709
edits
(Fi de la classe) |
(Fi de la classe) |
||
Line 104: | Line 104: | ||
=== Variació de la temperatura amb l'altitud === | === Variació de la temperatura amb l'altitud === | ||
[[File:Meteo-p-dens-mfp.png|thumb]] | |||
[[File:Atmprofile.jpg|300px]] | [[File:Atmprofile.jpg|300px]] | ||
* Troposfera: a mesura que ens allunyem de la superfície, el calor de la superfície no arriba a transmetre's fins allà tant, i doncs la temperatura disminueix fins a la tropopausa. És la capa on hi ha més moviments verticals. | * Troposfera: a mesura que ens allunyem de la superfície, el calor de la superfície no arriba a transmetre's fins allà tant, i doncs la temperatura disminueix fins a la tropopausa. És la capa on hi ha més moviments verticals. | ||
* Estratosfera: tenim una zona isoterma. Després comença a augmentar fins a la estratopausa, degut a l'ozó. | * Estratosfera: tenim una zona isoterma. Després comença a augmentar fins a la estratopausa, degut a l'ozó. | ||
* Mesosfera: a partir d'aquí la densitat de l'aire és molt baixa, i per tant la variable de temperatura no representa el mateix que a les altres zones on hi ha una densitat més elevada. | * Mesosfera: a partir d'aquí la densitat de l'aire és molt baixa, i per tant la variable de temperatura no representa el mateix que a les altres zones on hi ha una densitat més elevada. | ||
''Data: 14 febrer 2020'' | |||
=== Massa de l'atmosfera === | |||
La força causada per unitat de volum d'aire és <math>F = \rho g \; \text{[F m}^{-2}\text{]}</math> | |||
La força total per unitat d'àrea (pressió a la superfície), doncs, serà <math>p_s = \int_0^{+\infty} \rho g \, dz</math>. | |||
En realitat, <math>g = f(z, \text{lon}, \text{lat})</math>, però suposant g constant i aproximant <math>g \approx g_0 = 9.807 \text{ m s}^{-2}</math> | |||
Per tant, <math>p_s = \int_0^{+\infty} \rho g \, dz = g_0 \int_0^{+\infty} \rho \, dz = m g_0</math> | |||
<math>\overline{p_s} = 985 \text{ hPa} \neq 1013 \text{ hPa}</math> (el darrer és el valor de la pressió mitja a nivell del mar) | |||
Aleshores, la massa de l'atmosfera serà <math>m = \frac{\overline{p_s}}{g_0} = \frac{985 \cdot 100}{9.807} \approx 1.004 \cdot 10^4 \text{ kg m}^{-2}</math> | |||
Finalment, tenim <math>M_\text{atm} = 4 \pi R_E^2 \overline{m} = 5.10 \cdot 10^{18} \text{ kg}</math> | |||
* Temperature "lapse rate" (descens de la temperatura): <math>\alpha = - \frac{\partial T}{\partial Z}</math> (important! amb signe menys). | |||
** <math>\overline{\alpha} = 6.5 \text{ ºC km}^{-1}</math> | |||
[[File:Earth_Global_Circulation_-_en.svg|thumb]] | |||
* El gruix de l'atmosfera és més gran als equadors que als pols. | |||
* El vent es mou per cèl·lules de zones càlides a fredes. | |||
** Els límits d'aquestes cèl·lules va canviant durant el temps degut a les estacions, ja que la terra està inclinada i la declinació del sol canvia. | |||
* Diagrames de radiosondatge: línia contínua, la mesura de la temperatura, línia discontínua: temperatura del punt de rosada | |||
[[File:Meteo-inversions.webp|thumb]] | |||
[[File:Meteo-inversions-2.webp|thumb]] | |||
* Cicle mitjà de variació de la temperatura amb l'altura: es defineix per unes certes condicions en les quals la massa d'aire que tenim no canvia molt amb el temps. (ho veurem amb més detall més endavant) | |||
* Quan no hi ha aportació de la radiació solar, és normal que hi hagi una inversió de temperatura. | |||
** Quan es pon el Sol, per la capacitat calorífica del terra es comença a refredar el terra, ja que l'aire transmet calor al terra. | |||
== Formació de l'atmosfera terrestre == | |||
# Nèbula solar (nebulosa primigènia): formada per H, He (98%), vapor H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, CH<sub>4</sub> | |||
# Atmosfera inicial: gasos nobles | |||
# Desapareix l'atmosfera inicial | |||
# Desgasificació | |||
# Atmosfera primitiva (prebiòtica N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub>) | |||
# Atmosfera actual (N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, vapor H<sub>2</sub>O) | |||
[[Category:Meteorologia i Climatologia]] | [[Category:Meteorologia i Climatologia]] |