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Atmósfera terrestre

La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. El 75 % de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 km de altura, desde la superficie del mar. Los principales gases que la componen son: el oxígeno (21 %) y el nitrógeno (78 %), seguidos del argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua.

La característica composición del aire permite que las longitudes de onda azules sean más visibles que las de otros colores, lo cual da un color azulado a la atmósfera terrestre desde el espacio. En el trasfondo se puede apreciar la Luna ligeramente distorsionada por el aire.

La atmósfera y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas superficiales del planeta, cuyos movimientos dinámicos están estrechamente relacionados. Las corrientes de aire reducen drásticamente las diferencias de temperatura entre el día y la noche, distribuyendo el calor por toda la superficie del planeta. Este sistema cerrado evita que las noches sean gélidas o que los días sean extremadamente calientes.

La atmósfera protege la vida sobre la Tierra, absorbiendo gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono. Además, actúa como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se desintegran en polvo a causa de la fricción que sufren al hacer contacto con el aire.

Durante millones de años, la vida ha transformado, una y otra vez, la composición de la atmósfera. Por ejemplo; su considerable cantidad de oxígeno libre es posible gracias a las formas de vida —como son las plantas— que convierten el dióxido de carbono en oxígeno, el cual es a su vez respirable por las demás formas de vida, tales como los seres humanos y los animales en general.

Composición

En la atmósfera terrestre se pueden distinguir dos regiones con distinta composición, la homosfera y la heterosfera.

Homosfera

La homosfera ocupa los 100 km inferiores y tiene una composición constante y uniforme.

Composición de la atmósfera terrestre (aire seco, porcentajes por volumen)[1]
ppmv: partes por millón por volumen
Gas ppmv %
Nitrógeno (N2) 780.840 78,084
Oxígeno (O2) 209.460 20,946
Argón (Ar) 9.340 0,934
Dióxido de carbono (CO2) 400 0,04
Neón (Ne) 18,18 0,001818
Helio (He) 5,24 0,000524
Metano (CH4) 1,79 0,000179
Kriptón (Kr) 1,14 0.000114
Hidrógeno (H2) 0,55 0,000055
Óxido nitroso (N2O) 0,3 0,00003
Xenón (Xe) 0,09 9x10−6
Ozono (O3) 0,0 - 0,07 0 a 7x10−6
Dióxido de nitrógeno (NO2) 0,02 2x10−6
Yodo (I) 0,01 1x10−6
Monóxido de carbono (CO) 0,1
Amoníaco (NH3) Trazas
Excluido por ser aire en seco
Agua (vapor) (H2O) –0,40 % a nivel atmosférico, en superficie: 1 %-4 %

Heterosfera

La heterosfera se extiende desde los 80 km hasta el límite superior de la atmósfera (unos 10 000 km); está estratificada, es decir, formada por diversas capas con composición diferente.

km Capa de
80 - 400 Nitrógeno molecular
400 - 1100 Oxígeno atómico
1100 - 3500 Helio
3500 - 10000 Hidrógeno

Variación de la presión con la altura

La variación con la altura de la presión atmosférica con el conocimiento que se tiene del magnetismo o de la densidad atmosférica es lo que se conoce como ley barométrica. La diferencia de presión entre dos capas separadas por un   es:

 

pues se supone la densidad constante. La ley de la densidad suponiendo el aire como un gas ideal

 

aplicada a la superficie de la Tierra resulta una densidad del aire  .

  • Pretendemos subir una montaña no excesivamente alta (para que la densidad sea constante) y queremos saber como disminuirá la presión a medida que ascendemos
Como la densidad del mercurio es:   es 11 100 veces mayor que la densidad del aire resulta que la presión disminuye 1 mm de Hg cuando nos elevamos 11 100 mm es decir 11,1 m. Ahora bien como 4 hPa son 3 mm de Hg la presión disminuye 4 hPa cada 33,3 m es decir 1 hPa cada 8 m de ascenso.

En una atmósfera isoterma la presión varía con la altura siguiendo la ley:

 
Símbolo Nombre
  Masa molecular
  Aceleración de la gravedad
  Diferencia de alturas entre los niveles
  Temperatura absoluta media entre los niveles
  Presión
  Presión
  Constante universal de los gases

El hecho de que la temperatura varíe sí limita la validez de la fórmula. Por el contrario, la variación de la aceleración de la gravedad es tan mínima que no afecta.

Escala de altura

La escala de altura es la altura a la que hay que elevarse en una atmósfera para que la presión atmosférica disminuya en un factor e = 2,718182. Es decir la disminución de presión es 1-1/e = 0,632 (= 63,2 %). Para calcularla basta con poner en la Ley barométrica   resulta:

 

Para la atmósfera de la Tierra la escala de alturas H es de 8,42 km. En función de la escala de alturas H la presión puede expresarse:

 

y análogamente para la densidad:

 

Capas de la atmósfera terrestre y la temperatura

La temperatura de la atmósfera terrestre varía con la altitud. La relación entre la altitud y la temperatura es distinta dependiendo de la capa atmosférica considerada: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. A esto se le llama gradiente térmico atmosférico.

Las divisiones entre una capa y otra se denominan respectivamente tropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausa.

Troposfera

 

Sus principales características son:

  • Su espesor alcanza desde la superficie terrestre (tanto continental como oceánica) hasta una altitud variable entre los 6 km en las zonas polares y los 18 o 20 km en la zona intertropical.
  • El aire de la troposfera se calienta a partir del calor emitido por la superficie terrestre. La temperatura es máxima en la superficie terrestre, alrededor de 15 ºC de media, y a partir de ahí comienza a descender con la altura según un gradiente térmico vertical (GTV) de 6,5 ºC de descenso cada km que se asciende en altura (la temperatura baja 0,65 ºC cada 100 m de altura) hasta llegar a -70 ºC a los 12 Km de altura.[2]
  • Una excepción al gradiente térmico es la inversión térmica que se debe a causas locales o regionalmente determinadas.
  • En la troposfera suceden los fenómenos que componen lo que llamamos tiempo meteorológico.

Estratosfera

Su nombre obedece a que está dispuesta en capas más o menos horizontales (o estratos). Se extiende entre los 9 o 18 km hasta los 50 km de altitud. La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera de la Tierra. A medida que se sube, la temperatura en la estratosfera aumenta. Este aumento de la temperatura se debe a que los rayos ultravioleta transforman al oxígeno en ozono, proceso que involucra calor: al ionizarse el aire, se convierte en un buen conductor de la electricidad y, por ende, del calor. Es por ello que a cierta altura existe una relativa abundancia de ozono (ozonosfera) lo que implica también que la temperatura se eleve a unos –3 °C o más. Sin embargo, se trata de una capa muy enrarecida, muy tenue.

Ozonosfera

 
Capas de la atmósfera terrestre

Se denomina capa de ozono, u ozonosfera, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que se extiende aproximadamente de los 15 km a los 40 km de altitud, reúne el 90 % del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 % al 99 % de la radiación ultravioleta de alta frecuencia.

Mesosfera

Es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra. Se extiende entre los 50 y 80 km de altura, contiene solo el 0.1 % de la masa total del aire. Es la zona más fría de la atmósfera, pudiendo alcanzar los –80 °C. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella. La baja densidad del aire en la mesosfera determina la formación de turbulencias y ondas atmosféricas que actúan a escalas espaciales y temporales muy grandes.

Termosfera o ionosfera

En la termosfera (de 69/90 a los 600/800 km), la temperatura aumenta con la altitud, de ahí su nombre. Coincide prácticamente con la región llamada ionosfera. Es la cuarta capa de la atmósfera de la Tierra. Se encuentra encima de la mesosfera. A esta altura, el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la mayor o menor radiación solar tanto durante el día como a lo largo del año. Si el sol está activo, las temperaturas en la termosfera pueden llegar a 1500 °C e incluso más altas. En ella se encuentra el 0.1 % de los gases. En esta capa, se encuentra la Línea de Kármán, que es el límite entre atmósfera y espacio exterior, a efectos de aviación y astronáutica.

Exosfera

La última capa de la atmósfera de la Tierra es la exosfera (600/800-2000/10 000 km). Está compuesta principalmente por hidrógeno y helio y las partículas van disminuyendo hasta desaparecer. En razón de la baja atracción gravitatoria algunas pueden llegar a escapar al espacio interplanetario. Como su nombre indica, es la región atmosférica más distante de la superficie terrestre. Su límite superior está en altitudes que alcanzan los 960 e incluso 1000 km, siendo relativamente indefinida. Es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario. Su temperatura diurna alcanza los 2.500 °C y la nocturna a -273 °C correspondientes al cero absoluto.

Regiones atmosféricas

Ozonosfera

Es la región de la atmósfera donde se concentra la mayor parte del ozono. Está situada en la estratosfera, entre los 15 y 32 km, aproximadamente. Esta capa protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol.

Ionosfera

Es la región ionizada por el bombardeo producido por la radiación solar. La ionización de esta capa produce la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre, lo que permite su recepción a grandes distancias. Se corresponde aproximadamente con la termosfera.

Magnetosfera

Es la región exterior a la Tierra donde el campo magnético, generado por el núcleo terrestre, actúa como protector de los vientos solares.

Capas de airglow

Son capas situadas cerca de la mesopausa, que se caracterizan por la luminiscencia, incluso nocturna, causada por la reestructuración de átomos en forma de moléculas que habían sido ionizadas por la luz solar durante el día, o por rayos cósmicos. Las principales capas son la del OH, a unos 85 km, y la de O2, situada a unos 95 km de altura, ambas con un grosor aproximado de unos 10 km.

Dinámica de la atmósfera

Se llama dinámica de la atmósfera o dinámica atmosférica a una parte de la Termodinámica que estudia las leyes físicas y los flujos de energía involucrados en los procesos atmosféricos. Estos procesos presentan una gran complejidad por la enorme gama de interacciones posible tanto en el mismo seno de la atmósfera como con las otras partes (sólida y líquida) de nuestro planeta.

La termodinámica establece tres leyes, además de lo que se conoce como principio cero de la termodinámica. Estas tres leyes rigen en todo el mundo físico-natural y constituyen la base científica de los procesos que constituyen el campo de la dinámica de la atmósfera. Así pues, la dinámica atmosférica involucra a todos los movimientos que se presentan en el seno de la atmósfera terrestre y estudia también las causas de dichos movimientos, los efectos de los mismos y, en general todos los flujos de energía térmica, eléctrica, físico-química, y de otros tipos que ocurren en la capa de aire que rodea a la Tierra.

Funciones de la atmósfera

Fricción atmosférica

La atmósfera funciona como un escudo protector contra los impactos de enorme energía que pueden provocar los pequeños objetos espaciales al colisionar a altísima velocidad contra la superficie del planeta.

Sin atmósfera, la velocidad de colisión de estos objetos sería la suma de su propia velocidad inercial espacial (medida desde nuestro planeta) más la aceleración provocada por la gravitación terrestre.

La energía cinética de los meteoritos se transforma en calor por la fricción de los mismos en el aire y desde la superficie vemos un meteoro, meteorito o también estrella fugaz.

La fricción es la manifestación macroscópica de una transferencia de energía cinética, o su transformación en otro tipo de energía, por la que un cuerpo "pierde" movimiento cediéndoselo a otro ya sea transfiriéndole parte de su propio movimiento o transformándose en movimientos moleculares (calor, vibración sonora, etc.)

Velocidad constante en caída libre

Un cuerpo en caída libre dentro de la atmósfera puede tener velocidad decreciente, dado que la atracción gravitacional produce un movimiento uniformemente acelerado solamente en el vacío.

Si un cuerpo comienza a caer atravesando la atmósfera, se va acelerando hasta que su peso es igual a la fuerza de fricción que se produce por el desplazamiento dentro del aire. En ese momento deja de acelerar, y su velocidad comienza a decrecer a medida que la atmósfera aumenta su densidad, provocando una fuerza de fricción mayor.

Puede desacelerar la velocidad de caída no solo por la densidad de la atmósfera sino también por la variación del área de sección atravesada, lo que aumenta la fricción. Los acróbatas aéreos de caída libre pueden variar su velocidad de caída acelerando o desacelerando: si se desplazan de cabeza aceleran hasta equilibrar su peso, y si abren los brazos y piernas desaceleran.

Ciclos biogeoquímicos

La atmósfera tiene una gran importancia en los ciclos biogeoquímicos. La composición actual de la atmósfera es debida a la actividad de la biosfera (fotosíntesis), controla el clima y el ambiente en el que vivimos y engloba dos de los tres elementos esenciales (nitrógeno y carbono); aparte del oxígeno.

La actividad del hombre está modificando su composición, como el aumento del dióxido de carbono o el metano, causando el efecto invernadero o el óxido de nitrógeno, causando la lluvia ácida.

Filtro de las radiaciones solares

Las radiaciones solares nocivas, como la ultravioleta, son absorbidas casi en un 90 % por la capa de ozono de la estratosfera. La actividad mutágena de dicha radiación es muy elevada, originado dímeros de timina que inducen la aparición de melanoma en la piel. Sin ese filtro, la vida fuera de la protección del agua no sería posible.[3]

Efecto invernadero

Gracias a la atmósfera, la Tierra no tiene grandes contrastes térmicos; debido al efecto invernadero natural, que está producido por todos los componentes gaseosos del aire, que absorben gran parte de la radiación infrarroja re-emitida por la superficie terrestre; este calor queda retenido en la atmósfera en vez de perderse en el espacio gracias a dos características físicas del aire: su compresibilidad, que comprime el aire en contacto con la superficie terrestre por el propio peso de la atmósfera lo que, a su vez, determina la mayor absorción de calor del aire sometido a mayor presión y la diatermancia, que significa que la atmósfera deja pasar a la radiación solar casi sin calentarse (la absorción directa de calor procedente de los rayos solares es muy escasa), mientras que absorbe gran cantidad del calor oscuro ([4]​) reenviado por la superficie terrestre y, sobre todo, acuática de nuestro planeta. Este efecto invernadero tiene un papel clave en las suaves temperaturas medias del planeta. Así, teniendo en cuenta la constante solar (calorías que llegan a la superficie de la Tierra por centímetro cuadrado y por minuto), la temperatura media del planeta sería de -27 °C, incompatible con la vida tal y como la conocemos; en cambio, su valor real es de unos 15 °C debido precisamente al efecto invernadero.[3]

Evolución

La composición de la atmósfera terrestre no ha sido siempre la misma, sino que ha variado a lo largo de la vida del planeta por diversas causas. Además, los elementos ligeros escapan continuamente de la gravedad terrestre; de hecho, en la actualidad se fugan unos tres kilogramos de hidrógeno y 50 gramos de helio cada segundo, cifras que en tiempos geológicos (millones de años) resultan decisivas, aunque compensan, al menos en gran parte, la materia recibida del sol en forma de energía.[5]​ Esta compensación también tiende a equilibrarse en el tiempo, de acuerdo a la mayor o menor energía solar recibida, generando un ciclo complejo, diario, estacional y de ciclos más largos (de acuerdo con la mayor o menor actividad solar) y una respuesta equivalente de la atmósfera en el almacenamiento de dicha energía y su posterior liberación en el espacio. Por ejemplo, la formación del ozono (O3) en la capa denominada precisamente, ozonosfera, absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta recibida del sol pero cede esa energía al volverse a transformar durante la noche en oxígeno (O2).

Se pueden establecer diferentes etapas evolutivas de la atmósfera según su composición:

Origen

La atmósfera se deriva de diversas fuentes, estaba y está condicionada por factores como:

  • La pérdida de la gruesa capa de gases original (primera atmósfera), originada directamente de la nebulosa que forma el sistema solar (H y He).
  • El aumento de la masa de la Tierra lo que generó un aumento de la gravedad terrestre.
  • El enfriamiento de la Tierra.
  • La composición atmósfera primitiva.
  • La desgasificación de la corteza terrestre.[6]
  • La formación de una capa de gases: atmósfera primitiva. Esta atmósfera, tiene una composición parecida a las emisiones volcánicas actuales, donde dominarían el N2, CO2, HCl y SO2.
  • Algunos gases y el H2O de procedencia externa (cometas).

Etapa prebiótica

Antes de la vida, la atmósfera sufrió algunos cambios importantes:

  • Condensación del vapor de agua: formación de los océanos y disolución de gases en ellos (CO2, HCl y SO2).
  • Principal gas de la atmósfera de acuerdo a la composición de la misma: Nitrógeno (N2).
  • No había oxígeno (O2).

Etapa microbiológica

Etapa con la aparición de las primeras bacterias anaeróbicas (que usaban H y H2S) y fotosintéticas (Bacterias del azufre y cianobacterias):

  • Comenzó la producción de O2 del océano.
  • El O2 producido se utilizó para oxidar las sustancias reducidas del océano y de la corteza terrestre. Prueba de ello son la deposición de las formaciones de hierro en bandas o capas:
Fe+3 + O2 → Fe2O3
  • Una vez oxidadas las sustancias, empezó la acumulación de O2 en la atmósfera.

Etapa biológica

Etapa con la aparición de organismos eucariotas con fotosíntesis más eficiente:

  • Aumento del O2 en la atmósfera hasta la concentración actual (21 %).
  • Formación de la capa de O3 (protección de la radiación ultravioleta del Sol), permitiendo la colonización, por parte de los seres vivos, de las tierras emergidas.

Imágenes desde el espacio

 
La luz azul se dispersa más de otras longitudes de onda por los gases en la atmósfera, dando a la Tierra un halo azul cuando se ve desde el espacio.  
 
La tormenta geomagnética causa magnífico espectáculo de Aurora a través de la atmósfera.  
 
Vista del Limbo de la atmósfera terrestre. Los colores denotan más o menos las capas de la atmósfera.  
 
Esta imagen muestra la luna en el centro, con la extremidad de la Tierra cerca de la parte inferior la transición a la troposfera de color naranja. La troposfera termina abruptamente en la tropopausa, que aparece en la imagen como la fuerte límite entre la atmósfera naranja y azul de color. Las nubes noctilucentes-plateadas azules se extienden muy por encima de la troposfera de la Tierra.  
 
La atmósfera de la Tierra iluminada por el Sol en un Eclipse observada desde el espacio profundo a bordo del Apolo 12 en 1969,que se dice que es falso  
 
Un tifón visto desde la órbita baja de la Tierra.  

Véase también

Referencias

  1. Source for figures: Carbon dioxide, NASA Earth Fact Sheet, (updated 2007.01). Methane, IPCC TAR table 6.1, (updated to 1998). The NASA total was 17 ppmv over 100%, and CO2 was increased here by 15 ppmv. To normalize, N2 should be reduced by about 25 ppmv and O2 by about 7 ppmv.
  2. Tema 3. La atmósfera. Universidad de Murcia.
  3. Costa, M. et al.. 2009. Ciències de la Terra i del Medi Ambient. Ed. Castellnou, Barcelona. ISBN 978-84-9804-640-3
  4. Se denomina calor oscuro a la energía transmitida por los rayos infrarrojos, banda no visible del espectro solar
  5. Catling, David C.; Zahnle, Kevin J. (Julio de 2009). «Pérdidas en las atmósferas planetarias». Investigación y ciencia (Scientific American) (394): 14-22. 
  6. Strahler, Arthur N. (1992). Geología física. Omega. p. 69. ISBN 84-282-0770-4. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Atmósfera terrestre.
  • Imágenes del satélite meteosat.
  • Centro de Ciencias de la Atmósfera. UNAM.


  •   Datos: Q3230
  •   Multimedia: Earth's atmosphere

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Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 2 de noviembre de 2018 La atmosfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra siendo por esto la capa mas externa y menos densa del planeta Esta constituida por varios gases que varian en cantidad segun la presion a diversas alturas Esta mezcla de gases que forma la atmosfera recibe genericamente el nombre de aire El 75 de masa atmosferica se encuentra en los primeros 11 km de altura desde la superficie del mar Los principales gases que la componen son el oxigeno 21 y el nitrogeno 78 seguidos del argon el dioxido de carbono y el vapor de agua La caracteristica composicion del aire permite que las longitudes de onda azules sean mas visibles que las de otros colores lo cual da un color azulado a la atmosfera terrestre desde el espacio En el trasfondo se puede apreciar la Luna ligeramente distorsionada por el aire La atmosfera y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas superficiales del planeta cuyos movimientos dinamicos estan estrechamente relacionados Las corrientes de aire reducen drasticamente las diferencias de temperatura entre el dia y la noche distribuyendo el calor por toda la superficie del planeta Este sistema cerrado evita que las noches sean gelidas o que los dias sean extremadamente calientes La atmosfera protege la vida sobre la Tierra absorbiendo gran parte de la radiacion solar ultravioleta en la capa de ozono Ademas actua como escudo protector contra los meteoritos los cuales se desintegran en polvo a causa de la friccion que sufren al hacer contacto con el aire Durante millones de anos la vida ha transformado una y otra vez la composicion de la atmosfera Por ejemplo su considerable cantidad de oxigeno libre es posible gracias a las formas de vida como son las plantas que convierten el dioxido de carbono en oxigeno el cual es a su vez respirable por las demas formas de vida tales como los seres humanos y los animales en general Indice 1 Composicion 1 1 Homosfera 1 2 Heterosfera 2 Variacion de la presion con la altura 2 1 Escala de altura 3 Capas de la atmosfera terrestre y la temperatura 3 1 Troposfera 3 2 Estratosfera 3 2 1 Ozonosfera 3 3 Mesosfera 3 4 Termosfera o ionosfera 3 5 Exosfera 4 Regiones atmosfericas 4 1 Ozonosfera 4 2 Ionosfera 4 3 Magnetosfera 4 4 Capas de airglow 5 Dinamica de la atmosfera 6 Funciones de la atmosfera 6 1 Friccion atmosferica 6 1 1 Velocidad constante en caida libre 6 2 Ciclos biogeoquimicos 6 3 Filtro de las radiaciones solares 6 4 Efecto invernadero 7 Evolucion 7 1 Origen 7 2 Etapa prebiotica 7 3 Etapa microbiologica 7 4 Etapa biologica 8 Imagenes desde el espacio 9 Vease tambien 10 Referencias 10 1 Enlaces externosComposicion EditarEn la atmosfera terrestre se pueden distinguir dos regiones con distinta composicion la homosfera y la heterosfera Homosfera Editar La homosfera ocupa los 100 km inferiores y tiene una composicion constante y uniforme Composicion de la atmosfera terrestre aire seco porcentajes por volumen 1 ppmv partes por millon por volumenGas ppmv Nitrogeno N2 780 840 78 084Oxigeno O2 209 460 20 946Argon Ar 9 340 0 934Dioxido de carbono CO2 400 0 04Neon Ne 18 18 0 001818Helio He 5 24 0 000524Metano CH4 1 79 0 000179Kripton Kr 1 14 0 000114Hidrogeno H2 0 55 0 000055oxido nitroso N2O 0 3 0 00003Xenon Xe 0 09 9x10 6Ozono O3 0 0 0 07 0 a 7x10 6Dioxido de nitrogeno NO2 0 02 2x10 6Yodo I 0 01 1x10 6Monoxido de carbono CO 0 1Amoniaco NH3 TrazasExcluido por ser aire en secoAgua vapor H2O 0 40 a nivel atmosferico en superficie 1 4 Heterosfera Editar La heterosfera se extiende desde los 80 km hasta el limite superior de la atmosfera unos 10 000 km esta estratificada es decir formada por diversas capas con composicion diferente km Capa de80 400 Nitrogeno molecular400 1100 Oxigeno atomico1100 3500 Helio3500 10000 HidrogenoVariacion de la presion con la altura EditarArticulo principal Atmosfera La variacion con la altura de la presion atmosferica con el conocimiento que se tiene del magnetismo o de la densidad atmosferica es lo que se conoce como ley barometrica La diferencia de presion entre dos capas separadas por un D h displaystyle Delta h es D P r g D h displaystyle Delta P rho g Delta h pues se supone la densidad constante La ley de la densidad suponiendo el aire como un gas ideal r P R T displaystyle rho frac P RT aplicada a la superficie de la Tierra resulta una densidad del aire r 0 1 225 g dm 3 displaystyle rho 0 1 225 cdot frac text g text dm 3 Pretendemos subir una montana no excesivamente alta para que la densidad sea constante y queremos saber como disminuira la presion a medida que ascendemosComo la densidad del mercurio es r Hg 13 6 g cm 3 displaystyle rho text Hg 13 6 text g cdot text cm 3 es 11 100 veces mayor que la densidad del aire resulta que la presion disminuye 1 mm de Hg cuando nos elevamos 11 100 mm es decir 11 1 m Ahora bien como 4 hPa son 3 mm de Hg la presion disminuye 4 hPa cada 33 3 m 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la troposfera se calienta a partir del calor emitido por la superficie terrestre La temperatura es maxima en la superficie terrestre alrededor de 15 ºC de media y a partir de ahi comienza a descender con la altura segun un gradiente termico vertical GTV de 6 5 ºC de descenso cada km que se asciende en altura la temperatura baja 0 65 ºC cada 100 m de altura hasta llegar a 70 ºC a los 12 Km de altura 2 Una excepcion al gradiente termico es la inversion termica que se debe a causas locales o regionalmente determinadas En la troposfera suceden los fenomenos que componen lo que llamamos tiempo meteorologico Estratosfera Editar Articulo principal Estratosfera Su nombre obedece a que esta dispuesta en capas mas o menos horizontales o estratos Se extiende entre los 9 o 18 km hasta los 50 km de altitud La estratosfera es la segunda capa de la atmosfera de la Tierra A medida que se sube la temperatura en la estratosfera aumenta Este aumento de la temperatura se debe a que los rayos ultravioleta transforman al oxigeno en ozono proceso que involucra calor al ionizarse el aire se convierte en un buen conductor de la electricidad y por ende del calor Es por ello que a cierta altura existe una relativa abundancia de ozono ozonosfera lo que implica tambien que la temperatura se eleve a unos 3 C o mas Sin embargo se trata de una capa muy enrarecida muy tenue Ozonosfera Editar Articulo principal Ozonosfera Capas de la atmosfera terrestre Se denomina capa de ozono u ozonosfera a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentracion relativamente alta de ozono Esta capa que se extiende aproximadamente de los 15 km a los 40 km de altitud reune el 90 del ozono presente en la atmosfera y absorbe del 97 al 99 de la radiacion ultravioleta de alta frecuencia Mesosfera Editar Articulo principal Mesosfera Es la tercera capa de la atmosfera de la Tierra Se extiende entre los 50 y 80 km de altura contiene solo el 0 1 de la masa total del aire Es la zona mas fria de la atmosfera pudiendo alcanzar los 80 C Es importante por la ionizacion y las reacciones quimicas que ocurren en ella La baja densidad del aire en la mesosfera determina la formacion de turbulencias y ondas atmosfericas que actuan a escalas espaciales y temporales muy grandes Termosfera o ionosfera Editar Articulo principal Termosfera En la termosfera de 69 90 a los 600 800 km la temperatura aumenta con la altitud de ahi su nombre Coincide practicamente con la region llamada ionosfera Es la cuarta capa de la atmosfera de la Tierra Se encuentra encima de la mesosfera A esta altura el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la mayor o menor radiacion solar tanto durante el dia como a lo largo del ano Si el sol esta activo las temperaturas en la termosfera pueden llegar a 1500 C e incluso mas altas En ella se encuentra el 0 1 de los gases En esta capa se encuentra la Linea de Karman que es el limite entre atmosfera y espacio exterior a efectos de aviacion y astronautica Exosfera Editar Articulo principal Exosfera La ultima capa de la atmosfera de la Tierra es la exosfera 600 800 2000 10 000 km Esta compuesta principalmente por hidrogeno y helio y las particulas van disminuyendo hasta desaparecer En razon de la baja atraccion gravitatoria algunas pueden llegar a escapar al espacio interplanetario Como su nombre indica es la region atmosferica mas distante de la superficie terrestre Su limite superior esta en altitudes que alcanzan los 960 e incluso 1000 km siendo relativamente indefinida Es la zona de transito entre la atmosfera terrestre y el espacio interplanetario Su temperatura diurna alcanza los 2 500 C y la nocturna a 273 C correspondientes al cero absoluto Regiones atmosfericas EditarOzonosfera Editar Articulo principal Ozonosfera Es la region de la atmosfera donde se concentra la mayor parte del ozono Esta situada en la estratosfera entre los 15 y 32 km aproximadamente Esta capa protege a la Tierra de la radiacion ultravioleta del Sol Ionosfera Editar Articulo principal Ionosfera Es la region ionizada por el bombardeo producido por la radiacion solar La ionizacion de esta capa produce la reflexion de las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre lo que permite su recepcion a grandes distancias Se corresponde aproximadamente con la termosfera Magnetosfera Editar Articulo principal Magnetosfera de la Tierra Es la region exterior a la Tierra donde el campo magnetico generado por el nucleo terrestre actua como protector de los vientos solares Capas de airglow Editar Articulo principal Airglow Son capas situadas cerca de la mesopausa que se caracterizan por la luminiscencia incluso nocturna causada por la reestructuracion de atomos en forma de moleculas que habian sido ionizadas por la luz solar durante el dia o por rayos cosmicos Las principales capas son la del OH a unos 85 km y la de O2 situada a unos 95 km de altura ambas con un grosor aproximado de unos 10 km Dinamica de la atmosfera EditarArticulo principal Dinamica atmosferica Se llama dinamica de la atmosfera o dinamica atmosferica a una parte de la Termodinamica que estudia las leyes fisicas y los flujos de energia involucrados en los procesos atmosfericos Estos procesos presentan una gran complejidad por la enorme gama de interacciones posible tanto en el mismo seno de la atmosfera como con las otras partes solida y liquida de nuestro planeta La termodinamica establece tres leyes ademas de lo que se conoce como principio cero de la termodinamica Estas tres leyes rigen en todo el mundo fisico natural y constituyen la base cientifica de los procesos que constituyen el campo de la dinamica de la atmosfera Asi pues la dinamica atmosferica involucra a todos los movimientos que se presentan en el seno de la atmosfera terrestre y estudia tambien las causas de dichos movimientos los efectos de los mismos y en general todos los flujos de energia termica electrica fisico quimica y de otros tipos que ocurren en la capa de aire que rodea a la Tierra Funciones de la atmosfera EditarFriccion atmosferica Editar La atmosfera funciona como un escudo protector contra los impactos de enorme energia que pueden provocar los pequenos objetos espaciales al colisionar a altisima velocidad contra la superficie del planeta Sin atmosfera la velocidad de colision de estos objetos seria la suma de su propia velocidad inercial espacial medida desde nuestro planeta mas la aceleracion provocada por la gravitacion terrestre La energia cinetica de los meteoritos se transforma en calor por la friccion de los mismos en el aire y desde la superficie vemos un meteoro meteorito o tambien estrella fugaz La friccion es la manifestacion macroscopica de una transferencia de energia cinetica o su transformacion en otro tipo de energia por la que un cuerpo pierde movimiento cediendoselo a otro ya sea transfiriendole parte de su propio movimiento o transformandose en movimientos moleculares calor vibracion sonora etc Velocidad constante en caida libre Editar Un cuerpo en caida libre dentro de la atmosfera puede tener velocidad decreciente dado que la atraccion gravitacional produce un movimiento uniformemente acelerado solamente en el vacio Si un cuerpo comienza a caer atravesando la atmosfera se va acelerando hasta que su peso es igual a la fuerza de friccion que se produce por el desplazamiento dentro del aire En ese momento deja de acelerar y su velocidad comienza a decrecer a medida que la atmosfera aumenta su densidad provocando una fuerza de friccion mayor Puede desacelerar la velocidad de caida no solo por la densidad de la atmosfera sino tambien por la variacion del area de seccion atravesada lo que aumenta la friccion Los acrobatas aereos de caida libre pueden variar su velocidad de caida acelerando o desacelerando si se desplazan de cabeza aceleran hasta equilibrar su peso y si abren los brazos y piernas desaceleran Ciclos biogeoquimicos Editar Articulo principal Ciclo biogeoquimico La atmosfera tiene una gran importancia en los ciclos biogeoquimicos La composicion actual de la atmosfera es debida a la actividad de la biosfera fotosintesis controla el clima y el ambiente en el que vivimos y engloba dos de los tres elementos esenciales nitrogeno y carbono aparte del oxigeno La actividad del hombre esta modificando su composicion como el aumento del dioxido de carbono o el metano causando el efecto invernadero o el oxido de nitrogeno causando la lluvia acida Filtro de las radiaciones solares Editar Las radiaciones solares nocivas como la ultravioleta son absorbidas casi en un 90 por la capa de ozono de la estratosfera La actividad mutagena de dicha radiacion es muy elevada originado dimeros de timina que inducen la aparicion de melanoma en la piel Sin ese filtro la vida fuera de la proteccion del agua no seria posible 3 Efecto invernadero Editar Articulo principal Efecto invernadero Gracias a la atmosfera la Tierra no tiene grandes contrastes termicos debido al efecto invernadero natural que esta producido por todos los componentes gaseosos del aire que absorben gran parte de la radiacion infrarroja re emitida por la superficie terrestre este calor queda retenido en la atmosfera en vez de perderse en el espacio gracias a dos caracteristicas fisicas del aire su compresibilidad que comprime el aire en contacto con la superficie terrestre por el propio peso de la atmosfera lo que a su vez determina la mayor absorcion de calor del aire sometido a mayor presion y la diatermancia que significa que la atmosfera deja pasar a la radiacion solar casi sin calentarse la absorcion directa de calor procedente de los rayos solares es muy escasa mientras que absorbe gran cantidad del calor oscuro 4 reenviado por la superficie terrestre y sobre todo acuatica de nuestro planeta Este efecto invernadero tiene un papel clave en las suaves temperaturas medias del planeta Asi teniendo en cuenta la constante solar calorias que llegan a la superficie de la Tierra por centimetro cuadrado y por minuto la temperatura media del planeta seria de 27 C incompatible con la vida tal y como la conocemos en cambio su valor real es de unos 15 C debido precisamente al efecto invernadero 3 Evolucion EditarLa composicion de la atmosfera terrestre no ha sido siempre la misma sino que ha variado a lo largo de la vida del planeta por diversas causas Ademas los elementos ligeros escapan continuamente de la gravedad terrestre de hecho en la actualidad se fugan unos tres kilogramos de hidrogeno y 50 gramos de helio cada segundo cifras que en tiempos geologicos millones de anos resultan decisivas aunque compensan al menos en gran parte la materia recibida del sol en forma de energia 5 Esta compensacion tambien tiende a equilibrarse en el tiempo de acuerdo a la mayor o menor energia solar recibida generando un ciclo complejo diario estacional y de ciclos mas largos de acuerdo con la mayor o menor actividad solar y una respuesta equivalente de la atmosfera en el almacenamiento de dicha energia y su posterior liberacion en el espacio Por ejemplo la formacion del ozono O3 en la capa denominada precisamente ozonosfera absorbe la mayor parte de la radiacion ultravioleta recibida del sol pero cede esa energia al volverse a transformar durante la noche en oxigeno O2 Se pueden establecer diferentes etapas evolutivas de la atmosfera segun su composicion Origen Editar La atmosfera se deriva de diversas fuentes estaba y esta condicionada por factores como La perdida de la gruesa capa de gases original primera atmosfera originada directamente de la nebulosa que forma el sistema solar H y He El aumento de la masa de la Tierra lo que genero un aumento de la gravedad terrestre El enfriamiento de la Tierra La composicion atmosfera primitiva La desgasificacion de la corteza terrestre 6 La formacion de una capa de gases atmosfera primitiva Esta atmosfera tiene una composicion parecida a las emisiones volcanicas actuales donde dominarian el N2 CO2 HCl y SO2 Algunos gases y el H2O de procedencia externa cometas Etapa prebiotica Editar Antes de la vida la atmosfera sufrio algunos cambios importantes Condensacion del vapor de agua formacion de los oceanos y disolucion de gases en ellos CO2 HCl y SO2 Principal gas de la atmosfera de acuerdo a la composicion de la misma Nitrogeno N2 No habia oxigeno O2 Etapa microbiologica Editar Etapa con la aparicion de las primeras bacterias anaerobicas que usaban H y H2S y fotosinteticas Bacterias del azufre y cianobacterias Comenzo la produccion de O2 del oceano El O2 producido se utilizo para oxidar las sustancias reducidas del oceano y de la corteza terrestre Prueba de ello son la deposicion de las formaciones de hierro en bandas o capas Fe 3 O2 Fe2O3Una vez oxidadas las sustancias empezo la acumulacion de O2 en la atmosfera Etapa biologica Editar Etapa con la aparicion de organismos eucariotas con fotosintesis mas eficiente Aumento del O2 en la atmosfera hasta la concentracion actual 21 Formacion de la capa de O3 proteccion de la radiacion ultravioleta del Sol permitiendo la colonizacion por parte de los seres vivos de las tierras emergidas Imagenes desde el espacio Editar La luz azul se dispersa mas de otras longitudes de onda por los gases en la atmosfera dando a la Tierra un halo azul cuando se ve desde el espacio La tormenta geomagnetica causa magnifico espectaculo de Aurora a traves de la atmosfera Vista del Limbo de la atmosfera terrestre Los colores denotan mas o menos las capas de la atmosfera Esta imagen muestra la luna en el centro con la extremidad de la Tierra cerca de la parte inferior la transicion a la troposfera de color naranja La troposfera termina abruptamente en la tropopausa que aparece en la imagen como la fuerte limite entre la atmosfera naranja y azul de color Las nubes noctilucentes plateadas azules se extienden muy por encima de la troposfera de la Tierra La atmosfera de la Tierra iluminada por el Sol en un Eclipse observada desde el espacio profundo a bordo del Apolo 12 en 1969 que se dice que es falso Un tifon visto desde la orbita baja de la Tierra Vease tambien EditarAtmosfera Aire Quimica de la atmosfera Climatologia Diatermancia Dinamica de la atmosfera Meteorologia Ciclo biogeoquimicoReferencias Editar Source for figures Carbon dioxide NASA Earth Fact Sheet updated 2007 01 Methane IPCC TAR table 6 1 updated to 1998 The NASA total was 17 ppmv over 100 and CO2 was increased here by 15 ppmv To normalize N2 should be reduced by about 25 ppmv and O2 by about 7 ppmv Tema 3 La atmosfera Universidad de Murcia a b Costa M et al 2009 Ciencies de la Terra i del Medi Ambient Ed Castellnou Barcelona ISBN 978 84 9804 640 3 Se denomina calor oscuro a la energia transmitida por los rayos infrarrojos banda no visible del espectro solar Catling David C Zahnle Kevin J Julio de 2009 Perdidas en las atmosferas planetarias Investigacion y ciencia Scientific American 394 14 22 Strahler Arthur N 1992 Geologia fisica Omega p 69 ISBN 84 282 0770 4 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Atmosfera terrestre Imagenes del satelite meteosat Grupo de Fisica de la Atmosfera GFAT de la Universidad de Granada UGR Centro de Ciencias de la Atmosfera UNAM Datos Q3230 Multimedia Earth s atmosphere Obtenido de https es wikipedia org w index php title Atmosfera terrestre amp oldid 139393862, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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