¿Cómo se forman las Nubes?

Mundo Aeronáutico
6 Feb 202226:04

Summary

TLDREste vídeo explica la formación de nubes, comenzando con la convección térmica y proponiendo una segunda parte para otros mecanismos. Se describen las condiciones para la formación de nubes, como la presencia de vapor de agua, núcleos de condensación y enfriamiento. Se ilustra cómo el aire se enfríe y se expande con la altitud, alcanzando la saturación y formando nubes. También se menciona la importancia de la temperatura crítica y la estabilidad atmosférica en el desarrollo vertical de las nubes.

Takeaways

  • 🌟 Una nube es un conjunto visible de gotas de agua o cristales de hielo en suspensión en la atmósfera.
  • 💧 Las nubes no están hechas de vapor de agua, sino de gotas de agua líquida o cristales de hielo sólido.
  • 🌡 La formación de nubes depende de la presencia de vapor de agua, núcleos de condensación y un enfriamiento para alcanzar la saturación.
  • 📉 El enfriamiento es fundamental para la condensación; disminuye la capacidad del aire para contener vapor de agua hasta la saturación.
  • 🔍 El nivel de condensación es la altura a la que el aire alcanza la saturación y se forma una nube.
  • ⬆️ La convección térmica es un proceso clave en la formación de nubes, donde el aire se calienta, se vuelve menos denso y ascender.
  • 🏞️ El levantamiento orográfico, el levantamiento frontal y la convergencia de aire son otros mecanismos que pueden causar la formación de nubes.
  • 🌡️ La temperatura crítica es la temperatura a partir de la cual el aire calentado en la superficie puede ascender hasta el nivel de condensación y formar nubes.
  • 🌍 La formación de nubes también depende de la cantidad de vapor de agua y núcleos de condensación presentes en la atmósfera.
  • 🌤️ En ambientes con escasa humedad, como los desiertos, aunque el aire puede ascender fácilmente, la formación de nubes es limitada debido a la baja humedad.

Q & A

  • ¿Qué es una nube y cómo se relaciona con el agua?

    -Una nube es un conjunto visible de diminutas gotas de agua o cristales de hielo en suspensión en la atmósfera. Está relacionada con el agua porque se forman por el condensado de vapor de agua en la atmósfera.

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

    -Las nubes no están hechas de vapor de agua porque el vapor de agua es invisible. En cambio, están formadas por gotas de agua líquida o cristales de hielo, que son lo suficientemente pequeñas como para no precipitar y permanecer en suspensión.

  • ¿Cuáles son los mecanismos de formación de nubes y qué condiciones deben cumplir?

    -Los mecanismos de formación de nubes incluyen la convección térmica, el levantamiento orográfico, el levantamiento frontal, la convergencia en superficie, la formación por turbulencia y la advección. Para la formación de nubes, deben cumplirse condiciones como la presencia de vapor de agua, núcleos de condensación y un enfriamiento que permita alcanzar la saturación.

  • ¿Qué es el nivel de condensación y cómo se relaciona con la formación de nubes?

    -El nivel de condensación es la altura sobre el terreno a la cual una parcela de aire en ascenso alcanza la saturación, es decir, la humedad del 100%. Es el punto a partir del cual se produce la condensación y se forman las nubes.

  • ¿Cómo se forma la condensación y cuál es su relación con la formación de nubes?

    -La condensación se forma cuando el vapor de agua se condensa en forma de pequeñas gotas de agua o cristales de hielo sobre núcleos de condensación en la atmósfera. Esto da lugar a la formación de nubes, que son visibles cuando hay suficiente condensado para ser detectado por el ojo humano.

  • ¿Qué es la convección térmica y cómo contribuye a la formación de nubes?

    -La convección térmica es el proceso por el cual el aire se calienta en contacto con la superficie y, al volverse menos denso, comienza a ascender. Este ascenso lleva al aire a enfriarse y, eventualmente, a la condensación que forma nubes.

  • ¿Cómo se determina el nivel de condensación y cuál es su importancia?

    -El nivel de condensación se determina por la altura a la cual un volumen de aire en ascenso alcanza la saturación. Es importante porque marca el punto a partir del cual las nubes comienzan a formarse y es el límite inferior del desarrollo vertical de las nubes.

  • ¿Cuál es la relación entre la temperatura y la formación de nubes?

    -La temperatura juega un papel crucial en la formación de nubes porque determina la capacidad del aire para contener vapor de agua. Cuando el aire se enfría, su capacidad para retener vapor disminuye, lo que lleva a la condensación y formación de nubes.

  • ¿Qué son los gradientes a diabéticos seco y húmedo y cómo afectan la formación de nubes?

    -Los gradientes a diabéticos seco y húmedo son los ritmos de enfriamiento esperados de un aire seco y un aire saturado respectivamente, a medida que ascenden en la atmósfera. Afectan la formación de nubes porque determinan cómo cambia la temperatura del aire a medida que se eleva, lo que a su vez influye en la condensación y formación de nubes.

  • ¿Cómo se calcula el nivel de condensación y cuál es su variabilidad?

    -El nivel de condensación se puede calcular usando la fórmula aproximada que relaciona la base de las nubes con la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío en la superficie. Su variabilidad depende de factores como la temperatura, la humedad y la presencia de vapor de agua en la atmósfera.

Outlines

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🌤️ Introducción a la Formación de Nubes

El primer párrafo introduce el tema de la formación de nubes, dividido en dos videos. Se menciona que se recordará lo que es una nube, se explorarán conceptos como el nivel de condensación y los mecanismos de ascenso del aire, y se explicará cómo se forman las nubes por convección térmica. Se anticipa que la segunda parte del video abordará otros procesos de formación de nubes y condiciones para su disipación.

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🌡️ La Importancia de la Temperatura en la Formación de Nubes

Este párrafo explica cómo la temperatura afecta la capacidad del aire para contener vapor de agua y, por ende, la formación de nubes. Se describe el proceso de enfriamiento y su relación con la saturación del aire, que es un requisito para la condensación. Se ilustra con un ejemplo detallado el cambio en la capacidad del aire para retener vapor de agua a medida que se enfría, y cómo esto lleva a la condensación y formación de nubes.

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🌡️ Procesos Adiabáticos y su Influencia en la Formación de Nubes

Aquí se discute cómo los procesos a diabáticos (enfriamiento y calentamiento debido a cambios en la presión atmosférica) afectan la temperatura del aire y, por tanto, la formación de nubes. Se presentan ejemplos de cómo el aire se enfría al ascender y se calienta al descender, y cómo estos procesos son diferentes para aire no saturado (gradiente seco) y aire saturado (gradiente húmedo).

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🌬️ La Convección Térmica y su Papel en la Formación de Nubes

El cuarto párrafo se centra en la convección térmica como un mecanismo de formación de nubes. Se describe cómo el aire se calienta en contacto con la superficie y, al volverse menos denso, comienza a ascender. Se explica que este ascenso lleva al nivel de condensación, donde el aire alcanza la saturación y las nubes se forman. Se ilustra con un ejemplo específico y se menciona que este tipo de nubes suele estar asociado con nubes aisladas que tienen una base común en el nivel de condensación.

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📊 Análisis del Nivel de Condensación y su Relación con la Formación de Nubes

Este segmento explora el nivel de condensación, que es la altura a la que el aire alcanza la saturación y comienza a formar nubes. Se discute cómo el nivel de condensación varía con la temperatura y el punto de rocío en la superficie, y cómo se puede usar esta información para predecir la altura a la que se forman las nubes. También se menciona que el punto de rocío disminuye con la altitud, lo que afecta la altura del nivel de condensación.

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☁️ Desarrollo Vertical de las Nubes y Condiciones Atmosféricas

El sexto y último párrafo del script trata el desarrollo vertical de las nubes, desde el nivel de condensación hasta el punto en que el aire vuelve a encontrar condiciones estables y deja de ascender. Se explica que este desarrollo depende de la estabilidad atmosférica y cómo el gradiente vertical de temperatura del ambiente interactúa con la temperatura de la parcela de aire. También se menciona que la formación de nubes no siempre ocurre incluso con el calor y el ascenso del aire, y que la presencia de vapor de agua y núcleos de condensación es esencial.

Mindmap

Keywords

💡Nube

Una nube es un conjunto visible de diminutas gotas de agua o cristales de hielo en suspensión en la atmósfera. Este concepto es central en el video, ya que se trata de explicar cómo se forman las nubes y bajo qué condiciones. Se menciona que las nubes no están hechas de vapor de agua, sino de gotas de agua líquido o cristales de hielo sólido, que son lo suficientemente pequeñas como para no precipitar y permanecer en suspensión en la atmósfera.

💡Condensación

La condensación es el proceso por el cual el vapor de agua se convierte en gotas de agua líquida o cristales de hielo sólido. En el video se explica que las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa sobre núcleos de condensación en la atmósfera, formando un conjunto visible que es la nube. Este proceso es esencial para entender la formación de nubes y se relaciona directamente con la temperatura y la humedad ambiente.

💡Nivel de condensación

El nivel de condensación se define como la altura sobre el terreno a la cual una parcela de aire en ascenso alcanza la saturación de humedad, es decir, el 100%. En el video se menciona que este es el punto crítico donde la temperatura de la parcela de aire iguala al punto de rocío, y es donde se produce la condensación y la formación de nubes.

💡Convección térmica

La convección térmica es el proceso por el cual el aire se calienta en contacto con la superficie y, al volverse menos denso, comienza a ascender. En el video se explica que esta es una de las formas más comunes de formación de nubes, donde el aire caliente se levanta hasta alcanzar el nivel de condensación y formar nubes.

💡Punto de rocío

El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire alcanza la saturación y el vapor de agua comienza a condensarse en forma de agua líquida. En el video se usa este término para ilustrar cómo, al enfriar el aire, su capacidad para contener vapor de agua disminuye hasta alcanzar el punto de rocío y, por tanto, la condensación y formación de nubes.

💡Presión atmosférica

La presión atmosférica es mencionada en el video para explicar los procesos de enfriamiento y calentamiento a diabético. Disminuye con la altitud, y cuando el aire se expande debido a la disminución de presión, se enfría (enfriamiento a diabético), y cuando se comprime debido a un aumento de presión, se calienta (calentamiento a diabético).

💡Humedad relativa

La humedad relativa se refiere a la cantidad de vapor de agua en el aire en comparación con la capacidad máxima de agua que puede contener el aire a una temperatura dada. En el video se usa para ilustrar cómo el aire se acerca a la saturación a medida que se enfría y su capacidad para contener vapor de agua disminuye.

💡Gradiente a diabético seco

El gradiente a diabático seco es la tasa a la que el aire enfriándose a diabéticamente disminuye su temperatura si no está saturado. Se menciona en el video para explicar cómo el aire enfriándose al ascender en la atmósfera, si no está saturado, seguirá este gradiente hasta que alcance condiciones de saturación.

💡Gradiente a diabático húmedo

El gradiente a diabático húmedo es la tasa a la que el aire enfriándose a diabéticamente disminuye su temperatura si está saturado. En el video se explica que una vez que el aire alcanza la saturación y comienza a seguir este gradiente, el aire se enfrirá pero de manera diferente, ya que está saturado.

💡Tropopausa

La tropopausa es la frontera entre la atmósfera más cercana a la Tierra, llamada tropósfero, y la capa superior, llamada estratósfero. En el video se menciona como un límite para el desarrollo vertical de las nubes, ya que por encima de esta capa la temperatura del ambiente deja de disminuir con la altitud, lo que impide el desarrollo vertical de las nubes.

Highlights

Se discute la formación de nubes dividiendo el tema en dos videos.

Se define una nube como un conjunto visible de gotas de agua o cristales de hielo en suspensión en la atmósfera.

Las nubes están formadas por condensación de vapor de agua en gotas o cristales de hielo.

La temperatura es crucial para determinar si una nube está compuesta de agua líquida o hielo.

Se explican los requisitos para la formación de nubes: vapor de agua, núcleos de condensación y enfriamiento.

Se describe el proceso de enfriamiento a diabético y su relación con la formación de nubes.

Se ilustra cómo el aire se enfranca y se calienta a diabéticamente al ascender o descender en la atmósfera.

Se define el nivel de condensación como la altura a la que el aire alcanza la saturación y forma nubes.

Se describe la convección térmica como un mecanismo de formación de nubes.

Se explica cómo el gradiente del punto de rocío y el gradiente diabético seco afectan la altura de la base de las nubes.

Se presenta una fórmula para estimar la altura de la base de las nubes basada en la diferencia entre temperatura y punto de rocío.

Se discute cómo la temperatura crítica impacta la formación de nubes.

Se menciona que la formación de nubes también depende de la cantidad de vapor de agua y núcleos de condensación presentes.

Se describe cómo el desarrollo vertical de las nubes se ve limitado por condiciones atmosféricas estables.

Se explica que la tropopausa actúa como un límite para el desarrollo vertical de las nubes.

Se resalta la importancia de la humedad en la formación de nubes, con ejemplos de cómo puede afectar la visibilidad del cielo en diferentes ambientes.

Transcripts

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hoy hablaremos acerca de la formación de

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nubes la parte de número 1 ya que este

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tema lo vamos a dividir en dos vídeos en

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esta primera parte vamos a recordar qué

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es una nube al igual que las formaciones

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bajo las cuales se puede formar también

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veremos otros conceptos como el nivel de

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condensación y los diferentes mecanismos

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de ascenso de aire y finalmente cómo se

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forman las nubes por convección térmica

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en la parte 2 vamos a ver los procesos

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de formación de nubes por levantamiento

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orográfico levantamiento frontal

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convergencia en superficie en zonas de

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baja presión formación de nubes por

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turbulencia y advección al igual que

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veremos bajo qué condiciones se disipan

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las nubes así que he dicho esto

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iniciemos por recordar que es una nube

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como ya dijimos en vídeos anteriores una

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nube es básicamente un conjunto visible

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de diminutas gotas de agua o cristales

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de hielo en suspensión en la atmósfera y

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ya que este es un fenómeno relacionado

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al agua decimos que es un hidro meteoro

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ahora en vídeos anteriores mencionábamos

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que las nubes no están hechas de vapor

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de agua ya que esto sería básicamente

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agua en estado gaseoso la cual es

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invisible por el contrario las nubes

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están hechas de gotas de agua en estado

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líquido o cristales de hielo en estado

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sólido sólo que en magnitud es lo

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suficientemente pequeñas como para no

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precipitar y permanecer en suspensión en

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la atmósfera

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dicho esto pasemos ahora a ver cómo se

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forman las nubes las nubes se forman

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cuando el vapor de agua se condensa o

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sublima en forma de pequeñas gotas de

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agua o cristales de hielo sobre núcleos

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de condensación o congelación en la

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atmósfera formando así un conjunto

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visible que es lo que llamamos nube

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ahora el hecho de que algunas nubes

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estén conformadas por gotas de agua en

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estado líquido y algunas por cristales

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de hielo en estado sólido va a depender

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exclusivamente de su temperatura ya que

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a mayores temperaturas encontramos el

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agua en estado líquido y a menores

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temperaturas en estado sólido

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ahora sí bien este proceso es el

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responsable por la formación de nubes

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debemos decir que existen diversos

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mecanismos de formación de nubes

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diferentes es decir diferentes formas en

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las cuales podemos llegar a este proceso

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sin embargo aunque existan diversos

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mecanismos todos deben cumplir con

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ciertas condiciones o requisitos para la

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formación de nubes y estos son que haya

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presencia de vapor de agua es decir

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humedad en el ambiente que haya

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presencia de núcleos de condensación

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donde se pueda llevar a cabo el cambio

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del estado gaseoso al estado líquido o

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sólido y finalmente que se presente un

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enfriamiento es decir un descenso de la

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temperatura ya que esto es lo que va a

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permitir alcanzar la saturación para

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entender mejor por qué la temperatura

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juega un papel tan importante en la

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formación de nubes veamos el siguiente

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ejemplo supongamos que aquí tenemos un

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metro cúbico de aire a una temperatura

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de 30 grados celsius la cual es

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relativamente alta ahora como ya

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mencionamos en el vídeo acerca de

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humedad saturación y punto de rocío la

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temperatura del aire va a determinar la

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capacidad que tiene este de contener

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vapor de agua en este caso en particular

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un metro cúbico de aire a 30 grados

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celsius es capaz de contener hasta 28

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gramos de vapor de agua

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sin embargo supongamos que este volumen

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de aire en este momento únicamente

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contiene 8 gramos de vapor de agua lo

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cual significa que tenemos una humedad

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relativa del 29 por ciento

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ahora si tomamos este volumen de aire y

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empezamos a enfriarlo la capacidad de

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este para contener vapor de agua va a

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ser menor en este caso supongamos que lo

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enfriamos a 20 grados

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aquí la capacidad de este volumen de

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aire de contener vapor de agua disminuye

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a 15 gramos y ya que realmente tenemos 8

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gramos de vapor de agua decimos que la

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humedad relativa es aproximadamente del

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53 por ciento de la misma forma entonces

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si continuamos enfriando este volumen de

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aire su capacidad para contener vapor de

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agua va a ser cada vez menor hasta que

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alcancemos justamente 8 gramos en este

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ejemplo

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aquí con una temperatura de 10 grados

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celsius este volumen de aire solo puede

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contener hasta 8 gramos de vapor de agua

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que es exactamente la cantidad que

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contiene realmente con lo cual decimos

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que en este caso la humedad relativa es

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del 100% esto lo que implica es que si

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la temperatura continúa disminuyendo ese

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vapor de agua va a empezar a condensarse

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en forma de agua líquida

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ya que este proceso solo se presenta

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cuando el aire está saturado es decir

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cuando tiene una humedad del 100% es por

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esto que decimos que el enfriamiento es

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el mecanismo que permite alcanzar la

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saturación de un volumen de aire

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formando así las nubes

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ahora la forma más común en la cual un

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volumen de aire cambia su temperatura en

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la atmósfera es por medio de procesos a

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diabéticos de los cuales ya hablamos en

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detalle en el vídeo acerca de esta

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habilidad atmosférica

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sin embargo veamos un pequeño resumen

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resulta que cuando la presión

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atmosférica disminuye el aire se expande

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y también disminuye su temperatura este

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proceso es conocido como enfriamiento a

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diabético ya que la temperatura del aire

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disminuye únicamente porque cambia su

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presión y no porque está cediendo calor

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al ambiente por otro lado cuando la

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presión atmosférica aumenta el aire se

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comprime y por lo tanto aumenta también

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su temperatura por medio de un proceso

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conocido como calentamiento a diabético

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y nuevamente la temperatura del aire

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aquí aumenta justamente debido al

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incremento de presión no porque esté

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recibiendo calor de otra fuente

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ahora teniendo esto en cuenta como

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sabemos en la atmósfera la presión

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atmosférica disminuye con la altitud con

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lo cual es lógico pensar que si una

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parcela de aire asciende esta se va a

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expandir y enfriar a diabética mente

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debido a la disminución de presión

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y también en forma contraria cuando una

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parcela de aire desciende en esta se

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comprime y se calienta a diabética mente

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debido al incremento de presión

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ahora el ritmo al cual se enfría y se

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calienta esta parcela de aire a

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diabética mente va a depender de si se

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encuentra saturada o no pues en estos

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casos se aplicarán los gradientes a

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diabéticos seco y húmedo respectivamente

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teniendo todo esto en cuenta veamos el

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siguiente ejemplo aquí tenemos una

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parcela de aire en la superficie con una

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temperatura inicial de 19 grados celsius

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aquí para efectos de la explicación

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vamos a analizar un volumen de aire de

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un metro cúbico

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en este caso de acuerdo a su temperatura

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este volumen de aire es capaz de

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contener hasta 14 gramos de vapor de

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agua

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sin embargo supongamos que únicamente

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contiene 8 gramos dando como resultado

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así una humedad relativa del 56 por

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ciento

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ahora ya que esta parcela de aire tiene

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una humedad inferior al 100 por ciento

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es decir no está saturada va a cambiar

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su temperatura a diabética mente de

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acuerdo al grado ente a diabético seco

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el cual es de 3 grados por cada 1000

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pies

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de acuerdo a esto supongamos que por

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cualquier motivo esta parcela de aire es

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forzada a ascender en la atmósfera

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inicialmente a una altura de 1.000 pies

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aquí ya que la presión atmosférica

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disminuye y ésta se va a expandir y a

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enfriar de acuerdo al grado ente a

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diabético seco es decir que ya que

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ascendió mil pies va a disminuir su

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temperatura en tres grados teniendo así

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entonces una nueva temperatura de 16

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grados ahora como mencionábamos

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anteriormente si la temperatura del aire

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disminuye su capacidad para contener

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vapor de agua también disminuye en este

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caso a 11,5 gramos y ya que esta parcela

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con tiene realmente 8 gramos de vapor de

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agua significa que tenemos una nueva

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humedad relativa del 68 por ciento a

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1000 pies de la misma forma supongamos

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que la parcela continúa ascendiendo

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hasta los 2000 pies en este caso su

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temperatura disminuirá en otros tres

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grados celsius obteniendo así una nueva

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temperatura de 13 grados

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y por lo tanto esta disminución de

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temperatura hará que la capacidad del

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aire de contener vapor de agua continúe

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disminuyendo en este caso hasta los 9,5

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gramos y ya que el aire contiene

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realmente 8 gramos significa que aquí

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tenemos una nueva humedad relativa del

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82 por ciento como podemos ver

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progresivamente nos estamos acercando al

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100% de humedad es decir a la saturación

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que es básicamente lo que forman las

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nubes así que digamos que esta parcela

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de aire continúa ascendiendo hasta los

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3000 pies y por lo tanto su temperatura

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caerá otros tres grados alcanzando los

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10 grados

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aquí la capacidad del aire de contener

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vapor de agua disminuirá hasta los 8

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gramos y ya que el aire contiene

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justamente esa cantidad significa que

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tenemos una humedad del 100 por ciento

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es decir en otras palabras que hemos

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alcanzado la saturación a partir de este

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punto si la temperatura continúa

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disminuyendo el vapor de agua contenido

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en el aire va a empezar a condensarse en

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forma de agua líquida en este caso sobre

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los núcleos de condensación que están en

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el ambiente

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ahora en este caso ya que a 10 grados

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celsius es la temperatura a la cual

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hemos alcanzado la saturación significa

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que ésta es nuestra temperatura de punto

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de rocío y por lo tanto a partir de este

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punto es que se va a producir la

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condensación y encontraremos la

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formación de nubes ahora el punto exacto

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en el cual se produce este fenómeno es

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conocido como el nivel de condensación

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el cual se define como la altura sobre

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el terreno a la cual una parcela de aire

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en ascenso alcanza la saturación es

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decir la humedad del 100% en otras

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palabras podemos decir que este es el

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nivel al cual la temperatura de la

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parcela de aire iguala al punto de rocío

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que en este ejemplo en particular es

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cerca de los 10.000 pies

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aquí es importante notar que por debajo

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de los 10.000 pies la parcela de aire va

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a cambiar su temperatura de acuerdo al

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grado ente a diabético seco sin embargo

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por encima de este nivel ya que la

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parcela está saturada va a cambiar su

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temperatura de acuerdo al grado ente a

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diabético húmedo a continuación veremos

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un par de ejemplos de la vida real de

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cómo se puede observar fácilmente el

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nivel de condensación en la atmósfera lo

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identificaremos de forma sencilla ya que

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es justamente el nivel a partir del cual

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encontramos las nubes

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ahora en los ejemplos anteriores decimos

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que la parcela de aire empieza a

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ascender en la atmósfera para poder así

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formar las nubes sin embargo no

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especificamos por qué mecanismo o por

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qué motivo esa parcela de aire se ve

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forzada a ascender y es que justamente

play11:34

existen diversos mecanismos que hacen

play11:37

que el aire se vea forzado a ascender y

play11:39

formar nubes entre estos podemos

play11:41

resaltar la convección térmica que es

play11:44

generada por el calentamiento del aire

play11:46

en contacto con la superficie

play11:48

el levantamiento orográfico que es

play11:51

generado cuando el aire es forzado a

play11:52

ascender sobre terreno elevado

play11:54

tenemos también el levantamiento frontal

play11:57

que es generado cuando una masa de aire

play11:59

cálido es forzada a ascender por encima

play12:01

de una masa de aire más frío y

play12:04

finalmente tenemos la convergencia de

play12:06

aire que es generada por los patrones de

play12:09

circulación ascendentes del aire en

play12:11

zonas de baja presión

play12:13

en este primer vídeo nos vamos a enfocar

play12:15

únicamente en la convección térmica y en

play12:18

la segunda parte veremos el resto de

play12:20

mecanismos

play12:22

así que sin más empecemos con esta la

play12:25

convección térmica se genera cuando el

play12:27

aire en contacto con la superficie se

play12:29

calienta por conducción volviendo hacia

play12:32

sí menos denso y al ser menos denso que

play12:35

el aire que lo rodea empieza a ascender

play12:37

hasta que se alcanza el nivel de

play12:39

condensación y se forman nubes ahora el

play12:43

tipo de nubes asociadas a este mecanismo

play12:45

de ascenso de aire son normalmente nubes

play12:48

como uniformes aisladas con una base en

play12:50

común que es justamente la del nivel de

play12:53

condensación

play12:55

veamos un ejemplo un poco más específico

play12:57

de cómo actúa este mecanismo supongamos

play13:00

que tenemos en la superficie una

play13:02

temperatura de 20 grados y un punto de

play13:05

rocío de 16 grados ahora digamos que el

play13:08

sol hace que la superficie terrestre se

play13:11

caliente y por lo tanto caliente al aire

play13:13

que está inmediatamente en contacto con

play13:15

esta digamos en este ejemplo que la

play13:18

temperatura de ese volumen de aire

play13:20

aumenta hasta los 25 grados

play13:22

si en este momento entonces comparamos

play13:25

esos 25 grados con el punto de rocío de

play13:28

16 grados significa que tenemos una

play13:31

humedad del 68 por ciento ahora en este

play13:34

caso ya que la temperatura de este

play13:36

volumen de aire es mayor que el aire que

play13:39

lo rodea significa que es menos denso y

play13:41

por lo tanto tiende a ascender de

play13:44

acuerdo a esto al ascender ese volumen

play13:47

de aire se va a ir expandiendo y

play13:48

enfriando a diabética mente de acuerdo

play13:51

al grado en tea diabético seco de tal

play13:53

forma que a 1000 pies de altura tenemos

play13:56

ahora una temperatura de 22 grados y por

play13:59

lo tanto una humedad del 77 por ciento

play14:02

de la misma forma al continuar

play14:04

ascendiendo la temperatura disminuirá

play14:06

aún más en este caso a dos mil pies

play14:09

tendríamos 19 grados y una humedad del

play14:12

88% y finalmente si esa parcela de aire

play14:17

continúa ascendiendo

play14:18

eventualmente alcanzará el punto de

play14:20

rocío de 16 grados es decir una humedad

play14:23

del 100% a partir de este punto entonces

play14:27

el vapor de agua empezará a condensarse

play14:29

en forma de agua líquida formando así

play14:32

las nubes a partir del nivel de

play14:33

condensación

play14:35

aquí hemos visto este proceso de forma

play14:38

ilustrativa ya que si lo analizamos por

play14:41

medio de un gráfico tendríamos algo como

play14:43

esto aquí podemos observar como la

play14:46

temperatura de la parcela de aire

play14:48

disminuye progresivamente con la altitud

play14:50

hasta que alcanza el punto de rocío de

play14:52

16 grados y por lo tanto el nivel de

play14:54

condensación sin embargo aquí hay que

play14:58

hacer una pequeña aclaración y es que el

play15:00

punto de rocío no permanece constante

play15:02

con la altitud sino que disminuye en un

play15:05

régimen de aproximadamente 06 grados

play15:08

celsius por cada 1000 pies con lo cual

play15:11

en la realidad tendríamos un gráfico más

play15:13

bien como éste como podemos observar el

play15:16

proceso es casi el mismo solo que el

play15:19

punto de rocío ha disminuido a 14,2

play15:21

grados y por lo tanto el nivel de

play15:23

condensación aumenta un poco más

play15:26

ahora en este punto podemos analizar lo

play15:29

siguiente ya que el gradiente del punto

play15:32

de rocío y el gradiente diabético seco

play15:34

tienen valores constantes esto significa

play15:37

que la única variable que va a afectar

play15:39

el nivel de condensación es decir la

play15:41

base de las nubes es justamente la

play15:44

diferencia entre la temperatura y el

play15:46

punto de rocío en la superficie es decir

play15:49

si por ejemplo tenemos una temperatura

play15:52

de 20 grados y un punto de rocío de 17

play15:54

grados o sea una diferencia de 3 grados

play15:58

entre estos valores podemos aplicar los

play16:00

gradientes que acabamos de ver para

play16:02

determinar que la base de las nubes la

play16:04

encontraremos a 1200 pies de altura sin

play16:07

embargo si tenemos una situación en la

play16:10

cual el punto de rocío y la temperatura

play16:11

están más apartados entre sí significa

play16:15

que tenemos una menor humedad y si

play16:17

aplicamos los gradientes que acabamos de

play16:19

ver veremos que el nivel de condensación

play16:21

estará mucho más alto en este caso a

play16:24

3200 pies

play16:26

en otras palabras la diferencia entre la

play16:29

temperatura y el punto de rocío es una

play16:31

indicación directa de a qué altura

play16:33

podemos encontrar la base de la primera

play16:35

capa de nubes tanto así que podemos

play16:38

utilizar esta fórmula aproximada donde

play16:41

la base de las nubes es igual a 400 por

play16:44

la diferencia entre la temperatura y el

play16:46

punto de rocío veamos un ejemplo de cómo

play16:49

aplicarla supongamos que tenemos una

play16:52

temperatura reportada de 30 grados y un

play16:55

punto de rocío de 26 grados la pregunta

play16:58

es bajo estas condiciones a qué altura

play17:00

podemos esperar el nivel de condensación

play17:03

pues bien simplemente reemplazamos los

play17:06

valores en la fórmula realizamos las

play17:08

operaciones y obtenemos que la base de

play17:10

las nubes la encontraremos a

play17:12

aproximadamente 1600 pies de altura

play17:15

de acuerdo a esto ya que a lo largo del

play17:18

día esperamos que la temperatura aumente

play17:20

esto significa que habrá una mayor

play17:22

diferencia con respecto al punto de

play17:24

rocío y por lo tanto se espera también

play17:26

que la altura de las nubes aumente

play17:29

progresivamente

play17:30

por ejemplo a las 6 de la mañana donde

play17:33

la temperatura es bastante baja puede

play17:35

que la diferencia entre estos dos

play17:36

valores sea bastante pequeña en este

play17:39

ejemplo en particular de tan solo 2

play17:41

grados con lo cual podemos esperar que

play17:43

la base de las nubes se encuentre a 800

play17:46

pies sin embargo al pasar el tiempo por

play17:49

ejemplo a las 9 de la mañana tendremos

play17:51

una temperatura más alta y por lo tanto

play17:54

una mayor diferencia con respecto al

play17:56

punto de rocío provocando de esta forma

play17:59

que la base de las nubes aumente su

play18:01

altura hasta unos 2400 pies después a

play18:05

las 12 del mediodía la temperatura habrá

play18:07

aumentado mucho más y por lo tanto

play18:09

tendremos la base de las nubes aún más

play18:12

alta en este caso a 4.400 pies

play18:16

y finalmente a las tres de la tarde con

play18:18

una temperatura de 30 grados y un punto

play18:21

de rocío de 17 podemos esperar que la

play18:24

base de las nubes se encuentre a 5200

play18:26

pies ahora es importante mencionar que

play18:30

esto se va a cumplir siempre y cuando la

play18:32

cantidad de humedad sea relativamente

play18:34

constante ya que si por ejemplo hay un

play18:37

aporte de humedad debido a la

play18:38

evaporación de un río lago u océano esto

play18:42

va a hacer que los valores de punto de

play18:43

rocío también cambien y por lo tanto

play18:46

también cambie el nivel de condensación

play18:48

así que es un factor a tener en cuenta

play18:50

en este tipo de predicciones ahora hasta

play18:53

este punto nos hemos enfocado en la

play18:55

altura a partir de la cual se empiezan a

play18:57

formar las nubes la pregunta es hasta

play19:00

qué altura se llegan a formar es decir

play19:03

cuál es el límite de su desarrollo

play19:05

vertical pues bien el desarrollo

play19:07

vertical de las nubes se presentará

play19:09

desde el nivel de condensación que ya

play19:11

vimos hasta el punto en el cual se

play19:13

vuelvan a presentar condiciones

play19:14

atmosféricas estables y es que

play19:17

recordemos que una parcela de aire

play19:19

únicamente puede ascender si encuentra

play19:21

condiciones

play19:22

inestables que le propician ese

play19:25

movimiento vertical cosa de la cual ya

play19:27

hablamos en detalle en el vídeo acerca

play19:29

de estabilidad atmosférica y algo muy

play19:32

importante para analizar estas

play19:34

condiciones de estabilidad es analizar

play19:36

el comportamiento del gradiente vertical

play19:39

de temperatura del ambiente no solamente

play19:41

de la parcela de aire este gradiente

play19:44

vertical de temperatura va a reflejar

play19:46

cómo cambia la temperatura del ambiente

play19:48

que rodea la parcela de aire con la

play19:51

altitud en este caso si la temperatura

play19:54

de la parcela es mayor que el gradiente

play19:56

vertical de temperatura del ambiente

play19:58

significa que tendremos condiciones

play20:00

inestables ya que esa parcela de aire va

play20:03

a tender a continuar el ascenso

play20:05

mientras que por otro lado si la

play20:07

temperatura de esa parcela de aire es

play20:09

inferior al gradiente vertical de

play20:11

temperatura tendremos condiciones

play20:13

estables las cuales van a restringir el

play20:16

ascenso de esa parcela de acuerdo a esto

play20:19

si combinamos este gráfico con el que

play20:21

acabamos de ver anteriormente tendríamos

play20:24

en este nivel la base de las nubes es

play20:26

decir el nivel de condensación

play20:29

ya que ese punto se encuentra del lado

play20:31

inestable de la gráfica significa que la

play20:33

parcela de aire va a tender a continuar

play20:36

el ascenso ya que su temperatura es

play20:38

mayor que la del aire que la rodea sólo

play20:41

que en este caso va a cambiar su

play20:43

temperatura de acuerdo al grado ente a

play20:45

diabético húmedo ya que recordemos que a

play20:48

partir del nivel de condensación tenemos

play20:50

condiciones saturadas ahora podemos

play20:53

observar que llega un punto en el cual

play20:55

el gradiente a diabético húmedo alcanza

play20:58

el gradiente vertical de temperatura y

play21:01

lo que sucede en este caso es que si la

play21:03

parcela de aire continúa ascendiendo por

play21:05

encima de este punto encontrará

play21:07

condiciones estables y recordemos que en

play21:10

esas condiciones estables la parcela no

play21:13

puede continuar ascendiendo sino que va

play21:15

a empezar a descender en otras palabras

play21:18

ha alcanzado el límite de su desarrollo

play21:20

vertical es por eso que en este nivel

play21:23

encontraremos los topes de las nubes ya

play21:26

que a partir de este punto el aire

play21:28

simplemente no podrá continuar

play21:29

ascendiendo

play21:31

con esto podemos entonces evidenciar que

play21:34

el desarrollo vertical de las nubes

play21:36

depende en gran parte de las condiciones

play21:39

de estabilidad atmosférica

play21:40

y es que justamente si no se encuentran

play21:43

condiciones estables a mayores altitudes

play21:45

y si hay suficiente contenido de vapor

play21:48

de agua el desarrollo vertical de las

play21:50

nubes podrá continuar hasta alcanzar la

play21:52

tropopausa formando así nubes de tipo

play21:55

como lo nimbus ahora la tropopausa actúa

play21:59

como una especie de límite para el

play22:01

desarrollo vertical de las nubes ya que

play22:04

por encima de este nivel la temperatura

play22:06

ambiente sufre un cambio drástico pues

play22:08

dejar de disminuir con la altitud y

play22:11

empieza a permanecer constante o incluso

play22:13

aumentar con la altitud lo cual genera

play22:16

condiciones inherentes de estabilidad

play22:19

donde recordemos que no se puede

play22:21

desarrollar una nube verticalmente

play22:23

ahora otra cosa importante que no hemos

play22:26

mencionado es que no siempre que hay

play22:28

calentamiento y ascenso de aire hay

play22:31

formación de nubes y es que puede que en

play22:34

ocasiones la temperatura a la cual se

play22:36

calienta una parcela de aire en la

play22:38

superficie no es la suficiente como para

play22:41

hacer que ascienda hasta el nivel de

play22:42

condensación en otras palabras esa

play22:45

parcela de aire detiene su ascenso antes

play22:47

de que alcance la condensación y por lo

play22:50

tanto no puede formar nubes veamos un

play22:53

ejemplo observando el gráfico anterior

play22:55

aquí tenemos el gradiente vertical de

play22:58

temperatura y por lo tanto las áreas de

play23:01

inestabilidad y estabilidad atmosférica

play23:04

ahora supongamos que a las ocho de la

play23:06

mañana una parcela de aire se calienta

play23:08

hasta 20 grados en la superficie y el

play23:11

punto de rocío es de 18 grados en este

play23:14

caso siguiendo los gradientes del punto

play23:17

de rocío y el gradiente a diabético seco

play23:19

podemos observar que esa parcela de aire

play23:21

empieza a ascender pero cerca de los

play23:24

1.000 pies de altura alcanza el

play23:25

gradiente vertical de temperatura lo

play23:28

cual significa que si continúa

play23:30

ascendiendo y encontrará condiciones

play23:31

estables donde no puede continuar su

play23:34

ascenso esto significa que bajo estas

play23:37

condiciones ya que no se alcanza en

play23:39

ningún momento el punto de rocío

play23:41

simplemente no se forman nubes

play23:44

veamos ahora qué sucede a las nueve de

play23:47

la mañana donde la temperatura de la

play23:49

parcela de aire en la superficie aumenta

play23:51

hasta los 22 grados en este caso aunque

play23:55

la parcela de aire alcanza una altura

play23:57

mayor nuevamente no es capaz de alcanzar

play23:59

el punto de rocío y por lo tanto no se

play24:02

forman nubes

play24:03

y finalmente veamos qué pasa a las 10 de

play24:07

la mañana cuando la temperatura de la

play24:08

parcela de aire alcanza los 25 grados en

play24:12

este caso en particular podemos observar

play24:14

que esa parcela de aire ha sido capaz de

play24:17

ascender hasta alcanzar el punto de

play24:18

rocío y por lo tanto aquí tendríamos el

play24:21

nivel de condensación donde

play24:23

encontraríamos la base de las nubes a

play24:26

partir de este punto esa parcela de aire

play24:28

continuará ascendiendo en la atmósfera

play24:30

pero ahora se enfriará de acuerdo al

play24:32

gran ente a diabético húmedo haciendo

play24:34

así que las nubes se desarrollen

play24:36

verticalmente ahora de acuerdo a esto la

play24:39

temperatura a partir de la cual se

play24:41

produce la formación de nubes se

play24:43

denomina temperatura crítica que en este

play24:46

ejemplo en particular es de 25 grados

play24:49

ahora una última cosa a resaltar es que

play24:52

la formación de nubes no solo depende de

play24:54

la temperatura a la cual se caliente la

play24:56

parcela de aire sino que también debemos

play24:59

tener en cuenta la cantidad de vapor de

play25:01

agua y núcleos de condensación en la

play25:03

atmósfera ya que si alguno de estos no

play25:06

está presente simplemente no se formarán

play25:08

nubes como es el caso de los desiertos

play25:11

aquí la temperatura en la superficie

play25:13

puede aumentar bastante lo cual hace que

play25:16

el aire ascienda fácilmente sin embargo

play25:19

a pesar de esto la humedad es bastante

play25:22

baja lo cual dificulta la formación de

play25:24

nubes y por lo tanto en estos ambientes

play25:26

encontraremos un cielo despejado o

play25:29

quizás algunas nubes escasas a grandes

play25:32

alturas hasta este punto ya hemos visto

play25:35

cómo se pueden formar las nubes por

play25:36

convección térmica en el siguiente vídeo

play25:39

continuaremos viendo el resto de

play25:41

mecanismos

play25:43

espero que la información de este vídeo

play25:45

te haya resultado útil si fue así dale

play25:48

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play25:52

estés al tanto cada vez que se publique

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