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Gradiente térmico

Gradiente térmico atmosférico.

 
Gráfico de temperaturas en los primeros 100 km de altitud de la atmósfera.

En la atmósfera terrestre existe un gradiente térmico variable en función de la altitud respecto del nivel del mar. La Atmósfera Estándar Internacional define un conjunto estandarizado de gradientes térmicos para las diferentes capas de la atmósfera, basados en valores promedio, que se utiliza principalmente para la navegación aérea.

En la capa más inferior, la troposfera (hasta los 12.000 m de altitud), el gradiente térmico estándar es de -6,5 °C por kilómetro. Dicho valor equivale a un descenso de temperatura de un grado por cada 154 m de altura. Este gradiente térmico determina la estructura y concepto de los pisos térmicos.

En la práctica el gradiente térmico varía localmente según la zona geotérmica y según sea la orientación de las laderas o vertientes (vertientes de solana o de umbría, por ejemplo). Existe además un gradiente térmico dependiendo de la latitud. La existencia de estos gradientes es uno de los factores determinantes de la circulación atmosférica a gran escala, junto con el efecto Coriolis.[1]

Zona intertropical

En la zona intertropical, sobre todo en las áreas próximas al ecuador, la temperatura disminuye un grado por cada 180 m de altitud, como estableció Antonio Goldbrunner. Este menor gradiente se debe al mayor espesor en la zona ecuatorial, tanto de la atmósfera en general como de la troposfera en particular, debido a la fuerza centrífuga del movimiento de rotación de la Tierra. En otras palabras, como la zona ecuatorial es la zona de convergencia intertropical, los alisios del NE y los alisios del SE convergen y se elevan, produciendo una faja latitudinal de bajas presiones junto al círculo ecuatorial cuyo espesor exagera aún más las dimensiones del abultamiento ecuatorial terrestre. En suma, al ser una zona de bajas presiones, el aire caliente se eleva a gran altura, lo que da origen también a las grandes dimensiones de los cumulonimbos (nubes de desarrollo vertical) que llegan a tener el doble de altura que en las zonas templadas.

Zona templada

El gradiente térmico en las zonas templadas es mayor que en la zona intertropical, lo cual se debe, por una parte, al menor espesor de la atmósfera en las zonas templadas, y por la otra, a la menor insolación que recibe. Por otra parte, las variaciones en la insolación por la orientación del relieve son muy fuertes en las zonas templadas, como se puede ver en la ubicación de pueblos y caseríos en los Alpes, mucho más numerosos y elevados en las vertientes de solana, por ejemplo en el alto valle del Ródano.

Gradiente geotérmico

 
Perfil de temperaturas del interior de la Tierra según la profundidad.

En el interior de la Tierra la temperatura también varía con la profundidad, aunque no de forma lineal. El gradiente es más elevado en la capa más externa -la corteza- y es menor en el manto y el núcleo. La rama de la geofísica que estudia los cambios de temperatura es la geotermia.

El valor promedio del gradiente de temperatura en la corteza es aproximadamente de 30 °/km. A mayores profundidades la temperatura no aumenta al mismo ritmo, se estima que en el núcleo externo se encuentra a unos 4.800 K.[2]

El calor existente en el subsuelo puede ser utilizado como una fuente de energía, con aplicaciones prácticas en el ámbito de la generación de electricidad, la desalinización del agua o simplemente para calefacción.

Descripción matemática

La temperatura es un magnitud intensiva que adopta un valor distinto para cada punto del espacio, por lo que puede ser descrito como un campo escalar:

 

en el que   son las coordenadas del punto considerado. Asumiendo que el valor de la temperatura viene dado por una función continua y diferenciable, el gradiente   se define mediante derivadas parciales como el vector:

 

Véase también

Referencias

Notas

  1. Sendiña Nadal, 2006, p. 112.
  2. Alva Valdivia, 1996, pp. 25-26.

Bibliografía

  • Alva Valdivia, Luis M. (1996). Propiedades geofísicas de la tierra. Plaza y Valdes. ISBN 9789688564950. 
  • Sendiña Nadal, Irene (2006). Fundamentos de meteorología. Universidad Santiago de Compostela. ISBN 9788497506458. 
  •   Datos: Q554388

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 11 de marzo de 2021 La redaccion de este articulo o seccion deberia adecuarse a las convenciones de estilo de Wikipedia Puedes colaborar editandolo Cuando se haya corregido por favor borra este aviso pero no antes Este aviso fue puesto el 11 de marzo de 2021 Indice 1 Gradiente termico atmosferico 1 1 Zona intertropical 1 2 Zona templada 2 Gradiente geotermico 3 Descripcion matematica 4 Vease tambien 5 Referencias 5 1 Notas 5 2 BibliografiaGradiente termico atmosferico Editar Grafico de temperaturas en los primeros 100 km de altitud de la atmosfera En la atmosfera terrestre existe un gradiente termico variable en funcion de la altitud respecto del nivel del mar La Atmosfera Estandar Internacional define un conjunto estandarizado de gradientes termicos para las diferentes capas de la atmosfera basados en valores promedio que se utiliza principalmente para la navegacion aerea En la capa mas inferior la troposfera hasta los 12 000 m de altitud el gradiente termico estandar es de 6 5 C por kilometro Dicho valor equivale a un descenso de temperatura de un grado por cada 154 m de altura Este gradiente termico determina la estructura y concepto de los pisos termicos En la practica el gradiente termico varia localmente segun la zona geotermica y segun sea la orientacion de las laderas o vertientes vertientes de solana o de umbria por ejemplo Existe ademas un gradiente termico dependiendo de la latitud La existencia de estos gradientes es uno de los factores determinantes de la circulacion atmosferica a gran escala junto con el efecto Coriolis 1 Zona intertropical Editar En la zona intertropical sobre todo en las areas proximas al ecuador la temperatura disminuye un grado por cada 180 m de altitud como establecio Antonio Goldbrunner Este menor gradiente se debe al mayor espesor en la zona ecuatorial tanto de la atmosfera en general como de la troposfera en particular debido a la fuerza centrifuga del movimiento de rotacion de la Tierra En otras palabras como la zona ecuatorial es la zona de convergencia intertropical los alisios del NE y los alisios del SE convergen y se elevan produciendo una faja latitudinal de bajas presiones junto al circulo ecuatorial cuyo espesor exagera aun mas las dimensiones del abultamiento ecuatorial terrestre En suma al ser una zona de bajas presiones el aire caliente se eleva a gran altura lo que da origen tambien a las grandes dimensiones de los cumulonimbos nubes de desarrollo vertical que llegan a tener el doble de altura que en las zonas templadas Zona templada Editar El gradiente termico en las zonas templadas es mayor que en la zona intertropical lo cual se debe por una parte al menor espesor de la atmosfera en las zonas templadas y por la otra a la menor insolacion que recibe Por otra parte las variaciones en la insolacion por la orientacion del relieve son muy fuertes en las zonas templadas como se puede ver en la ubicacion de pueblos y caserios en los Alpes mucho mas numerosos y elevados en las vertientes de solana por ejemplo en el alto valle del Rodano Gradiente geotermico Editar Perfil de temperaturas del interior de la Tierra segun la profundidad Articulo principal Gradiente geotermico En el interior de la Tierra la temperatura tambien varia con la profundidad aunque no de forma lineal El gradiente es mas elevado en la capa mas externa la corteza y es menor en el manto y el nucleo La rama de la geofisica que estudia los cambios de temperatura es la geotermia El valor promedio del gradiente de temperatura en la corteza es aproximadamente de 30 km A mayores profundidades la temperatura no aumenta al mismo ritmo se estima que en el nucleo externo se encuentra a unos 4 800 K 2 El calor existente en el subsuelo puede ser utilizado como una fuente de energia con aplicaciones practicas en el ambito de la generacion de electricidad la desalinizacion del agua o simplemente para calefaccion Descripcion matematica EditarLa temperatura es un magnitud intensiva que adopta un valor distinto para cada punto del espacio por lo que puede ser descrito como un campo escalar T T x y z displaystyle T T x y z en el que x y z displaystyle x y z son las coordenadas del punto considerado Asumiendo que el valor de la temperatura viene dado por una funcion continua y diferenciable el gradiente T displaystyle nabla T se define mediante derivadas parciales como el vector T T x T y T z displaystyle nabla T langle frac partial T partial x frac partial T partial y frac partial T partial z rangle Vease tambien EditarPisos termicos Diatermancia Referencias EditarNotas Editar Sendina Nadal 2006 p 112 Alva Valdivia 1996 pp 25 26 Bibliografia Editar Alva Valdivia Luis M 1996 Propiedades geofisicas de la tierra Plaza y Valdes ISBN 9789688564950 Sendina Nadal Irene 2006 Fundamentos de meteorologia Universidad Santiago de Compostela ISBN 9788497506458 Datos Q554388Obtenido de https es wikipedia org w index php title Gradiente termico amp oldid 133900424, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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