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Tarea 2

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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA.

Materia: Ciencias de la Atmósfera.


Maestra: Lic. Lorena Soriano de Cruz.
Estudiante: Francisco Elías Campos.
Tarea: 2. Presión sobre el aire y viento.

Ciudad Universitaria, 02 de mayo de 2023


SOLUCIÓN.

1. ¿Qué es la atmósfera estándar?


R/ En Meteorología La Atmósfera Estándar Internacional (conocida por sus
siglas en inglés, ISA, de International Standard Atmosphere) es un modelo
matemático sencillo que sirve para estimar las propiedades atmosféricas en
función de la altitud; en la actualidad es de mucha importancia para el análisis
y para los pronósticos meteorológicos. Dicho modelo se extiende hasta la
mesopausa a unos 86 km aproximadamente.

2. Defina qué es el barlovento y sotavento y dé un ejmplo.


R/ Barlovento y sotavento: son términos usados en la navegación el primero
indica la dirección de donde viene o de donde sopla el viento, desde un punto
de referencia; en cambio el sotavento se refiere a la dirección hacia donde el
viento se dirige. Por ejemplo, en una embarcación es importante tener clara la
influencia del viento y se debe usar referencias. Sí una persona está en un
velero entonces le será fácil identificar el barlovento es por donde incide el
viento a la embarcación. La parte de sotavento es el lado opuesto, teniendo
como referencia el centro de la embarcación.

3. ¿Qué es la inestabilidad térmica?


R/ Inestabilidad que provoca un flujo de las partículas más densas, ubicadas
en la parte superior, hacia la parte inferior y las partículas menos densas de
las capas inferiores ascenderán a las capas superiores por las fuerzas de
flotación. En estos términos y enfocado en meteorología, podemos decir que
si existe una inestabilidad atmosférica podemos entender de manera intuitiva
que existe la posibilidad de que se produzcan chubascos, tormentas u otros
fenómenos atmosféricos.

4. Explique que es el efecto Foenh.


R/ Es un fenómeno que toma su nombre debido al viento del norte de los Alpes,
y se origina cuando una masa de aire es obligada a ascender al encontrar u na
montaña. Esto hace que se enfríe, y que el vapor de agua que contiene se
condense, y se produzca precipitación. Al descender por la otra cara de la
montaña la masa de aire ha perdido su humedad, se trata de un aire seco que
desciende rápidamente aumentando la presión atmosférica y por tanto la
temperatura. De esta manera lo que en la ladera de barlovento es humedad y
precipitación, en sotavento es tiempo despejado y calor. Hay que tener en
cuenta, también, que el aíre frío es capaz de retener menor humedad que el
aire caliente. O, dicho de otra forma, el aire frío condensa más rápidamente
que el aire caliente.

Por lo tanto un claro ejemplo ocurre en los Pirineos donde existe una barrera
orográfica que obliga a las masas de aire que entran de norte a ascender,
enfriarse, perder capacidad de aguante de humedad y, en muchos casos,
precipitar (precipitaciones orográficas por su relación con el relieve), mientras
que al sur, tenemos a una misma cota, aire notablemente más caliente que es
capaz de contener la humedad sin precipitar, incluso sin condensar (cielos
despejados). (Ver Figura 1)

Figura 1. Efecto Foehn.


5. ¿Qué es la escala Beafourt?
R/ Es básicamente es un sistema para estimar la fuerza del viento sin el uso
de instrumentos, en función de los efectos que el viento tiene en el entorno
físico. Por ejemplo, el comportamiento del humo, las olas, los árboles, etc., se
clasifica en una escala de 13 puntos de 0 (calma) a 12 (huracán). La escala
fue ideada en 1805 por el comandante naval británico, más tarde Almirante,
Sir Francis Beaufort (1774-1875). La Oficina Meteorológica de EE. UU. Agregó
un conjunto adicional de números (13-17) para vientos muy fuertes en 1955.
7 Viento y Presión.

RESUMEN.

El viento y la presión atmosférica son dos conceptos fundamentales El viento


y la presión atmosférica son dos conceptos fundamentales para entender el
clima y los fenómenos meteorológicos. El viento es el movimiento del aire en
la atmósfera, mientras que la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el
aire sobre la superficie terrestre. Ambos conceptos están estrechamente
relacionados, ya que la diferencia de presión entre dos puntos de la atmósfera
es lo que genera el viento.

Analizando el conceto Viento: es el resultado del movimiento del aire desde


áreas de alta presión hacia áreas de baja presión. Esta diferencia de presión
puede ser causada por la temperatura, la altitud o la rotación de la Tierra .

La velocidad y dirección del viento se miden con un anemómetro y una veleta,


respectivamente. Además, existen diferentes tipos de viento, como los vient os
alisios, los vientos polares y los vientos locales, que pueden tener efectos
significativos en el clima y el medio ambiente.

Presión Atmosférica: es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie


terrestre. Esta presión varía según la altitud, la temperatura y la hum edad del
aire. La presión atmosférica se mide con un barómetro, y se expresa en
unidades como milibares o pulgadas de mercurio. La presión atmosférica
también puede afectar el clima y la formación de nubes y tormentas.

La circulación atmosférica: es el movimiento del aire en la atmósfera a gran


escala. Este movimiento está influenciado por la rotación de la Tierra, la
diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos, y la distribución de
tierra y agua en la superficie terrestre. Tiene un papel importante en la
distribución del calor y la humedad en la Tierra, y en la formación de patrones
climáticos como los vientos alisios, las corrientes oceánicas y los monzones .

Las fuerzas del viento: son aquellas que actúan sobre los objetos que se
encuentran en su camino. Estas fuerzas pueden ser de arrastre, de
sustentación o de momento. Los efectos del viento en los objetos dependen
de factores como la forma, el tamaño y la textura de los mismos. Por ejemplo,
los edificios altos pueden crear zonas de alta presión y vientos fuertes en sus
alrededores, mientras que los árboles y otros obstáculos pueden disminuir la
velocidad del viento.

Cómo funciona la Fuerza de Coriolis: se produce debido a la rotación de la


Tierra. Cuando un objeto se mueve en la superficie terrestre, también se
mueve junto con ella. Esto significa que el objeto está en movimiento en un
sistema de referencia en rotación.
La fuerza de Coriolis actúa perpendicularmente a la dirección del movimiento
del objeto y perpendicularmente al eje de rotación de la Tierra. Esto causa
una desviación en la trayectoria del objeto, que se desvía hacia la derecha
en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. La fuerza de
Coriolis es más fuerte en los polos y disminuye hacia el ecuador.

Aplicaciones de la Fuerza de Coriolis en la Meteorología

La fuerza de Coriolis es fundamental en la meteorología, ya que influye en la


dirección y velocidad del viento y la formación de ciclones y anticiclones. En
el hemisferio norte, la fuerza de Coriolis desvía los vientos hacia la derecha,
mientras que en el hemisferio sur los desvía hacia la izquierda.

La fuerza de Coriolis también explica por qué los ciclones tropicales giran en
sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur y en sentido
horario en el hemisferio norte. Además, la fuerza de Coriolis es responsable
de la formación de los vientos alisios en los trópicos, que son vientos
constantes que soplan desde el este hacia el oeste.

En conclusión, el viento y la presión atmosférica son conceptos


fundamentales para entender el clima y los fenómenos meteorológicos. El
viento es el resultado del movimiento del aire desde áreas de alta presión
hacia áreas de baja presión, mientras que la presión atmosférica es la fuerza
que ejerce el aire sobre la superficie terrestre.

Ambos conceptos están estrechamente relacionados, y su estudio nos


permite comprender mejor la circulación atmosférica, las fuerzas del viento y
sus efectos en el medio ambiente

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