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Carrera: Ingeniería Forestal
Cátedra: Climatología
Ciclo Lectivo: 2016
Tema: Radiación solar, definición,
importancia, tipos, efectos sobre los gases
atmosféricos, efectos sobre la salud,
radiación solar en el planeta
Alumno: Bryan Bone
Radiaciónsolar
Es el flujo de energía que recibimos del Sol en
forma de ondas electromagnéticas de diferente
frecuencias.
¿Qué es la radiación solar?
Esa energía es el motor que
determina la dinámica de los
procesos atmosféricos y el
clima.
La radiación solar se distribuye desde
el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la
radiación alcanza la superficie de la Tierra,
porque las ondas ultravioletas más cortas
son absorbidas por los gases de
la atmósfera. La magnitud que mide la
radiación solar que llega a la Tierra es la
irradiancia, que mide la potencia que por
unidad de superficie alcanza a la Tierra. Su
unidad es el W/m².
Generaciónde la radiaciónsolar
La radiación es
trasferencia de energía
por ondas
electromagnéticas y se
produce directamente
desde la fuente hacia
fuera en todas las
direcciones. Estas ondas
no necesitan un medio
material para
propagarse, pueden
atravesar el espacio
interplanetario y llegar a
la Tierra desde el Sol. La
longitud de onda y la
frecuencia de las ondas
electromagnéticas, son
importantes para
determinar su energía,
su visibilidad y su poder
de penetración.
IMPORTANCIA RS
 La presencia del Sol es de gran importancia para el planeta
Tierra:
 Regula los principales mecanismos físicos que rigen la
Tierra.
 Es el encargado de transmitir una gran cantidad de energía
que nos llega a la Tierra a través de los rayos solares.
 Esta energía es también aprovechada por los organismos
fotosintéticos (que constituyen la base de la cadena trófica)
y de esta forma es su principal fuente de energía.
 El Sol actúa sobre la atmósfera y el campo
magnético terrestres provocando auroras polares,
perturbaciones magnéticas y radioeléctricas.
 Y en función del tema principal que estamos
tratando, su energía permite que funcionen los
diferentes procesos climáticos en nuestro planeta.
 Toda esta energía que recibimos del Sol es justo
la necesaria para que no se evapore el agua de la
atmósfera ni hacer que se quede
permanentemente congelada.
 La atmósfera tiene la función de retener y modular la
cantidad de radiación que llega, y así mantener una
temperatura suave que permite que exista vida. Hace que
exista un equilibrio energético:
 Una parte de las radiaciones luminosas y caloríficas
procedentes del Sol son absorbidas por la atmósfera.
 La superficie terrestre absorbe otra parte.
 Otra parte es reflejada al espacio desde la atmósfera, esta
cantidad de radiación solar se llama albedo (la fracción de la
radiación solar que se refleja por la Tierra, atribuyéndose a
su valor medio de 0,34 a 0,45, o sea entre un tercio y casi la
mitad de la radiación incidente).
Tipos de Radiación Solar
 Radiación directa. Es aquella que llega directamente del SOL
sin haber sufrido cambio alguno en su dirección. Este tipo de
radiación se caracteriza por proyectar una sombra definida de
los objetos opacos que la interceptan.
 Radiación difusa. Parte de la radiación que atraviesa la
atmósfera es reflejada por las nubes o absorbida por éstas. Esta
radiación, que se denomina difusa, va en todas direcciones,
como consecuencia de las reflexiones y absorciones, no sólo de
las nubes sino de las partículas de polvo atmosférico, montañas,
árboles, edificios, el propio suelo, etc.
Son las menos nocivas y las que llagan
con mayor cantidad a la tierra
Tiposde radiaciónsolarUVRadiación UV-A
Estas radiaciones son mas nocivas, son las
causantes de las quemaduras solares, el
envejecimiento prematuro, la formación de
las arrugas , el deterioro del colágeno, hasta
la aparición del cáncer de piel, entre otras
enfermedades
Radiación UV-B
Es la más nocivas de todas y ello se debe a su
gran energía. Afortunadamente este tipo de
radiación son retenidas por la capa de ozono
Radiación UV-C
 Radiación reflejada. La radiación
reflejada es, como su nombre indica,
aquella reflejada por la superficie terrestre.
 Radiación global. Es la radiación total. Es
la suma de las tres radiaciones.
Efectos de la radiación solar
sobre los gases atmosféricos.
La atmósfera es diatérmana es decir, que no
es calentada directamente por la radiación
solar, sino de manera indirecta a través de la
reflexión de dicha radiación en el suelo y en la
superficie de mares y océanos.
 Los fotones según su energía o longitud de onda son
capaces de:
 Foto ionizar la capa externa de electrones de un átomo
(requiere una longitud de onda de 0,1 micra)
 Excitar electrones de un átomo a una capa superior
(requiere longitudes de onda entre 0,1 de micra y 1
micra).
 Disociar una molécula (requiere longitudes de onda
entre 0,1 de micra y 1 micra).
 Hacer vibrar una molécula (requiere longitudes de onda
entre 1 de micra y 50 micra).
EFECTOS SOBRE LA
SALUD
 La luz ultravioleta (UV), los invisibles pero
intensos rayos del sol, dañan tu piel y pueden
provocar cáncer, sobre todo durante periodos de
intensa radiación, como estos días.
 Pero otros cambios en la piel, incluyendo
manchas por la edad o arrugas profundas,
aparecen y empeoran con el tiempo.
 Con la exposición repetida, el daño en la piel
puede incluso derivar en tumores cancerosos.
RADIACIÓN SOLAR EN EL
PLANETA
 El Sol emite energía en forma
de Radiación Electromagnética.
 La energía que llega al exterior de la
atmósfera lo hace en una cantidad fija,
llamada Constante Solar.
 Esta energía es una mezcla de
radiaciones de longitudes de onda entre
200 y 4000 nm, que se distingue entre
radiación ultravioleta, luz visible y
radiación infrarroja.
La radiación electromagnética solar se
distribuye en un amplio rango de
frecuencias, que son:
 Radiación ultravioleta: representa un
8-9% del total de la energía.
 Rango visible: representa un 46-47%
de la energía recibida.
 Rangos cercanos al infrarrojo:
representa un 45%.
 También debemos saber que dependiendo
de los movimientos terrestres, así como
de las variaciones temporales, la
intensidad puede variar.
 Por ejemplo, el hemisferio norte durante el
mes de junio se acerca al sol, mientras que el
hemisferio sur se aleja.
 Gracias a estos movimientos podremos
calcular cuándo comienzan las estaciones,
algo que sin duda nos ayudará a planear
nuestras vacaciones.
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Radiación solar, definición, importancia, tipos, efectos sobre los gases atmosféricos, efectos sobre la salud, radiación solar en el planeta

  • 1. Carrera: Ingeniería Forestal Cátedra: Climatología Ciclo Lectivo: 2016 Tema: Radiación solar, definición, importancia, tipos, efectos sobre los gases atmosféricos, efectos sobre la salud, radiación solar en el planeta Alumno: Bryan Bone
  • 2.
  • 3. Radiaciónsolar Es el flujo de energía que recibimos del Sol en forma de ondas electromagnéticas de diferente frecuencias. ¿Qué es la radiación solar? Esa energía es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima.
  • 4. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la potencia que por unidad de superficie alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m². Generaciónde la radiaciónsolar
  • 5. La radiación es trasferencia de energía por ondas electromagnéticas y se produce directamente desde la fuente hacia fuera en todas las direcciones. Estas ondas no necesitan un medio material para propagarse, pueden atravesar el espacio interplanetario y llegar a la Tierra desde el Sol. La longitud de onda y la frecuencia de las ondas electromagnéticas, son importantes para determinar su energía, su visibilidad y su poder de penetración.
  • 6. IMPORTANCIA RS  La presencia del Sol es de gran importancia para el planeta Tierra:  Regula los principales mecanismos físicos que rigen la Tierra.  Es el encargado de transmitir una gran cantidad de energía que nos llega a la Tierra a través de los rayos solares.  Esta energía es también aprovechada por los organismos fotosintéticos (que constituyen la base de la cadena trófica) y de esta forma es su principal fuente de energía.
  • 7.  El Sol actúa sobre la atmósfera y el campo magnético terrestres provocando auroras polares, perturbaciones magnéticas y radioeléctricas.  Y en función del tema principal que estamos tratando, su energía permite que funcionen los diferentes procesos climáticos en nuestro planeta.  Toda esta energía que recibimos del Sol es justo la necesaria para que no se evapore el agua de la atmósfera ni hacer que se quede permanentemente congelada.
  • 8.  La atmósfera tiene la función de retener y modular la cantidad de radiación que llega, y así mantener una temperatura suave que permite que exista vida. Hace que exista un equilibrio energético:  Una parte de las radiaciones luminosas y caloríficas procedentes del Sol son absorbidas por la atmósfera.  La superficie terrestre absorbe otra parte.  Otra parte es reflejada al espacio desde la atmósfera, esta cantidad de radiación solar se llama albedo (la fracción de la radiación solar que se refleja por la Tierra, atribuyéndose a su valor medio de 0,34 a 0,45, o sea entre un tercio y casi la mitad de la radiación incidente).
  • 9. Tipos de Radiación Solar  Radiación directa. Es aquella que llega directamente del SOL sin haber sufrido cambio alguno en su dirección. Este tipo de radiación se caracteriza por proyectar una sombra definida de los objetos opacos que la interceptan.  Radiación difusa. Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada por las nubes o absorbida por éstas. Esta radiación, que se denomina difusa, va en todas direcciones, como consecuencia de las reflexiones y absorciones, no sólo de las nubes sino de las partículas de polvo atmosférico, montañas, árboles, edificios, el propio suelo, etc.
  • 10. Son las menos nocivas y las que llagan con mayor cantidad a la tierra Tiposde radiaciónsolarUVRadiación UV-A
  • 11. Estas radiaciones son mas nocivas, son las causantes de las quemaduras solares, el envejecimiento prematuro, la formación de las arrugas , el deterioro del colágeno, hasta la aparición del cáncer de piel, entre otras enfermedades Radiación UV-B
  • 12. Es la más nocivas de todas y ello se debe a su gran energía. Afortunadamente este tipo de radiación son retenidas por la capa de ozono Radiación UV-C
  • 13.  Radiación reflejada. La radiación reflejada es, como su nombre indica, aquella reflejada por la superficie terrestre.  Radiación global. Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones.
  • 14. Efectos de la radiación solar sobre los gases atmosféricos.
  • 15. La atmósfera es diatérmana es decir, que no es calentada directamente por la radiación solar, sino de manera indirecta a través de la reflexión de dicha radiación en el suelo y en la superficie de mares y océanos.
  • 16.  Los fotones según su energía o longitud de onda son capaces de:  Foto ionizar la capa externa de electrones de un átomo (requiere una longitud de onda de 0,1 micra)  Excitar electrones de un átomo a una capa superior (requiere longitudes de onda entre 0,1 de micra y 1 micra).  Disociar una molécula (requiere longitudes de onda entre 0,1 de micra y 1 micra).  Hacer vibrar una molécula (requiere longitudes de onda entre 1 de micra y 50 micra).
  • 17. EFECTOS SOBRE LA SALUD  La luz ultravioleta (UV), los invisibles pero intensos rayos del sol, dañan tu piel y pueden provocar cáncer, sobre todo durante periodos de intensa radiación, como estos días.  Pero otros cambios en la piel, incluyendo manchas por la edad o arrugas profundas, aparecen y empeoran con el tiempo.  Con la exposición repetida, el daño en la piel puede incluso derivar en tumores cancerosos.
  • 18.
  • 19. RADIACIÓN SOLAR EN EL PLANETA  El Sol emite energía en forma de Radiación Electromagnética.  La energía que llega al exterior de la atmósfera lo hace en una cantidad fija, llamada Constante Solar.  Esta energía es una mezcla de radiaciones de longitudes de onda entre 200 y 4000 nm, que se distingue entre radiación ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja.
  • 20. La radiación electromagnética solar se distribuye en un amplio rango de frecuencias, que son:  Radiación ultravioleta: representa un 8-9% del total de la energía.  Rango visible: representa un 46-47% de la energía recibida.  Rangos cercanos al infrarrojo: representa un 45%.
  • 21.  También debemos saber que dependiendo de los movimientos terrestres, así como de las variaciones temporales, la intensidad puede variar.  Por ejemplo, el hemisferio norte durante el mes de junio se acerca al sol, mientras que el hemisferio sur se aleja.  Gracias a estos movimientos podremos calcular cuándo comienzan las estaciones, algo que sin duda nos ayudará a planear nuestras vacaciones.