Composición de la Atmósfera Terrestre y sus Características

Mundo Aeronáutico
18 Apr 202109:47

Summary

TLDREl guion del video explora la composición y características de la atmósfera terrestre, que es esencial para el desarrollo de la vida y los ecosistemas. La atmósfera genera presión adecuada, absorbe radiación ultravioleta y amortigua temperaturas. El aire, relativamente comprensible, se concentra cerca de la superficie, con el 99% de él por debajo de 32 km. La circulación atmosférica mezcla los gases, y la mezcla homogénea incluye nitrógeno, oxígeno y otros gases inertes. El vapor de agua y aerosoles, aunque en baja concentración, son cruciales para fenómenos meteorológicos. Los gases de efecto invernadero son esenciales pero su exceso contribuye al calentamiento global. Las propiedades físicas del aire, como presión y temperatura, están interconectadas y varían con la altitud.

Takeaways

  • 🌍 La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra y acompaña su movimiento, separando la superficie terrestre del espacio exterior.
  • 🌤️ La mezcla de gases que compone la atmósfera se conoce como aire y es esencial para el desarrollo de la vida y los ecosistemas.
  • 🛡️ La atmósfera cumple funciones vitales, como generar presión atmosférica adecuada, absorber radiación ultravioleta dañina y amortiguar variaciones de temperatura.
  • 🌀 El aire es relativamente comprensible, con la mayoría del aire concentrado cerca de la superficie debido a la gravedad terrestre.
  • 📏 Más del 99% del aire se encuentra por debajo de 32 km de altitud, y el 50% por debajo de los primeros 5 km.
  • 🌌 No existe un límite exacto entre la atmósfera y el espacio, pero la línea de Kármán a 120 km de altitud se utiliza como referencia en la aeronáutica.
  • 🔄 La circulación atmosférica constante provoca que los gases se mezclen entre sí, en lugar de separarse por peso en las capas superiores de la atmósfera.
  • 💨 La composición del aire en los primeros niveles de la atmósfera es homogénea, compuesta principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), con otros gases en menores proporciones.
  • 🌫️ Además del vapor de agua y los aerosoles, que son importantes para fenómenos meteorológicos, la atmósfera también contiene gases de efecto invernadero.
  • 🌡️ Las propiedades físicas del aire, como presión, temperatura, humedad y densidad, están relacionadas y cambian con la altitud.
  • 🌡️📉 El comportamiento de la temperatura con la altitud es curioso y da lugar a la división de la atmósfera en diferentes capas con características y fenómenos específicos.

Q & A

  • ¿Qué es la atmósfera terrestre y qué función cumple?

    -La atmósfera terrestre es una capa gaseosa que rodea la Tierra, acompañándola en sus movimientos de rotación y traslación. Funciona como un separador entre la superficie terrestre y el espacio exterior, proporcionando las condiciones ideales para el desarrollo de la vida y los ecosistemas.

  • ¿Cuál es la mezcla de gases que constituye la atmósfera y cómo se conoce?

    -La mezcla de gases que constituye la atmósfera se conoce como aire. Incluye una variedad de gases que se encuentran en proporciones fijas y que no reaccionan químicamente entre sí, manteniéndose en su estado original de forma inerte.

  • ¿Cómo impacta la atmósfera en las condiciones del planeta?

    -La atmósfera impacta en las condiciones del planeta al generar presión atmosférica adecuada para la existencia del agua líquido en la superficie, absorber gran parte de la radiación solar ultravioleta dañina y amortiguar las variaciones de temperatura entre el día y la noche.

  • ¿Por qué la atmósfera es relativamente comprensible?

    -La atmósfera es relativamente comprensible debido a la gravedad terrestre, la cual mantiene la mayoría del aire concentrado cerca de la superficie. Esto resulta en que un 50% del aire se encuentre por debajo de los primeros 5 kilómetros de altitud, y el 90% y el 99% se encuentren por debajo de los 16 km y 32 km respectivamente.

  • ¿Dónde se encuentra el límite entre la atmósfera y el espacio interplanetario?

    -No existe un nivel exacto que defina el límite entre la atmósfera y el espacio interplanetario, ya que el aire se va haciendo cada vez menos denso hasta llegar al espacio. Sin embargo, desde el punto de vista de la aeronáutica, se utiliza la línea de Kármán como referencia, situada a aproximadamente 120 km de altitud.

  • ¿Cómo se distribuyen los gases en los diferentes niveles de la atmósfera?

    -A pesar de la influencia de la gravedad, los gases no se distribuyen de acuerdo a su peso en los niveles más bajos de la atmósfera debido a la circulación atmosférica constante. Sin embargo, por encima de 70 km, la circulación atmosférica no es tan marcada y los gases se separan según su peso, con los más pesados en la parte inferior y los más ligeros en la parte superior.

  • ¿Cuál es la composición del aire en los primeros niveles de la atmósfera?

    -En los primeros niveles de la atmósfera, el aire está compuesto principalmente por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con el 1% restante correspondiendo a otros gases como argón, dióxido de carbono, neón, helio y ozono.

  • ¿Qué es el vapor de agua en la atmósfera y cómo varía su contenido con la altitud?

    -El vapor de agua en la atmósfera se refiere al agua en estado gaseoso y es variable, dependiendo de factores como la temperatura del aire y las características geográficas del área. A medida que se ascende en altitud, el contenido de vapor de agua se reduce gradualmente, siendo mínima a partir de los 10 km.

  • ¿Qué son los aerosoles y qué papel juegan en la atmósfera?

    -Los aerosoles son partículas sólidas en suspensión en la atmósfera, como sal, arena, polvo, humo y ceniza. A pesar de su baja concentración, son responsables de la mayoría de los fenómenos atmosféricos, actuando como núcleos de condensación o congelación para la formación de nubes, niebla y nieve.

  • ¿Qué son los gases de efecto invernadero y cómo contribuyen al calentamiento global?

    -Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano y vapor de agua, permiten que la Tierra tenga temperaturas adecuadas para el desarrollo de la vida al absorber radiación de onda larga emitida por la superficie. Sin embargo, su exceso contribuye a un aumento general de la temperatura, causando el calentamiento global y cambios climáticos.

  • ¿Cómo varían las propiedades físicas del aire con la altitud?

    -Las propiedades físicas del aire, como la presión, temperatura, humedad y densidad, están relacionadas por la ley de los gases y cambian con la altitud. A medida que aumenta la altitud, la presión disminuye y la temperatura inicialmente disminuye, presentando patrones definidos en diferentes capas de la atmósfera.

Outlines

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🌏 Composición y características de la atmósfera terrestre

El primer párrafo discute la composición de la atmósfera terrestre y su importancia para la vida en la Tierra. Se menciona que la atmósfera es una capa gaseosa que rodea al planeta, creando presión atmosférica adecuada y absorbiendo radiación ultravioleta perjudicial. Además, regula las variaciones térmicas diurnas y nocturnas. La mezcla de gases que forma la atmósfera se denomina aire, compuesto principalmente de nitrógeno y oxígeno, junto con otros gases en menor proporción. La gravedad terrestre mantiene la mayor parte del aire cerca de la superficie, con el 50% de él ubicado por debajo de 5 km de altitud y el 90% por debajo de 16 km. A medida que se ascende, la densidad del aire disminuye, y aunque no hay un límite exacto para la atmósfera, la línea de Kármán a 120 km de altitud es considerada un punto de referencia en la aeronautica. La circulación atmosférica, influenciada por la rotación de la Tierra y las variaciones de temperatura, evita que los gases se separen por su peso molecular, manteniéndolos mezclados hasta aproximadamente 70 km de altitud.

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🌤️ Humedad, aerosoles y gases de efecto invernadero en la atmósfera

El segundo párrafo se enfoca en el vapor de agua y los aerosoles, que son componentes adicionales de la atmósfera. El vapor de agua, que se encuentra en estado gaseoso, tiene una concentración variable dependiendo de la temperatura y características geográficas, y disminuye con la altitud. Los aerosoles, partículas sólidas en suspensión como sal, arena y polvo, son invisibles pero cruciales para la formación de nubes, niebla y nieve, actuando como núcleos de condensación o congelación. El párrafo también aborda los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, que son esenciales para mantener las temperaturas adecuadas en la Tierra pero también son responsables del calentamiento global cuando se presentan en exceso. Finalmente, se mencionan las propiedades físicas del aire, como la presión, temperatura, humedad y densidad, que están interconectadas y cambian con la altitud, y se promete una explicación más detallada de las capas de la atmósfera y su comportamiento térmico en un próximo video.

Mindmap

Keywords

💡Atmósfera

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, acompañándola en sus movimientos y separando la superficie terrestre del espacio exterior. Es fundamental para la vida, ya que provee las condiciones ideales para el desarrollo de la vida y los ecosistemas. En el video, se menciona que la atmósfera genera presión atmosférica adecuada, absorbe radiación ultravioleta y amortigua variaciones de temperatura.

💡Aire

El aire es la mezcla de gases que constituye la atmósfera. Es relativamente comprensible y la mayoría del aire se encuentra concentrado cerca de la superficie debido a la gravedad terrestre. En el video, se destaca que el 50% del aire se encuentra por debajo de los primeros 5 km de altitud y el 90% por debajo de los 16 km.

💡Línea de Kármán

La línea de Kármán se utiliza como referencia para el límite entre la atmósfera y el espacio interplanetario, situándose aproximadamente a 120 km de altitud. A pesar de que por encima de esta altitud aún se encuentra aire, su dispersión es tan baja que los efectos en las naves son mínimos, como se menciona en el video.

💡Circulación atmosférica

La circulación atmosférica es el proceso constante de movimiento del aire en busca del equilibrio, tanto a escala global como local. Esta circulación mezcla los gases de la atmósfera, evitando que se separen según su peso, como se describe en el video.

💡Gases de efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, absorben radiación de onda larga y evitan que escape al espacio, manteniendo así una temperatura cálida en la superficie de la Tierra. En el video, se explica cómo este efecto es necesario pero su exceso contribuye al calentamiento global.

💡Presión atmosférica

La presión atmosférica es una de las propiedades físicas del aire y es generada por la atmósfera. Es esencial para la existencia de agua líquida en la superficie y varía con la altitud, como se ilustra en el video.

💡Vapor de agua

El vapor de agua es la parte gaseosa del agua en la atmósfera y se refiere a la humedad. Su contenido puede variar y disminuye con la altitud, siendo un factor clave en los fenómenos meteorológicos, tal como se menciona en el video.

💡Aerosoles

Los aerosoles son partículas sólidas en suspensión en la atmósfera, como la sal, el polvo o la ceniza. A pesar de su baja concentración, son importantes para la formación de nubes, niebla y nieve, actuando como núcleos de condensación o congelación, como se describe en el video.

💡Calentamiento global

El calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra, causado en parte por el exceso de gases de efecto invernadero. En el video, se menciona cómo esto está generando cambios climáticos importantes en el planeta.

💡Propiedades físicas del aire

El aire, siendo un fluido, tiene propiedades físicas como la presión, la temperatura, la humedad y la densidad. Estas propiedades están relacionadas y cambian con la altitud, lo que se ilustra en los gráficos del video.

Highlights

La atmósfera terrestre es una capa gaseosa que rodea a la Tierra y acompaña su movimiento, separando la superficie terrestre del espacio exterior.

La mezcla de gases que constituye la atmósfera se conoce como aire.

La atmósfera es crucial para proveer las condiciones ideales para el desarrollo de la vida y los ecosistemas.

Las funciones principales de la atmósfera incluyen generar presión atmosférica, absorber radiación ultravioleta y amortiguar variaciones de temperatura.

El aire es relativamente comprensible, con la mayoría del aire concentrado cerca de la superficie debido a la gravedad terrestre.

El 50% del aire se encuentra por debajo de los primeros 5 km de altitud y el 90% por debajo de los 16 km.

No existe un límite exacto entre la atmósfera y el espacio interplanetario, pero la línea de Kármán se utiliza como referencia a 120 km de altitud.

La circulación atmosférica constante busca el equilibrio, mezclando gases a niveles bajos de la atmósfera.

La atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), con otros gases representando el 1% restante.

El aire seco en condiciones ideales contiene vapor de agua, que se conoce como humedad.

El contenido de vapor de agua en la atmósfera es variable y depende de factores como la temperatura del aire y características geográficas.

A medida que se ascende en altitud, el contenido de vapor de agua se reduce gradualmente, siendo mínimo a partir de los 10 km.

La atmósfera también contiene aerosoles, partículas sólidas en suspensión que permiten la formación de nubes, niebla y nieve.

Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, son esenciales para mantener temperaturas adecuadas en la Tierra.

El efecto invernadero es un proceso natural que mantiene una temperatura cálida en la superficie de la Tierra.

El exceso de gases de efecto invernadero contribuye al calentamiento global y cambios climáticos.

El aire, como fluido, tiene propiedades físicas como presión, temperatura, humedad y densidad, relacionadas por la ley de los gases.

Las propiedades atmosféricas cambian con la región, estación, estado del tiempo y altitud.

La atmósfera se divide en capas con comportamientos térmicos definidos, lo que se explorará en un próximo vídeo.

Transcripts

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hoy hablaremos acerca de la composición

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de la atmósfera terrestre al igual que

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de sus características principales como

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habíamos dicho en un vídeo anterior la

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atmósfera es una capa gaseosa que rodea

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la tierra esta capa acompaña a la tierra

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en sus movimientos de rotación y

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traslación separando la superficie

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terrestre del espacio exterior y

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específicamente la mezcla de gases que

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constituye la atmósfera es conocida como

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aire

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ahora la atmósfera juega un papel

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bastante importante en la determinación

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de las condiciones de nuestro planeta ya

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que ésta provee las condiciones ideales

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para el desarrollo de la vida y los

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ecosistemas como los conocemos dentro de

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sus funciones principales podemos

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resaltar que genera la presión

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atmosférica adecuada para que exista el

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agua líquida en la superficie absorbe

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gran parte de la radiación solar

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ultravioleta que puede llegar a ser

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dañina para los seres vivos y también

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amortigua las variaciones de temperatura

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durante el día y la noche ahora otra

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característica del aire que debemos

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mencionar es que es relativamente

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comprensible esto implica que debido a

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la gravedad terrestre la gran mayoría

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del aire se encuentra concentrado cerca

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de la superficie en los niveles más

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bajos de la atmósfera tanto así que el

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50 por ciento del aire de la atmósfera

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lo encontramos por debajo de los

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primeros 5 kilómetros de altitud

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el 90% del aire de la atmósfera se

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encuentra por debajo de los 16 km y el

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99% del aire se encuentra por debajo de

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los 32 kilómetros con esto resulta

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evidente entonces que a medida que

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ascendemos en la atmósfera el aire se

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vuelve cada vez menos denso sin embargo

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a pesar de que por debajo de los 32

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kilómetros tenemos el 99% del aire por

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encima de este nivel todavía encontramos

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aire solo que está muy disperso en este

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punto entonces podríamos preguntarnos

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dónde termina la atmósfera es decir

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dónde se encuentra el límite entre la

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atmósfera y el espacio interplanetario

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pues bien la verdad es que no existe un

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nivel exacto que defina este límite con

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exactitud ya que el aire se va haciendo

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cada vez menos denso hasta que

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eventualmente llegamos al espacio sin

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embargo desde el punto de vista de la

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aeronáutica se suele utilizar la línea

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de karman como punto de referencia que

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se encuentra a aproximadamente 120 km de

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altitud este nivel es utilizado ya que

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por debajo de éste

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las naves que reingresan a la tierra

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empiezan a experimentar los efectos

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atmosféricos sin embargo debemos aclarar

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que por encima de esta altitud aún

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podemos encontrar aire solo que se

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encuentra tan disperso que sus efectos

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en las naves son casi nulos

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ahora en este orden de ideas podríamos

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pensar que debido a la gravedad

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terrestre en los niveles más bajos de la

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atmósfera encontraríamos los gases más

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pesados tales como el oxígeno el dióxido

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de carbono etcétera mientras que en la

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parte superior encontraríamos los gases

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más ligeros tales como el helio el

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hidrógeno etcétera sin embargo la

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realidad es que esto en la práctica no

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ocurre ya que la rotación de la tierra

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la fricción con la superficie y las

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variaciones de temperatura en las

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diferentes áreas hacen que el aire

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circule constantemente lo que es

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conocido como circulación atmosférica

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tanto a escala global como a escala

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local esta circulación atmosférica

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constante en busca del equilibrio

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especialmente a niveles bajos en la

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atmósfera hacen que los gases se mezclen

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entre sí de tal forma que entonces

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encontramos una mezcla de gases de

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proporciones fijas hasta aproximadamente

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los 70 kilómetros de altitud

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por encima de este nivel la circulación

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atmosférica no es tan marcada y por lo

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tanto los gases se empiezan a separar de

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acuerdo al peso de cada elemento

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gravitacionalmente dejando entonces los

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gases más pesados en la parte inferior

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mientras los más ligeros en la parte

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superior

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ahora habiendo dicho esto pasemos a ver

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la composición de esta mezcla homogénea

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que encontramos en los primeros niveles

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de la atmósfera el aire aquí está

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compuesto principalmente por un 78% de

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nitrógeno y un 21% de oxígeno mientras

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que el 1% restante corresponde a otros

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gases tales como el argón dióxido de

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carbono neón helio ozono etcétera es

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importante mencionar que al hablar de

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una mezcla de gases significa que estos

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no reaccionan químicamente entre sí es

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decir que permanecen en su estado

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original de forma inerte ahora otra cosa

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importante a tener en cuenta es que esta

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es la composición de una muestra de aire

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seco en condiciones ideales ya que en la

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práctica en los niveles más bajos de la

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atmósfera el aire también contiene vapor

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de agua lo cual se conoce como humedad y

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básicamente hace referencia al agua en

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estado gaseoso

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el contenido de vapor de agua en la

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atmósfera a nivel del mar puede ser

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bastante variable entre un 0 y un 5% ya

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que este depende de factores como la

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temperatura del aire o las

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características geográficas del área

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ahora debido justamente a que el

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contenido de vapor de agua en la

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atmósfera depende en gran parte de la

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temperatura a medida que ascendemos el

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contenido de vapor de agua se reduce

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gradualmente de tal forma que a partir

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de los 10 km de altitud su presencia es

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mínima ahora aparte del vapor de agua en

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la práctica también podemos encontrar

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otras partículas sólidas en suspensión

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en la atmósfera conocidas como aerosoles

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aquí podemos mencionar la sal la arena

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el polvo el humo la ceniza etcétera y

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aunque éstas sean invisibles debido a su

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pequeño tamaño su presencia en la

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atmósfera permite la formación de nubes

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niebla y nieve entre otros fenómenos

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meteorológicos ya que éstas actúan como

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núcleos de condensación o congelación de

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lo cual hablaremos un poco más adelante

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en siguientes vídeos

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teniendo esto en cuenta podemos entonces

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afirmar que a pesar de su baja

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concentración el vapor de agua y los

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aerosoles son los responsables de la

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mayoría de los fenómenos atmosféricos y

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es que justamente gran parte de los

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estudios de los fenómenos meteorológicos

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se basa en analizar el comportamiento

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del agua en la atmósfera en sus

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diferentes estados

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sin embargo estos no son los únicos

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agentes que condicionan el clima de la

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tierra ya que tenemos otros gases

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conocidos como gases de efecto

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invernadero aquí podemos mencionar el

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dióxido de carbono el metano el vapor de

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agua entre otros los cuales permiten que

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tengamos temperaturas agradables y

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adecuadas para el desarrollo de la vida

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en la tierra veamos una pequeña

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explicación de en qué consiste este

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efecto invernadero durante el día el sol

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emite radiación de onda corta que llega

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a la superficie y la calienta este tipo

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de radiación atraviesa la atmósfera

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fácilmente ya que no es absorbida por

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los gases de esta ahora durante la noche

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lo que sucede es que la superficie

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caliente emite radiación de onda larga

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de regreso al espacio sin embargo esta

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radiación de onda larga si es absorbida

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por algunos gases de la atmósfera

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específicamente los gases de efecto

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invernadero

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esto contribuye a que se mantenga una

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temperatura cálida y agradable en la

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superficie adecuada para la vida ahora

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cabe aclarar que este es un proceso

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natural y necesario para mantener la

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vida y los ecosistemas en el planeta sin

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embargo el problema está en que el

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exceso de gases de efecto invernadero

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contribuye a un aumento general de la

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temperatura lo cual actualmente se

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conoce como el calentamiento global que

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estaba generando cambios climáticos

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importantes en el planeta sin embargo no

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entraremos en detalle con esto

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pasando ahora con las propiedades

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atmosféricas debemos decir que el aire

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al ser un fluído cuenta con diferentes

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propiedades físicas tales como la

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presión la temperatura la humedad o la

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densidad y es importante mencionar que

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estas propiedades están directamente

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relacionadas en la ley general de los

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gases lo cual implica que un cambio en

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una de estas variables condición hará un

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cambio en las otras además de esto

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también debemos mencionar que los

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valores de estas propiedades cambian

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dependiendo de la región estación estado

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del tiempo y principalmente la altitud y

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es que a medida que aumenta la altitud

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las diferentes variables sufren ciertos

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cambios como podemos observar aquí en

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estos gráficos de temperatura y de

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presión ahora a simple vista podemos

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notar que el comportamiento de la

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temperatura con la altitud en la

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atmósfera es bastante curioso ya que

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encontramos patrones bien definidos a

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partir de ciertos niveles

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es por esto que debido al comportamiento

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térmico de la atmósfera principalmente

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esta se divide en diferentes capas cada

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una de éstas tiene características y

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fenómenos específicos que hacen que la

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temperatura se comporte de una u otra

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forma y de las cuales hablaremos un poco

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más en detalle en el siguiente vídeo

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espero que la información de este vídeo

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te haya resultado útil si fue así dale

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