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UNIVERSIDAD DE CHILE FAC. CS. FORESTALES CATEDRA DE GEOGRAFIA FISICA PROF. JUAN CALDENTEY HUMEDAD HUMEDAD ATMOSFERICA ATMOSFERICA

Humedad atmosferica

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Page 1: Humedad atmosferica

UNIVERSIDAD DE CHILEFAC. CS. FORESTALESCATEDRA DE GEOGRAFIA FISICAPROF. JUAN CALDENTEY

HUMEDAD HUMEDAD ATMOSFERICAATMOSFERICA

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HUMEDAD ATMOSFERICA

*Origen y distribucion del Vapor atmosferico

*Formas de expresión de la Humedad atmosférica

*Condensación y Punto de Rocío

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INTRODUCCIONESTADOS FISICOS DEL

AGUA

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VAPOR DE AGUACONTENIDO DE VAPOR DE AGUA :

* 4-5% Climas cálidos húmedos

*0.5-1% Climas templados

* <0.2% Climas polaresEste vapor de agua proviene principalmente de la evaporación de los océanos y lagos. Actúa como un regulador térmico del aire.

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Formas de expresión de la Humedad

Presión de vapor (e) :

Presión parcial ejercida por el vapor de agua contenida en el aire.

La mayor cantidad de vapor que puede contener la atmósfera depende de su temperatura.

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La presión de vapor de saturación es la presión ejercida por el vapor cuando el aire esta saturado de humedad. Es función de la temperatura

10 20 30 Tº(C)

es40

30

20

10

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Expresiones de la presión de vapor:

es =presión de vapor a saturación ea =presión de vapor actual o real

Déficit de presión de vapor :

DPV = es - ea

DPV se mide en mm Hg

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Humedad absoluta (Ha)Expresa el contenido de humedad atmosférica en gramos por metro cubico de aire, el cual al alcanzar su valor máximo a cierta Tº(saturación) se le denomina: Humedad absoluta a saturación(Hs).

D. Saturación = Hs - Ha

Hs = 293* es/T

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Humedad Especifica (He)Representa la masa de vapor de agua por unidad de masa total de aire húmedo. La capacidad máxima del aire para contener vapor aumenta con la Tº.

He = 622*ea/Pa

ea = presión de vapor actual en el aire (mm Hg)

Pa = presión atmosférica en mm Hg

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Humedad Relativa (HR)

Expresa el contenido relativo de humedad en el aire en función de la capacidad máxima de contención para una cierta Tº.

HR = (Ha/Hs)*100

HR=(ea/es)*100

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FRIO CALIDO

HR100%

HR

50%

HR20%

Grancapacidad

5ºC4 h

16ºC10 h

32ºC15 h

EJ : Cambio de HR con la variación de Tº

Pequeñacapacidad

Capacidad

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HR

Tº aire

6 12 18 hora

HR1(Hemisferio sur)

HR2 (Hemisferio norte)

T

T

J EN J

Curva Diaria HR v/s Tº

Curva Anual HR

HR

HR

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Factores que modifican la HR*Latitud (temperatura,contenido vapor de agua)

*Estación del año (temperatura del aire)

*Hora del día (temperatura)

*Cercanía al mar (continentalidad,temperatura,vapor)

*Fuentes de agua.

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Condensación y Punto de Rocío

Punto de rocío , es la temperatura a la cual debe enfriarse una masa de aire húmedo para que esta se sature a la misma presión y contenido de agua inicial que tenia.

Si la Tº desciende bajo el punto de rocío, comienza la condensación.

Page 15: Humedad atmosferica

- Sin condensación el descenso de la Tº con la altura es :

1ºC cada 100 m de elevación (GRADIENTE ADIABATICO SECO )

- Con condensación el descenso de la Tº con la altura es:

0,6ºC cada 100 m de elevación (GRADIENTE ADIABATICO HUMEDO) Esto producto de una liberación de calor por la

condensación

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EJEMPLO : condensación y punto de rocío

Es

30

20

10

10 20 30 t(ºC)Punto de rocío TºC

condensación

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EJEMPLO

• Si la T° DISMINUYE ea=es

• Si la T° AUMENTA ea es constante

T° 30 20 5 0 15 30es 32 18 7 5 13 32

ea 24 18 7 5 5 5

Hr 75 100 100 100 38 15

Ds 8 - - - 8 27

ER - 6 11 2 - -

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Transpiración de los Vegetales

La transpiración es el factor dominante en las relaciones hídricas de la planta y constituye un flujo de vapor de agua entre el vegetal y el aire circundante.

La Tº de las hojas tiene una gran influencia sobre la velocidad de transpiración. A mayor Tº foliar, mayor es la presión de vapor interna de la hoja con la que aumenta el gradiente y favorece la salida de agua.