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3 PEBAU. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA (elementos y factores)

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(1)

CARACTERIZACIÓN GENERAL

DEL CLIMA EN ESPAÑA

(elementos y factores)

(2)

España: gran diversidad de

tiempos atmosféricos

y de

tipos de clima.

Tiempo atmosférico

. Estado de la atmósfera en un

lugar y momento determinados. Lo estudia la

meteorología (rama de la Física),

Clima

. Sucesión habitual de tipos de tiempo en un lugar

deducido del estudio de la atmósfera durante un periodo

amplio de tiempo. Es el objeto de estudio de la

climatología, rama de la Geografía Física

Situada en la

zona

templada

del planeta

(salvo

Canarias), tiene unas condiciones climáticas intermedias

(lluvias, temperaturas…). Pero su situación y variedad

geográfica la convierten en un mosaico de influencias y

de contrastes climáticos, lo que da lugar a la existencia

de una

gran diversidad interna que se

sustenta en

los

condicionantes fundamentales:

ELEMENTOS Y FACTORES

(3)

TIEMPO Y CLIMA

Temperaturas

Precipitaciones

Humedad

Evaporación Aridez

Insolación

Nubosidad

Presión y vientos

ELEMENTOS

GEOGRÁFICOS TERMODINÁMICOS O ATMOSFÉRICOS Corriente en chorro Centros de acción Masas de aire

Frentes (Frente Polar) Latitud

Situación

Relieve: disposición, altitud y orientación

Cercanía al mar

FACTORES

(4)
(5)

Previo: la atmósfera 1. Alta polar 2. Baja subpolar 3. Frente polar 4. Alta subtropical 5. 60º 6. 30º 7. 0º

8. Vientos alisios del NE 9. Bajas ecuatoriales 10.Calmas

11.Vientos alisios SE 12.Célula de Hadley

Esquema de la circulación general de la atmósfera Estructura de la atmósfera

(6)

1. LOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Elementos: Componentes observables y medibles de la atmósfera, que pueden variar en función de la influencia de los factores del clima

(7)

a) Temperatura

-Es el grado de calor del aire.

-Se mide en grados centígrados (ºC) o grados Farenheit (ºF).

- Para su medición se utiliza el termómetro.

- Cómo se representa: mapas de isolíneas (isotermas) o mediante mapa de coropletas (con tintas isométricas)

- Las temperaturas varían debido a:

- Latitud

- Distancia al mar

- Altitud y orientación del relieve (solana o umbría). En el interior las isotermas se ajustan a las curvas de nivel coincidiendo los puntos más fríos con las zonas más elevadas

Fuente: banco de imágenes CNICE

1. LOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS

(8)
(9)

En relación a las temperaturas debemos considerar dos aspectos: - La amplitud térmica anual. Las más altas se dan en el interior y las más bajas en las costas y en Canarias. - Las heladas. El mayor número se da en la Submeseta Norte y en el Valle del Ebro, y menos en las costas. a) Temperatura

(10)

La amplitud térmica

(diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del mes más frío)

Valores más altos en Submeseta N y S (20-21º y 17 a 21º C) Valle del Ebro / Campiñas Béticas

Causas Escasa influencia marítima

Resultado Fuerte enfriamiento del aire en invierno Notable recalentamiento en verano

En el litoral relativa uniformidad

Costas Cántabro-Atlánticas 10º C Inviernos suaves y veranos frescos Costas mediterráneas: Cataluña – Valencia 13ºC

Costa del Sol 15ºC

Inviernos cálidos y veranos calurosos

(mayor temperatura del agua e invasiones del aire cálido del N de África)

** HELADAS: cuando las temperaturas bajan de 0 ºC , mayor en el interior que en la costa.

(11)

a) Temperatura

¿Dónde encontramos las temperaturas más suaves? ¿A qué factores se puede deber esto?

(12)

a) Temperatura

¿Dónde

encontramos las temperaturas más

cálidas?

¿A qué factores

se puede deber esto?

(13)

b) Precipitaciones

• Caída de agua procedente de las nubes.

• Forma líquida o sólida.

• Se mide con el pluviómetro en

milímetros (mm) o litros por metro cuadrado (l/m2).

• Se representa en los mapas mediante líneas (isoyetas) o mediante mapas corocromáticos

(isopletas).

• Tipos de lluvia: orográfica,

convectiva y frontal. • En España:

 volumen anual modesto

 gran variabilidad interanual, estacional y espacial según los factores climáticos.

 tres regiones, de acuerdo con la cantidad de precipitaciones:

España húmeda, España seca y España semiárida.

Factores: latitud,

situación, apertura al

mar y relieve

1. LOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS

(14)
(15)
(16)

Se identifican tres regiones:

ESPAÑA HÚMEDA

Por encima de 800 mm con puntos donde se superan los 2000 mm

Ocupa la franja desde Galicia a Cataluña (…) y cumbres áreas montañosas

Causas: posición septentrional B atlánticas y el

relieve

Núcleos aislados reciben precipitaciones similares a causa de la altitud (zonas relacionadas con las áreas montañosas) (Sierra de Grazalema punto donde más llueve de España: + 2000mm anuales)

Distribución uniforme a lo largo del año (unos 150 días al año y son finas y persistentes)

(17)

ESPAÑA SECA

Entre 300 y 800 mm anuales (72% del territorio nacional)

Incluye las dos Submesetas

Valles del Ebro y Guadalquivir Zonas de Levante y Cataluña

La mayor parte de los archipiélagos

Causas

Debilitamiento flujos atlánticos a medida que penetramos en el interior

Más al Sur, la influencia del mundo tropical

Distribución irregular y los veranos son secos

Entre la España Húmeda y la Seca =

Zona de Transición

Delimitada por las isoyetas 800-600 mm

Zonas periféricas a la España húmeda: vertiente meridional de Pirineos, Cordillera Cantábrica y sector occidental de ambas mesetas

(18)

ESPAÑA ARIDA

Precipitaciones inferiores a 300 mm, algunos lugares no llegan a 200 mm

Se localiza Sureste peninsular y en el flanco levantino Zamora, altiplanicies granadinas y el bajo Ebro

Causas

Efecto pantalla que ejercen los relieves cercanos frente a la dirección de los flujos lluviosos y por la posición interior de algunos lugares

España seca y árida: 75 y 25 días al año y caen en forma de violentos aguaceros

(19)

Tipos de precipitaciones

Precipitaciones convectivas:

•El aire en contacto con una superficie caliente se eleva por el calor.

•La humedad que contiene se condensa, produciéndose precipitaciones.

•Es el fenómeno propio de las tormentas de verano.

(20)

Precipitaciones orográficas:

• Las masas de aire húmedas se encuentran con una cordillera, por lo que tienen que elevarse para sobrepasarla.

• En este ascenso, el vapor de agua se condensa, produciéndose precipitaciones en la ladera de barlovento.

• La ladera de sotavento es un lugar seco, pues el aire ya baja sin humedad (efecto Foehn).

(21)

Precipitaciones frontales: frente frío

• Una masa de aire frío (procedente del norte) avanza sobre una masa de aire cálido (procedente del sur). • El aire cálido es menos denso y se

ve obligado a ascender sobre la masa de aire frío.

• En ese ascenso rápido, el vapor de agua se condensa.

(22)

Precipitaciones frontales: frente cálido

• Una masa de aire cálido

(procedente del sur) avanza sobre una masa de aire frío (procedente del norte).

• El aire cálido es menos denso y

asciende suavemente sobre la masa de aire frío, que actúa como una cuña.

• El vapor de agua se condensa lentamente en nubes de tipo

estrato, dejando gran cantidad de precipitaciones delante del frente.

Tipos de

(23)

Precipitaciones frontales: frente ocluido

• Un frente frío ha alcanzado a un frente cálido.

• Quedan en superficie dos masas de aire frío (de distintas características) y en altura una masa de aire cálido.

Tipos de

(24)

Precipitaciones frontales: representación

Los frentes se representan en los mapas del tiempo mediante símbolos: triangulares el frío, semicirculares el cálido, alternancia de ambos el

ocluido y uno hacia delante y otro hacia atrás el estacionario.

Frente cálido

Frente ocluido

Frente frío

Prof. Isaac Buzo Sánchez Frente estacionario

(25)

b) Precipitaciones

(26)

c) Humedad del aire

- Cantidad de vapor de agua que contiene el aire

- Depende de factores como la proximidad al mar y de la temperatura (disminuye cuando aumenta la temperatura)

- Se mide con el Higrómetro

- Se mide en tantos por ciento en relación con la cantidad de vapor de agua que pudiera contener la masa de aire en caso de estar saturado

Fuente: banco de imágenes CNICE

La humedad relativa media anual se obtiene a partir del promedio de la humedad registrada en los doce meses del año.

Oscila entre el 75% y el 80% en las zonas costeras atlántica y cantábrica, y en torno al 70% en la mediterránea. La humedad media anual decrece hacia el interior, hasta tomar valores en torno al 60% en la Submeseta Sur.

Es significativa en los dos archipiélagos, sobre todo, en aquellas islas que presentan menor altitud, o en las que se forman nieblas frecuentes por el efecto del relieve.

1. LOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS

(27)
(28)

c) Evaporación

Mapa de evaporación media anual

- Se obtiene a partir del promedio de la evaporación registrada en los doce meses del año

- Depende de la disponibilidad de agua del terreno, la humedad, la insolación y la velocidad del viento. La velocidad de evaporación aumenta con valores grandes de insolación, aire seco, fuerte velocidad del viento y terreno descubierto.

- Por ello, los valores mínimos se registran en la zona norte peninsular (700 mm) y van aumentando hacia el sur y este.

(29)
(30)

c) Aridez

- La

aridez mensual

suele medirse con el índice de

Gaussen

Un mes será árido cuando el doble de su temperatura media

es igual o mayor que las precipitaciones registradas. (2T ºC mayor o igual a P mm).

(31)

- La

aridez general

de un área puede calcularse con el índice de

De Martonne: el total de precipitación entre la temperatura media anual más 10 (P/T + 10). Así, hablamos de zona húmeda (más de 30), semihúmeda (30-20), semiárida (20-10), esteparia (10-5) y árida (menos de 5).

(32)

d) Insolación y nubosidad 1. LOS ELEMENTOS

(33)

Insolación

Varía en función de: el día y la noche

el ángulo de incidencia del sol (latitud) la orientación del relieve

En España se superan las 2000 horas de sol al año pero hay notables diferencias:

Mínimos en el N (cornisa cantábrica) con menos de 1700 horas anuales

En el Sur, desde Cartagena a la frontera portuguesa, excepto el Campo de Gibraltar y parte de Extremadura, se superan las 3000 horas al año (Máx. insolación: San Fernando)

En el resto del territorio oscilan entre 2000-3000 horas

Fuente: wikimedia

- La cantidad de radiación solar total que incide sobre una superficie en un periodo de tiempo

- Las horas de insolación se miden con el heliógrafo

- Se expresa en el nº de horas en que el sol alcanza el nivel del suelo

(34)

d) Insolación y nubosidad

¿Qué factores pueden explicar estos contrastes?

(35)

Nubosidad

- En la franja cantábrica mayor nº de días cubiertos:150 a 180

- Disminuyen de N a S

- Oscilan entre 30 y 60 los valores mínimos

- El mayor número de días despejados: Valle del Guadalquivir, costa suratlántica y algunas zonas de Canarias

Fuente:Banco de imágenes del CNICE y wikimedia

-Es el estado de la atmósfera en el que el cielo aparece cubierto de nubes en mayor o menor grado -Se mide en días cubiertos al año (por observación directa)

(36)

d) Insolación y nubosidad

¿Qué tipo de mapa es este?

Mapa de isopletas

Se observa una relación directa con la latitud

(37)

d) Insolación y nubosidad

La altura de las nubes se mide con el

(38)

Según Abascal Altuzarra, F. et al., Geografía, Santillana, 2009, p. 58.

Tipos de nubes

(39)

Presión atmosférica:

en verano e invierno predominan las altas presiones, y en

primavera y otoño, las bajas. En Canarias predominan de forma habitual las altas

presiones.

Los vientos se

producen debido a las diferencias de presión, yendo desde las altas a las bajas presiones. En la península, por su latitud, dominan los vientos del oeste, aunque existen numerosos vientos locales (cierzo, levante, tramontana...). En Canarias los vientos predominantes son los alisios del este.

e) Presión y vientos 2. LOS ELEMENTOS

(40)
(41)

PRESIÓN

- Es el peso del aire sobre la superficie de la tierra.

- Se mide en milibares (mb).

- Se usa el barómetro para su medición.

- En los mapas se representan mediante líneas que unen puntos con la misma presión (Isobaras) - Si la presión es mayor de 1013 mb nos encontramos con un anticiclón. Si es menor con una borrasca.

- Depende de las características de las masas de aire:

-Invierno: dominan las altas presiones -Otoño y Primavera: las bajas presiones -Verano: las altas presiones.

(42)

VIENTO

Los vientos son movimientos horizontales de masas de aire.

-Se producen como consecuencia de las diferencias de presión.

-Circulan desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión, siguiendo aproximadamente la dirección marcada por las isobaras.

-Para medir la dirección se utiliza la veleta (arriba). Para medir su velocidad se utiliza el anemómetro (abajo).

- En España los vientos dominantes son los de poniente (de oeste a este) aunque en Levante son frecuentes los de componente Este (Bajas mediterráneas).

-Canarias: alisio del noreste.

(43)
(44)

Mapa sinóptico o

isobárico, en el se representa la presión mediante el uso de

isobaras que unen puntos que tiene igual presión. Aquellos lugares que tiene más de 1013 mb (presión a nivel del mar) se denominan centros de alta presión o anticiclones, mientras que los que tienen menos son centros de baja presión o

borrascas.

Isobara Centro de alta presión o anticiclón

Centro de baja presión o borrasca

Prof. Isaac Buzo Sánchez

(45)

Cuanto mayor sea el

gradiente de presión (es decir, cuanto mayor sea la diferencia de presión de un lugar a otro), mayor será la intensidad del viento. En un mapa del tiempo, el gradiente de presión se observa en los lugares donde hay muchas isobaras juntas.

El gradiente de presión es muy alto: hay muchas isobaras juntas, por lo que el viento en este lugar será muy fuerte

No hay ninguna isobara próxima, lo que indica que apenas varía la presión y por lo tanto no hay movimiento de masas de aire.

Prof. Isaac Buzo Sánchez

(46)

e) Presión y vientos

En otoño y primavera

predominan las bajas presiones

En invierno y verano predominan las altas presiones

En el interior: bajas y altas

(47)

Latitud Estaciones Situación Diferentes masas de aire Influencia del mar Contraste interior / periferia Relieve Disposición Altitud Orientación

2. LOS FACTORES CLIMÁTICOS

(48)

FACTORES GEOGRÁFICOS

(49)

FACTORES GEOGRÁFICOS

(50)

Zona templada Zona cálida Zona fría

Situación

Y

Posición

FACTORES GEOGRÁFICOS b) Situación

(51)

La DISPOSICIÓN del relieve tiene dos consecuencias: - Los sistemas montañosos paralelos a la costa frenan la influencia del mar. - La posición Oeste-Este de la mayoría de las cordilleras favorece la entrada de masas de aire del Oeste y dificulta las del Norte o del Sur.

FACTORES GEOGRÁFICOS

c) Relieve: disposición

(52)

La ALTITUD la relacionamos con el gradiente térmico: las

temperaturas bajan unos 0,6 ºC cada 100 m de altitud. En la Península, con su elevada altitud, este factor es clave.

Esto provoca la aparición de precipitaciones orográficas (efecto foehn) en las laderas situadas a barlovento (las expuestas al flujo ascendente del viento) y descenso de las precipitaciones en las de sotavento (expuestas al flujo descendente).

FACTORES GEOGRÁFICOS c) Relieve: altitud

(53)

En este mapa de temperaturas medias anuales podemos observar cómo las menores temperaturas se dan en las zonas coincidentes con cordilleras: eso se debe al gradiente térmico vertical.

FACTORES GEOGRÁFICOS c) Relieve: altitud

(54)

FACTORES GEOGRÁFICOS

c) Relieve: orientación

(55)

La ORIENTACIÓN del relieve influye en las temperaturas y en las precipitaciones. Las laderas orientadas al sol (solana) tienen temperaturas más elevadas que las

opuestas (umbría).

FACTORES GEOGRÁFICOS

c) Relieve: orientación

(56)

INVIERNO VERANO

FACTORES GEOGRÁFICOS d) Cercanía al mar

(57)

Régimen de brisas

FACTORES GEOGRÁFICOS d) Cercanía al mar

(58)

Corriente en chorro pueden ser Circulación en altura Corriente en chorro Circulación en superficie Centros de acción Velocidad Desplazamientos estacionales Anticiclones Borrascas dinámicos Anticiclones Borrascas Tiempo estable Tiempo inestable Térmicos / dinámicos Masas de aire con diferentes Tª • Temperatura • Humedad • Presión • Am • Ac • Pm • Pc • Tm • Tc por su origen, son Frentes Frente polar Borrascas

2. LOS FACTORES CLIMÁTICOS

(59)

2.2. LOS FACTORES TERMODINÁMICOS

a) Circulación atmosférica en altura

(60)

Corriente en chorro / Jet Stream

- En la zona templada en la que se sitúa España, la circulación atmosférica en altura está dirigida por el JET STREAM.

- Corriente tubular de fuertes vientos que circulan en las capas altas de la atmósfera entre los 30º y los 50º Norte con sentido Oeste-Este y entre los 9 y 11 km de altura. Puede alcanzar velocidades de entre 300 y 400 km/h. formando un cinturón alrededor de la Tierra.

- Separa las bajas presiones polares (izqda) de las altas presiones tropicales (dcha)

(61)

a) Circulación en altura

(62)

Responsable del tiempo en superficie que depende de: La velocidad de la corriente:

Cuando circula rápido (+ de 150 km /h) tiene un trazado casi zonal que corresponde en superficie con el Frente Polar y sus borrascas

Cuando su velocidad disminuye describe ondulaciones (crestas= A

y valles= B)

Los desplazamientos

estacionales en latitud:

Afecta principalmente en invierno cuando circula más al sur (30º y 45º N) y la PI queda barrida por borrascas. En verano se traslada hacia el norte

(63)
(64)

Gota fría DANA

(65)

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2004/08/12/140158.php

(66)

2.2. LOS FACTORES TERMODINÁMICOS

b) Circulación en superficie:

(67)

b.1. Los centros de acción son las áreas de altas y bajas presiones:

Los anticiclones son zonas de altas

presiones (más de 1013 mb). En

ellos el aire desciende y se calienta al entrar en contacto con la Tierra. Este aire absorbe la humedad, el cielo

aparece sin nubes. Crea tiempo estable, seco y soleado.

En las borrascas, zonas de bajas presiones (ciclones o depresiones), el aire se eleva, se enfría y condensa la humedad que contiene, formándose nubes y originando precipitaciones. Crea tiempo inestable,

frecuentemente lluvioso.

b) Circulación en superficie: b.1. Centros de acción

(68)

b) Circulación en superficie: b.1. Centros de acción

(69)

Fuerza de Coriolis

Hemisferio norte

Rotación espiral hacia fuera, en sentido de las agujas

del reloj Rotación espiral hacia

dentro, en sentido contrario a las agujas del reloj

Ciclones Anticiclones

b) Circulación en superficie: b.1. Centros de acción

(70)

Fuente:wikimedia

b) Circulación en superficie: b.1. Centros de acción

(71)

Los principales centros de acción que afectan a la península son:

- Anticiclones: Azores, polares atlánticos, escandinavo y los

anticiclones térmicos (formados por el enfriamiento del suelo en invierno europeo y del interior de la península. - Depresiones: Islandia, del golfo de Génova y las

depresiones térmicas (formadas al calentarse el suelo en verano) continental del norte de África y del interior de la península.

b) Circulación en superficie: b.1. Centros de acción

(72)
(73)

En superficie se produce el desplazamiento de

grandes

masas de aire

, que generan diversos tipos

de tiempo. Estas

son porciones de aire con

características homogéneas de temperatura, humedad

y presión, adoptadas en sus regiones de origen.

La península Ibérica está influida básicamente por

masas de aire

árticas

y

polares (frías)

y

tropicales (cálidas)

,

que pueden ser a su vez

marítimas

(húmedas) o

continentales

(secas)

.

Estos caracteres primitivos se pueden modificar si las

masas de aire recorren largas distancias.

2.2. LOS FACTORES TERMODINÁMICOS

b) Circulación en superficie:

(74)
(75)

Según Abascal Altuzarra, F. et al., Geografía, Santillana, 2009, p. 53.

(76)

• El frente polar es la separación entre

las dos masas de aire de características físicas (temperatura, humedad...) diferente: aire polar frío y aire tropical cálido.

• En los frentes se producen gran cantidad de precipitaciones, debido a que las masas de aire cálido ascienden sobre las de aire fío, provocando la condensación de la humedad y la consiguiente precipitación.

• En verano esa línea se mueve hacia el norte de Europa, quedando la Península bajo la influencia de las masas de aire cálido, por lo tanto sin muchas posibilidades de precipitaciones y con mayores temperaturas.

2.2. LOS FACTORES TERMODINÁMICOS

b) Circulación en superficie:

b.3. Frentes: Frente Polar

(77)

-Es el reflejo en superficie de la Corriente en chorro en altura

- Es el que más afecta a la PI, sobre todo en invierno. Las familias de borrascas que lleva asociadas provocan precipitaciones en su desplazamiento http://www.educaplus.org/climatic/03_fact_frentes.html http://didacticageographica.blogspot.com/2009/06/temario-de-geografia-de-espana.html b) Circulación en superficie: b.3. Frente Polar

(78)

b) Circulación en superficie: b.3. Frentes

(79)

b) Circulación en superficie: b.3. Frentes

(80)

b) Circulación en superficie: b.3. Frentes

(81)

CAM:

http://www.ign.es/espmap/animaciones_clima_bach.htm:

Referencias

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