La Atmósfera Terrestre
COMPOSICION DE LA ATMOSFERA
GASES: AIRE SOLIDOS: AEROSOLES
SECO VAPOR DE AGUA
99,86% Nitrógeno 78%
Oxígeno 21%
Argon
Dióxido de carbono
0,03%
0,14% Gases nobles
Metano (CH4)
Hidrógeno (H2)
Monóxido de C (CO)
Ozono (03)
Partículas sólidas en
suspensión < 25 micras
Sales  océanos
Cenizas  volcanes, incendios
Esporas, Polen, Microorganismos
% variable
0%4%
Tipos de Radiación Solar
A menor longitud de onda, mayor energía y más penetrante
es
Funciones de la atmósfera
Posee función reguladora y protectora
 Filtro protector:
◦ Capas altas filtran rayos X y gamma
◦ El ozono (O3)de la estratosfera filtra la radiación
ultravioleta
 Regulador del clima:
◦ El aumento del albedo (polvo, nieve, hielo…) hace que la
Tierra pierda calor
◦ Efecto invernadero natural. Gases como el vapor de agua,
CO2, CH4, N2O y O3 absorben la radiación infrarroja
emitida por la Tierra y así la Temp media es de 15’C
◦ La circulacion atmosférica reparte la energía solar por toda
la tierra.
BALANCE ENERGETICO GLOBAL
tierra
atmósfera
45% llega a
la superficie
25%
ENERGÍA SOLAR
reflejada absorbida
tierra
albedo 5%
atmósfera
25%
De ese porcentaje la Tierra emite radiación infrarroja y lo absorben
algunos gases atmosféricos, devolviendo parte a la Tierra
Efecto invernadero
La radiación que llega a la Tierra depende de:
-Tiempo de exposición
- Ángulo de incidencia
Humedad absoluta y relativa
 H. absoluta. Cantidad de vapor de agua contenido en 1m3
de aire. Se expresa en g/m3
 H. relativa. Cantidad de vapor de agua (expresada en %)
que hay en 1m3 de aire, en proporción con la máxima posible
que puede contener a una Tª determinada.
 Por tanto, el punto de rocio es la temperatura a la que la
humedad relativa es del 100 y por tanto, se produce la
condensacion del vapor.
 Si el enfriamiento es inferior a 0ºC se denomina escarcha
Formacion de una nube
 La humedad relativa debe ser del 100%
 Es necesario que haya nucleos de condensacion (polvo, humo,
gases…)
Las nieblas son nubes bajas, a nivel del suelo, formadas por
pequeñas gotas en suspension
Aire asciende Presion atmosferica
Volumen aireParticulas mas
separadas
Menos contacto entre particulas Tª
GVT (gradiente vertical de temperatura)
En condiciones estáticas (reposo) la temperatura disminuye
0,65ºC cada 100 metros de ascenso
Tª
Altura
0,65ºC/100m
A veces hay situaciones en las
que al subir, aumenta la Tª y eso
se denomina inversión térmica
Tª
Altura
GAS y GAH
La situación estándar que hemos visto (GVT) no se da siempre.
Denominamos gradiente adiabático seco (GAS) al aire que
lleva agua en forma de vapor. Una masa de aire lleva a cabo
un movimiento ascendente independiente del aire que la
rodea.
El aire es un mal conductor y por lo tanto esa masa de aire que
asciende la consideramos un sistema aisalado (recuerda los
sistemas abiertos, cerrados y aislados). A este proceso se
denomina adiabático.
El valor del GAS es de 1ºC/100m
GAH
Cuando la masa de aire que asciende alcanza el punto de
rocío, se condensa el vapor de agua y se forma una nube.
En este proceso (condensación) se libera calor de modo que el
valor del gradiente no será 1ºC ni 0,65ºC cada metro, sino
que será inferior:
Como media 0,5ºC/100m
La masa de aire prosigue su ascenso hasta que todo el vapor
se ha condensado y su valor será de nuevo el GAS
(1ºC/100m)
¿Qué situaciones se representan aquí?
Inestabilida
d
atmosférica
Inversión
térmica
Estabilidad
atmosférica
Borrascas y anticiclones
 Las borrascas son situaciones de inestabilidad atmosferica.
 Los anticiclones son situaciones de estabilidad atmosferica.
 Borrascas: El aire caliente asciende y ese hueco dejado por
el aire es ocupado por aire de los alrededores que se dirige
hacia el centro de la borrasca. Gira en sentido antihorario.
 Anticiclones: El aire frio y denso desciende y aumenta la
presion atmosferica. Los vientos parten desde el centro hacia
fuera, arrastrando nubes
Inversion termica
La situacion normal es que la temperatura descienda con la
altura (0,65º C cada 100m)
Cuando en algunas ocasiones ocurre
un aumento de Tª con la altura,
hablamos de inversion termica.
Puede provocar que la
contaminacion quede atrapada
y no sea eliminada de esa zona.
Movimientos horizontales
El aire se mueve superficialmente desde los Anticiclones a las
Borrascas
En los Anticiclones, que son zonas de Alta presion, el
aire se mueve en sentido Agujas del reloj.
Las nubes viajan de los A a las B pudiendo llevar
precipitaciones y por lo tanto inestabilidad
Efecto Coriolis
La Tierra se
mueve :
Circulacion general atmosferica
alisios
westerlies
ZCIT
Zonas climaticas
Las zonas climaticas estan relacionadas con la circulacion general de la
atmosfera
BIOMA
S
Climograma
El Clima de Asturias
Depende de:
 Influencia masas de agua.
◦ Almacén de calor. Elevado calor específico
◦ Brisas.
◦ Corrientes marinas que reparten el calor por el
planeta
 Montañas. Efecto Foehn
 Influencia de la vegetación
Contaminación atmosférica
Presencia en el aire de una materia o forma de energía que
implique riesgo, daño o molestia grave para las personas o
seres vivos.
Fuentes de contaminación:
o Naturales.
o Antrópicas. Producidas por el hombre
Tipos de contaminantes:
o Químicos
o Físicos. Formas de energía, ruidos o radiaciones.
o Contaminantes primarios: liberados directamente a la
atmósfera
o Contaminantes secundarios: debidos a la reacción de los
contaminantes primarios
Contaminantes químicos
 Primarios
◦ Aerosoles
◦ SO2
◦ NOx
◦ CO y CO2
◦ CH4
◦ Metales, volátiles y CFCs
 Secundarios
◦ Ozono (03)
◦ Derivados de NOx
 NO3, HNO3 y PAN
◦ Derivados de SOx
 H2SO4
Dispersión de contaminantes
 Emisión: liberación de contaminantes a la atmósfera
 Inmisión: recepción del contaminante en el medio ambiente
Factores que influyen en la dispersión:
 Tipo de emisión:
◦ Tª, velocidad de emisión, altura del foco, si es gas o partícula
 Características atmosféricas:
◦ Anticiclón: dificultad de dispersión
◦ Borrasca: facilidad de dispersión
◦ Viento y lluvia facilitan dispersión
 Características geográficas:
◦ Brisas costeras
◦ Valle y montañas
◦ Vegetación
Contaminación
 Local
◦ Isla Térmica
◦ Smog
◦ Contaminación sonora y lumínica
 Regional
◦ Lluvia ácida
 Global
◦ Aumento del efecto invernadero
◦ Destrucción capa ozono
Isla térmica
Smog
Smog smoke + fog
 Smog clásico: el principal contaminante es SO2
 Smog fotoquímico:
Lluvia ácida
Efecto invernadero
Destrucción capa ozono

La Atmosfera

  • 1.
  • 2.
    COMPOSICION DE LAATMOSFERA GASES: AIRE SOLIDOS: AEROSOLES SECO VAPOR DE AGUA 99,86% Nitrógeno 78% Oxígeno 21% Argon Dióxido de carbono 0,03% 0,14% Gases nobles Metano (CH4) Hidrógeno (H2) Monóxido de C (CO) Ozono (03) Partículas sólidas en suspensión < 25 micras Sales  océanos Cenizas  volcanes, incendios Esporas, Polen, Microorganismos % variable 0%4%
  • 4.
    Tipos de RadiaciónSolar A menor longitud de onda, mayor energía y más penetrante es
  • 5.
    Funciones de laatmósfera Posee función reguladora y protectora  Filtro protector: ◦ Capas altas filtran rayos X y gamma ◦ El ozono (O3)de la estratosfera filtra la radiación ultravioleta  Regulador del clima: ◦ El aumento del albedo (polvo, nieve, hielo…) hace que la Tierra pierda calor ◦ Efecto invernadero natural. Gases como el vapor de agua, CO2, CH4, N2O y O3 absorben la radiación infrarroja emitida por la Tierra y así la Temp media es de 15’C ◦ La circulacion atmosférica reparte la energía solar por toda la tierra.
  • 6.
    BALANCE ENERGETICO GLOBAL tierra atmósfera 45%llega a la superficie 25% ENERGÍA SOLAR reflejada absorbida tierra albedo 5% atmósfera 25% De ese porcentaje la Tierra emite radiación infrarroja y lo absorben algunos gases atmosféricos, devolviendo parte a la Tierra Efecto invernadero
  • 7.
    La radiación quellega a la Tierra depende de: -Tiempo de exposición - Ángulo de incidencia
  • 8.
    Humedad absoluta yrelativa  H. absoluta. Cantidad de vapor de agua contenido en 1m3 de aire. Se expresa en g/m3  H. relativa. Cantidad de vapor de agua (expresada en %) que hay en 1m3 de aire, en proporción con la máxima posible que puede contener a una Tª determinada.  Por tanto, el punto de rocio es la temperatura a la que la humedad relativa es del 100 y por tanto, se produce la condensacion del vapor.  Si el enfriamiento es inferior a 0ºC se denomina escarcha
  • 9.
    Formacion de unanube  La humedad relativa debe ser del 100%  Es necesario que haya nucleos de condensacion (polvo, humo, gases…) Las nieblas son nubes bajas, a nivel del suelo, formadas por pequeñas gotas en suspension Aire asciende Presion atmosferica Volumen aireParticulas mas separadas Menos contacto entre particulas Tª
  • 10.
    GVT (gradiente verticalde temperatura) En condiciones estáticas (reposo) la temperatura disminuye 0,65ºC cada 100 metros de ascenso Tª Altura 0,65ºC/100m A veces hay situaciones en las que al subir, aumenta la Tª y eso se denomina inversión térmica Tª Altura
  • 11.
    GAS y GAH Lasituación estándar que hemos visto (GVT) no se da siempre. Denominamos gradiente adiabático seco (GAS) al aire que lleva agua en forma de vapor. Una masa de aire lleva a cabo un movimiento ascendente independiente del aire que la rodea. El aire es un mal conductor y por lo tanto esa masa de aire que asciende la consideramos un sistema aisalado (recuerda los sistemas abiertos, cerrados y aislados). A este proceso se denomina adiabático. El valor del GAS es de 1ºC/100m
  • 12.
    GAH Cuando la masade aire que asciende alcanza el punto de rocío, se condensa el vapor de agua y se forma una nube. En este proceso (condensación) se libera calor de modo que el valor del gradiente no será 1ºC ni 0,65ºC cada metro, sino que será inferior: Como media 0,5ºC/100m La masa de aire prosigue su ascenso hasta que todo el vapor se ha condensado y su valor será de nuevo el GAS (1ºC/100m)
  • 13.
    ¿Qué situaciones serepresentan aquí? Inestabilida d atmosférica Inversión térmica Estabilidad atmosférica
  • 14.
    Borrascas y anticiclones Las borrascas son situaciones de inestabilidad atmosferica.  Los anticiclones son situaciones de estabilidad atmosferica.  Borrascas: El aire caliente asciende y ese hueco dejado por el aire es ocupado por aire de los alrededores que se dirige hacia el centro de la borrasca. Gira en sentido antihorario.  Anticiclones: El aire frio y denso desciende y aumenta la presion atmosferica. Los vientos parten desde el centro hacia fuera, arrastrando nubes
  • 16.
    Inversion termica La situacionnormal es que la temperatura descienda con la altura (0,65º C cada 100m) Cuando en algunas ocasiones ocurre un aumento de Tª con la altura, hablamos de inversion termica. Puede provocar que la contaminacion quede atrapada y no sea eliminada de esa zona.
  • 17.
    Movimientos horizontales El airese mueve superficialmente desde los Anticiclones a las Borrascas En los Anticiclones, que son zonas de Alta presion, el aire se mueve en sentido Agujas del reloj. Las nubes viajan de los A a las B pudiendo llevar precipitaciones y por lo tanto inestabilidad
  • 18.
  • 19.
  • 21.
    Zonas climaticas Las zonasclimaticas estan relacionadas con la circulacion general de la atmosfera
  • 22.
  • 23.
  • 24.
    El Clima deAsturias Depende de:  Influencia masas de agua. ◦ Almacén de calor. Elevado calor específico ◦ Brisas. ◦ Corrientes marinas que reparten el calor por el planeta  Montañas. Efecto Foehn  Influencia de la vegetación
  • 25.
    Contaminación atmosférica Presencia enel aire de una materia o forma de energía que implique riesgo, daño o molestia grave para las personas o seres vivos. Fuentes de contaminación: o Naturales. o Antrópicas. Producidas por el hombre Tipos de contaminantes: o Químicos o Físicos. Formas de energía, ruidos o radiaciones. o Contaminantes primarios: liberados directamente a la atmósfera o Contaminantes secundarios: debidos a la reacción de los contaminantes primarios
  • 26.
    Contaminantes químicos  Primarios ◦Aerosoles ◦ SO2 ◦ NOx ◦ CO y CO2 ◦ CH4 ◦ Metales, volátiles y CFCs  Secundarios ◦ Ozono (03) ◦ Derivados de NOx  NO3, HNO3 y PAN ◦ Derivados de SOx  H2SO4
  • 27.
    Dispersión de contaminantes Emisión: liberación de contaminantes a la atmósfera  Inmisión: recepción del contaminante en el medio ambiente Factores que influyen en la dispersión:  Tipo de emisión: ◦ Tª, velocidad de emisión, altura del foco, si es gas o partícula  Características atmosféricas: ◦ Anticiclón: dificultad de dispersión ◦ Borrasca: facilidad de dispersión ◦ Viento y lluvia facilitan dispersión  Características geográficas: ◦ Brisas costeras ◦ Valle y montañas ◦ Vegetación
  • 28.
    Contaminación  Local ◦ IslaTérmica ◦ Smog ◦ Contaminación sonora y lumínica  Regional ◦ Lluvia ácida  Global ◦ Aumento del efecto invernadero ◦ Destrucción capa ozono
  • 29.
  • 30.
    Smog Smog smoke +fog  Smog clásico: el principal contaminante es SO2  Smog fotoquímico:
  • 31.
  • 32.
  • 33.