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Clasificaciones climáticas: su fin es determinar zonas con =es características climáticas
Clasificaciones
climáticas: su fin es determinar zonas con =es características climáticas
Descriptivas: su intento fue mostrar elementos climatológicos asociados con las
diferentescomunidades vegetales del mundo.
• Supan: caracterizo diferentes zonas climáticas con valores numéricos
dividiendo al mundo en 35 provincias climáticas cada una con su nombre
geográfico.
• Hult: realizo una enumeración mas detallada de las
provincias climáticas.
• De Martonne: clasificaciones genéticas y descriptivas.
Racionales o sistemáticas: evalúa climas con elementos (Ts y precipitaciones) y
se pueden establecer diferentes similitudes entre climas.
• Köppen: se basó en manifestaciones fitogeograficas que determinan grandes
grupos climáticos utilizando la evapotranspiración para distinguir climas secos
de húmedos. Desarrollo índices de precipitación y Ts.
• Thorthwaite: propuso el primer sistema de clasificaciones climáticas (basado
en Köppen) la determinación de provincias geográficas según su grado de Hs se
baso en la efectividad de las precipitaciones. En el 48
estableció los limites por comparación entre precipitaciones y
evapotranspiración. En el 55 modifico él calculo de
almacenaje de agua en el suelo.
Genéticas: manifiestan la génesis de los climas. Tienen mas
interés geográfico.
• Brounov: para el hemisferio N ensaya una clasificación que tiene en cuenta
los valores medios anuales de las isobaras mas altas y
mas bajas. Determino 4 tipos climáticos (ártico, templado,
tropical y ecuatorial). Luego agrego los conceptos de
PHL (periodo libre de heladas) y régimen térmico. Considerada
la primer clasificación agroclimática.
• Alizov: clasifica en base a las diferentes tipos de
masas de aire. Dividiendo en 3 tipos principales
(Zonatropical, subtropical y polar). También considera la influencia del
relieve, altitud, exposición sobre las masas de aire.
• Flöhn: dividió al mundo en 7 categorías y describe
condiciones de precipitación, bajas de P y zonas de vientos y similitud entre
estas zonas y Köpen.
Agroclimaticas:
• Thiele: uso el PLH para caracterizar regiones
geográficas
• Köppen: estableció 24 tipos de climas para las diferentes especies vegetales
tomando en cuenta la variación anual de la Ts y las precipitaciones.
• Meigs: adapta las racionales para aplicaciones agrícolas.
• Papadakis
• Defina
Clasificación de Köppen: tiene por objeto establecer tipos o zonas donde la
proporción de los diferentes elementos es similar. Utiliza
letras para identificar tipos climáticos.
A Clima tropical lluvioso (mediterráneo)
Ts todos los meses > 18sC y lluvia anual 750mm (no existe en Argentina)
Gradiente mm Hg  1  2  4
Vientos Suaves Fuertes Huracanados
Teóricamente el viento se dibuja perpendicular a las isobaras, recorriendo la
< distancia pero en la practica, el viento no sigue esa trayectoria.
Si una masa de aire parte de un punto a 45s de latitud (370 m/s) a otro a 0s
latitud (465m/s) sufre progresivamente un desplazamiento lateral, pues
encuentra a su paso lugares que poseen > velocidad, por lo tanto su
trayectoria no es perpendicular sino diagonal.
Fuerza desviadora de la rotación terrestre: es el desplazamiento lateral de las
masas de aire por efecto de las diferentes velocidades de rotación de la
superficie. En el HS tiende a desplazarse hacia la izquierda y en el HN hacia
la derecha.
Formula para calcular el valor de la fuerza desviadora: D = 2 x ï· x sen
ïSDonde: ï· es la velocidad angular del
movimiento de rotación de la tierra y ïS la latitud.
Otras causas de la desviación: actúan en conjunto y su resultante es la
dirección real del viento
ï˜ Efectos de fricción sobre la superficie del suelo
ï˜ Topografía del terreno
ï˜ Efecto de la curvatura de las isobaras
ï˜ Efecto ciclostrofico de la fuerza centrifuga
Leyes vinculadas a la P atm:
o Ley de Angot: las zonas de alta Ts son de baja Pïƒ atraen vientos
las zonas de baja Ts son de alta Pïƒ emiten vientos
o Ley de Laplace: Cuando la altura crece aritméticamente la P disminuye
geométricamente
o Ley de Dove: En centros de baja P (ciclónico) el viento rota en sentido
horario (BOC)
En centros de alta P (anticiclónico) el viento rota en sentido antihorario
(AAA)
Medición del la P atm:
Unidades: mm de Hg o milibares (mb) 1 mm de Hg = 0,75 mb
1 mb = 1.33 mb 1 HPa = 1013 mb
Instrumental: Barómetro de fortín
Barómetro aneroide
Barógrafo aneroide
Definición y descripción de los principales tipos de nube:
Son masas de aire cuyo vapor de agua se condenso en pequeñas gotas de 20-40ï,
para precipitación 150-200ï, niebla 4-30ï.
Tienen importancia agrícola por que existe una relación inversa entre nubes e
insolación. Hay especies que necesitan luz limitada (fucsia) y hay otras que
necesitan > luminosidad para > producción de azucares (frutales de carozo
y pepita).
Familia Géneros Características
(A) Nubes altas Cirrus Ci 5000-13000 De hielo, largas y finas hebras o colas
formadas por el viento, predicen buen tiempoCirrocúmulus Cc 5000-13000 De
hielo, parecen pequeñas bolas de algodón blancos o grises. Invierno, indican
buen tiempo pero frió.
Cirroestratus Cs 5000-13000 De hielo, apariencia de paginas finas, cubren todo
el cielo, con sombra, 12 o 24 hs antes de lluvia o nieve
(B) nubes medias Altocúmulus Ac 2000-7000 de Agua y algunos cristales de hielo,
gris o azul grisáceo, sol o luna se ven difusos, se forman en la cabecera de
lluvias o nieve continua
Altostratus As 2000-7000 de agua, con un espesor de 1 km, entre grises y
blancas, en grupos, si están en una mañana húmeda y templada, por la tarde
puede haber tormenta
(C) nubes bajas Estratocúmulus Sc Superficie-2000 De gotas de agua, forma
hileras, raramente precipitaciones
Estratus St Superficie-2000 De gotas de agua, uniformemente gris, cubren todo
el cielo, parecen niebla que no llega al suelo (tiempo gris)
Nimbostratus Ns Superficie-2000 De gotas de agua, gris oscuras con base
rasgada, producen lluvias suaves continuas
(D) nubes con desarrollo vertical Cúmulus Cu Blancas o ligeramente grises,
parecen grandes bolas de algodón, base plana y su parte superior como cúpula,
lluvias suaves o fuertes
Cumulonimbus Cb Hasta tropopausa, en su parte superior con aspecto de yunque,
fuertes lluvias, nieve y tormentas eléctricas
Heliofania: Helio = Sol Fano = Brillar
Es el estudio de las horas que brilla el sol y es una medida indirecta de
radiación. Periodo de tiempo en el cual, en un lugar, hubo luz directa del sol.
Se distinguen 3 aspectos:
 Heliofania efectiva oreal: Cantidad de hs y minutos en que la luz directa
del sol llego a un lugar desde la salida hasta la puesta del sol
(heliofanografo de Cambell)
 Heliofania teórica o astronómica: tiempo que podría brillar el sol para
cierta localidad si no existieran obstáculos geográficos o meteorológicos
(tablas en función de la lat. y época del año)
 Heliofania relativa: relación entre heliofania efectiva y teórica (se saca
de estadísticas)
HR= (HE/HT)x100
AF ïƒ clima de selva (lluvia continua)
AW ïƒ clima de sabana (lluvia periódica)
B Clima seco
Escasas precipitaciones y grandes perdidas por EP proporcionales a la Ts
BW ïƒ clima de desierto con o sin vegetación xerófita
BS ïƒ clima de estepa con vegetación xerófita
La separación entre BW y BS radica en las precipitación ½ anual y la Ts ½ anual
C Clima templado moderadamente lluvioso
Ts mes mas frió 18-3sC
CW ïƒ clima de pradera (invierno seco no riguroso)
CS ïƒ clima de pradera (verano seco caluroso)
CF ïƒ clima de bosque (sin estación distintivamente seca)
D Clima boreal (nevado) y de bosque
DF ïƒ Ts mes mas frió < 3sC, precipitaciones todo el año
DW ïƒ Ts mes mas cálido > 10sC, invierno seco
E Clima polar (nevado)
Ts ½ todos los meses < 10sC
ET ïƒ tundra
EP ïƒ hielos eternos
ETH ïƒ tundra de altura
Determinación de los tipos climáticos: unión de las letras mayúsculas (grupos
fundamentales) con las minúsculas existentes a los aspectos hídricos y
térmicos.
Tabla de precipitaciones pluvial
-w ïƒ
lluvia periódica. El mes mas lluvioso de
verano precipitaciones 10 veces o mas > que el mes mas seco
-s ïƒ
lluvia periódica. El mes mas lluvioso de
invierno precipitaciones 3 veces o mas > que el mes mas seco
-f ïƒ lluvia irregular, condiciones intermedias entre w y s
Tabla térmica I (para B, C y D)
-h´ ïƒ muy caliente Ts ½ anual > 18sC Ts ½ mes mas frió > 18sC
-h ïƒ caliente Ts ½ anual > 18sC Ts ½ mes mas frió < 18sC
-k´ ïƒ frió Ts ½ anual < 18sC Ts ½ mes mas frió > 18sC
-k ïƒ muy frió Ts ½ anual < 18sC Ts ½ mes mas frió < 18sC
Tabla térmica II (Ts de 4 meses o mas > 10sC)
-a ïƒ Ts máxima mes mas cálido > 22sC
-b ïƒ Ts máxima mes mas cálido < 22sC
existe c y d para regiones mas frías
Símbolos para caracterizar la vegetación:
S: Estepa W: desierto B: alta montaña T: tundra F: hielo perpetuo
Procedimiento:
2. Con la Ts ½ mensual nos fijamos si es A
3. Si no lo es, con Ts y precipitación ½ anual nos fijamos si es seco (Bw o Bs)
o húmedo (C) confirmando con la Ts del mes mas frió < 18sC en el grafico
4. Con las precipitaciones
del mes mas seco y mas lluvioso se
determina si es w, s o f
5. Se usan las tablas térmicas
En Tucumán se presentan BS, BW, CW y EB (de altamontaña) no existe D
El limite entre CW y EB se determina con la isoterma de 10sC para el mes mas
cálido