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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
Ing. Alois Silva Ugaz
ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL
CURSO:
“CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA”
Semana 1:
La Atmosfera-Composiciòn e Importancia
- LA TIERRA -
El 24 de Diciembre de
1968, cuando el Apolo 8
salía de órbita de la Luna,
tomó la fotografía
conocida como “El Nacer
de La Tierra”.
No solo era la primera vez que los seres humanos echaban un vistazo al lado oscuro de la Luna, sino
también la primera vez que observaban su planeta surgir del horizonte de otro cuerpo celeste.
El astronauta William Anders,
autor de la fotografía, dice al
respecto:
“Es pequeña, ahí afuera, es
inconsecuente. Fue irónico
que habíamos venido a
estudiar La Luna y realmente
descubrimos La Tierra”.
- LA TIERRA -
La imagen tuvo gran impacto
de en la conciencia de la
humanidad.
De hecho, dos años después, nacía el movimiento ecologista. La Ley
del Aire Limpio (Clean Air Act), La ley del Agua Limpia (Clean Water
Act), la Ley de la Política Ambiental Natural y el primer Día de la
Tierra.
- LA TIERRA -
LA ATMÓSFERA
CONCEPTOS GENERALES
La atmósfera de la tierra o lo
que comúnmente se suele
llamar "aire", puede definirse
como la mezcla de gases,
partículas en suspensión y
vapor de agua que envuelven
al globo terrestre.
La atmósfera es el resultado
de los cambios geológicos
que se gestaron en la
de nuestro
evolución
planeta como parte del
sistema solar planetario y
de la acción contínua de los
seres vivos.
LA ATMÓSFERA
CONCEPTOS GENERALES
La mayor parte de la masa
de la atmósfera está
concentrada en una
delgada capa sobre la
superficie de la tierra.
LA ATMÓSFERA
CONCEPTOS GENERALES
LA ATMÓSFERA
CONCEPTOS GENERALES
Carl Sagan solía decir:¨Si
tuvieras un globo cubierto de
barniz, el espesor de ese
barniz sería aproximadamente
el mismo de la atmósfera
terrestre en comparación con
el tamaño de la Tierra.
población ha
Nuestra
crecido tanto y nuestra
tecnología se ha hecho tan
poderosa que actualmente
podemos ejercer una
influencia significativa sobre
muchas partes de la Tierra.
LA ATMÓSFERA
CONCEPTOS GENERALES
LA ATMÓSFERA
CONCEPTOS GENERALES
La parte mas vulnerable del
sistema ecológico terrestre
es la ATMÓSFERA. Su
vulnerabilidad deriva de su
delgadez.
E STRUCTURA FÍSICA DE LA
ATMÓSFERA
Mientras que el volumen
puede
una sexta
atmosférico
estimarse en
parte del de la tierra, su
masa es despreciable frente
a la de nuestro planeta
una
(aproximadamente
millonésima parte).
E STRUCTURA FÍSICA DE LA
ATMÓSFERA
La mayor parte de esta masa se
sitúa en la baja atmósfera
(99.5%) y especialmente en los
primeros 5 Km, donde se
encuentra el 50% de ésta. Así
mismo se estima que un 50%
del agua atmosférica se
concentra en los primeros 2 Km.
El mayor porcentaje de los
gases de la atmósfera lo
constituyen el nitrógeno y el
oxígeno; en mucho menor
proporción se encuentra el
argón, y en cantidades muy
ínfimas el resto de los
componentes.
LA ATMÓSFERA
COMPOSICIÓN
LA ATMÓSFERA
COMPOSICIÓN
Las sustancias que forman ese
resto de los componentes que
constituyen apenas el 0.04%
del total son sustancias
contaminantes, dañinas para el
ambiente y la salud humana
LA ATMÓSFERA
COMPOSICIÓN
Se han dado casos episódicos
de intensa contaminación de la
atmósfera que han acarreado sin
duda aumento de la mortalidad y
ciertas enfermedades como las
bronquitis agudas, cáncer del
pulmón, entre otras.
LA ATMÓSFERA
COMPOSICIÓN Y CONTAMINACIÓN
El desarrollo contínuo de la
industria, el empleo cada día en
mayor escala de motores de
combustión interna y la densidad
creciente de las poblaciones que
respiran una atmósfera
contaminada, agudizan cada vez
mas el problema y acrecientan la
dificultad de resolverlo con
eficacia.
LA ATMÓSFERA
CONCEPTOS GENERALES
1.000
Atila
Expansión
del
Islam
Las
cruzadas
Marco
Polo
-500
Guerras
Púnicas
Alejandro
Magno
0
-250
Imperio
Romano
200
400
600
Descubrimiento
de
América
Revolución
Industrial
800
2.000
2.000
3.000
3.000 Beatles
4.000
5.000
6.000
4.000
5.000
6.000
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Y LOS LIMITES
DEL CRECIMIENTO
Millones
de
habitantes
250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750
AÑOS
INCREMENTO DE LA CONCENTRACION DE CO2 EN LA ATMOSFERA
calórica del carbono
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quemado
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alimento:
también del tipo de
grasas, proteínas o
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IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
Solo por respirar, los humanos
emitimos por persona y cada día
unos 1,140 gramos de CO2 si
comemos lo normal y seguimos
la dieta media de 2,800 kcal (más
IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
La cantidad no es
desdeñable. El CO2 emitido
por día y por persona
equivale a lo que emite un
automóvil en un recorrido
de unos 5 kilómetros.
Si multiplicamos 1,140
por 6.000 millones de
gramos/día
personas,
resulta que sólo por respirar la
humanidad emite al año unos 2,500
millones de toneladas de CO2, que
es una cantidad considerable, mayor
que la disminución requerida en el
Protocolo de Kyoto (la reducción
requerida en el Protocolo es de poco
más de 1,000 millones de toneladas,
un 5% de las emisiones de 1990).
IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
NOTA: que no cunda el
pánico, que nadie deje de
respirar: el balance neto del
carbono que entra por la
alimentación y el que se
emite por la respiración es
igual a cero.
IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
Entonces que para la atmósfera es
lo mismo que seamos pocos o
muchos, siempre que ahí fuera
funcione la fotosíntesis que roba
carbono al aire y fija el carbono
atmosférico en los alimentos (el
biocombustible que los animales
utilizamos).
IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
Otro asunto es que parte del
carbono absorbido lo convirtamos
en metano, CH4, que tiene un efecto
invernadero, molécula por
molécula, mucho más potente que
el CO2 .
En la atmósfera, el metano
retiene el calor y es 23 veces
más efectivo que el CO2. Su
ciclo de vida es, sin embargo,
más breve, entre 10 y 15 años.
“UNA VERDAD
INCOMODA”
LA CRISIS PLANETARIA DEL
CALENTAMIENTO GLOBAL Y
COMO AFRONTARLA
AL GORE
La atmósfera terrestre tiene
una altura de unos 2,000 km.
La densidad de los gases
desciende con la altitud y la
temperatura varía también
conforme ésta, lo que permite
separar arbitrariamente a la
atmósfera en las capas para
su estudio.
LA ATMÓSFERA
ESTRUCTURA FÍSICA
CAPAS DE LA ATMÓSFERA
Es la capa más importante y
constituye el aire que
respiramos. Ahí se observan
los fenómenos meteorológicos
que determinan el clima y se
producen los vientos..
La Tropósfera
Su espesor varía entre los 9 Km.
sobre los polos y los 18 Km. sobre el
ecuador, siendo su altura media 12
Km. Contiene la mayoría de los
gases de la atmósfera. A los 500
metros iniciales se les denomina
capa sucia, porque en ellos se
concentra el polvo en suspensión
procedente de los desiertos, los
volcanes y la contaminación.
La Tropósfera
actúa como
Este polvo
núcleos de condensación
que facilitan el paso del
vapor de agua atmosférico a
agua líquida, la tropósfera
contiene prácticamente todo
el vapor de agua
atmosférica.
La Tropósfera
Hay importantes flujos
convectivos de aire, verticales y
horizontales, producidos por las
diferencias de presión y
temperatura que dan lugar a los
fenómenos meteorológicos
(precipitaciones, viento, nubes).
La Tropósfera
Se extiende desde la
tropopausa hasta los 50 Km de
altura, límite de la estratosfera
llamado estratopausa. En esta
capa se genera la mayor parte
del ozono atmosférico que se
concentra entre los 15 y 30 Km
de altura llamándose a esta
u
zona capa de ozono
ozonosfera.
La Estratósfera
Esta capa actúa como pantalla
protectora frente a los
perjudiciales rayos ultravioleta.
movimientos horizontales
Dentro de esta capa hay
de
aire, pero no verticales como
sucede en la tropósfera.
La Estratósfera
Se extiende hasta los 80 Km de
altura. Algunos autores dicen que
en esta capa se desintegran los
meteoritos por el rozamiento con
produciéndose las
las partículas de la mesosfera
llamadas
estrellas fugaces, pero otros autores
responsabilizan de este fenómeno a
la termósfera donde se alcanzan
temperaturas muy altas.
La Mesósfera
Se denomina así porque gran parte
de las moléculas presentes están
ionizadas por la absorción de las
radiaciones solares de alta energía
(rayos gamma, rayos X y parte de la
radiación ultravioleta), provocando
que el nitrógeno y el oxígeno
pierdan electrones quedando
ionizados con carga +, los
electrones desprendidos originan
campos eléctricos por toda la capa.
La Termósfera o Ionósfera
La interacción de las partículas
subatómicas procedentes del
Sol con los átomos ionizados
da lugar a fenómenos
luminosos llamados auroras
polares (aurora boreal en polo
norte y aurora austral en polo
sur) que suceden cerca de los
polos magnéticos.
La Termósfera o Ionósfera
En la ionosfera rebotan las
ondas de radio y televisión
usadas en
telecomunicaciones.
las
Su
límite superior se denomina
termopausa, entre los 600 –
de
con
altura,
la
800 Km
continuándose
exosfera.
La Termósfera o Ionósfera
La exosfera zona de
tránsito entre
es la
la atmósfera
terrestre y el espacio.
En esta capa de la atmósfera
los gases van perdiendo sus
propiedades físico-químicas y
poco a poco se dispersan hasta
que la composición es similar a
la del espacio.
La Exósfera
En esta región se encuentran
los satélites artificiales y hay
un alto contenido de polvo
cósmico.
La Exósfera
En la troposfera la temperatura
desciende con la altitud. La causa
es que la superficie terrestre
absorbe una parte de la radiación
solar que se transforma en calor. La
elevación de la temperatura de la
superficie terrestre hace que ésta
se convierta en un verdadero
radiador térmico hacia la
atmósfera.
El Gradiente Térmico
de la Atmósfera
El aire de la tropósfera se calienta a
partir del calor emitido por la
superficie terrestre. La temperatura
es máxima en la superficie
terrestre, alrededor de 15 ºC de
media, y a partir de ahí comienza a
descender con la altura según un
Gradiente Térmico Vertical (GTV)
(la temperatura baja 0,65 ºC cada
100m de altura) hasta llegar a -57ºC
a los 12 Km de altura.
El Gradiente Térmico
de la Atmósfera
Mares y océanos, por su parte,
debido al elevado calor específico
del agua, hacen
térmicos de la zona
de reguladores
atmosférica
más baja. De ahí que, cuanto más
cerca de la superficie, mayor
temperatura posee la atmósfera.
El Gradiente Térmico
de la Atmósfera
Desde los 12 Km de altura, la
temperatura asciende con la
altura hasta llegar próximo a
los 0 ºC en los 50 Km. Este
incremento de temperatura
está relacionado con la
absorción por el ozono de la
radiación solar ultravioleta.
El Gradiente Térmico
de la Atmósfera
De los 50 a los 85 Km de altura, la
temperatura disminuye hasta
alcanzar los -140 ºC; a partir de
aquí, la temperatura va ascendiendo
en altura
radiaciones
al absorber las
de alta energía,
pudiendo alcanzar más de 1000 ºC a
unos 600 Km de altura; a partir de
aquí la baja densidad de gases
impide la transmisión del calor y
carece de sentido hablar de
temperatura.
El Gradiente Térmico
de la Atmósfera
LA Presión Atmosférica
Es el peso ejercido por la masa
de aire atmosférico sobre la
superficie terrestre. Casi la
totalidad de la masa de la
atmósfera se encuentra en los
primeros kilómetros por
encima de la superficie
terrestre (debido a la fuerza de
atracción gravitatoria sobre los
gases)…
LA Presión Atmosférica
que la presión
… por lo
atmosférica disminuye
rápidamente con la altura,
por ejemplo en los primeros
5 Km de altura se encuentra
el 50% de su masa y a los 15
km de altura se encuentra el
95% de su masa.
Gracias
Ing. Alois Silva Ugaz

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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Ing. Alois Silva Ugaz ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL CURSO: “CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA” Semana 1: La Atmosfera-Composiciòn e Importancia
  • 2. - LA TIERRA - El 24 de Diciembre de 1968, cuando el Apolo 8 salía de órbita de la Luna, tomó la fotografía conocida como “El Nacer de La Tierra”. No solo era la primera vez que los seres humanos echaban un vistazo al lado oscuro de la Luna, sino también la primera vez que observaban su planeta surgir del horizonte de otro cuerpo celeste.
  • 3. El astronauta William Anders, autor de la fotografía, dice al respecto: “Es pequeña, ahí afuera, es inconsecuente. Fue irónico que habíamos venido a estudiar La Luna y realmente descubrimos La Tierra”. - LA TIERRA -
  • 4. La imagen tuvo gran impacto de en la conciencia de la humanidad. De hecho, dos años después, nacía el movimiento ecologista. La Ley del Aire Limpio (Clean Air Act), La ley del Agua Limpia (Clean Water Act), la Ley de la Política Ambiental Natural y el primer Día de la Tierra. - LA TIERRA -
  • 5. LA ATMÓSFERA CONCEPTOS GENERALES La atmósfera de la tierra o lo que comúnmente se suele llamar "aire", puede definirse como la mezcla de gases, partículas en suspensión y vapor de agua que envuelven al globo terrestre.
  • 6. La atmósfera es el resultado de los cambios geológicos que se gestaron en la de nuestro evolución planeta como parte del sistema solar planetario y de la acción contínua de los seres vivos. LA ATMÓSFERA CONCEPTOS GENERALES
  • 7. La mayor parte de la masa de la atmósfera está concentrada en una delgada capa sobre la superficie de la tierra. LA ATMÓSFERA CONCEPTOS GENERALES
  • 8. LA ATMÓSFERA CONCEPTOS GENERALES Carl Sagan solía decir:¨Si tuvieras un globo cubierto de barniz, el espesor de ese barniz sería aproximadamente el mismo de la atmósfera terrestre en comparación con el tamaño de la Tierra.
  • 9. población ha Nuestra crecido tanto y nuestra tecnología se ha hecho tan poderosa que actualmente podemos ejercer una influencia significativa sobre muchas partes de la Tierra. LA ATMÓSFERA CONCEPTOS GENERALES
  • 10. LA ATMÓSFERA CONCEPTOS GENERALES La parte mas vulnerable del sistema ecológico terrestre es la ATMÓSFERA. Su vulnerabilidad deriva de su delgadez.
  • 11. E STRUCTURA FÍSICA DE LA ATMÓSFERA Mientras que el volumen puede una sexta atmosférico estimarse en parte del de la tierra, su masa es despreciable frente a la de nuestro planeta una (aproximadamente millonésima parte).
  • 12. E STRUCTURA FÍSICA DE LA ATMÓSFERA La mayor parte de esta masa se sitúa en la baja atmósfera (99.5%) y especialmente en los primeros 5 Km, donde se encuentra el 50% de ésta. Así mismo se estima que un 50% del agua atmosférica se concentra en los primeros 2 Km.
  • 13. El mayor porcentaje de los gases de la atmósfera lo constituyen el nitrógeno y el oxígeno; en mucho menor proporción se encuentra el argón, y en cantidades muy ínfimas el resto de los componentes. LA ATMÓSFERA COMPOSICIÓN
  • 15. Las sustancias que forman ese resto de los componentes que constituyen apenas el 0.04% del total son sustancias contaminantes, dañinas para el ambiente y la salud humana LA ATMÓSFERA COMPOSICIÓN
  • 16. Se han dado casos episódicos de intensa contaminación de la atmósfera que han acarreado sin duda aumento de la mortalidad y ciertas enfermedades como las bronquitis agudas, cáncer del pulmón, entre otras. LA ATMÓSFERA COMPOSICIÓN Y CONTAMINACIÓN
  • 17. El desarrollo contínuo de la industria, el empleo cada día en mayor escala de motores de combustión interna y la densidad creciente de las poblaciones que respiran una atmósfera contaminada, agudizan cada vez mas el problema y acrecientan la dificultad de resolverlo con eficacia. LA ATMÓSFERA CONCEPTOS GENERALES
  • 19. INCREMENTO DE LA CONCENTRACION DE CO2 EN LA ATMOSFERA
  • 20.
  • 21. calórica del carbono o menos...ya que la eficiencia quemado depende alimento: también del tipo de grasas, proteínas o hidratos de carbono) IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA Solo por respirar, los humanos emitimos por persona y cada día unos 1,140 gramos de CO2 si comemos lo normal y seguimos la dieta media de 2,800 kcal (más
  • 22. IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA La cantidad no es desdeñable. El CO2 emitido por día y por persona equivale a lo que emite un automóvil en un recorrido de unos 5 kilómetros.
  • 23. Si multiplicamos 1,140 por 6.000 millones de gramos/día personas, resulta que sólo por respirar la humanidad emite al año unos 2,500 millones de toneladas de CO2, que es una cantidad considerable, mayor que la disminución requerida en el Protocolo de Kyoto (la reducción requerida en el Protocolo es de poco más de 1,000 millones de toneladas, un 5% de las emisiones de 1990). IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
  • 24. NOTA: que no cunda el pánico, que nadie deje de respirar: el balance neto del carbono que entra por la alimentación y el que se emite por la respiración es igual a cero. IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
  • 25. Entonces que para la atmósfera es lo mismo que seamos pocos o muchos, siempre que ahí fuera funcione la fotosíntesis que roba carbono al aire y fija el carbono atmosférico en los alimentos (el biocombustible que los animales utilizamos). IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA
  • 26. IMPACTO HUMANO EN LA CALIDAD GLOBAL DE LA ATMÓSFERA Otro asunto es que parte del carbono absorbido lo convirtamos en metano, CH4, que tiene un efecto invernadero, molécula por molécula, mucho más potente que el CO2 . En la atmósfera, el metano retiene el calor y es 23 veces más efectivo que el CO2. Su ciclo de vida es, sin embargo, más breve, entre 10 y 15 años.
  • 27. “UNA VERDAD INCOMODA” LA CRISIS PLANETARIA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y COMO AFRONTARLA AL GORE
  • 28. La atmósfera terrestre tiene una altura de unos 2,000 km. La densidad de los gases desciende con la altitud y la temperatura varía también conforme ésta, lo que permite separar arbitrariamente a la atmósfera en las capas para su estudio. LA ATMÓSFERA ESTRUCTURA FÍSICA
  • 29. CAPAS DE LA ATMÓSFERA
  • 30.
  • 31. Es la capa más importante y constituye el aire que respiramos. Ahí se observan los fenómenos meteorológicos que determinan el clima y se producen los vientos.. La Tropósfera
  • 32. Su espesor varía entre los 9 Km. sobre los polos y los 18 Km. sobre el ecuador, siendo su altura media 12 Km. Contiene la mayoría de los gases de la atmósfera. A los 500 metros iniciales se les denomina capa sucia, porque en ellos se concentra el polvo en suspensión procedente de los desiertos, los volcanes y la contaminación. La Tropósfera
  • 33. actúa como Este polvo núcleos de condensación que facilitan el paso del vapor de agua atmosférico a agua líquida, la tropósfera contiene prácticamente todo el vapor de agua atmosférica. La Tropósfera
  • 34. Hay importantes flujos convectivos de aire, verticales y horizontales, producidos por las diferencias de presión y temperatura que dan lugar a los fenómenos meteorológicos (precipitaciones, viento, nubes). La Tropósfera
  • 35. Se extiende desde la tropopausa hasta los 50 Km de altura, límite de la estratosfera llamado estratopausa. En esta capa se genera la mayor parte del ozono atmosférico que se concentra entre los 15 y 30 Km de altura llamándose a esta u zona capa de ozono ozonosfera. La Estratósfera
  • 36. Esta capa actúa como pantalla protectora frente a los perjudiciales rayos ultravioleta. movimientos horizontales Dentro de esta capa hay de aire, pero no verticales como sucede en la tropósfera. La Estratósfera
  • 37. Se extiende hasta los 80 Km de altura. Algunos autores dicen que en esta capa se desintegran los meteoritos por el rozamiento con produciéndose las las partículas de la mesosfera llamadas estrellas fugaces, pero otros autores responsabilizan de este fenómeno a la termósfera donde se alcanzan temperaturas muy altas. La Mesósfera
  • 38. Se denomina así porque gran parte de las moléculas presentes están ionizadas por la absorción de las radiaciones solares de alta energía (rayos gamma, rayos X y parte de la radiación ultravioleta), provocando que el nitrógeno y el oxígeno pierdan electrones quedando ionizados con carga +, los electrones desprendidos originan campos eléctricos por toda la capa. La Termósfera o Ionósfera
  • 39. La interacción de las partículas subatómicas procedentes del Sol con los átomos ionizados da lugar a fenómenos luminosos llamados auroras polares (aurora boreal en polo norte y aurora austral en polo sur) que suceden cerca de los polos magnéticos. La Termósfera o Ionósfera
  • 40. En la ionosfera rebotan las ondas de radio y televisión usadas en telecomunicaciones. las Su límite superior se denomina termopausa, entre los 600 – de con altura, la 800 Km continuándose exosfera. La Termósfera o Ionósfera
  • 41. La exosfera zona de tránsito entre es la la atmósfera terrestre y el espacio. En esta capa de la atmósfera los gases van perdiendo sus propiedades físico-químicas y poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio. La Exósfera
  • 42. En esta región se encuentran los satélites artificiales y hay un alto contenido de polvo cósmico. La Exósfera
  • 43. En la troposfera la temperatura desciende con la altitud. La causa es que la superficie terrestre absorbe una parte de la radiación solar que se transforma en calor. La elevación de la temperatura de la superficie terrestre hace que ésta se convierta en un verdadero radiador térmico hacia la atmósfera. El Gradiente Térmico de la Atmósfera
  • 44. El aire de la tropósfera se calienta a partir del calor emitido por la superficie terrestre. La temperatura es máxima en la superficie terrestre, alrededor de 15 ºC de media, y a partir de ahí comienza a descender con la altura según un Gradiente Térmico Vertical (GTV) (la temperatura baja 0,65 ºC cada 100m de altura) hasta llegar a -57ºC a los 12 Km de altura. El Gradiente Térmico de la Atmósfera
  • 45. Mares y océanos, por su parte, debido al elevado calor específico del agua, hacen térmicos de la zona de reguladores atmosférica más baja. De ahí que, cuanto más cerca de la superficie, mayor temperatura posee la atmósfera. El Gradiente Térmico de la Atmósfera
  • 46. Desde los 12 Km de altura, la temperatura asciende con la altura hasta llegar próximo a los 0 ºC en los 50 Km. Este incremento de temperatura está relacionado con la absorción por el ozono de la radiación solar ultravioleta. El Gradiente Térmico de la Atmósfera
  • 47. De los 50 a los 85 Km de altura, la temperatura disminuye hasta alcanzar los -140 ºC; a partir de aquí, la temperatura va ascendiendo en altura radiaciones al absorber las de alta energía, pudiendo alcanzar más de 1000 ºC a unos 600 Km de altura; a partir de aquí la baja densidad de gases impide la transmisión del calor y carece de sentido hablar de temperatura. El Gradiente Térmico de la Atmósfera
  • 48. LA Presión Atmosférica Es el peso ejercido por la masa de aire atmosférico sobre la superficie terrestre. Casi la totalidad de la masa de la atmósfera se encuentra en los primeros kilómetros por encima de la superficie terrestre (debido a la fuerza de atracción gravitatoria sobre los gases)…
  • 49. LA Presión Atmosférica que la presión … por lo atmosférica disminuye rápidamente con la altura, por ejemplo en los primeros 5 Km de altura se encuentra el 50% de su masa y a los 15 km de altura se encuentra el 95% de su masa.