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56 Cartas en este set
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Homósfera
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100 primeros km de la atmósfera, contiene N2, O2, Ar, CO2, Ne, He, CH4, H2, N2O, Xe, O3 etc. Su razón de mezcla cambia con la altura, excepto O2, Ar, CO2
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PEso molecular del aire
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aprox. 28,9 g/mol
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Efecto invernadero
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Ocurre por un aumento de energía dentro de la atmósfera y esta queda atrapada
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Ley de los gases ideales
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PV=RTn
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Presión de vapor de saturación
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Es donde ya no cabe ningun mol mas de vapor se representa como : *****
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Presión de vapor actual
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****
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Humedad absoluta o densidad de vapor
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Masa de vapor de agua por volumen de aire****
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Razón de mezclado
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Masa de vapor de agua por masa de aire seco "r"
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TEmperatura del punto de rocio
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Es la temperatura donde la presión de vapor de saturación es igual a la actual, por lo que se inicia la condensación *****
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Calor específico
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Energía que se requiere para elevar en 1ºC la temperatura
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Calor latente
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Energía necesaria para cambiar de estado
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Equilibrio hidroestático
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Es cuando la fuerza de gradiente de presión iguala a la fuerza de gravedad
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Ecuación Hipsométrica
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Relaciona las diferencias de presiones con la diferencia de altura****
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Movimiento del aire
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El aire se mueve desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión
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Paquete de aire
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es un gran nº de moléculas que se mueven en forma más o menos coherente, empleando un volumen de varios metros cúbicos
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1ª Ley de la termodinámica
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Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma****
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Fenómenos adiabaticos
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Es cuando no existe intercambio de energía o sea dq=0, por elemplo si un volumen de aire se expande adiabaticamente (d alfa es mayor a 0), este se enfría (dt menos a 0)
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Zona de inversión térmica
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Ocurre cuando al aumentar la altura, se aumenta la temperatura, esto hace que se formen capas y los volúmenes de aire no puedan seguir subiendo
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Radiación
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energía que emite todo cuerpo con temperatura y se propaga a travez del vacio
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Espectro electromagnetico
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Todos los rangos que existen de radiacion ( a mayor tº menor longitud de onda)
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Reacción de los cuerpos a la radiación
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Emitir
Reflejar Absorber Transmitir |
Ley de Steffan-Boltmann
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Si la tº de un cuerpo es mayor, la máxima longitud de onda a la que se emite radiación es menor***
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Ley de Wien
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Permite medir la longitud de onda según la temperatura
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ángulo de declinación
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inclinación de la Tierra respecto al ecuador. En los solsticio es de +/- 23,5º en cambio en los equinoxios es de 0º**
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Radiación angot
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Es la radiación que llegua a la tieera la cual esta ajustada por la latitud, el día y la hora ***
Qa(instantanea) Ra(diaria) |
Radiación global
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es la radiación que efectivamente llega a la Tierra
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Albedo
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% de radiación reflejada en una superficie
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RFA o Radiación fotosinteticamente activa
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I0-> es un 45% de la radiación solar
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Luz interceptada o INT
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Es la luz que la planta recibe, gracias a esto se puede estimar un rendimiento de biomasa
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Emisividad atmosferica
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Depende si el cielo esta despejado o nublado**
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Radiación atmosferica diaria
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Rla***
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Radiacion cuerpos terrestres
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todo cuerpo con mayor de 0ºK emite radiacion, su emisividad varía ente 0,95 y 1
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Emisividad
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La emisividad es una propiedad de la superficie que determina la cantidad de radiación que emite un objeto a una temperatura determinada en comparación con un cuerpo ***** a la misma temperatura.
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NDVI
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Índice de vegetación de diferencia normalizada. y se calcula la proporcion de rojo cercano y rojo lejano, tiene valores entre -1 y 1. Mientras mas cercano a 1, , mayor IAF y calidad
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EVI
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"enhanced vegetation index" es parecido al NDVI pero es mas sensible a altos valores de biomasa e incorpora coef. de fondo y aerosoles
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Formas de energía(4)
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Electromagnética (radiación)
Térmica (Calor sensible) Cambio de fase (Calor latente) Biológica (Fotosíntesis/respiración) |
Radiación neta
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Qn o Rn
Es la suma de la radiacion global, rad de onda larda desde la atm( Qls) y la rad. de onda larga desde el suelo (Qls) |
Bolsones de frío
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El frío se acumula en las zonas mas bajas de los valles cuando las noches son despejadas y calmas
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Efecto Foen
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En las montañas de alta altura, en un lado es húmedo ya que se forman nubes y al pasar a otro lado son aires secos que se calientan con la radiación
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Fenología
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Relación entre los factores climáticos, los ciclos y las etapas de los seres vivos
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Grados dia
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Relación entre el desarrollo y la temperatura. El total de grados día que requiere un cultivo se asume como una constante genética
GD= ((T máx +T mín)/2) Tb Tb es la tº como cte genética |
Horas Frio
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Cant. de horas que la tº esta bajo un cierto umbral. Se puede medir de 3 formas:
-Directo: Se cuentan las horas donde la tº permaneción entre 0 y 7 ºC -Empírico: se utilizan fórmulas para estimar-lo a partir de la media mensual - Unid. Richarson: dependiendo de la tº se suma o se restan horas frío |
Heladas
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Cuando la temperatura ambiental está a menos de 0ºc y existen 2 tipos, radiativas y advectivas
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Helad Radiativa
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Sucede cuando existe una inversión térmica cercana al suelo y deja atrapado el aire frío abajo. Ocurren en noches calmas y despejadas y en el día hubo una tº mayor a 0ºC. Existen 2 tipos, la blanca (se forma escarcha, tº menor a 0ºC y a la tº de rocio) y la negra (la tº es mayor a la tº de rocio y se observan necrosis)
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Heladas advectivas
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No existe capa de inversión, sino, sucede cuando entra una masa de frío que cubre extensas áreas, puede ocurrir por varias noches y es aire seco
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Protección contra heladas
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Pasiva: Escoger cultivo, lugar y fecha apropiados, atrasar floración etc
Activa: Calefactores (se req. 160-200/ha, solo radiativa) Torres de ventilación (solo radiativa) Riego por aspersión (para evitar que haya congelamiento interno) |
Formación de nubes
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-Convección: aire caliente con alta humedad relativa
sube hasta formar nubes -Topografía: Se le obliga al aire subir por causa de una alta montaña - Convergencia: Aires de distintos puntos chocan y suben por la baja presión - Sistema frontal: masas de aire de distinta naturaleza chocan y hace que el aire caliente (que tiene alta HR) se coloque por arriba del aire frio. Las nubes se forman en el punto de interacción entre los 2 aires, si el aire frío es más fuerte no hay precipitaciones |
Núcleo de condensación
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Partículas microscópicas presentes en la atmósfera que facilitan la formación de nubes (polvo, Ioduro de plata, etc.)
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Granizos
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Se forman en Cumulus onimbus (grandes) y ocurre cuando dentro de la nube existen zonas mayores y zonas menores a 0ºC, lo que hace que mas gotitas se vayan juntando hasta tener un gran tamaño
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Interpolación
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Es para estimar datos en lugares donde no exista una estación meteorológica. Hay 3 métodos:
- Promedio aritmético -Polígonos de Thiesen - Inverso distancia |
Evapotranspiración
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Movimiento de agua desde la superficie (agua vegetación y/o suelo) a la atmósfera
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Transpiración
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Movimiento de agua de las raices hasta la atmósfera
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Evaporación
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Agua líquida que cambia a gaseoso sin haber alcanzado la tº de ebullición. Depende de la energía disponible para el cambio de fase, disponibilidad de agua en la superficie, deficit de presión de vapor y el viento
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Evapotranspiración potencial
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Es a que ocurriría si no existiesen limitaciones de agua
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Evapotranspiración de referencia
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ETo: es la evapotranspiración de un cultivo bajo, denso y en activo crecimiento sin limitaciones de agua
Eto=ETb*kp ETb= bandeja kp= coef. de campo |
Evapotranspiración real
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ET real: ocurre cuando la cant de agua si el limitante, solo se puede medirexacto con un lisímetro
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