Bol. 3 Ciclo Hidrológico
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- José Miguel Domínguez Navarrete
- hace 6 años
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1 Bol. 3 Ciclo Hidrológico
2 Describe las transformaciones del agua al pasar por los distintos reservorios
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4 Algunos números Cantidad de agua (1 año) que mueve el ciclo hidrológico, equivale a 1m de agua distribuido en toda la sup. Terrestre. La energía requerida para evaporar 1 m de agua = 80 W/m 2 Si toda el agua de la atmósfera condensara, representaría 2.5 cm La atmósfera remueve por precipitación aprox. 40 veces al año (tiempo de residencia del agua: 9 días) Vapor de agua aprox. 50% efecto inv. Nubes: aprox.30% efecto inv. y 50% albedo
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6 Balance del Agua Continente : W = P E F C C P = P + D siendo D condensación en superficie (rocío, heladas, etc) Atmósfera : W = P + E F a a ( W + W ) = ( F + F a C a C )
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8 Runoff Factores meteorológicos que afectan: Tipo de precipitación (lluvia, nieve, etc) Precipitación: intensidad, duración y cantidad. Ubicación de la precip. En la base de drenaje. Precip. Previa que condiciona la humedad del suelo. Factores físicos que afectan: Uso del suelo Vegetación Tipo de suelo Area de drenaje, elevación, etc
9 Distribución geográfica de la Precipitación
10 Decrecimiento de la precipitación más o menos continuo desde el ecuador hacia los polos. Mayor contenido de humedad absoluta en los trópicos. Precipitación en áreas terrestres en los trópicos esta asociada a inestabilidad convectiva. Zonas ecuatoriales oceánicas son las regiones que presentan las máximas precipitaciones sobre el globo. (Existencia del Cinturón de convergencia intertropical) Las regiones ubicadas entre los º latitud N y S presentan escasas precipitaciones ( Existencia de anticiclones subtropicales semipermanentes) Bordes occidentales de los continentes presentan en gral. Menores precipitaciones que los bordes orientales. Entre los 50-60º de latitud, especialmente sobre los océanos se observa un nuevo incremento de las precipitaciones debido principalmente a pasajes de sistemas de bajas presiones (cinturón polar de bajas presiones), que luego decrecen hasta llegar a 0 en los polos ( alta polar)
11 Vapor de agua en la columna es similar a la distribución de precipitación
12 Evaporación en océanos E = ρ C w v ( q ) a qs ρ: densidad del aire v : velocidad del viento qs : humedad específica de saturación a la temperatura de superficie del mar qa: humedad específica del aire a 10m por encima de la superficie Cw : coefciente de difusión turbulenta (factor relacionado a la rugosidad de la superficie) Donde se esperaría mayor taza de evaporación? a. A lo largo del Ecuador b. Sobre las corrientes oceánicas cálidas c. Donde los vientos son muy intensos d. Donde la HR es más alta RESPUESTA: b y c
13 Evapotranspiración La evapotranspiración potencial es una medida De la pérdida máxima posible de agua desde una cierta área bajo condiciones específicas del estado del tiempo. Máximo de EP anual, ocurre de T altas (desiertos). Valores menores en lugares de T bajas y poca vegetación (Plateau Tibetano) Otra fuente de vapor de agua es la evapotranspiración. Se determina por: Radiación incidente Temperatura Humedad Relativa Viento Disponibilidad de humedad en suelo Tipo de planta
14 Evaporación Precipitación= Balance Hídrico Promedio anual
15 Una región donde la evaporación es mayor que la precipitación tendrá una perdida anual de agua. Las zonas subtropicales de los océanos son grandes fuentes de vapor de agua para la atmósfera. La región de la zona de convergencia tropical, en cambio, es una zona de continuo flujo de vapor de agua de la atmósfera a los océanos. Sobre los continentes, las regiones subtropicales también tienden a tener un balance hídrico negativo (muchos de los desiertos están aquí), mientras que en latitudes mayores a 40 el balance es positivo. Notar que nuestro país, a pesar de estar en la región subtropical tiene un balance hídrico anual positivo. A una latitud similar Chile tiene un balance hídrico negativo que contiene el desierto de Atacama, el mas seco del mundo.
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