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Agua en forma líquida o sólida que alcanza la superficie terrestre

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Academic year: 2020

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1 PRECIPITACIÓN

Definición:

Agua en forma líquida o sólida que alcanza la superficie terrestre

.  Importancia de su conocimiento:

El agua y la temperatura son elementos vitales para el funcionamiento de la Biosfera.

La precipitación es una de las fuentes principales del ciclo hidrológico.

Aporta agua potable al sistema hídrico terrestre.

Arrastra materia nitrogenada en suspensión, aportando N al suelo.

Dato relevante para el cálculo de balances hidrológicos.

Variable que integra las bases de datos de los modelos de predicción de rendimiento de cultivos.

Interpretación:

100 mm de lluvia formarían igual capa de agua sobre el suelo, si no existiesen el escurrimiento, la infiltración y la evaporación.Equivalencia:

1 mm de lluvia = 1 litro /m2 x 10.000 m (1ha) =

(2)

2 2

50 mm

formarían igual capa de agua o lámina sobre el

suelo, si NO existiesen:

Escurrimiento

Infiltración

Evapotranspiración

Escurrimiento superficial

Evaporación

Precipitación

Esc. subsuperficial

Infiltración

50 mm de lluvia = 0.050 m x 10000 m2 =

500 m3/ha = 500.000 litros /ha

(3)

3

Medición

Equipos eléctricos, digitales y automáticos Pluviómetro convencional Pluviógrafos 1960/70 1906 Actual 1980 - 2000

(4)

- Expansión (dinámico o adiabático)

Condensación

por

- Enfriamiento directo

enfriamiento del aire

- Mezcla de masas con diferente TyHº

La sola formación de nubes no implica precipitación.

Se forma a partir de vapor de agua, la humedad atmosférica es

condición necesaria.

Elemento meteorológico discontinuo.

Proviene de condensaciones, sublimaciones o ambas.

(5)

5

Procesos físicos de la precipitación:

Cientos de miles de gotas de nube formarán 1 gota de lluvia. “Coalescencia”:

Proceso mediante el cual las gotas de agua dentro de una nube chocan entre sí formando gotas de un tamaño mayor.

Núcleo de condensación

Gotas en suspensión

Gota típica de lluvia:

R = 1000: radio en micrómetros

N = 1: cantidad por dm3

(6)

TIPOS DE PRECIPITACIÓN:

---Desde Niebla Garúa

Desde Nubes Llovizna

Líquida Lluvia Chaparrón – Aguacero Lluvia helada Líquida y Sólida Agua nieve Granizo Sólida Nieve Características diferenciales: •Diámetro de gota •Número de gotas por dm3 •Velocidad de caída m.seg-1

(7)

7

Teorías de precipitación

:

Cargas positivas y negativas.

Coalescencia o captura (nubes calientes) Tor Bergeron – Findessen (nubes frías)

Factores que afectan la estabilidad de una nube:

Carga eléctrica de las gotas

Tamaño de gotas

Temperatura de las gotas

Presencia de hielo Relación curvatura - TV Evaporación Condensación Coalescencia a T > 10°C NO apreciable a T < 0°C

(8)

CLASIFICACIÓN GENÉTICA (por su origen)

1. Precipitaciones convectivas

1.a. Convección Dinámica (Tormentas) Gran inestabilidad

Nubes de desarrollo vertical Fenómeno local

Convección muy fuerte: Granizada

Lluvia convectiva: causada por el movimiento ascendente del aire, producida: - Por la convergencia o choque de masas de aire de distintas

procedencias, llamada convección dinámica.

- Por la dilatación y pérdida de densidad del aire al estar en contacto

con un suelo recalentado (termoconvección)

1.b. Convección Forzada

Causa: barreras orográficas

Lluvia orográfica: producida por el ascenso

de una columna de aire húmedo al

(9)

9

CLASIFICACIÓN GENÉTICA (por su origen) 2. Precipitaciones frontales:

Lluvias producidas por convergencia o choque de masas de aire.

2.a. Frente frío: Lluvias copiosas y de poca duración.

2.b. Frente cálido: Lluvias leves y de mayor duración.

Masa de Aire frío

Masa de Aire cálido

Masa de Aire cálido

Masa de Aire frío

(10)

Formación de frentes fríos.

Frente frío

avanzando por la zona central,

generando lluvias y vientos por detrás,

con dirección

sudeste-noroeste,

y mas al sur, una zona de alta presión (A).

(11)

11 REGIMEN DE PRECIPITACIÓN

La aptitud agrícola, ganadera o forestal de un lugar dependerá no sólo de la

cantidad anual de lluvias sino de su distribución durante el año.

El régimen pluviométrico de una región está asociado al régimen

barométrico. Distribución de presiones y vientos.

Régimen MONZÓNICO:

80 % de la precipitación anual se registra en verano. (Noroeste de Argentina: Jujuy, Salta y Tucumán).

Régimen ISOHIGRO:

Semestre frío tiende a igualar al semestre cálido.

(Prov. del litoral, región pampeana y patagónica).

Régimen MEDITERRANEO:

60% de la precipitación anual se registra en el semestre frío. (Región cordillerana norte de la Patagonia Argentina).

-Parámetros estadísticos. -Valor del promedio.

-Intensidad de la precipitación. -Régimen pluviométrico.

Climatología de la Precipitación

(12)

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPITACUIONES EN LA ARGENTINA

1921/ 50 vs. 1971/ 80 Hoffman,1989

Figura1: Distribución de pluviómetros

(13)

13

Desplazamiento de isoyetas, período 1941/50 vs. 1981/90

250mm y 750 mm 500mm y 1000 mm)

(14)

DISTRIBUCIÓN LATITUDINAL DE LAS PRECIPITACIONES EN EL MUNDO

(15)

15

Distribución latitudinal de la precipitación en el mundo

Referencias (Figura 1):

1. Ecuatoriales. Abundantes todo el año. Convergencia de vientos Alisios. 2. Sin precipitaciones. Faja de Altas presiones – Latitud 25º a 35º

3. Frontales. Todo el año. Latitud 60º. Menos abundantes que las

ecuatoriales.

4. Estacionales. Tipo monzónico (mayores en verano) por convergencia de

vientos Alisios. Invierno seco.

5. Estacionales. Tipo mediterráneo (mayores en invierno) por

desplazamiento del frente polar.

6. Casquetes polares. Escasas precipitaciones por baja Hº y Temperatura.

(16)

16

Distribución anual – 1911 a 1960. (938.9

mm)

y = 2,7223x + 869,52 R2 = 0,0239 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1911 1914 1917 1920 1923 1926 1929 1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 mm y = -0,794x + 1018,2 R2 = 0,0023 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 mm

Distribución anual – 1961 a 2010.

(997.9 mm)

Zona de influencia de la F.C.A. y F. – UNLP.

(17)

17 y = 0,4x + 0,8 R² = 0,4714 0 1 2 3 4 5 6 7 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-00 01-10 N ° cas o s 1911 – 1960 10 casos 1961 – 2010 22 casos Tormentas tropicales

(18)

La Plata

Lluvias diarias > 100 mm

2001 – 2010

102.2

27-01-02

111.4

16-03-02

125.0

24-02-06

118.4

28-02-08

2011 – Ago 2013

273.4

02-04-13

4 casos

1 caso

(19)

19

Evolución de la lluvia por

semestres,

acumuladas por décadas

1911-20 a 2001-10 La Plata

.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-00 01-10 mm

(20)

20 20

Tormentas excepcionales

(200mm o + en días consecutivos)

La Plata 1911 – Agosto 2013

mm

Fecha

252.7

---23 y 24 de abril de 1911

---274.3

22 al 27 de marzo de 1988

198.9

29 al 31 de enero de 1992

247.0

6 al 10 de febrero de 1993

204.2

14 al 21 de marzo de 1994

216.2

274.0

---12 al 18 de mayo de 2000

2 al 3 de abril de 2013

---Fuente: Cátedra Climatología UNLP

1911 a 1987:

1

caso

(21)

21

Evolución de la temperatura mínima media anual

(1967-2011:11.2°C)

(22)

Ciudades donde los montos de agua caída estuvieron muy por encima de lo normal, como Bolívar, Pehuajó y Coronel Suárez. Los únicos lugares que muestra un déficit significativo es Santa Rosa, La Pampa. Mayo de 2012.

(23)

23

El desarrollo de “El Niño” se reactivó, volviendo a producir precipitaciones muy abundantes que se extendieron hacia el interior del área agrícola nacional. Los anegamientos en la Cuenca del Salado y el Sudeste Bonaerense se

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Red Cooperativa de

Información Pluviométrica. Laboratorio Climatológico Sudamericano.

Este Laboratorio opera una red propia de datos y coordina a un grupo de colaboradores

privados y oficiales de provincias e instituciones nacionales.

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Referencias

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