Humedad, Saturación y Punto de Rocío

Mundo Aeronáutico
26 Sept 202122:31

Summary

TLDREste video educativo explica conceptos fundamentales sobre la humedad, como la definición de humedad, la saturación y el punto de rocío. Se discuten diferentes formas de medir la humedad, incluyendo la humedad absoluta, específica, la presión de vapor y la humedad relativa. El vídeo también explora cómo la humedad se mide utilizando instrumentos como el hidrómetro y el ciclometro, y cómo la humedad varía con la temperatura y la altitud. Además, se destaca la importancia crucial de la humedad en la meteorología y el ciclo del agua en la Tierra.

Takeaways

  • 💧 La humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua en el aire y es invisible a simple vista.
  • ☁️ Las nubes no están formadas por vapor de agua, sino por gotas de líquido o cristales de hielo.
  • 🌡️ La capacidad del aire para contener vapor de agua depende de su temperatura; más temperatura, más vapor puede contener.
  • 🌤️ La atmósfera en los niveles más bajos puede contener hasta un 3% de vapor de agua por unidad de volumen.
  • 🌡️ La humedad relativa (HR) se mide en porcentaje y representa la relación entre la cantidad actual de vapor de agua y la máxima posible a una temperatura dada.
  • 💧 El punto de rocío es la temperatura a la que el aire debe enfriarse para alcanzar una HR del 100% y comenzar a condensarse.
  • 🌡️ La humedad relativa puede cambiar con la temperatura o la cantidad de vapor de agua en el aire, afectando el comportamiento del aire接近饱和.
  • 🌤️ Un punto de rocío cercano a la temperatura actual indica alta humedad relativa y viceversa.
  • ❄️ Si el punto de rocío está por debajo de 0 °C, el aire saturado puede condensarse en escarcha en lugar de líquido.
  • 🌡️ La humedad relativa disminuye a medida que aumenta la temperatura y aumenta cuando disminuye, lo que afecta la formación de fenómenos como la niebla y la lluvia.

Q & A

  • ¿Qué es la humedad y cómo se define?

    -La humedad se define como la cantidad de vapor de agua contenido en el aire, siendo el vapor de agua simplemente agua en estado gaseoso.

  • ¿Por qué las nubes no están hechas de vapor de agua?

    -Las nubes están hechas de pequeñas gotas de agua en estado líquido o cristales de hielo, no de vapor de agua, ya que el vapor de agua es invisible.

  • ¿Cuál es la capacidad máxima del aire para contener vapor de agua en los niveles más bajos de la atmósfera?

    -En los niveles más bajos de la atmósfera, el aire puede contener hasta un 3% de vapor de agua por unidad de volumen.

  • ¿Cómo varía la capacidad del aire para contener vapor de agua según la temperatura?

    -La capacidad del aire para contener vapor de agua aumenta con la temperatura, pudiendo contener más vapor de agua a temperaturas más altas, y disminuye a temperaturas más bajas.

  • ¿Cuál es la relación entre la temperatura y la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener a 30 grados Celsius?

    -A 30 grados Celsius, el aire tiene la capacidad de contener hasta 28 gramos de vapor de agua por metro cúbico.

  • ¿Qué sucede cuando el aire alcanza su límite de contención de vapor de agua?

    -Cuando el aire alcanza su límite de contención de vapor de agua, se dice que está saturado y no puede contener más vapor de agua, lo que puede llevar a la condensación en agua líquida.

  • ¿Cómo se mide la humedad del aire y cuáles son las diferentes formas de expresarla?

    -La humedad del aire se puede medir en términos de humedad absoluta, humedad específica, presión de vapor, humedad relativa y punto de rocío. Cada una de estas medidas refleja diferentes aspectos de la cantidad de vapor de agua en el aire.

  • ¿Qué es la humedad relativa y cómo se calcula?

    -La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenido en el aire en un momento dado y la cantidad máxima que puede contener a esa temperatura, expresada como un porcentaje.

  • ¿Qué indica el punto de rocío y cómo se relaciona con la humedad relativa?

    -El punto de rocío es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que alcance la saturación, es decir, una humedad relativa del 100%. Se relaciona con la humedad relativa ya que indica la temperatura a la que el aire se vuelve saturado y el vapor de agua comienza a condensarse.

  • ¿Cómo se pueden inferir las condiciones de humedad a partir de la diferencia entre la temperatura ambiente y el punto de rocío?

    -Si la temperatura ambiente y el punto de rocío están muy alejados, indica una baja humedad relativa. Si están muy cerca, indica una alta humedad relativa. Si son iguales, el aire está saturado.

  • ¿Qué instrumentos se utilizan comúnmente para medir la humedad y cómo funcionan?

    -Los instrumentos comunes para medir la humedad incluyen el hidrómetro, que mide directamente la humedad relativa, y el ciclometro, que determina el punto de rocío y la humedad relativa a través de la diferencia de temperatura entre dos termómetros, uno con una tela humedecida.

Outlines

00:00

🌟 Definición y conceptos básicos de la humedad

Este párrafo introduce la humedad como la cantidad de vapor de agua en el aire, aclarando que el vapor de agua es agua en estado gaseoso invisible. Se explica que las nubes están formadas por gotas de agua o cristales de hielo, no por vapor de agua. Además, se menciona que la atmósfera en los niveles más bajos contiene vapor de agua, cuya cantidad varía según la altitud, temperatura y características geográficas. Se destaca que la evaporación de los océanos y otros cuerpos de agua es la principal fuente de humedad en la atmósfera, y que el aire tiene una capacidad limitada de contener vapor de agua, que depende de la temperatura.

05:01

🌡 Impacto de la temperatura en la capacidad de aire para contener vapor de agua

Se discute cómo la temperatura afecta la capacidad del aire para contener vapor de agua, con una tabla que muestra la relación entre la temperatura y la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener. Se ilustra con ejemplos que a mayor temperatura, el aire puede contener más vapor de agua, y viceversa. Se define el aire saturado como aquel que no puede contener más vapor de agua a una cierta temperatura, y se introducen diferentes formas de medir la humedad, como la humedad absoluta, específica, la presión de vapor, la humedad relativa y el punto de rocío.

10:02

💧 Humedad relativa y punto de rocío

Este párrafo se centra en la humedad relativa (HR) y el punto de rocío (PR). La HR se describe como la relación entre la cantidad actual de vapor de agua en el aire y la máxima posible a una temperatura dada, expresada en porcentaje. Se utilizan ejemplos para mostrar cómo la HR varía con la temperatura y la cantidad de vapor de agua presente. El PR se define como la temperatura a la que el aire debe enfriarse para alcanzar la saturación. Se explica que la diferencia entre la temperatura ambiente y el PR indica la cercanía del aire a la saturación, y cómo esto afecta la formación de rocío, niebla y precipitaciones.

15:02

🌡️ Medidas y instrumentos para medir la humedad

Se describen los instrumentos utilizados para medir la humedad, como el hidrómetro y el ciclometro. Se mencionan diferentes tipos de higrómetros y cómo funcionan. El ciclometro se explica en detalle, mostrando cómo se utiliza para determinar la HR y el PR. También se introduce el hidrógrafo, un instrumento que registra la humedad relativa a lo largo del tiempo, y se discute su importancia para predecir fenómenos atmosféricos.

20:04

🌤️ Variaciones de humedad con la altitud y en la superficie

Este párrafo explora cómo la humedad varía con la altitud, explicando que a medida que aumenta la altitud, la temperatura disminuye y, por lo tanto, la capacidad del aire para contener vapor de agua. Se describe el desarrollo de nubes y la tropopausa, y cómo estos afectan la distribución de vapor de agua en la atmósfera. Además, se discuten las variaciones de humedad en la superficie terrestre, influenciadas por factores como el tipo de superficie, vegetación, elevación, cuerpos de agua y masas de aire. Se enfatiza la importancia de la humedad en la meteorología y los fenómenos meteorológicos que dependen de ella.

Mindmap

Keywords

💡Humedad

La humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Es invisible y es fundamental en la meteorología, ya que influye en la formación de nubes, niebla y precipitaciones. En el guion, se menciona que la humedad se mide en relación con la capacidad máxima de agua que puede contener el aire a una temperatura dada.

💡Saturación

La saturación del aire ocurre cuando este no puede contener más vapor de agua a una temperatura específica. En el guion, se explica que cuando el aire alcanza la saturación, no puede retener más vapor de agua y comienza a condensarse en gotas de agua o cristales de hielo, formando nubes.

💡Punto de rocío

El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire debe enfriarse para alcanzar la saturación y, por lo tanto, la humedad relativa del 100%. Es un indicador de la cercanía del aire a la saturación, y se menciona en el guion como un dato importante en los reportes meteorológicos.

💡Presión de vapor

La presión de vapor es la presión parcial ejercida por el vapor de agua en el aire. Es una forma de medir la humedad y se relaciona con la capacidad del aire para contener vapor de agua. En el guion, se establece una relación entre la presión de vapor y la temperatura.

💡Humedad relativa

La humedad relativa es la proporción de la cantidad actual de vapor de agua en el aire con respecto a la cantidad máxima que el aire puede contener a una temperatura dada. Se expresa como un porcentaje y es un indicador de la humedad del aire. El guion destaca que la humedad relativa puede cambiar con la temperatura, incluso si la cantidad de vapor de agua en el aire permanece constante.

💡Humedad absoluta

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua expresada en gramos por metro cúbico de aire seco. Es una medida directa de la humedad del aire y se utiliza en laboratorios con volúmenes de aire controlados. El guion menciona que, a diferencia de la humedad relativa, la absoluta no varía con la temperatura.

💡Humedad específica

La humedad específica se refiere a la cantidad de vapor de agua en gramos por kilogramo de aire húmedo. Es otra forma de expresar la humedad del aire y se relaciona con la masa del aire y la cantidad de vapor de agua que contiene. El guion la menciona como una medida menos común en meteorología.

💡Condensación

La condensación es el proceso por el cual el vapor de agua se convierte en agua líquida. En el guion, se describe cómo ocurre cuando el aire alcanza su punto de saturación y no puede contener más vapor de agua, lo que lleva a la formación de rocío o niebla.

💡Evaporación

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua. Es la fuente principal de humedad en la atmósfera, como se menciona en el guion, y es esencial para el ciclo del agua en la Tierra.

💡Hidrómetro

Un hidrómetro es un instrumento utilizado para medir la humedad relativa del aire. Existen varios tipos, como el de cabello, de punto de rocío o electrónico, y se describen en el guion como herramientas esenciales en la meteorología para medir y predecir fenómenos atmosféricos.

Highlights

La humedad se define como la cantidad de vapor de agua en el aire.

El vapor de agua es invisible y las nubes están hechas de gotas de agua o cristales de hielo.

La atmósfera en sus niveles más bajos puede contener hasta un 3% de vapor de agua por unidad de volumen.

La capacidad del aire para contener vapor de agua depende principalmente de su temperatura.

A 30 grados Celsius, el aire puede contener hasta 28 gramos de vapor de agua por metro cúbico.

Cuando el aire alcanza su límite de contener vapor de agua, se dice que está saturado.

La humedad absoluta se mide en gramos por metro cúbico de aire seco.

La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua en el aire y la máxima posible a una temperatura dada.

El punto de rocío es la temperatura a la que el aire debe enfriarse para alcanzar la saturación.

La humedad relativa puede cambiar con la temperatura o la cantidad de vapor de agua en el aire.

Cuando la temperatura y el punto de rocío son iguales, indica una humedad relativa del 100%.

Si el punto de rocío se encuentra por debajo de cero grados, el vapor de agua se sublimará directamente en escarcha.

La humedad varía con la altitud, disminuyendo la capacidad del aire para contener vapor de agua a medida que aumenta la altitud.

La humedad en la superficie varía dependiendo de factores como la vegetación, la elevación y la presencia de cuerpos de agua.

La humedad es crucial en la meteorología, ya que influye en fenómenos como nubes, precipitaciones y tormentas eléctricas.

El ciclo del agua es esencial para la vida en la Tierra y depende en gran medida de la humedad.

Transcripts

play00:05

hoy hablaremos acerca de la humedad la

play00:07

saturación y el punto de rocío primero

play00:10

que todo iniciemos con la definición de

play00:13

humedad la humedad se define como la

play00:15

cantidad de vapor de agua contenido en

play00:17

el aire y recordemos que el vapor de

play00:20

agua es simplemente agua en estado

play00:22

gaseoso

play00:23

ahora algo importante a tener en cuenta

play00:26

con respecto a este vapor de agua es que

play00:28

es invisible muchas personas piensan que

play00:31

las nubes están hechas de vapor de agua

play00:33

sin embargo esto no es cierto ya que

play00:36

realmente las nubes están hechas de

play00:38

pequeñas gotas de agua en estado líquido

play00:40

o de cristales de hielo los cuales se

play00:43

acumulan de tal manera que forman un

play00:45

conjunto visible

play00:47

ahora dicho esto también debemos

play00:50

mencionar que la atmósfera en sus

play00:51

niveles más bajos siempre contiene una

play00:54

cierta cantidad de vapor de agua aunque

play00:57

esta cantidad puede variar dependiendo

play00:58

de la altitud la temperatura y las

play01:01

características geográficas del área en

play01:04

términos generales podemos decir que en

play01:06

los niveles más bajos de la atmósfera

play01:08

ésta puede contener hasta un 3% de vapor

play01:11

de agua por unidad de volumen ya que la

play01:14

principal fuente de humedad de la

play01:15

atmósfera es la evaporación de los

play01:17

océanos y de otros cuerpos de agua tales

play01:20

como los lagos o los ríos

play01:23

ahora podríamos preguntarnos si los

play01:25

océanos representan cerca de dos tercios

play01:27

de la superficie terrestre porque

play01:29

solamente encontramos un 3% de vapor de

play01:32

agua en la atmósfera

play01:33

pues bien lo que sucede es que el aire

play01:36

tiene un límite de cantidad de vapor de

play01:38

agua que puede contener esa capacidad

play01:41

del aire de contener vapor de agua varía

play01:43

dependiendo principalmente de su

play01:45

temperatura de tal forma que a mayor

play01:48

temperatura el aire puede contener una

play01:51

mayor cantidad de vapor de agua

play01:53

mientras que a temperaturas más bajas el

play01:55

aire tiene una menor capacidad de

play01:57

contener vapor de agua

play01:59

a continuación podemos ver una tabla que

play02:02

relaciona la cantidad de vapor de agua

play02:04

en gramos por metro cúbico que puede

play02:06

contener el aire a una cierta

play02:08

temperatura de acuerdo con esto a 30

play02:11

grados celsius de temperatura el aire

play02:13

tiene la capacidad de contener hasta 28

play02:16

gramos de vapor de agua por metro cúbico

play02:18

de aire sin embargo como ya dijimos al

play02:21

reducirse la temperatura también se

play02:23

reduce la capacidad del aire de contener

play02:25

vapor de agua por ejemplo a 20 grados

play02:28

celsius ahora el aire tan solo puede

play02:30

contener 15 gramos de vapor de agua por

play02:33

metro cúbico de aire y de la misma forma

play02:36

si la temperatura se reduce a 10 grados

play02:39

ahora el aire tan solo puede contener 8

play02:41

gramos por metro cúbico

play02:43

ahora habiendo analizado esto podríamos

play02:46

preguntarnos qué sucede cuando el aire

play02:48

no puede contener más vapor de agua es

play02:50

decir qué pasa cuando ha llegado a su

play02:52

límite pues bien en este caso lo

play02:55

llamamos aire saturado ya que cuando un

play02:58

volumen de aire a una cierta temperatura

play03:00

no puede contener más vapor de agua se

play03:03

dice que está saturado

play03:04

la tabla anterior nos indica justamente

play03:07

el punto en el cual el aire alcanza la

play03:09

saturación y por lo tanto no puede

play03:11

contener más vapor de agua y ya que a

play03:14

partir de este punto el aire no puede

play03:16

contener más agua en estado gaseoso está

play03:19

empezará a condensarse en agua líquida

play03:21

sobre la superficie más cercana ahora ya

play03:25

que vimos los conceptos de humedad y

play03:27

saturación veamos cómo se mide la

play03:29

humedad pues bien existen diferentes

play03:32

formas en las cuales se puede expresar

play03:34

la humedad del aire tenemos por ejemplo

play03:37

la humedad absoluta que corresponde a la

play03:39

cantidad de vapor de agua expresada en

play03:42

gramos por metro cúbico de aire seco

play03:44

también existe la humedad específica que

play03:47

corresponde a la cantidad de vapor de

play03:49

agua expresada en gramos por kilogramos

play03:51

de aire húmedo tenemos también la

play03:54

presión de vapor que corresponde a la

play03:56

presión parcial ejercida por el vapor de

play03:58

agua en el aire tenemos la humedad

play04:00

relativa que corresponde a la cantidad

play04:02

de vapor de agua contenido en el aire en

play04:05

relación a la cantidad máxima que puede

play04:07

contener a esa temperatura

play04:09

y finalmente tenemos el punto de rocío

play04:12

que corresponde a la temperatura a la

play04:14

cual se debe enfriar el aire para que

play04:16

este se sature

play04:18

ahora la humedad absoluta la humedad

play04:21

específica y la presión de vapor son

play04:23

principalmente utilizadas en los

play04:25

laboratorios donde se manejan volúmenes

play04:27

de aire controlados sin embargo en

play04:30

meteorología normalmente se utilizan los

play04:32

conceptos de humedad relativa y punto de

play04:34

rocío con lo cual vamos a verlos un poco

play04:37

más en detalle iniciando con la humedad

play04:40

relativa está normalmente se expresa por

play04:43

su abreviatura en inglés como rh y

play04:46

corresponde a la relación entre la

play04:48

cantidad de vapor de agua contenido en

play04:50

el aire en un cierto momento y la

play04:52

cantidad máxima que puede contener a esa

play04:55

temperatura expresado como un porcentaje

play04:57

siendo esta su fórmula hasta el momento

play05:01

esto puede sonar un poco complejo pero

play05:03

veámoslo por medio de un ejemplo

play05:05

supongamos que aquí tenemos un metro

play05:08

cúbico de aire a una temperatura de 30

play05:10

grados centígrados de acuerdo entonces a

play05:13

la tabla que vimos anteriormente este

play05:15

volumen de aire es capaz de contener

play05:17

hasta 28 gramos de vapor de agua

play05:20

sin embargo supongamos que el aire en

play05:23

este momento solamente contiene 14

play05:25

gramos de vapor de agua en este caso

play05:28

entonces la humedad máxima posible

play05:30

serían 28 gramos por metro cúbico

play05:33

mientras que la humedad actual serían 14

play05:36

gramos por metro cúbico de tal forma

play05:39

entonces que reemplazamos los valores en

play05:41

la fórmula y obtenemos que la humedad

play05:43

relativa es del 50% es decir en otras

play05:47

palabras que el aire contiene la mitad

play05:50

del vapor de agua que podría llegar a

play05:52

contener

play05:53

ahora algo que podemos ver es que la

play05:56

humedad relativa no mide directamente la

play05:58

cantidad de humedad sino la relación

play06:00

entre la humedad actual y la humedad

play06:02

máxima posible a una cierta temperatura

play06:05

veamos esto por medio de otro ejemplo

play06:08

aquí tenemos nuevamente un metro cúbico

play06:10

de aire a una temperatura de 30 grados

play06:13

que en este caso será una temperatura

play06:15

relativamente alta bajo estas

play06:18

condiciones este volumen de aire puede

play06:20

contener hasta 28 gramos de vapor de

play06:22

agua y supongamos que realmente contiene

play06:25

14

play06:27

de acuerdo al ejemplo anterior entonces

play06:29

diríamos que la humedad relativa es del

play06:31

50% ahora aquí tenemos otro metro cúbico

play06:35

de aire pero ahora con una temperatura

play06:37

de 20 grados es decir una temperatura

play06:40

menor ya que la temperatura es menor

play06:43

significa que el aire puede contener una

play06:46

menor cantidad de vapor de agua en este

play06:48

caso tan solo puede contener 15 gramos

play06:51

digamos ahora que este volumen de aire

play06:54

contiene 14 gramos de vapor de agua

play06:57

en este caso entonces la humedad

play06:59

relativa sería del 93%

play07:02

como podemos apreciar la cantidad de

play07:05

vapor de agua contenida en el aire es

play07:07

exactamente la misma en ambos casos que

play07:10

serían 14 gramos por metro cúbico sin

play07:13

embargo el valor de la humedad relativa

play07:15

cambia debido a que cambio la capacidad

play07:18

del aire de contener vapor de agua

play07:20

justamente debido al cambio de

play07:22

temperatura

play07:24

ya que no es lo mismo una relación de 28

play07:27

a 14 que tenemos en el ejemplo de la

play07:29

izquierda que una relación de 15 a 14

play07:32

que tenemos en el ejemplo de la derecha

play07:35

ahora de acuerdo a lo que hemos venido

play07:37

diciendo cuando la humedad relativa

play07:39

alcanza el 100 por ciento significa que

play07:42

tenemos aire saturado por ejemplo si

play07:45

tenemos un metro cúbico de aire a 20

play07:48

grados que puede contener 15 gramos de

play07:50

vapor de agua y contiene exactamente 15

play07:53

gramos de vapor de agua significa que

play07:55

tenemos una humedad relativa del 100 por

play07:57

ciento y por lo tanto a partir de este

play08:00

punto el vapor de agua empezará a

play08:02

condensarse en agua líquida sobre la

play08:04

superficie más cercana disponible

play08:07

ahora como podemos inferir el valor de

play08:10

la humedad relativa puede cambiar

play08:12

dependiendo de la temperatura o de la

play08:14

cantidad de vapor de agua contenida en

play08:17

el aire por ejemplo si este volumen de

play08:20

aire aumenta su temperatura

play08:21

significa que aumentará su capacidad de

play08:24

contener vapor de agua lo cual hará que

play08:27

la humedad relativa sea menor mientras

play08:30

que por otro lado si este volumen de

play08:32

aire se enfría significa que se reduce

play08:35

su capacidad de contener vapor de agua

play08:37

lo cual hará que la humedad relativa

play08:39

aumente en este caso del cambio de

play08:42

temperatura la cantidad real de vapor de

play08:45

agua contenida en el volumen de aire es

play08:47

constante lo que cambia realmente es la

play08:50

capacidad del aire de contener el vapor

play08:52

de agua el caso contrario sería un

play08:55

cambio en la cantidad real de vapor de

play08:58

agua por ejemplo supongamos que aquí

play09:01

tenemos un volumen de aire a temperatura

play09:03

constante y le empezamos a aportar

play09:05

humedad en este caso ya que la

play09:08

temperatura permanece constante la

play09:10

capacidad del aire de contener vapor de

play09:13

agua es sin embargo la cantidad de vapor

play09:16

de agua realmente contenida en el aire

play09:19

aumentará lo cual hará que la humedad

play09:22

relativa también aumente

play09:24

ahora habiendo entendido qué es la

play09:26

humedad relativa pasemos ahora con el

play09:29

concepto de punto de rocío que viene del

play09:31

inglés new point y se abrevia como dp

play09:35

este corresponde a la temperatura a la

play09:38

cual se debe enfriar un volumen de aire

play09:40

para que alcance la saturación es decir

play09:42

que alcance una humedad relativa del

play09:44

100% veamos un ejemplo de esto aquí

play09:48

tenemos un metro cúbico de aire a una

play09:51

temperatura de 30 grados de acuerdo

play09:54

entonces a la tabla que vimos

play09:55

anteriormente con esta temperatura el

play09:58

aire puede contener hasta 28 gramos de

play10:00

vapor de agua

play10:02

sin embargo supongamos que este volumen

play10:04

de aire contiene únicamente 8 gramos de

play10:06

vapor de agua dando como resultado una

play10:09

humedad relativa del 29 por ciento de

play10:13

acuerdo a lo que veníamos diciendo

play10:14

anteriormente si la temperatura cambia

play10:17

la humedad relativa también va a cambiar

play10:19

por ejemplo si este volumen de aire se

play10:22

enfría a 20 grados la capacidad del aire

play10:25

de contener vapor de agua se va a

play10:26

reducir a 15 gramos dando como resultado

play10:30

una la relativa del 53% en este orden de

play10:34

ideas la pregunta es hasta qué

play10:36

temperatura tenemos que enfriar el aire

play10:38

para que alcancemos una humedad relativa

play10:40

del 100% pues bien ya que la cantidad de

play10:44

vapor de agua contenida en el aire es de

play10:47

8 gramos podemos observar en la tabla

play10:49

que para que a 8 gramos obtengamos la

play10:51

saturación el aire tendrá que enfriarse

play10:54

hasta 10 grados centígrados ya que

play10:57

justamente a 10 grados la capacidad del

play11:00

aire de contener vapor de agua será

play11:02

exactamente de 8 gramos obteniendo así

play11:05

una humedad del 100 por ciento es por

play11:08

esto que decimos que en este caso el

play11:10

punto de rocío es de 10 grados

play11:13

de acuerdo con esto podemos inferir que

play11:16

si la temperatura actual y el punto de

play11:18

rocío están muy alejados esto indicará

play11:21

una baja humedad relativa

play11:23

mientras que si la temperatura actual y

play11:25

el punto de rocío están muy cerca esto

play11:28

indicará una alta humedad relativa pero

play11:31

veamos por qué supongamos que tenemos

play11:34

exactamente la misma situación del

play11:36

ejemplo anterior donde la temperatura

play11:38

actual es de 30 grados y el punto de

play11:40

rocío es de 10 grados

play11:42

aquí la diferencia entre estas dos

play11:45

temperaturas es bastante grande en este

play11:47

caso de 20 grados lo cual nos indica una

play11:51

humedad relativa bastante baja pues el

play11:53

aire está muy lejos de saturarse ya que

play11:56

para alcanzar la humedad relativa del

play11:58

100% el aire tendría que enfriarse de 30

play12:01

grados a 10 grados

play12:04

por otro lado supongamos que tenemos una

play12:06

temperatura de 30 grados y un punto de

play12:08

rocío de 29 grados aquí la diferencia

play12:11

entre estas dos temperaturas es bastante

play12:14

pequeña tan sólo de 1 grados centígrados

play12:16

lo cual nos indica una humedad relativa

play12:19

bastante alta pues el aire está muy

play12:22

cerca de saturarse ya que la temperatura

play12:24

tan solo tendría que reducirse de 30 a

play12:27

29 grados para alcanzar la humedad del

play12:29

100%

play12:31

con esto entonces podemos deducir que

play12:34

cuando la temperatura y el punto de

play12:36

rocío son iguales esto indica que el

play12:38

aire está saturado es decir que tenemos

play12:40

una humedad relativa del 100%

play12:43

bajo esta condición el vapor de agua

play12:46

empezará a condensarse en agua líquida

play12:49

sobre la superficie más cercana como es

play12:51

el caso del rocío en el césped o también

play12:55

el vapor de agua podrá condensarse sobre

play12:57

núcleos de condensación que estén en

play12:59

suspensión en el aire como es el caso de

play13:02

la niebla o la neblina ahora otra cosa

play13:06

importante es que si el punto de rocío

play13:08

se encuentra por debajo de cero grados

play13:10

celsius y el aire se satura el vapor de

play13:13

agua se va a sublimar directamente en

play13:15

forma de escarcha como podemos observar

play13:18

en estos ejemplos esto sucede debido a

play13:21

que la temperatura se encuentra por

play13:22

debajo del punto de congelación del agua

play13:25

ahora para terminar de comprender

play13:27

correctamente estos conceptos veamos

play13:30

este último ejemplo de cómo se relaciona

play13:32

la temperatura el punto de rocío y la

play13:34

humedad relativa aquí tenemos un metro

play13:37

cúbico de a una temperatura de 30 grados

play13:40

como sabemos la cantidad máxima de vapor

play13:43

de agua que se puede contener es de 28

play13:46

gramos y supongamos que realmente

play13:48

contiene 8 gramos lo cual nos da como

play13:51

resultado una humedad relativa del 29

play13:54

por ciento y un punto de rocío de 10

play13:56

grados bajo estas condiciones si la

play13:59

temperatura empieza a reducirse la

play14:02

humedad relativa empezará a aumentar

play14:03

hasta que se alcance la temperatura del

play14:06

punto de rocío y por lo tanto el aire se

play14:09

satura ahora por el contrario si la

play14:12

temperatura empieza a aumentar la

play14:14

humedad relativa va a empezar a

play14:16

disminuir progresivamente

play14:18

hasta este punto solamente hemos

play14:20

cambiado la temperatura del aire veamos

play14:23

ahora qué sucede si mantenemos la

play14:25

temperatura constante y cambiamos la

play14:27

cantidad de vapor de agua en el aire en

play14:30

este caso tanto la humedad relativa como

play14:33

el punto de rocío empezarán a aumentar

play14:35

progresivamente hasta alcanzar la

play14:37

saturación

play14:38

mientras que por otro lado si la

play14:40

cantidad de vapor de agua empieza a

play14:42

disminuir

play14:44

la humedad relativa como el punto de

play14:46

rocío van a reducirse

play14:48

como podemos ver entonces el comparar el

play14:51

punto de rocío y la temperatura ambiente

play14:53

es un buen método para determinar qué

play14:55

tan cerca está el aire de saturarse es

play14:58

por esto que en muchos reportes

play15:00

meteorológicos se incluyen estos dos

play15:02

datos aquí por ejemplo en rojo podemos

play15:05

ver la temperatura actual y en azul

play15:07

podemos ver el punto de rocío en este

play15:10

caso estos valores se encuentran

play15:12

bastante cerca lo cual indica una alta

play15:15

humedad relativa ya que si la

play15:17

temperatura se reduce en un grado

play15:19

centígrado y alcanza los 15 grados el

play15:22

aire se va a saturar es decir que

play15:24

tendremos una humedad del 100% y si las

play15:28

condiciones son las adecuadas se puede

play15:30

formar niebla neblina nubes bajas o

play15:33

hasta precipitación y es por eso que la

play15:36

observación de estos dos valores es una

play15:38

parte muy importante en el análisis

play15:40

meteorológico

play15:42

ahora dicho esto pasemos a ver los

play15:44

instrumentos que se utilizan para medir

play15:46

la humedad

play15:47

normalmente de metrología se utiliza el

play15:50

hidrómetro y el ciclo metro

play15:52

en cuanto al higrómetro este es un

play15:54

instrumento que permite medir

play15:56

directamente la humedad relativa y

play15:58

existen diversos tipos existe el

play16:01

hidrómetro de cabello que utiliza

play16:03

cabello humano para medir la humedad del

play16:05

aire

play16:06

tenemos el hidrómetro de punto de rocío

play16:08

y también el hidrómetro electrónico sin

play16:12

embargo no entraremos en detalle en cómo

play16:14

funciona cada uno de estos instrumentos

play16:17

ahora en cuanto al ciclo metro este

play16:20

consiste en dos termómetros donde uno de

play16:22

ellos mide la temperatura ambiente real

play16:25

mientras que el otro cuenta con una tela

play16:27

humedecida que envuelve el bulbo en este

play16:30

caso cuando el agua se evapora de la

play16:33

tela hará que la temperatura de bulbo

play16:35

húmedo sea menor de esta forma la

play16:38

diferencia entre ambas temperaturas se

play16:40

utilizará para determinar tanto el punto

play16:42

de rocío como la humedad relativa

play16:44

haciendo uso de ciertas tablas cicr o

play16:47

métricas

play16:48

ahora aparte de estos dos tipos de

play16:51

instrumentos existe también el

play16:52

hidrógrafo el cual es un instrumento

play16:55

utilizado para registrar el

play16:57

comportamiento de la humedad relativa en

play16:59

el tiempo a través de un papel en

play17:01

constante movimiento

play17:02

este se utiliza para analizar el

play17:05

comportamiento de la humedad a lo largo

play17:07

de los días y predecir así fenómenos

play17:09

atmosféricos

play17:11

este instrumento es muy útil por ejemplo

play17:14

para analizar la variación diaria de

play17:16

humedad relativa y es que la humedad

play17:18

varía principalmente con la temperatura

play17:21

dando como resultado un gráfico como

play17:24

éste como podemos observar la

play17:26

temperatura y la humedad se comportan de

play17:29

forma opuesta pues en el momento en el

play17:31

cual obtenemos la menor temperatura del

play17:34

día es también el momento en el cual

play17:35

obtenemos la humedad más alta esto

play17:39

sucede ya que cuando la temperatura

play17:41

disminuye la humedad relativa aumenta

play17:44

pues la capacidad del aire para contener

play17:46

vapor de agua es menor y por lo tanto el

play17:49

aire se acerca a la saturación

play17:52

de forma contraria el momento en el cual

play17:55

obtenemos la temperatura más alta del

play17:57

día es también el momento en el cual la

play17:59

humedad es más baja esto sucede ya que

play18:03

cuando la temperatura aumenta la

play18:05

capacidad del aire de contener vapor de

play18:07

agua también aumenta haciendo que la

play18:10

humedad relativa disminuya y por lo

play18:12

tanto el aire se aleje de la saturación

play18:14

en este orden de ideas entonces la

play18:18

humedad máxima la vamos a encontrar

play18:19

justo después del amanecer cuando la

play18:21

temperatura es bastante baja mientras

play18:24

que la humedad más baja del día la vamos

play18:26

a encontrar alrededor de las 3 de la

play18:28

tarde cuando la temperatura es máxima

play18:31

ahora es importante aclarar que este es

play18:34

el comportamiento natural de la humedad

play18:36

sin embargo factores tales como las

play18:39

precipitaciones o la evaporación de

play18:41

ciertos cuerpos de agua pueden hacer que

play18:44

la humedad se comporte de forma

play18:45

ligeramente distinta

play18:47

dicho esto es común que temprano en la

play18:50

mañana encontremos niebla o neblina

play18:52

debido a la alta humedad relativa por la

play18:55

baja temperatura

play18:56

sin embargo en cuanto el tiempo pasa y

play19:00

la temperatura aumenta la humedad

play19:02

relativa disminuirá disipando así la

play19:05

niebla es por esto que se dice que

play19:07

cuando sale el sol se disipa la niebla

play19:10

ya que éste justamente aumenta la

play19:12

temperatura del aire

play19:14

ahora analicemos el comportamiento de la

play19:17

humedad versus la altitud al aumentar la

play19:20

altitud como ya sabemos la temperatura

play19:22

se reduce progresivamente como podemos

play19:24

observar en este gráfico en otras

play19:27

palabras esto significa que la cantidad

play19:29

de vapor de agua que el aire puede

play19:31

contener es cada vez menor debido a la

play19:34

reducción de temperatura por ejemplo

play19:36

supongamos que al nivel de la superficie

play19:38

tenemos un metro cúbico de aire con una

play19:41

humedad relativa del 60 por ciento si

play19:44

este volumen de aire empieza a ascender

play19:46

la temperatura empezará a disminuir

play19:49

haciendo que la capacidad del aire de

play19:51

contener vapor de agua se reduzca lo

play19:54

cual se traduce en un aumento en la

play19:56

humedad relativa si en este caso este

play19:59

volumen de aire continúa ascendiendo y

play20:01

la temperatura continúa bajando la

play20:04

capacidad del aire de contener vapor de

play20:06

agua será cada vez menor hasta que se

play20:08

alcance una humedad relativa del 100%

play20:11

aquí ya que el aire está saturado si el

play20:15

aire continúa disminuyendo su

play20:16

temperatura el vapor de agua empezará a

play20:19

condensarse en forma de agua líquida

play20:21

generando así las nubes como podemos ver

play20:25

una parcela de aire que contiene vapor

play20:27

de agua no puede ascender mucho sin

play20:29

saturar pse por eso es que decimos que

play20:32

la mayor cantidad de vapor de agua en la

play20:34

atmósfera se encuentra concentrada en

play20:36

los niveles más bajos ahora ciertos

play20:39

fenómenos como las nubes de desarrollo

play20:41

vertical pueden llevar el vapor de agua

play20:43

a altitudes considerables sin embargo la

play20:46

tropopausa atrapará el vapor de agua los

play20:49

aerosoles y la gran mayoría de fenómenos

play20:51

asociados dentro de la troposfera

play20:53

evitando que éstos pasen a la

play20:56

estratosfera

play20:57

este fenómeno lo veremos un poco más en

play21:00

detalle en los vídeos acerca de

play21:02

estabilidad atmosférica y circulación

play21:04

atmosférica global ahora hasta el

play21:07

momento hemos visto cómo se comporta la

play21:09

humedad con la altitud sin embargo

play21:12

también debemos decir que existen

play21:13

variaciones de humedad en la superficie

play21:15

y es que la humedad al nivel de la

play21:18

superficie varía de un lugar a otro

play21:20

dependiendo de factores como el tipo de

play21:22

superficie la vegetación la elevación

play21:25

del terreno la presencia de cuerpos de

play21:27

agua o el movimiento de masas de aire ya

play21:30

que por ejemplo los niveles de humedad

play21:32

en el bosque tropical no serán los

play21:34

mismos que los de un desierto

play21:37

finalmente debemos resaltar la

play21:40

importancia que tiene la humedad en la

play21:41

meteorología ya que de esta dependen

play21:44

muchos fenómenos meteorológicos que se

play21:46

presentan en la troposfera tales como

play21:49

las nubes la niebla la neblina la

play21:51

precipitación las tormentas eléctricas

play21:53

los huracanes etcétera y es que de

play21:57

cierta forma podemos decir que la

play21:59

humedad es como el motor del clima en la

play22:01

tierra pues sin ella los cielos estarían

play22:03

siempre despejados y no tendríamos el

play22:06

ciclo del agua que es tan importante

play22:08

para la vida en la tierra

play22:10

espero que la información de este vídeo

play22:12

te haya resultado útil si fue así dale

play22:15

al botón de me gusta suscríbete y activa

play22:17

la campana de notificaciones para que

play22:19

estés al tanto cada vez que se publique

play22:21

un nuevo vídeo

play22:24

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
HumedadSaturaciónPunto de RocíoMeteorologíaClimaAtmosferaEvaporaciónCondensaciónNubesCiclo del Agua
Do you need a summary in English?