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Tiempo atmosférico y clima

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Page 1: Tiempo atmosférico y clima. VenusTierraMarteTitan Temperatura superficial 457 ºC (730 K) 15 ºC (288 K) -55 ºC (228 K)-180 ºC (93 K) Presión superficial90

Tiempo atmosfeacuterico y clima

Venus Tierra Marte Titan

Temperatura superficial

457 ordmC (730 K)15 ordmC (288 K)

-55 ordmC (228 K) -180 ordmC (93 K)

Presioacuten superficial

90 bar 1 bar 007 bar 16 bar

Gases mayoritarios

96 CO2

35 N2

78 N2

21 O2

95 CO2

27 N2

16 Ar 13 O2

9997 N2

0-6 Ar

25 Metano

02 Hidroacutegeno

Gases minoritarios

(ppm = partes

por milloacuten)

150 ppm SO2

- 100 ppm Agua

70 ppm Argon

025 Agua

330 ppm CO2

15 ppm Metano

04 ppm Ozono

700ppm CO

300 ppm Agua

01 ppm Ozono

10 ppm CO

001 ppm C02

008 ppm Agua

La atmoacutesfera terrestre

Gases de contenido constante

Gases de contenido variable

Perfil vertical de temperatura

Perfil vertical de densidad

Perfil vertical de presioacuten

Clima

bull El clima es el tiempo atmosfeacuterico promedio de una regioacuten

bull Depende a gran escala dendash Distribucioacuten heterogeacutenea del calor en la

Tierrandash Transporte de calor por las envolturas fluidasndash Configuracioacuten de la superficie terrestre

Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

January

July

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Venus Tierra Marte Titan

Temperatura superficial

457 ordmC (730 K)15 ordmC (288 K)

-55 ordmC (228 K) -180 ordmC (93 K)

Presioacuten superficial

90 bar 1 bar 007 bar 16 bar

Gases mayoritarios

96 CO2

35 N2

78 N2

21 O2

95 CO2

27 N2

16 Ar 13 O2

9997 N2

0-6 Ar

25 Metano

02 Hidroacutegeno

Gases minoritarios

(ppm = partes

por milloacuten)

150 ppm SO2

- 100 ppm Agua

70 ppm Argon

025 Agua

330 ppm CO2

15 ppm Metano

04 ppm Ozono

700ppm CO

300 ppm Agua

01 ppm Ozono

10 ppm CO

001 ppm C02

008 ppm Agua

La atmoacutesfera terrestre

Gases de contenido constante

Gases de contenido variable

Perfil vertical de temperatura

Perfil vertical de densidad

Perfil vertical de presioacuten

Clima

bull El clima es el tiempo atmosfeacuterico promedio de una regioacuten

bull Depende a gran escala dendash Distribucioacuten heterogeacutenea del calor en la

Tierrandash Transporte de calor por las envolturas fluidasndash Configuracioacuten de la superficie terrestre

Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

January

July

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La atmoacutesfera terrestre

Gases de contenido constante

Gases de contenido variable

Perfil vertical de temperatura

Perfil vertical de densidad

Perfil vertical de presioacuten

Clima

bull El clima es el tiempo atmosfeacuterico promedio de una regioacuten

bull Depende a gran escala dendash Distribucioacuten heterogeacutenea del calor en la

Tierrandash Transporte de calor por las envolturas fluidasndash Configuracioacuten de la superficie terrestre

Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

January

July

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Gases de contenido constante

Gases de contenido variable

Perfil vertical de temperatura

Perfil vertical de densidad

Perfil vertical de presioacuten

Clima

bull El clima es el tiempo atmosfeacuterico promedio de una regioacuten

bull Depende a gran escala dendash Distribucioacuten heterogeacutenea del calor en la

Tierrandash Transporte de calor por las envolturas fluidasndash Configuracioacuten de la superficie terrestre

Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

January

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Perfil vertical de temperatura

Perfil vertical de densidad

Perfil vertical de presioacuten

Clima

bull El clima es el tiempo atmosfeacuterico promedio de una regioacuten

bull Depende a gran escala dendash Distribucioacuten heterogeacutenea del calor en la

Tierrandash Transporte de calor por las envolturas fluidasndash Configuracioacuten de la superficie terrestre

Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

January

July

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Perfil vertical de densidad

Perfil vertical de presioacuten

Clima

bull El clima es el tiempo atmosfeacuterico promedio de una regioacuten

bull Depende a gran escala dendash Distribucioacuten heterogeacutenea del calor en la

Tierrandash Transporte de calor por las envolturas fluidasndash Configuracioacuten de la superficie terrestre

Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

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Page 7: Tiempo atmosférico y clima. VenusTierraMarteTitan Temperatura superficial 457 ºC (730 K) 15 ºC (288 K) -55 ºC (228 K)-180 ºC (93 K) Presión superficial90

Perfil vertical de presioacuten

Clima

bull El clima es el tiempo atmosfeacuterico promedio de una regioacuten

bull Depende a gran escala dendash Distribucioacuten heterogeacutenea del calor en la

Tierrandash Transporte de calor por las envolturas fluidasndash Configuracioacuten de la superficie terrestre

Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

January

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Page 8: Tiempo atmosférico y clima. VenusTierraMarteTitan Temperatura superficial 457 ºC (730 K) 15 ºC (288 K) -55 ºC (228 K)-180 ºC (93 K) Presión superficial90

Clima

bull El clima es el tiempo atmosfeacuterico promedio de una regioacuten

bull Depende a gran escala dendash Distribucioacuten heterogeacutenea del calor en la

Tierrandash Transporte de calor por las envolturas fluidasndash Configuracioacuten de la superficie terrestre

Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

January

July

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Energiacutea solar

Ley de Wien

Ley de Stefan-Boltzmann

Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

January

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Absorcioacuten atmosfeacuterica

Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

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Balance energeacutetico

Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

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Energiacutea electromagneacutetica

Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

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Energiacutea teacutermica

Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

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Enero

Julio

Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

OtontildeoInvierno

Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

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Distribucioacuten espacial

Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

Well irrigated alfalfa field warmdry air advected over field (Fig415)

GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

Primavera Verano

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Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

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Diurnal Variation of Energy Balance

Grass Field clear day (Fig 412) Dry Lake Bed (Fig 413)

Mature corn field clear daylate summer (Fig 414)

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GRASS Field Clear Dry Lake Bed

Corn Field Clear Late Summer Irrigated Field wwarmdry air

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Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

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Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

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Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

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La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

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bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

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Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

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EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

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Cuacutemulonimbos

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Distribucioacuten temporal

Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

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Perfil vertical de presioacuten

Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

Inestabilidad absoluta

Estabilidad absoluta

Cirros

EstratosNimboestratos

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Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

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Gradiente de presioacuten

La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

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Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

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La fuerza de Coriolis

bull En el hemisferio N la desviacioacuten es hacia la derecha de la trayectoria

bull La fuerza de Coriolis siempre actuacutea perpendicular al vector de direccioacuten del viento

bull La fuerza de Coriolis es inapreciable para movimientos con escalas temporales mucho maacutes cortas que el periodo de rotacioacuten terrestre

bull La fuerza de Coriolis no modifica la velocidad solamente la direccioacuten

bull La fuerza de Coriolis es nula en el Ecuadorbull La magnitud de la fuerza de Coriolis es proporcional a la

velocidad del viento y a la latitud

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Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

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ZCIT

Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

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Reacutegimen de Rossby

Las corrientes en chorro son inestables perturbaciones tienden a amplificarse formando dorsales y vaguadas de gran amplitud instigando ciclogenesis y frontogenesis

Inestabilidad condicional

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EstratosNimboestratos

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Inestabilidad condicional

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Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

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Cirros

EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

Cuacutemulos

Cuacutemulonimbos

Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

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EstratosNimboestratos

Estratocuacutemulos

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Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

Ascenso orograacutefico

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Cuacutemulos

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Altura de saturacioacuten de una masa de aire en funcioacuten de su humedad relativa y su temperatura

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Page 32: Tiempo atmosférico y clima. VenusTierraMarteTitan Temperatura superficial 457 ºC (730 K) 15 ºC (288 K) -55 ºC (228 K)-180 ºC (93 K) Presión superficial90
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