor recibido y elperdido por radiación.

 

i) Climas Desérticos: El único

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  i) Climas Desérticos: El único

criterio para definir a estos climas es elde la sequedad, pero junto con éstaaparecen otras características

secundarias, tales como insolación,temperatura, oscilación de ésta y hastarelieve y naturaleza del suelo que

contribuyen a dar a este tipo de climasuna cierta unidad.

 

Sin el auxilio de la irrigación sólo las plantas

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Sin el auxilio de la irrigación sólo las plantas

más xerófilas pueden vivir en el desierto; parapoder subsistir usan diversos mediostendentes a reducir la transpiración a unmínimo y extienden su sistema de raíces.Otras plantas, menos xerófilas, permanecendurante varios meses en estado de vida latenteesperando la lluvia que ha de volverlas a la

vida activa.

 

Las lluvias son completamente irregulares en

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p g

el desierto y la vegetación no puede seguir unritmo estacional. En los puntos en que laslluvias son algo más regulares, especialmenteen los bordes del desierto, aparecen pastos enciertas épocas del año atrayendo a pastoresnómadas; en ciertos lugares llegan a obtenerse

cosechas. 

 

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Las lluvias irregulares y generalmentetorrenciales del desierto son más perjudicialesque beneficiosas no se obtiene provecho de

ellas, debido a su irregularidad, y en cambio,son peligrosas y pueden causar bastantes

daños.

 

La poca cantidad de agua que necesitan

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La poca cantidad de agua que necesitan

algunas plantas para desarrollarse essorprendente, pero en términos generales loscultivos sólo se sostienen mediante irrigación,

practicada basándose en ríos o de aguasubterránea. Los ríos que se pierden en eldesierto dan origen a oasis marginales oterminales, pero después que el agua ha

desaparecido en el suelo no puedeconsiderarse perdida.

 

    j) Climas de Montaña: La altitud

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ocasiona en los elementos climáticos una seriede cambios bien definidos, los cuales sedescribieron con anterioridad. La disminuciónde la presión atmosférica no es de por sí muy

importante. El aire de montaña es seco, y labaja presión aumenta sus efectos fisiológicospermitiendo una rápida evaporación.

 

El sudor desaparece, la piel se seca, puedenagrietarse los labios, la cara y las manos

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agrietarse los labios, la cara y las manos

aumentando la sed. Las montañas, forzando asubir el aire que llega a ellas, ocasionan unaumento de la precipitación hasta un nivel

variable en el que se presenta un máximo, másarriba del cual el aire es cada vez más seco yla precipitación disminuye. Esta mayorlluviosidad en puntos elevados es de la mayorimportancia en las tierras áridas, porquesolamente allí puede encontrarse el agua.

 

Las variaciones de temperatura y de precipitaciónocasionadas por las montañas son bruscas y

 

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En un área bastante pequeña encontramos una gran

variedad de plantas con la consiguiente variedad decultivos y trabajos agrícolas. Sea la que fuere lavegetación propia del clima en que se encuentra lamontaña, en la zona de máxima precipitación haycasi siempre bosque, que más abajo es de hojascaducas y más arriba de coníferas.

ocasionadas por las montañas son bruscas y

considerables, de modo que en una distancia muyreducida pasamos de un tipo climático de vegetacióna otro.

 

La disminución de la temperatura en las grandesaltitudes tiene como consecuencia un retraso en la

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 Los habitantes de las regiones montañosas tienden alaislamiento como consecuencia de las dificultades decomunicación y transporte, el habitante de la

t ñ l i ti l b d t

altitudes tiene como consecuencia un retraso en la

actividad vegetal. El fenómeno de la inversión detemperatura entre el fondo de los valles y las laderastiene importantes efectos en la vegetación y elpoblamiento de los valles.