Índices de expresión:
· Tensión de vapor: se denomina tensión de vapor a la presión que la humedad ejerce en una masa de aire determinada.
· Saturación: es el límite máximo de aire seco que puede contener vapor de agua o humedad.
· Presión o tensión de saturación: es el punto de presión de vapor cuando alcanza el límite máximo en función de la temperatura, es decir, que para cada temperatura existe una determinada tensión de saturación.
· Déficit de saturación: es la diferencia entre la presión de vapor de agua o humedad y la tensión de vapor a temperatura ambiente. Mide la cantidad de vapor faltante para que el aire alcance la saturación a una temperatura determinada.
· Punto de roció: es la temperatura a la cual una masa de aire debe ser enfriada para que se produzca saturación manteniéndose de forma constante la tensión de vapor.
· Humead relativa: es la relación entre la masa de vapor actual y la masa saturación a una misma temperatura.
· Humedad específica: es la relación entre la masa de vapor de agua contenida en una masa de aire húmedo.
· Humedad absoluta: es la expresión del contenido de humedad atmosférica que posee la masa de vapor presente en un determinado volumen de aire.
Instrumentos de medición del contenido de vapor de agua en la atmósfera
· Psicrómetro: instrumento por el cual se puede leer 2 temperaturas, la del termómetro seco (termómetro común) y la otra temperatura con un termómetro húmedo que es una termómetro común pero que su bulbo se encuentra cubierto por una muselina conectada a una fuente de agua que la mantiene húmeda de manera constante.
· Hidrógrafo: instrumento basado en el cambio de la longitud de un haz de cabellos que se produce a medida que aumenta el contenido de vapor de agua en el aire. Este transmite los cambios a una faja de papel graduada de 0 a 100% de humedad relativa.
Efectos del movimiento vertical del aire sobre la humedad.
El aire por diferentes causas se mueve verticalmente y es ahí donde experimenta modificaciones térmicas e hídricas que van a determinar la continuidad o no de dicho movimiento dando así estabilidad o inestabilidad atmosférica. Cabe destacar que la humedad cumple un rol preponderante en estos procesos.
Para explicar dichos procesos es de gran utilidad imagina un globo o también llamado burbuja, celda o parcela de aire.
La porción de aire en el globo puede expandirse y contraerse sin romperse manteniéndose así como una unidad. Por tratarse de aire en movimiento y el escaso calor del aire no hay intercambio calórico con la atmósfera por lo tanto las transformaciones termodinámicas que experimente se producirán si se haya intercambio de calor con el exterior. A este proceso se lo denomina PROCESO ADIABALTICO.
· Gradiente adiabático seco (GAS): dicho proceso se produce cuando el aire de una burbuja tenga un contenido de humedad inferior a la saturación, la variación o gradiente de la temperatura con la altura tendrá un valor constante de aproximadamente -1ºC por cada 100 metros de elevación y se calentara en igual proporción al descender.
· Gradiente adiabático húmedo (GAH): este proceso se produce por el enfriamiento provocado por mes ascenso determina un aumento de la humedad relativa y un acercamiento al punto de roció. Si la disminución continua hasta sobrepasar dicho punto, comienza a producirse la condensación de vapor de agua que excede al de saturación, liberándose dentro de la burbuja el calor latente de condensación, compensando, parcialmente el descenso térmico que será entonces menor que el GAS.
Estabilidad o inestabilidad atmosférica
Las condiciones de inestabilidad o estabilidad se determinan comparando el gradiente real (GR) de temperatura del aire, es decir, la variación de la temperatura del aire con la altura en un momento dado, con los GAS y GAH, que indica la temperatura que podría adquirir el aire no saturado o el saturado si por algún motivo comenzaran un movimiento vertical ascendente.
Las condiciones que favorecen la estabilidad de la atmósfera son las siguientes:
1. El flujo de aire cálido en la altura (advección cálida). El aire en la altura está haciendo reemplazado por aire más caliente.
2. flujo o advección del aire frió en la superficie.
3. enfriamiento por irradiación nocturna de la superficie.
Las condiciones que favorecen la inestabilidad de la atmósfera son las siguientes
1) El enfriamiento del aire en altura debido a:
a) Advección del aire frió.
b) Enfriamiento por irradiación infrarroja hacia el espacio por las nubes o el aire.
2) El calentamiento del aire en la superficie debido a:
a) Calentamiento de la superficie por balance de radiación positivo durante el día.
b) Advección del aire cálido en la superficie.
Factores determinantes del ascenso del aire.
Ascenso convectivo: este fenómeno de inestabilidad convectiva es propio de los días de verano y se produce cuando la heterogeneidad de la superficie terrestre en lo que respecta a la exposición, cobertura, estado hídrico del suelo provoca calentamientos diferenciales, no solo de la superficie sino también del aires sobrepuesto a ellas. De esta manera, hay masas de aire que adquieren temperaturas más elevadas que el aire que las rodea y, por lo tanto comienzan a ascender siendo reemplazadas por el aire más fresco de las adyacencias.
Ascenso orográfico: en muchas ocasiones las masas de aire que se desplazan de manera horizontal son obligadas a traspasar un cordón montañoso. Las transformaciones termo-hídricas que se producen durante el ascenso y descenso generan fenómenos meteorológicos muy variados como nieblas y lluvias en las laderas por las que sube, nevadas en las altas cumbres y vientos calientes muy secos en las laderas de bajada y zonas llenas aledañas.
Convergencia: los centros de baja presión reciben las masas de aire impulsadas desde regiones con presión atmosférica más alta, produciéndose hacia el centro de baja presión una mayor concentración de aire que necesariamente tiene que ascender.
Ascenso frontal: se produce cuando un frente de aire frió se introduce por debajo de un frente de aire caliente obligándolo a elevarse. Por lo tanto se origina una convección forzada que dependiendo de la estabilidad del aire producirá sistemas nudosos de distinto tipo y/o precipitaciones de distinta extensión e intensidad.