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"pulgada de mercurio"(Hg), el "Hectopascal" (HPa), el "milibar" (mb) y también el "Torricelli" (Torr). La presión es una
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Y VIENTOS CATEDRA DE CLIMATOLOGÍA Y FENOLOGÍA AGRÍCOLAS FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

PRESIÓN ATMOSFÉRICA Definición: Es la fuerza unitaria que ejerce el peso de la atmósfera por unidad de superficie (1 cm²) y resulta de la atracción gravitacional. También se puede decir que la presión atmosférica es debida al peso de una columna de aire de sección unitaria (1 cm²) que se extiende hasta el límite de la atmósfera.

ANTECEDENTES Durante muchos años se creyó que el aire no tenía peso y recién en 1643 Torricelli, un discípulo de Galileo, demostró mediante un conocido experimento que era posible conocer el peso de la atmósfera equilibrándolo con el peso de una columna de mercurio. Sobre esta base se creó el instrumento que sirve para medir la presión, el barómetro de mercurio. Más tarde se creó otro instrumento; el barómetro aneroide.

UNIDADES DE PRESIÓN Las unidades más difundidas son: el "mm de mercurio" (mm Hg), la "pulgada de mercurio"(Hg), el "Hectopascal" (HPa), el "milibar" (mb) y también el "Torricelli" (Torr). La presión es una fuerza por unidad de superficie y por lo tanto se puede expresar en: • • • • • • • • •

din / cm² N / m² º Pa lb / " ² Equivalencias: 1 bar º 750 Torr 1 bar º 105 Pa º 103 HPa 1 mb º 1 HPa 1 din/cm² º 10-5 N/cm² º 10 N-1/m² º 10-1 Pa º 10-6 bar º 10-3 mb 1mb º 103 din/cm²

La presión atmosférica se expresa en un múltiplo del Pascal, el Hectopascal (HPa). El valor medio de la presión a nivel del mar es de 1013,3 mb que equivale a 1013,3 HPa; 29,92 pulgadas de Hg, 760 mm de Hg; 14 lb / " ²; 1 atmósfera.

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN La presión varía fundamentalmente con: 1) La altura 2) La temperatura 3) El tiempo cronológico

MARCHA DIARIA DE LA PRESIÓN

Presión Atmosférica

Fuerza de Coriolis Una vez puesto en movimiento el aire, como la tierra es una esfera rotante, se produce una desviación inercial del viento hacia la izquierda en el Hemisferio Sur y hacia la derecha en el Hemisferio Norte. Esta fuerza es directamente proporcional a la velocidad angular de rotación de la tierra (Ω), a la velocidad del viento (V) y al seno de la latitud: Co = 2 Ω.V. sen latitud

Podemos afirmar que: - La fuerza de Coriolis es nula si no hay viento (V = 0). - Actúa en dirección perpendicular a la dirección del viento por lo que modifica su dirección, no así su velocidad (hacia la derecha en el Hemisferio Norte y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur). - La intensidad de la Fuerza de Coriolis será mayor a latitudes más elevadas y despreciable en latitudes ecuatoriales.

Fuerza de presión Las diferencias de calentamiento en pequeña escala y gran escala originan diferencias de presión debido a que “el aire

caliente es menos denso y por lo tanto más liviano, por lo que tiende a elevarse generando una disminución de presión respecto de lugares vecinos”. El viento, definido como el movimiento horizontal del aire, comenzará a soplar desde las altas presiones hacia las bajas presiones. Existe una Fuerza de Presión que ocasiona este flujo de aire.

Fuerza de presión La Fuerza de Presión será directamente proporcional a la diferencia de presión creada, al volumen de aire involucrado en el proceso y será inversamente proporcional a la distancia horizontal que separa los sitios en que se produjo el calentamiento diferencial: Fp = Vol.(DP/DL) Fp: Fuerza de presión. Vol: Volumen de aire considerado en el proceso. DP: Diferencia de presiones. DL: Distancia horizontal que separa las isobaras.

El término entre paréntesis se lo denomina "Gradiente bárico" o "Gradiente de presión".

USINAS EÓLICAS

CLASIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AIRE 1. Por su origen: 1.1. Marítima 1.2. Continental 2. Por su temperatura: 2.1. Fría 2.2. Caliente 3.Por su contenido de humedad: 3.1. Húmeda 3.2. Seca

VIENTOS DE ENERO

ESCALA DE VELOCIDADES DEL VIENTO - REPRESENTACIÓN

VIENTOS PERIÓDICOS Y LOCALES Viento Sudestada La sudestada es un fenómeno que se localiza en el Río de La Plata y se caracteriza por vientos persistentes, regulares a fuertes del sudeste,

temperaturas relativamente bajas y generalmente acompañado por precipitaciones de variada intensidad. Decimos generalmente, por que, podemos tener dicho fenómeno sin precipitaciones. Esto ocurre cuando después del pasaje de un sistema frontal frío, un sistema de alta presión , cuyo centro se ubica al sudoeste de la provincia de Buenos Aires produce por su circulación vientos persistentes del mencionado sector sobre la

costa del Río de La Plata.

Viento Sudestada En el otro caso que definiríamos como sudestada de mal tiempo, se genera por el efecto combinado de dos sistemas, uno de Alta Presión ubicado sobre el océano Atlántico, frente a las costas de la Patagonia central, que transporta aire frío y de origen marítimo hacia el Este de la provincia de Buenos Aires, extremo sur del Litoral y Sur de la República Oriental del Uruguay y un sistema de Baja Presión, localizado sobre el Centro y sur de la Mesopotamia y la región

occidental del Uruguay y que por su circulación produce un aporte de aire cálido y húmedo sobre la región.

Cuando se profundiza la depresión, se intensifica la circulación del viento del sector sudeste produciéndose este fenómeno que tantos perjuicios ocasiona a la población ribereña.

Viento Pampero El nombre de "Viento Pampero" se remonta a la llegada de los españoles al Río de la Plata, les llamó la atención un viento fuerte y frío proveniente del interior del continente. Podemos definirlo como un viento frío o fresco, según la estación del año en que ocurre, pero siempre seco, que sopla con ráfagas del sur o sudoeste y que se registra con el pasaje de un frente frío. Los procesos meteorológicos asociados al pasaje del sistema frontal, hacen que la fase inicial del Pampero esté caracterizada por ráfagas intensas, brusco descenso de la temperatura y humedad, y ascenso de la presión atmosférica.

Se lo suele llamar “Pampero Húmedo" cuando en la fase inicial se producen precipitaciones, inclusive tormentas eléctricas. En el caso contrario se lo denomina "Pampero Seco" y su duración es más prolongada. Cuando este viento levanta polvo se lo llama "Pampero Sucio" y puede convertirse en una "tormenta de polvo" en las regiones áridas o en la Pampa Húmeda durante un período de sequía.

Viento Zonda

El viento Zonda es un viento fuerte que está caracterizado por su extrema sequedad y elevada temperatura, que sopla en la región cordillerana desde

Jujuy hasta Neuquén. El mismo fenómeno se da en los Alpes donde recibe el nombre de "Foehn", en las Montañas Rocallosas de Norteamérica se lo

conoce con el nombre de "Chinook", "Santa Ana" en California, Sharav o Hamsin en Oriente Medio.

Genesis del Viento Zonda Las corrientes de aire frío procedentes del oeste se ven forzadas a ascender sobre la cordillera. A barlovento de la misma, al elevarse el aire se enfría, condensa el vapor de agua formando nubes y precipitando en forma de lluvia en los niveles inferiores y de nieve en los superiores. De tal forma que el aire al descender a sotavento es muy seco y cálido pues ha perdido toda su humedad y su temperatura aumenta a medida que desciende. El viento Zonda puede soplar durante todo el año, pero su mayor ocurrencia se registra entre los meses de mayo y noviembre de cada año. Este fenómeno puede provocar variaciones ligeras hasta cambios muy bruscos de las condiciones meteorológicas. Se han dado situaciones de Zonda intermitente durante 2 ó 3 días consecutivos. La desaparición de este viento por un lapso aproximado de un par de horas, ha recibido el nombre de "Pausa del Zonda". El efecto Zonda desaparece, en la medida en que el aire frío proveniente del Pacífico, luego de traspasar la cordillera, llega hasta la superficie, invadiendo todos los niveles de la atmósfera hasta por lo menos la altura de la cadena montañosa. En el caso que por diversas circunstancias el aire caliente y seco no pueda irrumpir en la superficie, el fenómeno se denomina Zonda de altura.