<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Física de la Atmósfera on MeteoBezana</title><link>https://blog.meteobezana.es/categories/f%C3%ADsica-de-la-atm%C3%B3sfera/</link><description>Recent content in Física de la Atmósfera on MeteoBezana</description><generator>Hugo</generator><language>es-ES</language><lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://blog.meteobezana.es/categories/f%C3%ADsica-de-la-atm%C3%B3sfera/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Microclimas urbanos y la isla de calor urbana</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/microclimas-urbanos-isla-calor/</link><pubDate>Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/microclimas-urbanos-isla-calor/</guid><description>&lt;p&gt;Una ciudad no tiene exactamente el mismo clima que el territorio que la rodea. El hormigón, el asfalto, los edificios, la escasez de vegetación y las emisiones de calor modifican los intercambios de energía y agua. El resultado es el fenómeno conocido como &lt;strong&gt;isla de calor urbana&lt;/strong&gt; y, a una escala menor, una compleja red de microclimas.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-por-qué-una-ciudad-se-calienta-de-forma-distinta" class="relative group"&gt;1. Por qué una ciudad se calienta de forma distinta &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-por-qu%c3%a9-una-ciudad-se-calienta-de-forma-distinta" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Las superficies urbanas suelen tener propiedades térmicas y radiativas diferentes de las de un suelo natural. Además, almacenan calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Interacción suelo-atmósfera: el papel de la humedad edáfica</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/humedad-del-suelo-interaccion-suelo-atmosfera/</link><pubDate>Wed, 09 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/humedad-del-suelo-interaccion-suelo-atmosfera/</guid><description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;humedad del suelo&lt;/strong&gt; conecta directamente la superficie terrestre con la atmósfera. No es solo una reserva de agua para las plantas: modifica la evaporación, la temperatura de la superficie, la formación de nubes y la partición entre escorrentía e infiltración.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-suelo-como-depósito-de-agua" class="relative group"&gt;1. El suelo como depósito de agua &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-suelo-como-dep%c3%b3sito-de-agua" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Tras una lluvia, parte del agua ocupa los poros del suelo. La cantidad almacenada depende de textura, estructura, materia orgánica y profundidad.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El albedo planetario y el balance radiativo de la Tierra</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/albedo-planetario-balance-radiativo/</link><pubDate>Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/albedo-planetario-balance-radiativo/</guid><description>&lt;p&gt;El &lt;strong&gt;albedo planetario&lt;/strong&gt; es una de las variables más sencillas de definir y, al mismo tiempo, una de las más importantes para entender el clima. Indica qué fracción de la radiación solar que llega al sistema Tierra-atmósfera es devuelta al espacio por reflexión. Junto con la radiación infrarroja que la Tierra emite, determina el &lt;strong&gt;balance radiativo&lt;/strong&gt; que sostiene la temperatura del planeta.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;La idea clave es que la Tierra no se calienta simplemente porque reciba energía del Sol: se calienta según la diferencia entre la energía que absorbe y la energía que consigue devolver al espacio. Cambios relativamente pequeños en esa diferencia pueden producir respuestas climáticas importantes cuando se mantienen durante largos periodos.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Relación matemática entre el gradiente de presión y la velocidad del viento</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/isobaras-gradiente-presion-viento/</link><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/isobaras-gradiente-presion-viento/</guid><description>&lt;p&gt;Las &lt;strong&gt;isobaras&lt;/strong&gt; son líneas que unen puntos con la misma presión atmosférica. Su separación y orientación permiten obtener una primera idea de la intensidad y dirección del viento, especialmente cuando analizamos la atmósfera libre y utilizamos la aproximación geostrófica.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-la-fuerza-del-gradiente-de-presión" class="relative group"&gt;1. La fuerza del gradiente de presión &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-la-fuerza-del-gradiente-de-presi%c3%b3n" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;El aire se acelera en respuesta a diferencias de presión. Por unidad de masa, el gradiente de presión puede expresarse como:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El fenómeno de El Niño y la Oscilación del Sur (ENSO)</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/fenomeno-el-nino-oscilacion-sure%C3%B1a/</link><pubDate>Wed, 27 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/fenomeno-el-nino-oscilacion-sure%C3%B1a/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;El Niño-Oscilación del Sur (ENSO)&lt;/strong&gt; es uno de los principales modos de variabilidad climática interanual del planeta. Surge de la interacción entre el océano Pacífico tropical y la circulación atmosférica, y puede modificar las probabilidades de temperatura y precipitación en regiones muy alejadas del Pacífico.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-la-pareja-el-niño-y-la-niña" class="relative group"&gt;1. La pareja El Niño y La Niña &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-la-pareja-el-ni%c3%b1o-y-la-ni%c3%b1a" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Durante &lt;strong&gt;El Niño&lt;/strong&gt;, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental tienden a presentar temperaturas superiores a lo habitual. Durante &lt;strong&gt;La Niña&lt;/strong&gt;, ocurre el patrón contrario.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Estabilidad atmosférica e índices de inestabilidad (CAPE)</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/estabilidad-inestabilidad-indices-cape/</link><pubDate>Tue, 22 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/estabilidad-inestabilidad-indices-cape/</guid><description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;estabilidad atmosférica&lt;/strong&gt; determina hasta qué punto una parcela de aire desplazada verticalmente tenderá a volver a su nivel inicial o continuará ascendiendo. Es uno de los conceptos fundamentales para comprender nubes, tormentas y convección profunda.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-experimento-mental-de-la-parcela" class="relative group"&gt;1. El experimento mental de la parcela &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-experimento-mental-de-la-parcela" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Imaginemos una pequeña parcela de aire que asciende sin mezclarse demasiado con su entorno. Al subir, la presión exterior disminuye y la parcela se expande y se enfría.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Energía mareomotriz y dinámica litoral avanzada</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/energia-mareomotriz-dinamica-costera/</link><pubDate>Wed, 18 Sep 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/energia-mareomotriz-dinamica-costera/</guid><description>&lt;p&gt;La energía de las mareas es un caso particularmente interesante porque combina &lt;strong&gt;astronomía, dinámica de fluidos y aprovechamiento energético&lt;/strong&gt;. Las mareas no son simplemente «olas gigantes»: son oscilaciones de gran escala del nivel del mar generadas principalmente por la interacción gravitatoria de la Luna y el Sol con la Tierra, moduladas por la geometría de las cuencas oceánicas y la forma de la costa.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-de-dónde-procede-la-marea" class="relative group"&gt;1. De dónde procede la marea &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-de-d%c3%b3nde-procede-la-marea" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La Luna ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Tierra y el océano. Debido a que esta fuerza no es exactamente igual en todos los puntos del planeta y al movimiento orbital del sistema Tierra-Luna, se generan dos abultamientos de marea idealizados.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El efecto Foehn: por qué se calienta el viento al bajar la cordillera</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/efecto-foehn-cantabrico/</link><pubDate>Sat, 17 Aug 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/efecto-foehn-cantabrico/</guid><description>&lt;p&gt;Quien vive en la costa de Cantabria acaba reconociendo con rapidez ciertos patrones: cuando el viento gira a componente sur y se refuerza, a veces la temperatura sube de golpe y el ambiente se vuelve más seco, aunque al otro lado de la cordillera esté lloviendo. Esa asimetría tiene un nombre clásico: &lt;strong&gt;efecto Foehn&lt;/strong&gt; (o Föhn).&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;No es magia ni un “aire que se comprime y ya está”. Hay un mecanismo físico concreto, y también matices importantes para no confundirlo con cualquier subida de temperatura.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Ciclogénesis explosiva: qué es una 'bomba meteorológica'</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/ciclogenes-explosivas-bombas-meteorologicas/</link><pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/ciclogenes-explosivas-bombas-meteorologicas/</guid><description>&lt;p&gt;Una &lt;strong&gt;ciclogénesis explosiva&lt;/strong&gt; es una intensificación excepcionalmente rápida de una borrasca extratropical. El término periodístico «bomba meteorológica» se utiliza para describir algunos de estos sistemas, pero no significa que exista una explosión literal ni que todos produzcan daños extremos en superficie.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-criterio-de-las-24-horas" class="relative group"&gt;1. El criterio de las 24 horas &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-criterio-de-las-24-horas" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;El criterio clásico de bombogénesis se basa en una caída de presión central equivalente a aproximadamente 24 hPa en 24 horas a 60° de latitud. Para otras latitudes se utiliza un ajuste:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Dinámica de las olas de calor y el bloqueo anticiclónico</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/olas-de-calor-domo-de-calor/</link><pubDate>Tue, 18 Jun 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/olas-de-calor-domo-de-calor/</guid><description>&lt;p&gt;Una &lt;strong&gt;ola de calor&lt;/strong&gt; es un episodio de temperaturas anormalmente altas y persistentes respecto al clima de referencia de una región. El fenómeno puede estar asociado a dorsales anticiclónicas, bloqueos atmosféricos, advección de aire cálido, cielos despejados y retroalimentaciones de superficie.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-ola-de-calor-no-significa-simplemente-día-muy-caluroso" class="relative group"&gt;1. Ola de calor no significa simplemente «día muy caluroso» &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-ola-de-calor-no-significa-simplemente-d%c3%ada-muy-caluroso" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La definición operativa depende del lugar y del organismo que la establezca. La idea esencial es combinar &lt;strong&gt;intensidad, persistencia y anomalía respecto al clima local&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>La corriente en chorro (Jet Stream) y su papel climático</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/corriente-en-chorro-jet-stream/</link><pubDate>Tue, 21 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/corriente-en-chorro-jet-stream/</guid><description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;corriente en chorro&lt;/strong&gt; (&lt;em&gt;jet stream&lt;/em&gt;) es una banda estrecha de vientos muy intensos situada cerca de la tropopausa. No es un «río de aire» perfectamente delimitado, sino una región de fuerte gradiente de viento que forma parte de la circulación general de la atmósfera. Su posición y sus ondulaciones influyen decisivamente en el tiempo de Europa y del Atlántico Norte.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-por-qué-existe-una-corriente-tan-rápida" class="relative group"&gt;1. ¿Por qué existe una corriente tan rápida? &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-por-qu%c3%a9-existe-una-corriente-tan-r%c3%a1pida" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;En latitudes medias existen grandes contrastes de temperatura entre masas de aire cálidas y frías. El gradiente horizontal de temperatura está relacionado con cambios de presión con la altura y, mediante el equilibrio geostrófico, con la velocidad del viento.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Estructura vertical: de la troposfera a la termosfera</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/capas-atmosfericas-troposfera-termosfera/</link><pubDate>Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/capas-atmosfericas-troposfera-termosfera/</guid><description>&lt;p&gt;La atmósfera no es una capa uniforme. Su temperatura, densidad, composición y comportamiento físico cambian con la altura. La división en &lt;strong&gt;troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera&lt;/strong&gt; se basa principalmente en la evolución de la temperatura con la altitud y permite entender desde la meteorología cotidiana hasta la propagación de ondas de radio y la interacción con la radiación solar.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-troposfera-donde-ocurre-el-tiempo" class="relative group"&gt;1. Troposfera: donde ocurre el tiempo &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-troposfera-donde-ocurre-el-tiempo" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La troposfera se extiende desde la superficie hasta una altura variable, aproximadamente entre 8 km en regiones polares y 17-18 km en zonas tropicales. En latitudes medias suele situarse alrededor de 10-12 km.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Radiosondeos y el estudio del perfil vertical de la atmósfera</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/radiosondeos-perfil-vertical-atmosfera/</link><pubDate>Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/radiosondeos-perfil-vertical-atmosfera/</guid><description>&lt;p&gt;Una estación meteorológica nos dice qué ocurre cerca del suelo. Pero la atmósfera es tridimensional: para saber si una tormenta puede crecer, dónde se encuentra una inversión o qué viento existe cerca de la tropopausa necesitamos conocer el &lt;strong&gt;perfil vertical&lt;/strong&gt;. Esa es la función del radiosondeo.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-es-una-radiosonda" class="relative group"&gt;1. Qué es una radiosonda &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-es-una-radiosonda" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Una radiosonda es un conjunto de sensores transportado por un globo que mide, entre otras variables, temperatura, humedad y presión. El viento se obtiene a partir de la posición y movimiento de la sonda.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Termodinámica de la atmósfera: humedad relativa y punto de rocío</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/termodinamica-atmosfera-humedad-punto-rocio/</link><pubDate>Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/termodinamica-atmosfera-humedad-punto-rocio/</guid><description>&lt;p&gt;El vapor de agua es uno de los componentes más variables de la atmósfera y uno de los más importantes para la formación de nubes, precipitación y sensación térmica. Dos conceptos permiten cuantificarlo de forma sencilla: &lt;strong&gt;humedad relativa&lt;/strong&gt; y &lt;strong&gt;punto de rocío&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-humedad-absoluta-y-humedad-relativa" class="relative group"&gt;1. Humedad absoluta y humedad relativa &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-humedad-absoluta-y-humedad-relativa" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La humedad absoluta describe la masa de vapor de agua por volumen de aire. Sin embargo, para meteorología es especialmente útil la humedad relativa, que compara la presión real de vapor con la presión de saturación a esa temperatura:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>La presión atmosférica y el clásico experimento de Torricelli</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/presion-atmosferica-experimento-torricelli/</link><pubDate>Sat, 13 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/presion-atmosferica-experimento-torricelli/</guid><description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;presión atmosférica&lt;/strong&gt; es una de las variables fundamentales de la meteorología. Es la manifestación del peso de la columna de aire situada sobre una superficie y participa directamente en la formación del viento y en la evolución de borrascas y anticiclones.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-presión-como-fuerza-por-superficie" class="relative group"&gt;1. Presión como fuerza por superficie &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-presi%c3%b3n-como-fuerza-por-superficie" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La presión se define como fuerza normal por unidad de superficie:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Dinámica de masas de aire y la formación de frentes meteorológicos</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/dinamica-masas-aire-frentes/</link><pubDate>Sun, 26 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/dinamica-masas-aire-frentes/</guid><description>&lt;p&gt;Una &lt;strong&gt;masa de aire&lt;/strong&gt; es una gran porción de la atmósfera cuyas propiedades de temperatura y humedad son relativamente homogéneas en sentido horizontal. Cuando diferentes masas se encuentran, sus contrastes no desaparecen inmediatamente: se organizan en zonas frontales que pueden producir nubosidad, lluvia, viento y cambios térmicos.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-cómo-adquiere-identidad-una-masa-de-aire" class="relative group"&gt;1. Cómo adquiere identidad una masa de aire &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-c%c3%b3mo-adquiere-identidad-una-masa-de-aire" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Una masa de aire se transforma mientras permanece sobre una región fuente. Sobre el océano adquiere humedad y una temperatura próxima a la superficie marina; sobre un continente puede secarse o presentar una amplitud térmica mayor.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>La fuerza de Coriolis: por qué el viento no va en línea recta</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/fuerza-coriolis-explicada-paso-a-paso/</link><pubDate>Mon, 09 Oct 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/fuerza-coriolis-explicada-paso-a-paso/</guid><description>&lt;p&gt;La &lt;strong&gt;efecto de Coriolis&lt;/strong&gt; es una fuerza aparente que aparece cuando describimos el movimiento desde un sistema de referencia que gira, como la Tierra. No empuja el aire directamente hacia un lado desde el reposo: desvía una masa de aire que ya está en movimiento respecto a la superficie terrestre.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-por-qué-aparece" class="relative group"&gt;1. Por qué aparece &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-por-qu%c3%a9-aparece" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La Tierra gira de oeste a este. Un objeto que se desplaza sobre ella conserva, en ausencia de fuerzas externas, parte de su estado de movimiento inercial. Como diferentes latitudes tienen distintas velocidades lineales de rotación, el movimiento observado desde la superficie parece desviarse.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El gradiente térmico adiabático: por qué hace más frío en las cumbres</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/gradiente-termico-adiabatico/</link><pubDate>Fri, 15 Sep 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/gradiente-termico-adiabatico/</guid><description>&lt;p&gt;Cuando una parcela de aire asciende en la atmósfera, encuentra una presión exterior cada vez menor. Se expande y, si no intercambia suficiente calor con el entorno, se enfría. Este proceso &lt;strong&gt;adiabático&lt;/strong&gt; es fundamental para entender nubes, estabilidad, tormentas y el descenso de temperatura con la altura.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-qué-significa-adiabático" class="relative group"&gt;1. Qué significa adiabático &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-qu%c3%a9-significa-adiab%c3%a1tico" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Un proceso adiabático es aquel en el que la parcela no intercambia calor neto con el exterior durante el movimiento. Esto no significa que la temperatura permanezca constante: la temperatura puede cambiar porque cambia la energía interna asociada a la expansión o compresión.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Radiación solar y ángulo de incidencia: por qué el sol calienta más en verano</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/radiacion-solar-angulo-incidencia/</link><pubDate>Wed, 23 Aug 2023 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/radiacion-solar-angulo-incidencia/</guid><description>&lt;p&gt;La cantidad de energía solar que recibe una superficie depende de mucho más que de la distancia al Sol. El &lt;strong&gt;ángulo de incidencia&lt;/strong&gt; determina cómo se reparte la radiación sobre una superficie y ayuda a explicar por qué el calentamiento solar cambia entre el verano y el invierno.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-el-coseno-que-explica-buena-parte-del-fenómeno" class="relative group"&gt;1. El coseno que explica buena parte del fenómeno &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-el-coseno-que-explica-buena-parte-del-fen%c3%b3meno" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Si \(I_0\) representa la irradiancia de un haz que incide perpendicularmente y \(\theta\) es el ángulo cenital, una aproximación geométrica es:&lt;/p&gt;</description></item><item><title>El efecto invernadero, explicado con física de bachillerato</title><link>https://blog.meteobezana.es/posts/efecto-invernadero-fisica-basica/</link><pubDate>Mon, 11 Apr 2022 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://blog.meteobezana.es/posts/efecto-invernadero-fisica-basica/</guid><description>&lt;p&gt;El &lt;strong&gt;efecto invernadero&lt;/strong&gt; es un proceso físico natural mediante el cual determinados componentes de la atmósfera absorben y reemiten parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. Sin este efecto, la temperatura media de equilibrio de la Tierra sería mucho menor que la observada.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Comprenderlo exige separar dos ideas: la radiación solar que entra y la radiación térmica que sale.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="1-la-tierra-recibe-y-emite-energía" class="relative group"&gt;1. La Tierra recibe y emite energía &lt;span class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100"&gt;&lt;a class="group-hover:text-primary-300 dark:group-hover:text-neutral-700" style="text-decoration-line: none !important;" href="#1-la-tierra-recibe-y-emite-energ%c3%ada" aria-label="Ancla"&gt;#&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La superficie recibe radiación solar principalmente de onda corta y pierde energía mediante radiación infrarroja de onda larga, además de intercambios de calor sensible y latente.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>