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Tema 8. El clima. Fenómenos meteorológicos y riesgos asociados PÁG. 158 LIBRO

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Tema 8. El clima. Fenómenos meteorológicos y riesgos asociados

PÁG. 158 LIBRO

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Conceptos previos

• Tiempo atmosférico (meteorológico). Conjunto de condiciones de la atmósfera (p.ej. estabilidad/inestabilidad) que presenta un lugar en un momento determinado.

• Son condiciones atmosféricas a corto plazo para un lugar concreto en un momento determinado

• Clima. Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estadio medio de la atmósfera (caracterizan el tiempo atmosférico) en un área geográfica, estimado durante largos periodos de tiempo

• El clima de una zona se calcula en un área geográfica a partir de los valores medios (largo plazo) recogidos durante 20 ó 30 años

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Ejemplos de fenómenos meteorológicos; precipitación, la nubosidad, la niebla, el viento, la escarcha, el granizo, el huracán, el tornado, etc.

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ELEMENTOS CLIMÁTICOS

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Elementos climáticos. PÁGS. 158, 159, 160

Principales elementos o factores que determinan el clima de una región; temperatura y precipitaciones

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Elementos climáticos. PÁGS. 158, 159, 160

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Elementos climáticos. PÁGS. 158, 159, 160

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FACTORES DEL CLIMA

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Factores del clima

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Factores del clima

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EL TIEMPO ATMOSFÉRICO

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El tiempo atmosférico

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PRECIPITACIONES

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Precipitación es la caída de agua líquida o sólida sobre la superficie terrestre.

La formación de nubes y la precipitación se produce cuando el aire se eleva y baja su temperatura.

Esta elevación se puede deber a, como ya hemos visto, a convección (térmica o de humedad), variaciones de presión atmosférica, pero también a choque con relieves elevados (cadenas montañosas) que obligan al aire a ascender, así como por choque de masas de aire a distintas temperaturas (zona de contacto se denomina frente, y la masa de aire cálido es la que tiende a ascender)

Por lo tanto, las precipitaciones se pueden producir de tres maneras diferentes:

1. Por convección térmica

2. Por ascenso orográfico (lluvias de relieve)

3. Por convección en un frente

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1. Por convección térmica

• Se forman en casos de inestabilidad atmosférica, que se producen como consecuencia del ascenso convectivo de aire cálido y húmedo hasta alcanzar el nivel de condensación (ya visto en tema anterior)

• Se forma una nube pequeña de tipo cúmulo

• Si hay suficiente calor y bastante humedad, se forman varios cúmulos que se agrupan formando una gran nube de desarrollo vertical en forma de torreón Cumulonimbo

• Cumulonimbo; mucha diferencia de temperatura entre su base y su congelada cima (cristales de hielo) Fuertes corrientes térmicas ascendentes en su interior Borrascas de convección con lluvias de tipo tormentoso (tormentas)

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Cúmulo

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Cumulonimbo

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Cumulonimbo

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Cumulonimbo

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2. Por ascenso orográfico (lluvias de relieve, lluvia horizontal)

• Se produce por el choque de una masa de aire húmedo contra una montaña, lo que provoca su ascenso

• Según asciende, el aire se enfría hasta alcanzar el punto de saturación (nivel de condensación, forma nubes horizontales denominadas estratos)

• Originan una precipitación por contacto de la nube con la ladera (lluvia horizontal), muy habitual en las islas Canarias

• Una vez a la altura de la cima, la nube ha perdido la mayor parte del agua que contenía (se observa una mar de nubes desde la cima)

• Desciende por la otra ladera, y según baja se calienta (zona seca)

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Mar de nubes

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Lluvias de relieve

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Precipitaciones Efecto Föhn (Foehn)

Sombra de lluvias

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Efecto Föhn (Foehn) - PÁG. 161 LIBRO

• Efecto que se produce debido a la precipitación horizontal en relieves montañosos cuando una masa de aire templado y húmedo asciende para salvar el obstáculo

• Según asciende, la masa de aire se enfría, el vapor de agua se condensa (se alcanza punto de saturación) produciendo precipitaciones en su ascenso a la cima (en barlovento). Ladera de barlovento con abundante vegetación

• Al sobrepasar cadena montañosa el aire, ya sin humedad, desciende, con un viento seco que se ira calentando progresivamente (en sotavento). Ladera de sotavento ligeramente desertizada

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Efecto Föhn (Foehn)

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Precipitaciones Efecto Föhn (Foehn)

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3. Por convección en un frente

• Los frentes dan lugar a un tipo de borrascas frontales o móviles y generadoras de lluvias.

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FRENTE FRÍO

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FRENTE FRÍO

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FRENTE CÁLIDO

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FRENTE CÁLIDO

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FRENTE OCLUIDO

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FRENTE OCLUIDO

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TIPOS DE FRENTES ATMOSFÉRICOS

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Tipos de precipitaciones

• Lluvias. Precipitaciones en forma líquida, si es suave se denomina llovizna, como la originada por un altostrato. Si la lluvia es persistente abarca una gran superficie y procede de un nimbostrato, y el chubasco (lluvia fuerte o poco duradera) procede de un cumulonimbo.

• Estos dos últimos tipos de lluvia pueden originar inundaciones, pero su peligro aumenta si lo hace su intensidad (la cantidad de lluvia caída por unidad de tiempo) o su frecuencia (periodo de tiempo con el que se repiten las precipitaciones.

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• Tormentas. Se forman siempre en un cumulonimbo, que se origina tanto por convección térmica como por frentes fríos (puntualmente también por ascenso orográfico).

• Las tormentas de convección térmica y ascenso orográfico duran unos 30-60 minutos, abarcan un territorio muy pequeño y son típicas de verano. Las frontales, menos frecuentes en España, se dan en otras estaciones del año, pueden durar horas y ocupan mayor territorio

• Para que haya una tormenta tiene que existir fuertes corrientes térmicas ascendentes (fuertes vientos giratorios) debido a al diferencia entre la temperatura de la base del cumulonimbo y su cima, que originan procesos de electrificación mediante los cuales los cristales de hielo de la parte alta se quedan con carga positiva y las gotitas de agua de la base del cumulonimbo con carga negativa.

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• Tormentas (continuación)

• Además se pueden generar fuertes corrientes eléctricas queda lugar a los rayos, que trasladan electrones hacia los lugares donde se encuentran las cargas positivas; cima de la nube, o hacia la superficie terrestre

• También se pueden generar truenos; onda sonora expansiva producida al calentarse al aire en contacto con el rayo hasta 8000 ºC)

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Tipos de precipitaciones

• Nieve. Si los cristales de hielo de la cima de un cumulonimbo chocan con otros cristales, se formaran cristales hexagonales que constituyen la nieve. Los cristales se unen entre sí formando copos que, generalmente, se funden antes de llegar al suelo y originan lluvia. Pero si hace frío, no se funden y caen en forma de nieve.

• Las ventiscas son combinaciones de un viento superior a 50 km/h, nieve y temperatura muy frías, inferior a -7ºC

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Tipos de precipitaciones

• Granizo. Se forma en las tormentas de primavera o de verano cuando los cristales de hielo de la cima de un cumulonimbo caen bruscamente hasta la zona intermedia de la nube y los envuelve la humedad. Si las corrientes térmicas lo elevan de nuevo, se añade una capa más de hielo, haciendo que aumente su diámetro. Cuando el proceso se repite varias veces, crece el número de capas de cristal, por lo que aumenta de tamaño y cae (pedrisco).

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Tipos de precipitaciones • Granizo (continuación)

• Este tipo de precipitación supone un riesgo para la agricultura (daños en cosechas), así como daños materiales (p.ej. Automóviles), y cuando alcanzan grandes dimensiones pueden provocar muertes por impacto (por ejemplo, en Bangladesh en 1986 cayeron pedriscos de 1 kg que mataron a 92 personas)

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• Rocío/escarcha PÁGINA 140 LIBRO (ESTUDIAR)

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DIAGRAMAS CLIMÁTICOS

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Diagramas climáticos Climograma

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Diagramas climáticos Climograma

• Gráfica que representa temperaturas medias mensuales frente a precipitaciones medias mensuales

• La escala de la precipitaciones es siempre el doble que la escala de la temperatura

• Se puede observar el periodo de sequía (aridez)

Ejemplo

de climograma

clásico

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Diagrama de Walter-Lieth PÁG. 162 LIBRO

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Diagrama de Walter-Lieth PÁG. 162 LIBRO

Periodo húmedo; precipitación > evapotranspiración Periodo seco; precipitación < evapotranspiración potencial

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Diagrama de Walter-Lieth PÁG. 162 LIBRO

Periodo húmedo; precipitación > evapotranspiración Periodo seco; precipitación < evapotranspiración potencial

• Evapotranspiración; pérdida de agua por evaporación de la superficie (suelo) y transpiración de las plantas

• Evapotranspiración potencial; máxima cantidad de agua que puede evaporarse y volver a la atmósfera por un suelo cubierto de vegetación y sin limitación de agua

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CLIMAS

ESTUDIAR POR EL LIBRO, PÁGINAS 163-168

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PRINCIPALES ZONAS CLIMÁTICAS – PÁG. 163 LIBRO

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Climas de latitudes bajas PÁG. 164-165

IMPORTANTE PARA ENTENDER FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

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Climas de latitudes bajas PÁG. 164-165

IMPORTANTE PARA ENTENDER FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

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Climas de latitudes bajas PÁG. 164-165

• Clima ecuatorial

• Clima tropical

• Clima desértico y subdesértico

ESTUDIAR POR EL LIBRO

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Climas de latitudes medias y altas PÁG. 166-167

• Clima mediterráneo

• Clima oceánico

• Clima subtropical húmedo

• Clima continental

• Clima boreal

• Clima polar

ESTUDIAR POR EL LIBRO

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EL CLIMA DE ESPAÑA

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Anticiclón de las Azores • El clima de la península Ibérica está determinado por la

posición geográfica que ocupe el anticiclón subtropical de las Azores.

• Durante el verano este anticiclón se desplaza hacia el norte y bloquea la entrada de borrascas a nuestros país, desviándolas al norte de Europa

• Durante el invierno, el anticiclón de las Azores se desplaza haca el sur y pueden entrar ondulaciones del frente polar con lluvias, aunque suelen producirse anticiclones de bloqueo en la península que evita la entrada de precipitaciones

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Verano Invierno

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Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

– Fenómeno que influye decisivamente en el clima terrestre, en este caso a las costas atlánticas europeas, norteamericanas y las del norte de Asia (Hemisferio Norte)

– Depende de la diferencias de presión existente entre los anticiclones subtropicales (en el caso de España, influye el de las Azores) y las borrascas subpolares (en el caso de España, influye la borrasca de Islandia)

– Se generan dos situaciones posibles:

• Oscilación positiva (NAO +)

• Oscilación negativa (NAO -)

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• Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

• Oscilación positiva (NAO +). La presión atmosférica del anticiclón de las Azores es más alta de lo normal y la borrasca de Islandia más baja de lo normal. Es decir, se genera un gran gradiente de presión

• Consecuencias:

- Vientos del SO sopan con más intensidad

- Anticiclón de las Azores situado a una latitud mayor de lo normal; impide entrada de precipitaciones en países como el nuestro (sequía)

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NAO positiva

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Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

• Oscilación negativa (NAO -). Se produce en la situación opuesta; el gradiente de presión entre la borrasca de Islandia y el anticiclón de las Azores es menor.

• Consecuencias:

- Vientos westerlies (del SO) son más débiles

- Anticiclón de las Azores situado a menor latitud, lo que permite que la borrasca subpolar de Islandia se extienda hacia el sur, originando lluvias en nuestro país (pero inviernos fríos y secos en países nórdicos)

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NAO negativa

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TIPOS DE CLIMA EN ESPAÑA; MEDITERRÁNEO Y ATLÁNTICO (OCEÁNICO

Clima mediterráneo PÁG. 166

• Temperaturas moderadas, con estaciones de verano e invierno bien diferenciadas

• España; mayor parte de la península hasta la cordillera cantábrica

• Características principales:

– Temperatura; veranos calurosos, inviernos suaves

– Precipitaciones; veranos secos, inviernos húmedos

– Presencia de un periodo árido estival de 2 meses como mínimo

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Clima mediterráneo

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Clima mediterráneo PÁG. 166

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Clima oceánico o atlántico PÁG. 166

• Zonas de influencia marítima en latitudes algo superiores a las del clima mediterráneo

• España; franja norte por encima de la cordillera cantábrica

• Temperaturas no son extremas por influencia marítima.

• Características principales:

– Temperatura; inviernos y veranos suaves, sin grandes oscilaciones térmicas

– Precipitaciones; abundantes todo el año

– Sin periodo árido estival

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Clima oceánico o atlántico

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Clima oceánico o atlántico PÁG. 166

ESTUDIAR - PÁGINA 168 LIBRO Clima en Canarias (con algunas características del clima semidesértico)

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FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y RIESGOS ASOCIADOS

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Fenómenos climáticos y riesgos asociados

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Tornados

• Originado por calentamiento excesivo de la superficie terrestre

• Son columnas giratorias de viento de gran velocidad -hasta 500 km/h- y polvo desde el suelo hasta la base de un cumulonimbo (por ello asociados a tormentas)

• Corta duración y poca extensión horizontal

• Mas frecuentes en Norteamérica que en España

• Riesgos derivados de los vientos con graves daños materiales y humanos

• En España mayor probabilidad en sur, región mediterránea y provincias cercanas al golfo de Cádiz, además de costa este.

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Tornados

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Tornado en Huelva – Enero 2014

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Ciclones tropicales, huracanes o tifones • Son tres términos equivalentes (huracán en costas tropicales

americanas del atlántico y pacífico, tifón en sudeste asiático, ciclón en costas africanas del este, India, Arabia y costas australianas)

• Son un sistema de tormentas muy próximas entre sí, que giran en torno a una parte central (“ojo del huracán”) que se encuentra en calma, y que se desplaza lentamente sobre aguas cálidas.

• Son el resultado de grandes borrascas tropicales que se generan en la zona de vientos alisios, generalmente a finales de verano

• En esta zona, el mar está caliente y se forma una fuerte borrasca por la alta evaporación del agua

• A medida que se alejan del Ecuador, su velocidad de giro aumenta por la aceleración de coriolis (en h. norte, giran en sentido horario)

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Ciclones tropicales, huracanes o tifones

• Mecanismos de formación

– Temperatura del agua a nivel superficial sea igual o superior a 26-27 ºC, produciéndose por ello una intensa evaporación y una fuerte convección que forma nubes de enorme desarrollo vertical

– Fuerza de rotación sea suficientemente intensa para que se inicie el movimiento de rotación alrededor del centro de baja presión.

• Principales efectos

– Elevación temporal del nivel del mar, con fuertes oleajes que causan inundaciones en las zonas costeras

– Vientos fuertes que pueden ocasionar efectos devastadores en grandes zonas

– Intensas y continuas precipitaciones que originan grandes inundaciones y deslizamientos del terreno.

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Ciclones tropicales, huracanes o tifones

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• Huracán Katrina – Agosto 2005 (1.833 víctimas)

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Jet Stream o chorro polar

• El chorro polar o Jet Stream es un veloz viento que rodea la Tierra a altitudes de la tropopausa, con sentido de oeste a este.

• Se produce porque los vientos fríos del nordeste (levante polar) chocan con los cálidos del suroeste (westerlies) haciendo que estos asciendan hasta la tropopausa desviados por la fuerza de Coriolis.

• Tiene lugar en el hemisferio norte, en nuestras latitudes

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Jet Stream o chorro polar

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Jet Stream o chorro polar

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Jet Stream o chorro polar

Jet Stream - Boeing

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Gota fría

Riesgos derivados; fuertes precipitaciones con riadas e inundaciones que ocasionan daños materiales y humanos especialmente en el este peninsular (NO SIEMPRE LA GOTA FRÍA LLEVA APAREJADOS EFECTOS DESTRUCTIVOS)

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Gota fría PÁG. 171

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Frentes polares

• Formado por una serie de frentes cálidos, fríos y ocluidos que rodean la Tierra como un frente único, dejando la masa fría al norte y la cálida al sur. En el convergen los vientos levantes polares y los westerlies.

• El vórtice circumpolar es el conjunto de borrascas ondulatorias que forman el frente polar como frontera de separación en latitudes medias.

• Si el frente polar alcanza el noroeste de la península lluvias y vientos intensos (dependiendo de la intensidad de la borrasca) de oeste a este (se va debilitando según avanza)

• Frentes polares también pueden alcanzar sur y este de la península (con menor probabilidad )

• Riesgos derivados de fuertes lluvias y vientos (inundaciones, daños materiales, desprendimientos, etc.)

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Tormentas

(ya visto parcialmente)

• Conlleva riesgos asociados; daños en cultivos por granizo, daños materiales y humanos por fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas.

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• Ciclogénesis explosiva; ciclogénesis (borrasca) de gran intensidad, debido al descenso brusco de presión (isobaras muy próximas)

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Monzones

• Vientos estacionales a gran escala que cambian de dirección de forma semestral

• Son secos en invierno y producen intensan y frecuentes precipitaciones en verano:

– Invierno en el hemisferio norte ZCIT en posición más meridional Anticiclón continental sobre Asia Vientos alisios proceden del noreste (del interior continental) y son fríos y secos

– Verano en el hemisferio norte ZCIT asciende y se sitúa sobre Asia, en el norte de la India Vientos alisios del suroeste, proceden del océano índico, húmedos y calientes Ascenso de aire y fuertes borrascas Precipitaciones frecuentes e intensas

• Efectos; fuertes precipitaciones (necesarias para agricultura, pero también provocan inundaciones y daños materiales así como pérdidas humanas)

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Monzones

En azul, posición de la zona de convergencia intertropical - ZCIT (ITCZ en inglés)

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Monzones

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Monzones

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Monzones

ZCIT

Monzón de Verano

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Sequía

Anticiclón de bloqueo; Anticiclones que permanecen inmóviles durante días y semanas e impiden la entrada de lluvias desviando las borrascas y frentes hacia otras regiones

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Anticiclón de bloqueo

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Olas de frío y de calor

Otros riesgos: (VER PÁG. 173) • Vientos • Calima

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Olas de frío y de calor

• Calima

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CLIMÁTICOS

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(YA VISTO EN GEOSFERA)

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CAMBIOS CLIMÁTICOS DE LA TIERRA

PÁGINAS 174 – 175 LIBRO

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Cambios climáticos de la Tierra – Últimas glaciaciones

• ESTUDIAR POR EL LIBRO (PÁGs. 174 – 175)

• Importante; cambios de temperatura a lo largo de la historia de la Tierra, y principales periodos áridos y glaciares

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EJERCICIOS DEL LIBRO

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• Pág. 177, actv. 30

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• Pág. 177, actv. 30

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INTERPRETACIÓN DE MAPAS METEOROLÓGICOS

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VER PÁG. 144 LIBRO

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• Pág. 177, actv. 24

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• Pág. 177, actv. 32